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公开(公告)号:CN118841515A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411072755.2
申请日:2024-08-06
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M10/0565 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种电池极片及其制备方法和固态电池及其制备方法。本发明通过使用旋转雾化喷涂的方法,调节相关工艺参数实现高速旋转、均匀雾化含固态电解质的浆料,通过极片复合和界面柔化,实现均匀制备固态电解质层、增强固态电解质与电池极片的界面接触,提升界面相容性和无隔膜固态电池性能。此外,本发明通过提升制备含固态电解质极片的效率、降低设备维护成本,实现批量化生产高质量的电池极片。
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公开(公告)号:CN118431609A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311161083.8
申请日:2023-09-08
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
发明人: 高翔
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/6551 , H01M10/6568
摘要: 本申请公开了一种电池模组、包含环形电池的模组及用电设备,电池模组包括单体电池,单体电池中部设置有散热孔;冷却单元,包括第一冷却流道,所述散热孔内形成有所述第一冷却流道,用于对所述单体电池中部进行散热。在单体电池中部设置散热孔,第一冷却流道位于散热孔内,以对单体电池中部进行散热,提高了散热性能,在散热性能提高的基础上,电池尺寸可以进一步增大,另外,电池的温度不会因散热不良而出现高温,使电池可以工作在一个较为理想的温度环境下,电池内活性物质的活性高,因此可以提高电池电性能;还有,由于电池不会出现高温的问题,也就避免了因高温导致电池燃烧甚至爆炸的问题发生,故,提高了安全性能。
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公开(公告)号:CN117328164A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311273139.9
申请日:2023-09-28
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: D01F8/06 , D01D5/34 , D01D5/00 , D01D5/098 , D04H1/56 , D04H1/728 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , D01F8/16 , D01F1/10 , D01F8/10 , D01F8/08 , D01F8/12
摘要: 本发明公开了一种具备核壳结构的纳米纤维、隔膜及其制备方法和电池。所述具备核壳结构的纳米纤维包括聚合物纤维内核和包覆在所述聚合物纤维内核表面的外壳,所述聚合物纤维内核中的聚合物包括第一聚合物,所述外壳包括第二聚合物和陶瓷颗粒。本发明提供了一种具备核壳结构的纳米纤维,在聚合物纤维内核的表面覆盖有陶瓷颗粒,且陶瓷颗粒通过第二聚合物连接在一起形成外壳,能够很好地提升聚合物纤维的耐高温形变的能力。采用该具备核壳结构的纳米纤维形成的隔膜具有良好的耐高温形变能力,在高温下能够很好地维持原有的形状,提升锂离子电池安全性的目的。而且,采用该具备核壳结构的纳米纤维形成的隔膜具有一定的柔性,可应用于柔性器件领域。
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公开(公告)号:CN117080679A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311274716.6
申请日:2023-09-28
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M50/434 , H01M50/44 , H01M50/449 , H01M50/414 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种复合隔膜及其制备方法和电池。所述复合隔膜包括陶瓷‑纤维层,所述陶瓷‑纤维层中包括无机陶瓷颗粒和一维材料增韧剂,所述无机陶瓷颗粒包括第一无机陶瓷,所述第一无机陶瓷为氮化物无机陶瓷。本发明利用一维材料增韧剂对无机陶瓷颗粒增韧,能够大幅提高隔膜的强度,不易发生折断等情况。同时,由于无机陶瓷颗粒中包含氮化物无机陶瓷,其具有良好的绝缘性、极佳的耐高温性能和良好的导热性能,使得复合隔膜具有良好的绝缘性的同时,即使在高温下也能够很好地维持隔膜原有的形状,避免正负极接触,有效提升电池的安全性能。而且,与其他的无机陶瓷相比,氮化物无机陶瓷具有更低的密度,因此可以最大限度地控制电池的整体质量。
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公开(公告)号:CN117039282A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311183221.2
申请日:2023-09-13
