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公开(公告)号:CN110858642B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201810970081.6
申请日:2018-08-24
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硅/石墨/固态电解质复合负极材料的制备方法。首先将硅粉、石墨、粘结剂、导电剂、固态电解质混合,制备得到分散液,然后经过喷雾造粒干燥;再加入沥青进行捏和、高温烧结、粉碎、过筛、除磁得到硅/石墨/固态电解质复合负极材料。本发明方法制备的材料利用导电剂如碳纳米管、碳纳米纤维、石墨烯等形成导电网络,增加材料的导电性;加入耐高温的固态电解质,可取代部分电解液的作用,在电解液进入活性材料中时,起到离子电导的媒介,减少电解液的用量,并且SEI膜受热分解时,固态电解质仍然可以稳定存在,起到离子电导的作用,提高了硅/石墨/固态电解质复合负极材料的稳定性和安全性能。
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公开(公告)号:CN111599994B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910126428.3
申请日:2019-02-20
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种表面富锂三元材料,富锂包覆层材料为Li5+aMxNyO4,其中0≤x≤1,0≤y≤1,x+y=1,0<a≤2,其中M,N为选自Fe、Co、Mn、Ni中的一种或多种。本发明的表面富锂三元材料与普通三元材料相比,制成扣电的测试结果显示,首次充电克容量提高,但放电克容量不受影响;且该材料与硅碳、硬碳、软碳等材料匹配后,全电池的可逆容量提高,电芯的能量密度提高。本发明还提供了一种表面富锂三元材料的制备方法,即采用气相沉积的方式,在三元材料的极片/材料表面均匀的沉积一层Li5+aMxNyO4,该方法可以实现纳米级均匀分布。
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公开(公告)号:CN111600010B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910126442.3
申请日:2019-02-20
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/04
Abstract: 本发明提供了一种三元材料的单晶大颗粒的制备方法,属于锂离子电池领域。其制备方法主要包括以下步骤:(1)将三元材料的主元素原材料、均匀沉淀剂、模板剂、助熔剂按照一定化学计量比混合在去离子水中,得到混合溶液;(2)将混合溶液转入反应釜中,在一定温度下保温一段时间进行水热反应得到相应的均匀三元材料前驱体;(3)前驱体加入锂源后再通过高温煅烧得到单晶颗粒。本发明采用尿素作为均匀沉淀剂,可以在溶液中缓慢均匀释放CO32‑离子克服从外部直接加入沉淀剂造成局部分布不均匀现象;采用了水热法将模板剂和可溶性助熔剂均匀添加到前驱体中,能够有效预防团聚。
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公开(公告)号:CN118315684A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310018929.6
申请日:2023-01-06
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0587
Abstract: 本发明公开了一种方形锂电池整形方法。方形锂电池整形方法包括:对变张力卷绕参数、热压参数和梯度热压方式进行优化,并采用优化后的变张力卷绕参数制造卷芯,然后采用优化后的热压参数和梯度热压方式对所述卷芯进行热压整形,最后对完成所述正式热压的卷芯进行装配、化成和分容。本发明通过同时对卷绕张力参数、热压参数和热压方式进行优化的整形方法,卷芯整体厚度均匀、无变形,负极片褶皱得到明显的改善,有效地改善了卷芯整形效果差等问题;且本发明步骤简单,操作方便,无须更换电极材料,可应用于产业化操作,适用范围广。
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公开(公告)号:CN117790925A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211191684.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种卷芯热压塑形装置、卷芯热压整形方法、卷绕电芯及电池,热压塑形装置包括:插板,所述插板的两侧边缘分别设有弹性包边,所述弹性包边的外缘呈弧形;所述插板用于被加热至设定温度后插入待热压整形的卷芯的内圈中并对所述卷芯的内侧进行预热,所述弹性包边用于贴附在所述卷芯的内圈的极片弯折处并提供支撑,以在热压整形过程中对所述极片弯折处进行塑形。实现有效避免卷芯内侧的极片在热压整形过程中出现的开裂、掉料问题,防止金属锂析出,短时间得到塑形良好的卷芯。
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公开(公告)号:CN111834676B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910311958.5
