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218 件在售专利
锂电池
发明 已授权
本发明涉及一种锂电池,包括电池壳体,所述电池壳体内设置电芯卷材,所述电芯卷材包括正极卷材、负极卷材以及隔膜,所述隔膜设置在正极卷材和负极卷材之间;正极卷材上端和隔膜的上端之间连接上绝缘胶带,所述上绝缘胶带将正极卷材的上端边和隔膜的上端边连接在一起;所述负极卷材下端和隔膜下端之间连接有下绝缘胶带,下绝缘胶带将正极卷材的上端边和隔膜的下端边连接在一起;绝缘胶带的材质为热塑性弹性体TPE。对隔膜的上下端边进行固定,防止正负极卷材接触发生短路,确保电池的安全使用。
📄 2017100897805 📂 H01M10_052 👤 南通耐维特电源有限公司 📅 2017-02-20
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本发明涉及电池加工辅助设备领域,具体公开了一种电池电芯贴胶装置,包括底板,所述底板上设有传动装置,所述传动装置包括第一转盘和第二转盘,所述第一转盘与所述第二转盘之间设有连接柱,所述第一转盘上设有皮带,所述第二转盘中间设有承物盘,所述承物盘上设有胶带盘,所述胶带盘上缠绕有胶带;所述承物盘中间穿有电池电芯,所述胶带缠绕在所述电池电芯上;所述底板前方与后方均设有限位装置。本发明结构简单,装置稳定,可对圆柱型电池电芯进行贴胶操作,且效果极佳。
📄 2020111856942 📂 H01M10_058 👤 广东技术师范大学 📅 2020-10-29
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本发明公开了一种高比能高载量型一次锂硫电池电解液及其制备方法,所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,其中锂盐为双氟磺酰亚胺锂,添加剂为二氟草酸硼酸锂;其制备方法为:在充满惰性气体的手套箱内,在溶剂中加入锂盐,搅拌均匀后再加入添加剂二氟草酸硼酸锂,混合均匀即得锂硫电池电解液;该电解液通过用锂盐双氟磺酰亚胺锂和添加剂二氟草酸硼酸锂的搭配协同作用,提高了电解液的锂离子扩散率和放电性能,使得电池放电的电压平台更高,同时提高电池的倍率性能。
📄 2023104204702 📂 H01M10_0566 👤 南京信息工程大学 📅 2023-04-19
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本发明属于电池领域,尤其涉及一种高容量和循环性能的锂离子电池。其包括正极、负极和隔膜,正极配方包括:三元正极材料、碳纳米管和导电炭黑;负极配方包括:负极材料和负极导电剂;负极材料为碳包覆硅碳复合颗粒所形成的核壳结构,其制备方法为:配制聚氧乙烯‑b‑聚二甲基硅氧烷和均三甲苯的混合溶液,向混合溶液加入硅油、羧基硅油、氨基硅油、端乙烯基硅油和光引发剂,混匀后涂板热干燥,干燥后辐照交联,交联后热处理得到硅碳复合颗粒,将硅碳复合颗粒置于含碳源的有机溶液中,得到分散液,对分散液进行焦化和烧结固化,即得到负极材料。本发明所得锂离子电池具有良好的容量,可达到510 mAh/g以上;具有非常优异的循环性能。
📄 2020106261212 📂 H01M10_0525 👤 浙江工业大学 📅 2020-07-01
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法。本发明的双组分添加剂TTP和NST的协同作用显著改善了NCM811电极的微观结构和宏观电化学性能,提高了电池的循环稳定性和容量保持率。双组分添加剂在电解液中的作用通过优化电极表面的化学反应和界面层的形成,构建LiF和Li3N的正极‑电解液界面层和负极‑电解液界面层,有效抑制了电解液分解和锂的非均匀沉积。该LiF和Li3N组分结合调控的电极‑电解液界面层同时兼具高机械强度和高通量Li+迁移通道,有利于保护电极材料免受电解液的侵蚀的同时促进快速均匀的Li沉积,增强正极811材料的抗裂性,从而增强了电池的整体性能。
📄 2024119431667 📂 H01M10_0567 👤 浙江工业大学 📅 2024-12-27
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本发明涉及新能源材料领域,尤其涉及一种磁化制备SEI膜的方法。所述制备方法包括以下制备步骤:将阴极片、阳极片和隔离膜组装为裸电芯,在裸电芯外包装外壳后注入电解液,静置至阴极片和阳极片均被充分浸润,得到预制电芯;将预制电芯置于化成机中化成,化成时对预制电芯施加磁场,在磁场作用下进行化成处理,化成处理结束后在阳极片表面形成SEI膜。通过本发明方法所制得的SEI膜用于电池中时,充放电效率、循环性能以及倍率性能均能够得到显著的优化提升。
📄 2020102798223 📂 H01M10_058 👤 浙江工业大学 📅 2020-04-10
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本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
📄 2022106556025 📂 H01M10_0565 👤 浙江工业大学 📅 2022-06-10
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本发明涉及一种圆柱型锂硫电池的电芯结构设计及其制备方法和应用,属于锂硫电池设计和制造领域,所述电芯包括正极、负极、隔膜套管和圆柱型电池外壳,所述正极和负极中的一个电极为圆柱状、另一个电极为蜂窝煤状,所述圆柱状电极内设引线,外部套设隔膜套管,所述蜂窝煤状电极外包覆电池外壳,所述隔膜套管嵌入蜂窝煤状电极的通孔内,所述电池外壳的顶部设有盖帽密封;所述正极为含硫的导电复合材料,所述负极为锂带、锂粉或锂网。本发明的电芯与现有的叠层结构或卷绕结构的锂硫电池相比,具有显著提高锂硫电池的能量密度、改善锂硫电池的导电性、提高其结构稳定性、增强其电化学反应活性、抑制多硫化物穿梭效应以及提高其材料利用率的优点。