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M50/107 , H01M50/213 , H01M50/502 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明属于锂电池技术领域,公开了一种电池单元及其制备方法、环形电池、电池、电池模组和用电设备,其中,电池单元包括电池壳体,电池壳体包括外壳壁以及设置于所述外壳壁内的内壳壁,内壳壁的部分管壁向内凸起形成凸起部,凸起部向外的一侧形成有电连接空间;裸电芯,套设于外壳壁和内壳壁之间;第一汇流排,设置于外壳壁的底部,第一汇流排包括电极连接部和第一极耳连接部,第一极耳连接部用于电连接裸电芯一端的极耳,电极连接部至少部分位于电连接空间内,且位于电连接空间内的至少部分电极连接部电连接外壳壁的底部。上述方案至少可以提高裸电芯其中一极与电池壳体电连接的可靠性。
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公开(公告)号:CN117038862A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311005629.0
申请日:2023-08-10
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及一种极片及其制备方法、电池及其制备方法和固态电池。本发明使用湿法静电喷涂制备电池极片,通过控制喷涂条件可以使浆料均匀分布在集流体表面、减少在混料过程中活性物质的团聚,并且本发明的制备方法可以减少工艺流程、实现批量化制备电池极片,同时获得的极片中活性材料与集流体之间的界面稳定性良好,可以提升电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116683034A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310481788.1
申请日:2023-04-28
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M50/609 , H01M50/342 , H01M50/618
摘要: 本发明公开了一种电芯制备方法、设备、系统及存储介质,其属于锂离子电池制造技术领域,电芯制备方法,包括注液步骤、化成步骤及减液步骤,注液步骤包括按照预设注液量向电芯内注入电解液,预设注液量大于该电芯的标准注液量;化成步骤包括对注液后的电芯进行化成处理;减液步骤包括对化成后的电芯进行减液处理,使得所述电芯的保液量减少为标准注液量。本发明在向电芯内注液时,注入大于标准注液量的预设注液量的电解液,使得电解液能够更好地浸润电芯内的极片,提高了各个极片浸润的均匀性与一致性,从而使得电芯在化成后,性能会有较大幅度的提升;在化成后,对电芯进行减液处理,使其电解液用量满足设计需求。
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公开(公告)号:CN116487718A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310476709.8
申请日:2023-04-27
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M50/536 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种电池、用电设备及其制备方法;其中,电池包括壳体,所述壳体相背的两端分别设置第一端盖和第二端盖;电芯组合体,所述电芯组合体封装在所述壳体内,所述电芯组合体包括两个以上相互堆叠的电芯单体,各所述电芯单体都具有相背的第一极耳和第二极耳;其中,在所述电芯组合体的第一端,各所述电芯单体的所述第一极耳用于在所述电芯组合体插入所述壳体之前,与所述第一端盖的所述第一极柱分别连接;在所述电芯组合体的第二端,各所述电芯单体的所述第二极耳用于在所述电芯组合体插入所述壳体之后,与所述第二端盖的所述第二极柱连接。上述方案,可以提高电池的体积能量密度。
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公开(公告)号:CN118782904A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411166366.6
申请日:2024-08-23
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0525 , H01M10/0567
摘要: 本发明提供一种非水电解液、无隔膜锂二次电池和锂二次电池。所述非水电解液包含:作为组分(A)的含叠氮基团的化合物、作为组分(B)的金属螯合剂类化合物、作为组分(C)的非水溶剂以及作为组分(D)的锂盐;其中,所述组分(B)的金属螯合剂类化合物可以以三齿以上配体的形式与过渡金属离子形成络合物。本发明通过将金属螯合剂类化合物与含叠氮基团的化合物联合使用,显著提升了电池的快充性能和高温性能。
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公开(公告)号:CN117807836A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311847563.X
申请日:2023-12-28
申请人: 重庆太蓝新能源有限公司
发明人: 高翔
IPC分类号: G06F30/23 , H01M50/242 , G06F119/14
摘要: 本公开属于电池技术领域,公开了一种电池模组缓冲材料选型方法、压缩量确定方法及应用。该选型方法包括:构建电池模组膨胀力仿真模型,采用电芯实体单元网格构建电池模组中的电芯,采用绝缘膜壳单元网格构建电芯表面包覆的绝缘膜,采用一维弹性单元构建缓冲材料;根据多种不同类型缓冲材料的压缩参数和电池模组膨胀力仿真模型,确定多种类型缓冲材料对应的电池模组应力;通过赋予电芯实体单元网格以热膨胀系数β,电池模组膨胀力仿真模型使得电芯实体单元网格和绝缘膜壳单元网格通过接触关系进行力的传递;最后确定目标类型缓冲材料。该选型方法选择的目标类型缓冲材料能提供电芯足够的膨胀空间,且能提供足够的预紧力来抑制电芯的膨胀。
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