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公开(公告)号:CN118983508A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411063858.2
申请日:2024-08-05
申请人: 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及电池固态电解质技术领域,具体而言,涉及一种LATP固态电解质的修饰方法、经修饰的LATP固态电解质和锂离子电池。LATP固态电解质的修饰方法包括:制备LATP固态电解质陶瓷片;将聚氧化乙烯溶解于有机溶剂中得到第一混合溶液;将锂盐加入到所述第一混合溶液中,进行密封超声处理后再进行磁力搅拌,得到第二混合溶液;通过磁控溅射将所述第二混合溶液溅射到LATP固态电解质陶瓷片的一侧,并放置在真空环境中进行保温烘干,得到聚氧化乙烯层修饰的LATP固态电解质。可以有效防止LATP中四价的Ti4+被金属Li负极还原为三价的Ti3+,减少LATP固态电解质的分解,同时保证电池内部较高的循环性能以及满足电池使用需求的离子电导率。
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公开(公告)号:CN118899531A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411102062.3
申请日:2024-08-12
申请人: 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/052
摘要: 本申请涉及电池电解液材料技术领域,具体而言,涉及一种钛酸锂电池的电解液及钛酸锂电池。电解液包括锂盐和有机溶剂,所述有机溶剂包括氟化腈类化合物。电解液中的氟化腈类化合物为低熔点、低粘度的溶剂,将其作为电解液的主溶剂后,氟化腈类化合物与Li+具有较弱的相互作用,有利于降低Li+与氟化腈类化合物分子的配位强度,而氟化腈类化合物中的氟原子具有很强的吸电子能力,可以进一步削弱溶剂分子与Li+的相互作用,从而实现Li+更快的脱溶剂化。从而可以解决在低温环境下,Li+在电解液中传输困难以及Li+脱溶剂化困难的技术问题,当该电解液应用于钛酸锂电池时,优化了钛酸锂电池在低温储能上的表现,抑制低温对电池性能的负面影响。
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公开(公告)号:CN118846996A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411344864.5
申请日:2024-09-25
申请人: 格力钛新能源股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: B01J19/12 , B01J27/043 , B01J35/39 , B01J35/56 , C01B3/04 , H01M8/0606
摘要: 本申请涉及光催化技术领域,公开了一种光热‑光催化系统及其制备方法以及产氢设备和氢燃料电池。本申请构建了CdS/#imgabs0# p‑n异质结光催化剂,其能够确保光生载流子的空间传输连续性和有效分离,抑制CdS固有的光腐蚀,从而显著提高了光催化效率。此外,本申请结合该光催化剂和具有宽太阳光谱响应范围的碳泡沫光热材料获得了高效光热‑光催化系统,该光热‑光催化系统能够将液态水转化为水蒸气,同时在光照射下将水蒸气分解为氢气。相比于传统光催化分解水制氢系统,本申请所述光热‑光催化系统优化了太阳能的吸收、转化和利用,提高了整体反应温度,并且最大限度降低了催化界面处的气体输运阻力,从而显著提高了光催化制氢效率。
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公开(公告)号:CN118738283A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410849154.1
申请日:2024-06-27
申请人: 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M4/04
摘要: 本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂正极极片及其制备方法以及锂离子电池和用电设备。本申请所述正极极片包括集流体和涂覆于集流体上的正极材料;所述正极材料包括磷酸铁锂、粘结剂、导电剂、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管和石墨烯;所述正极极片的面密度为420‑430g/cm2,压实密度为2.55g/cm3。本申请所述正极极片具有较高的面密度,并通过优化正极材料的配方组成,将磷酸铁锂正极极片的压实密度提高至其极限值范围,能够有效连接磷酸铁锂颗粒,形成良好的三维导电网络,使电池不仅保持优异的电化学性能,还能够提升极片的柔软性,减少极片的内应力,防止极片出现脆片、断片等问题。
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公开(公告)号:CN118412458A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410691321.4
申请日:2024-05-30
申请人: 北方奥钛纳米技术有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种复合材料及其制备方法、负极极片及锂离子电池,所述复合材料的分子式为Li4Ti(5‑x)LaxO12,其中,x为0.005~0.02。本申请中,通过在钛酸锂中掺入特定掺杂量的镧,从而大幅度地提升了材料的电导率,降低了材料的脱锂电压,增强了材料的电化学性能,从而在将该材料用于制备锂离子电池时,有助于提高电池的能量密度和充放电容量。