📄 2019102548691 📂 H01M10_058 👤 浙江工业大学 📅 2019-04-01
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本发明提供一种基于硼酸酯键的聚离子液体凝胶电解质,以1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺和羟甲基丙烯酰胺、N,N‑二甲基丙烯酰胺为原料,α‑酮戊二酸为引发剂,1,4苯二硼酸为交联剂,通过简单的“一锅法”聚合后,再浸泡在1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐中成功制得了一种高电导率的聚离子液体凝胶。凝胶形成开放式微孔结构,通过浸渍离子液体,使游离的离子不仅可以在凝胶聚合物本体中进行迁移,还能通过凝胶开放式微孔结构中含有的离子液体的液态相进行传输,因此具有较高的离子电导率。
📄 2021111629587 📂 H01M10_0565 👤 浙江工业大学 📅 2021-09-30
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本发明属于固态电池技术领域,具体涉及一种类固态电池制备方法。本发明所述方法是将电极材料粉体与导电剂、塑化剂、粘结剂和锂盐冷冻球磨形成电极前驱体粉料(分正负极);塑化剂、锂盐、粘结剂和无机填料冷冻球磨形成电解质前驱体粉料;正极前驱体粉料压制成正极极片后铺设电解质前驱体粉料,压制成正极/电解质复合体,然后在电解质侧铺设负极前驱体粉料后压制成类固态电池;加热电池,熔化预埋塑化剂,润湿电极材料和电解质材料,改善电池界面润湿性。该方法通过将预埋塑化剂和锂盐的正极、电解质和负极前驱体粉料逐层压制成型,获得类固态电池。采用本发明制备电池时,无需添加电解液,快速高效,操作简单,成本低廉,有利于实现工业化。
📄 2019112589607 📂 H01M10_0562 👤 浙江工业大学 📅 2019-12-10
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本发明属于锂金属电极技术领域,涉及一种液体硅氧烷等离子体一步法构筑富无机杂化固态电解质界面层的锂电极及其制备方法和应用。所述的制备方法是以锂片为基体,以甲基液体硅氧烷为等离子体源,通过等离子体法一步构筑杂化富无机固态电解质界面层,得到复合锂金属电极。本发明中,通过等离子体法一步构筑富无机SEI层,包括硅酸锂和碳酸锂,硅酸锂部分增强SEI层的柔韧性和机械稳定性,直接隔绝金属锂与电解液之间的副反应;碳酸锂部分增加均匀界面处的Li+流量。因此本发明的锂电极表现出良好的循环稳定性,倍率性能和库伦效率。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效便捷,且易于控制,有助于推进锂金属电池人造固态电解质界面层的发展。
📄 2025106177342 📂 H01M10_0562 👤 浙江工业大学 📅 2025-05-14
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本发明公开了用于金属‑硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述用于金属‑硫二次电池的电解液包括金属盐、有机溶剂和铈(IV)基添加剂;所述铈(IV)基添加剂为硝酸铈、氟化铈、氯化铈、碘化铈、硝酸铈铵、三氟甲烷磺酸铈中的一种或几种;所述电解液中金属盐的浓度为0.5~2.0mol/L,所述铈(IV)基添加剂的添加量为金属盐和有机溶剂总质量的0.1~5wt%;所述电解液中含水量在100ppm以下。本发明提供了包含所述电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的铈(IV)基添加剂能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性;该添加剂也可以作用于正极,对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能。
📄 2021110116644 📂 H01M10_0567 👤 浙江工业大学 📅 2021-08-31
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锂电池

2017100897805 · 南通耐维特电源有限公司
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发明 已授权

一种电池电芯贴胶装置

2020111856942 · 广东技术师范大学
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一种高比能高载量型一次锂硫电池电解液及其制备方法

2023104204702 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

一种高容量和循环性能的锂离子电池

2020106261212 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种锂离子电池电解液及其制备方法

2024119431667 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种磁化制备SEI膜的方法

2020102798223 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种圆柱型锂硫电池的电芯及其制备方法和应用

2019102548691 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种类固态电池制备方法

2019112589607 · 浙江工业大学
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