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公开(公告)号:CN104584159B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201380045135.3
申请日:2013-06-24
Applicant: 英特尔公司
IPC: H01G4/005
CPC classification number: H01G11/26 , C25F3/02 , C25F3/12 , C25F3/14 , H01G11/32 , H01G11/50 , H01G11/52 , H01G11/86 , H01L28/82 , H01M4/0442 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/76 , H01M4/80 , H01M2004/021 , Y02E60/13 , Y10T29/49126
Abstract: 本发明的实施例描述能量存储设备、多孔电极和形成方法。在一个实施例中,一种能量存储设备包括包含成锐角延伸到导电结构中的多个主通道的多孔结构。在一个实施例中,一种能量存储设备包括包含V槽凹进阵列或棱锥形凹进阵列的多孔结构。
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公开(公告)号:CN102754259B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201180008938.2
申请日:2011-02-11
Applicant: 华盛顿州立大学
IPC: H01M4/78
CPC classification number: H01M4/0452 , C25D3/30 , C25D5/18 , C25D5/34 , C25D7/0614 , C25D21/02 , C25D21/10 , C25D21/12 , C25D21/14 , H01M4/0461 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/387 , H01M4/661 , H01M4/75 , H01M4/80 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , Y02E60/122
Abstract: 本文公开了一些实施方案,其涉及具有纳米结构体电极的锂离子电池、这种纳米结构体的组成、以及制造这种电极的相关方法。在一个实施方案中,用于制备适用于锂离子电池的阳极的方法包括准备基底材料表面和通过不使用模板的电沉积,在所述基底材料表面上形成多个导电的纳米结构体。
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公开(公告)号:CN109148891A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810886567.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 珠海光宇电池有限公司
CPC classification number: H01M4/80 , B82Y30/00 , H01M4/0404 , H01M4/0428 , H01M4/134 , H01M4/386 , H01M4/662 , H01M10/0525
Abstract: 一种纳米多孔铜‑硅负极片及其制备方法,该纳米多孔铜‑硅负极片包括:集流体基体,所述集流体基体上具有若干纳米微孔,所述纳米微孔内沉积有硅。制备时,将铜合金箔进行预处理,去除铜合金箔中的非铜成分,得到具有若干纳米微孔的纳米多孔铜集流体;将纳米微孔铜集流体以化学气相沉积的方法进行硅沉积,得到纳米多孔铜‑硅负极片。本发明方法的纳米多孔铜‑硅负极片,可以提升电池的能量密度得到了提升,而且提高了循环性能,充电前后负极片的厚度膨胀也得到了改善。
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公开(公告)号:CN108847503A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810653099.3
申请日:2018-06-22
Applicant: 宇东箔材科技南通有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M4/66 , H01M4/80
CPC classification number: H01M10/058 , H01M4/661 , H01M4/663 , H01M4/667 , H01M4/80
Abstract: 本发明公了一种新型微孔涂碳铝箔的制备方法,包括以下步骤:S1、微孔铝箔的制备;S2、微孔铝箔的热处理;S3、导电碳水性材料的的配置;S4、微孔铝箔的涂覆;S5、烘干、清洗、收卷制定成品。本发明采用的碳材料为炭黑、石墨片或石墨烯中的复合物,具有较好的加工性能和导电性能,石墨烯加入涂层中以提高导电能力,增加耐划伤性和柔韧性,丙烯酸、聚氨酯、环氧树脂、聚酯和醇酸树脂成膜剂的使用,增加了铝箔表面涂炭材料的成膜性能,成膜剂与相应的助剂亚甲基二奈磺酸钠配合使用,具有一定润湿性,具有良好的润湿效果。
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公开(公告)号:CN108682864A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810311566.4
申请日:2018-04-09
Applicant: 上海其鸿新材料科技有限公司
Inventor: 来旭春
IPC: H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/667 , H01M4/80 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂电池集流体及其制备方法,所述锂电池集流体包括多孔金属箔以及覆盖在多孔金属箔上下表面的具有电阻正温度效应的材料层,所述多孔金属箔为铝箔、铜箔、涂炭铝箔或涂炭铜箔,所述具有电阻正温度效应的材料层由至少一种聚合物材料和至少一种导电材料组成,所述覆盖在多孔金属箔上下表面的具有电阻正温度效应的材料层部分嵌入所述多孔金属箔的孔内。该锂电池集流体具有内部界面结合特性优异、与锂电池正负极材料接触电阻低、结合强度高的特点,可以有效地提高锂电池的循环性能,同时还可以对锂电池进行主动热管理,有效防止锂电池热失控,从而提高锂电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN104704664B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201380042780.X