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公开(公告)号:CN118336102A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410393269.4
申请日:2024-04-02
申请人: 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/052
摘要: 本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种离子凝胶聚合物电解质及其制备方法以及锂离子电池。本申请离子凝胶聚合物电解质包括浸润有离子液体盐的PP无纺布和离子凝胶聚合物,所述离子凝胶聚合物包裹所述PP无纺布。本申请加入PVP可以将比表面积大的MOF材料很好的分散开,PP无纺布具有丰富的毛细管结构,可吸收较多的离子液体盐,PP无纺布嵌入离子凝胶聚合物电解质内部,提供丰富的离子液体盐溶液,利于提升离子电导率,同时PP无纺布丝网状结构的嵌入,离子凝胶聚合物电解质机械性能得到较好的提升。
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公开(公告)号:CN118231746A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410500525.5
申请日:2024-04-24
申请人: 北方奥钛纳米技术有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/38 , H01M4/62
摘要: 本发明提供了一种负极材料、其制备方法及锂离子电池。该负极材料包括:核及钛酸锂包覆层,上述核包括硅基内核及位于硅基内核表面的碳包覆层;上述钛酸锂包覆层位于核的表面。上述特定结构的负极材料中,硅基内核用于提供可逆比容量,碳包覆层的设置能够增强负极材料的导电性,钛酸锂包覆层设置于核的表面能够发挥其限域作用,能够有效抑制硅基内核在锂离子电池充放电过程中的体积膨胀,同时能够减缓其与电解液发生的副反应。通过钛酸锂包覆层和碳包覆层的协同作用,既提高了负极材料的导电性,又提高了其结构稳定性,同时还能够抑制硅基内核的膨胀,从而使负极材料兼具优良的电化学性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117807918B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410235203.2
申请日:2024-03-01
申请人: 珠海格力钛电器有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06T17/00 , H01M10/613 , H01M10/6567 , H01M10/633 , H01M10/42 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及一种电池防复燃方法、装置、电子设备和存储介质,方法包括:通过面向流体力学模型的软件构建电池箱的三维网格模型,其中,在三维网格模型中,电池箱的箱盖内部设有喷嘴,电池箱内部设有电池,喷嘴用于将消防工质雾化成液滴以冷却电池表面;将预设的流体动力学工具导入三维网格模型;以电池降温参数的参数类型为变量,采用单一变量方式得到每种类型的电池降温参数的最终参数值范围;在预设运行环境中,采用离散相模型对多个最终参数值范围进行处理,得到多个模拟值;从多个模拟值中选取满足离散相模型的收敛准则的电池降温参数;采用电池降温参数对电池进行降温处理,以防止电池复燃。本申请有效防止电池复燃。
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公开(公告)号:CN118156406A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410267075.X
申请日:2024-03-08
申请人: 格力钛新能源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M10/052 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/485
摘要: 本申请公开了一种负极浆料及其制备方法、电极片和电池。所述负极浆料包括混合粉料和溶剂,所述混合粉料包括钛酸锂、导电剂、碳纳米管、和粘结剂。本申请通过在钛酸锂浆料中添加碳纳米管替代部分导电剂,能够提升采用该负极浆料制备的电极片的粘结力、降低电极片的电阻率,从而能够提升使用该电极片的钛酸锂电池的倍率充放电性能。
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公开(公告)号:CN118146250A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410271784.5
申请日:2024-03-11
申请人: 珠海格力电器股份有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司 , 中国科学院广州能源研究所
IPC分类号: C07F7/08 , H01M10/0567 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及电化学储能领域,公开了一种多硅氧烷硼酸频哪醇酯化合物及其制备方法以及电解液、锂离子电池和用电装置。本申请多硅氧烷硼酸频哪醇酯化合物为式1或式2所示结构化合物;本申请多硅氧烷硼酸频哪醇酯化合物作为锂离子电池电解液添加剂,不仅具有常规成膜添加剂优先于电解液溶剂氧化成膜的作用,降低电解液与正极材料界面的副反应,保护正极材料结构的完整性;而且还能有效抑制电解液中的锂盐水解,有效提高电池的循环寿命、倍率性能和放电比容量。#imgabs0#
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