-
公开(公告)号:CN113394447B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110581167.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种防止固态电池微短路的电解液、固态电池及制备方法,加注后静置以使得电解液浸润陶瓷涂层以及电极活性物质,PVDF(或者PVDF‑HFP等聚偏氟乙烯类聚合物或者共聚物)与LLZTO发生显色反应,生成PVDF‑LLZTO凝胶,电解液变为凝胶状,填充了陶瓷涂层中的薄弱处以及微短路部分,而凝胶中的锂盐及DMC等溶剂又能起到导锂离子的作用,以修复涂层薄弱处以及微短路部位的方法。
-
公开(公告)号:CN113394446B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110581067.9
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
-
公开(公告)号:CN113394510B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110601009.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M50/375 , H01M50/383 , H01M10/052 , A62C3/16
Abstract: 本发明提供了一种具有过温保护与灭火功能的温度保护结构及保护方法,包括热敏密封袋以及封装于热敏密封袋中的灭火介质,所述热敏密封袋上端部设有用于与电池模组串联的多个电连接片,所述多个电连接片之间设有安全弹片,所述热敏密封袋温度升高时,灭火介质膨胀使得安全弹片弹起,断开与电连接片之间的连接。本发明的温度保护结构同时具有过温保护功能以及灭火功能,根据电池模组内的温度,及时捕捉到电池发热,断开电路,可以循环使用,以及可以防止电芯热失控起火,对于已经热失控的电芯起到灭火的效果。
-
公开(公告)号:CN112510208B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011357990.6
申请日:2020-11-27
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/74 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种改善极片电阻,降低电池内阻,提升集流体与活性物质的接触面积比,提升电池比能量密度,降低电池成本的折叠式石墨烯集流体及制备方法与锂离子电池,将编织状集流体与现有涂层集流体结合的新型集流体,在光箔集流体上涂覆第一层活性物质,然后将编织状集流体折叠嵌入活性物质中,然后再涂覆一层活性物质;同时编织状集流体表面做导电改性处理;从这两个方面提升活性物质与集流体的接触面积及结合力,改善极片电阻,从而大大降低电池内阻;同时降低箔材、导电剂及粘结剂的使用量,提升电池比能量密度,降低电池成本。
-
公开(公告)号:CN112421026B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011304736.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种能够避免活性物质脱落导致的性能失效,提升电芯电化学性能,提升安全性能的Ni基合金‑石墨烯集流体及其制备方法与应用,集流体两侧涂覆或沉积有复合镀层,所述复合镀层为以石墨烯为核,诱导Ni‑B合金生长的非晶纳米晶复合镀层。本发明制备的Ni基合金‑石墨烯层具有优异的耐腐蚀性能,能够适应LITFSI等各种体系的电解液;石墨烯具有优异的导电性能,能够降低活性物质与集流体直接的接触电阻,提升电芯电化学性能;制备的复合镀层与集流体和活性物质直接均有很强的结合力,能够避免活性物质脱落导致的性能失效;石墨烯具有优异的导热性能,能够降低电芯热失控现象,提升安全性能。
-
公开(公告)号:CN114050359A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111413941.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M50/103 , H01M50/114 , H01M4/14 , H01M4/16 , H01M4/73 , H01M10/06 , H01M10/14
Abstract: 本发明公开了一种模块化铅酸电池,包括电池壳体,以及安装于电池壳体内的若干正负极板,所述电池壳体包括若干可拆卸连接在一起的模块壳体,若干所述模块壳体上下堆叠在一起,相邻两个模块壳体之间具有极板槽,所述极板槽内堆叠有至少一个正极板和至少一个负极板,以及设于正极板和负极板之间的隔板,所述正极板和负极板均由厚度为0.1‑1mm的板栅制成。针对现有的电池结构在安装较薄极板时产品合格率低的技术问题,本发明提供了一种模块化铅酸电池及其成型方法,它能完成较薄极板的安装固定,提高产品合格率,同时提高电池性能。
-
公开(公告)号:CN114039039A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111320114.0
申请日:2021-11-09
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双极性电池,包括若干电池单元,以及用于连接相邻两个电池单元的基板,所述电池单元包括正极板栅、负极板栅,以及设于正极板栅和负极板栅之间的AGM隔板,所述正极板栅和负极板栅均包括第一板栅、第二板栅,以及用于连接第一板栅和第二板栅的板栅连接筋条,所述正极板栅和负极板栅分别与AGM隔板插嵌式配合。针对现有的双极性电池性能通常无法满足高倍率电流放电要求的技术问题,本发明提供了一种双极性电池及其制造方法,它具有更大的反应面积和酸液的扩散面积,具有更优秀的高倍率放电特性。
-
公开(公告)号:CN113206220A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110476929.1
申请日:2021-04-29
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种预锂化含硅负极及其制备方法,锂离子电池,包括负极集流体、负载在所述负极集流体上的硅负极材料和负载在所述硅负极材料表面的功能涂层,将所述含硅负极进行预锂化;所述功能涂层隔绝金属锂与硅负极材料接触。本发明的功能涂层提升电子电导率主要提升的是硅负极与金属锂接触面的电导率,采用的预锂化方法是将锂箔通过机械辊压的方式覆在负极表面,是两种固体材料之间物理方式的接触,很难保证每个部分都能紧密均匀接触,因而在其表面涂布一层导电涂层,起到隔绝含硅负极与金属锂反应,避免预锂化时金属锂损失和热失控,提升电子电导率的作用。
-
公开(公告)号:CN112531223A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011278239.7
申请日:2020-11-16
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及铅酸蓄电池领域,公开了一种渐变式极板的铅酸电池,铅酸电池内部设有极群,极群包括正极板和负极板,正极板厚度自中间向两边以3%‑15%的比例逐渐降低,正极板活性物质质量自中间向两边以8%‑20%的比例逐渐降低,负极板厚度自中间向两边以5%‑20%的比例逐渐降低,负极板活性物质质量自中间向两边以10%‑25%的比例逐渐降低。本发明正负极板均采用自中间极板向两边极板按比例减薄的设计,相应其上所具有的活性物质也自中间向两边按比例降低,能够均匀控制每片极板活性物质利用率,确保每处的利用率大体一致,实现铅酸电池整体活性物质率提升,减少活性物质用量,降低铅酸电池成本;且可延长铅酸电池循环寿命。
-
公开(公告)号:CN112421026A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011304736.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种能够避免活性物质脱落导致的性能失效,提升电芯电化学性能,提升安全性能的Ni基合金‑石墨烯集流体及其制备方法与应用,集流体两侧涂覆或沉积有复合镀层,所述复合镀层为以石墨烯为核,诱导Ni‑B合金生长的非晶纳米晶复合镀层。本发明制备的Ni基合金‑石墨烯层具有优异的耐腐蚀性能,能够适应LITFSI等各种体系的电解液;石墨烯具有优异的导电性能,能够降低活性物质与集流体直接的接触电阻,提升电芯电化学性能;制备的复合镀层与集流体和活性物质直接均有很强的结合力,能够避免活性物质脱落导致的性能失效;石墨烯具有优异的导热性能,能够降低电芯热失控现象,提升安全性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-