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公开(公告)号:CN119108610A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411258523.6
申请日:2024-09-09
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种复合硫化物电解质膜及其制备方法和全固态电池。复合硫化物电解质膜包括依次层叠设置的基体、硫化物电解质底膜和改性硫化物电解质膜;改性硫化物电解质膜包括至少2层玻璃纤维掺杂的硫化物电解质膜,且至少2层玻璃纤维掺杂的硫化物电解质膜中,玻璃纤维的掺杂量沿着远离所述硫化物电解质底膜的方向梯度递减。本发明设置硫化物电解质底膜可以避免底部玻璃纤维沉降和堆叠交叉现象,在提高膜强度的同时降低整体界面电阻,并且,具有梯度分布玻璃纤维的多层膜可以梯度增加膜的压实密度,梯度减少膜的孔隙率,在提高膜强度和降低界面电阻的同时抑制锂枝晶的生长,提高电池性能。
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公开(公告)号:CN119560564A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411728351.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用。所述负极材料包括活性物质,和缠绕分布在所述活性物质表面的一维快离子导体;所述一维快离子导体的长径比为50‑200。本发明提供的负极材料中,由于快离子导体一维结构的限制,锂离子只能沿着一维方向传输,因此采用该负极材料制备负极极片时,能够有效降低锂离子传输迂曲度。
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公开(公告)号:CN119400796A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411557260.9
申请日:2024-11-04
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M4/131
Abstract: 本发明提供了一种硫化物复合固态正极及其制备方法和全固态电池。所述制备方法包括:(1)将正极浆料涂覆至集流体的至少一侧表面上,干燥后得到具有孔隙结构的正极层;(2)将硫化物电解质分散液涂覆至所述正极层远离集流体的一侧表面上,使所述硫化物电解质分散液渗透进正极层的孔隙结构中,然后进行干燥;(3)重复步骤(1)和步骤(2)至少1次,然后经干燥和辊压,得到所述硫化物复合固态正极;其中,所述硫化物电解质分散液中包括硫化物电解质和非极性溶剂,所述硫化物电解质和所述非极性溶剂不互溶。本发明提供的制备方法,通过交替涂覆的方式,能够使得硫化物电解质均匀分布在正极层中,且对硫化物电解质的离子电导率没有影响。
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公开(公告)号:CN118281163A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410388948.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/42
Abstract: 本申请提供了一种银碳复合负极及其制备方法和固态锂电池。该银碳复合负极包括:集流体;负极活性材料层,位于集流体的一侧,负极活性材料层与固态锂电池中的锂金属发生合金化反应,阻挡锂金属形成的锂枝晶沿集流体指向负极活性材料层的方向生长出负极活性材料层,进而有效的降低锂枝晶与电池正极接触造成短路的风险。
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公开(公告)号:CN117117195A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311265983.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种导电剂及其制备方法、电极浆料、电极极片及锂离子电池,导电剂包括:多孔核体,其材料为热敏材料,该热敏材料为PTC材料;导电包覆层,包覆在多孔核体的外表面上;该导电包覆层的材料包括导电基体以及导电化合物的复合材料;其中,导电剂为颗粒状,其颗粒尺寸D50为7~15μm。采用本发明制备的导电剂,可以有效解决电极膨胀问题,在应用于电池中还能够避免电池的内部极化,提高了电池的稳定性和安全性,且表现出优异的电化学性能及循环性能。
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公开(公告)号:CN119133628A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411271868.5
申请日:2024-09-11
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供一种固态电池组件及其制备方法。所述固态电池组件包括至少一个叠片结构;所述叠片结构包括负极极片以及层叠设置在所述负极极片至少一侧表面的正极极片;所述叠片结构还包括复合电解质层,所述复合电解质层设置在所述负极极片和正极极片之间,所述复合电解质层包括第一电解质层和第二电解质层,所述第一电解质层包括中间层以及嵌合在所述中间层四周的四周层,所述四周层为回字形结构;所述四周层中含有纤维材料;所述第二电解质层设置在所述第一电解质层的至少一侧表面上。本发明可避免极片微裂纹,避免电解质膜被正极压穿,改善固固接触的界面电阻问题和中间玻纤内阻大的问题,降低电池析锂短路的风险,提升固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117894915A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410066989.X
申请日:2024-01-16
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂溴电池正极及其制备方法、锂溴电池。该锂溴电池正极包括集流体及设置在集流体外表面上的正极涂层;正极涂层具有导电导离子网络骨架,导电导离子网络骨架由卤化物电解质、粘结剂和导电剂组成,导电导离子网络骨架之间填充有液溴。以卤化物电解质、粘结剂和导电剂组分形成具备电子传导、锂离子传导功能的网络骨架,使得电极反应能够充分进行。导电导离子网络骨架含有大量孔隙,液溴填充在导电导离子网络骨架孔隙内,实现了导电导离子网络骨架对液溴的物理吸附和禁锢,使得液溴可作为正极材料能够充分发挥出其高比容量,高氧化还原电位的优势,相较于传统的磷酸铁锂、三元锂正极材料,大幅度提高了电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN115863734A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211572829.X
申请日:2022-12-08
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种固态电池系统和固态电池系统的控制方法,固态电池系统包括电池包和施压系统,其中,电池包设置有流动介质进出接口,施压系统包括连接在流动介质进出口接口的管路和设置在管路上的施压装置,施压装置通过管路对电池包内施加预设压力值,以通过流动介质对固态电池包内的固态电池单体提供稳定的三维挤压力;通过上述技术方案,通过流动介质对固态电池单体提供稳定的三维挤压,保证了固态电池单体正负极与固态电解质之间固固界面接触的稳定,解决了现有技术中固态电池模组及系统结构不能为固态电池提供稳定挤压力,即稳定的电池内部固固界面接触的的技术问题,实现了保证固态电池在应用过程中性能的稳定的技术效果。
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公开(公告)号:CN118173855A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410414746.0
申请日:2024-04-08
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/44
Abstract: 本申请提供了一种电池封装方法以及封装电池,该方法包括:获取电池层压体;为电池层压体真空封装密封袋,得到密封后的电池层压体;将密封后的电池层压体浸泡于液态复合物中,得到待封装电池,液态复合物包括聚合物单体以及引发剂;对待封装电池进行聚合处理,得到封装电池。由此可见,本申请实施例中通过密封袋将电池层压体密封处理,将电池层压体与树脂封装外壳分离,对电池层压体隔绝保护,避免电池层压体与树脂材料发生反应,封装效果好且对树脂材料要求不高。
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公开(公告)号:CN117855607A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410026787.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种硫化物复合电解质膜及其制备方法,包括以下步骤:A)将玻璃纤维、硫化物固态电解质、溶剂和粘结剂混合,配制得到硫化物电解质浆料;B)将所述硫化物电解质浆料制备成膜,干燥后,得到硫化物复合电解质膜,所述硫化物复合电解质膜中包含玻璃纤维。本发明首先在硫化物电解质浆料中添加了玻璃纤维进行增强,解决固态电解质强度低、韧性差的问题,然后通过涂布和/或裁片方法的改进,破坏硫化物固态电解质膜中的玻璃纤维取向单一的状态,或者说,解决玻璃纤维的取向与电解质膜的两侧边缘平行的问题,防止在软包电池组装中电解质膜被正极压穿环切短路。本发明还提供了一种硫化物固态电解质膜在锂离子全固态软包电池中的应用。
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