申请日:2019-04-18
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/48 , H01M50/289 , H01M50/211
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体涉及一种压力可控的软包电池模组,其特征在于:呈矩形体的模组结构框(1),模组结构框(1)右侧设置结构框开口(1‑3),第一隔板、单体电池固定框、第二隔板能够依次通过结构框开口横向滑入模组结构框内部,单体电池能够安装在单体电池固定框内,压力传感器设置在第一隔板和单体电池之间,固定板能够将结构框开口密封,压力调节器一端与固定板相连,压力调节器另一端与第二隔板相连;控制器能够分别与压力传感器、压力调节器相连,固定板内侧的四角分别设置一个压力调节器。发明提供监控压力,并通过调整电池位置以使其保持或恒定在要求的压力水平,该电池模组及控制系统结构简单可靠,安全性高。
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公开(公告)号:CN111384436B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811620678.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种在复合负极极片涂覆固态电解质浆料的全固态锂离子电池及其制备方法,属于锂电池技术领域。本发明先使用水性聚合物固态电解质制备复合负极极片,再在复合负极极片上涂覆混合有油性有机粘结剂和高氧化物固态电解质含量的浆料进行烘干和辊压,接着再与耐高压油性聚合物电解质制备的复合正极组装电池。电池组装过程中在正负极间加入少量有机溶剂润湿界面,并在电池封装前烘干有机溶剂。该方法组装的全固态电池具有优异的安全性能、高的能量密度和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN117013214A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210461633.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/609 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M50/105
Abstract: 本发明公开了一种确定磷酸铁锂软包电池注液量的方法,包括:步骤1:获取与磷酸铁锂软包电池注液量相关的参数;分别计算得到正极涂层孔体积V1、负极涂层孔体积V2和隔膜孔体积V3;获取电解液密度ρ电和体积系数Q,并计算得到电解液理论注液量M0;基于电解液理论注液量M0,将电池进行注液和满电拆解;判断经过注液和满电拆解后的电池负极界面是否满足预设条件,如果不满足,则对电解液理论注液量M0按照预设微调量进行微调,直至电池负极界面满足预设条件,得到电解液最终注液量M1。本发明的方法能够对注液量进行微调,从而确定最优注液量,磷酸铁锂软包内最优注液量使电极完全润湿,进而有效提升了电池的性能。
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公开(公告)号:CN111916684B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201910374364.9
申请日:2019-05-07
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种作为锂离子电池负极材料的改性石墨及其制备方法。所述石墨材料通过以下方法制成:将少量小颗粒硅化合物包覆在石墨的表面。在保证石墨材料的循环性能的前提下,提升石墨材料的比容量。通过添加硅化合物并控制其粒度和添加量,避免了硅膨胀对石墨材料的影响,保留了改性前石墨的循环性能。通过包覆手段防止小颗粒硅化合物团聚的同时,降低材料的比表面积,改善材料的加工性能。
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公开(公告)号:CN111362259B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201811590100.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司
IPC: C01B32/205 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种具有极限低比表面积的锂离子电池负极材料。本发明的材料是通过对石墨材料进行两次表面修复来实现的,第一次修复在材料石墨化之前,通过与硬碳前驱体材料混合实现,使修复工序的热处理步骤与材料石墨化工序合并,简化了材料的工序及制作成本,同时初步达到表面修复的效果;第二次修复在石墨化工序之后,通过气相精确均一的修复方式进一步对材料进行补修复,较为完整的填补石墨材料表面的缺陷。本发明的优点在于保证石墨材料在常温下的活性的同时,提高石墨材料在高温下的活性,进而提高电池的高温使用范围,进而提高电池的安全性能。
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