申请日:2013-06-12
Applicant: 努威拉燃料电池有限公司
CPC classification number: C25B15/08 , H01M4/80 , H01M4/808 , H01M4/861 , H01M8/0232 , H01M8/0245 , H01M8/04201 , Y02E60/50 , Y10T156/1002
Abstract: 描述了用于在高压差电化学电池中使用的三维多孔流动结构的设计和制造方法。通过压实高度多孔金属衬底并将至少一个微孔材料层层压在压实的衬底上形成流动结构。该流动结构提供大于约55%的空隙体积和大于约12,000 psi的屈服强度。在一个实施例中,流动结构包括对于电解质膜的孔隙率梯度,这有助于将来自电解质膜的机械负荷在开口多孔流动结构的整个结构元件中重新分布,而同时通过流动结构维持充分的流体渗透率和导电率。
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公开(公告)号:CN108306000A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810012628.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 通用汽车环球科技运作有限责任公司 , 麦克马斯特大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M4/0404 , H01M4/0423 , H01M4/0428 , H01M4/0471 , H01M4/131 , H01M4/134 , H01M4/386 , H01M4/387 , H01M4/483 , H01M4/523 , H01M4/622 , H01M4/625 , H01M4/626 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M2220/20 , H01M2220/30
Abstract: 提供了一种用于电化学电池的电极材料。电极包括多孔亲水基底、电活性材料和粘合剂。多孔亲水基底包括多个空隙并且可由纤维素或纤维素衍生物材料形成。电活性材料分散在多孔亲水基底的空隙的至少一部分中。在其它方面中,提供了另一种用于电化学电池的电极材料。电极包括多孔亲水基底、电活性材料、导电颗粒和粘合剂。多孔亲水基底包括多个空隙并且可由纤维素或纤维素衍生物材料形成。电活性材料和导电颗粒分散在亲水性基底的空隙的至少一部分中。在其它方面中,多孔亲水基底包括导电的涂层。
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公开(公告)号:CN108232200A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810019724.9
申请日:2018-01-09
Applicant: 山西沃特海默新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池用铝箔、微孔铝箔及微孔铝箔的制备方法,铝箔包括0.14‑0.16wt%的Mg、Si≤0.08wt%、Fe≤0.2wt%、Ga≤0.03wt%、Cu≤0.04wt%、Zn≤0.04wt%、V≤0.05wt%、Ti≤0.03wt%、铝为99.7 wt%;采用化学腐蚀方法制备成微孔铝箔;微孔铝箔每平方厘米上分布有300—6000个直径为6—12μm的通孔和/或盲孔;限定的成分组成与现有系列铝合金相比,具有更高的屈服强度,在后续的化学腐蚀过程中,对于所成的微孔孔径更小也更加均匀,通孔和盲孔与材料本体圆弧过渡,减少应力集中,增强力学性能,不会减弱电学性能,本发明可用于锂电池中。
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公开(公告)号:CN107785586A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710847816.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 天津大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/80 , H01M4/1395 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/661 , H01M4/1395 , H01M4/663 , H01M4/666 , H01M4/80 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于二次金属锂电池负极的三维多孔铜/石墨烯复合集流体的制备方法,将纳米多孔金属箔片放入石英舟中,在氩气和氢气气氛下800-1000℃的温度下煅烧0.5-5分钟,然后通入氨气、乙炔、氩气和氢气在此条件下反应2-10分钟,得到三维多孔铜/石墨烯复合集流体。本发明同时提供一种利用此种集流体制备金属锂负极的方法。
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公开(公告)号:CN107740100A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710930885.9
申请日:2017-10-09
Applicant: 山西沃特海默新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于制备微孔铝箔的化学腐蚀剂,属于锂电池正极材料制备技术领域;所要解决的技术问题是:提供一种制备高性能微孔铝箔的化学腐蚀剂,采用的方案为:腐蚀剂包括如下摩尔浓度的溶液:0.1-3mol/L的Cl-,0.1-3mol/L的Fe3+和Cu2+,所述的腐蚀剂还包括如下摩尔浓度的溶液:0.01-0.1mol/L的H+,所述的腐蚀剂或者还包括如下摩尔浓度的溶液:0.01-0.1mol/L OH-;本发明可广泛的应用到微孔铝箔制备技术领域中。
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