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公开(公告)号:CN117650270A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311690438.2
申请日:2023-12-08
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,公开了一种固态电解质隔膜及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:S1、制备多孔氧化石墨烯;S2、将多孔氧化石墨烯分散于有机溶剂中,得到分散液,将所述分散液抽滤后得到多孔氧化石墨烯薄膜;S3、将固态电解质的前驱体溶液填充于多孔氧化石墨烯薄膜孔隙和层间;S4、烧结得到固态电解质隔膜。本发明制备的固态电解质隔膜,不仅隔膜厚度得到了控制,而且有效降低了晶界电阻,提高了电导率。
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公开(公告)号:CN117352637A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311396634.9
申请日:2023-10-25
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种铜箔上原位生长MOFs纳米阵列复合材料及制备方法和应用,该制备方法将干净的铜箔浸入盐酸中以除去铜箔表面被氧化的部分,之后再经第一次干燥处理,得到待复合铜箔;将锆盐、苯甲酸和四羧基苯基卟啉TCPP加入到N,N‑二甲基甲酰胺中进行搅拌,得到金属有机骨架化合物MOFs前驱体溶液;将待复合铜箔浸入MOFs前驱体溶液中,并进行热处理,以使待复合铜箔的表面的铜离子与MOFs前驱体溶液中的羧基进行配位,之后经洗涤、活化处理以及第二次干燥处理,得到铜箔上原位生长金属有机骨架化合物MOFs纳米阵列复合材料。
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公开(公告)号:CN117117432A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311186834.1
申请日:2023-09-14
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/44 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子复合隔膜及其制备与应用。一种锂离子复合隔膜,包括多孔基膜及涂覆在基膜一侧的由含硅材料掺杂聚偏氟乙烯‑六氟丙烯复合得到第一涂层,基膜另一侧及第一涂层上均涂覆有含硅无机物与细菌纤维素复合得到的第二涂层。本发明提供的锂离子复合隔膜以多孔膜为基膜,在基膜一侧涂覆第一涂层,而在第一涂层及基膜的另一侧又涂覆上第二涂层,通过多层无机陶瓷层的设置加强复合隔膜的机械性能。
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公开(公告)号:CN116988111A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310808855.6
申请日:2023-07-03
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: C25D3/56 , B05D1/18 , B05D1/28 , B05D7/14 , H01M4/66 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C25D5/34 , C25D5/48
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种耐腐蚀高性能的铜箔表面处理工艺,并进一步公开一种耐腐蚀高性能铜箔及其制备二次电池集流体、二次电池的用途。本发明所述铜箔表面处理工艺,利用超声波冲击在铜箔表面进行微晶化处理,使得铜箔表面微晶结构和数量增加,增大了铜箔与电解液之间的接触角,减小了两者之间的浸润性,从而降低了电解液对铜箔的腐蚀性;而后在铜箔表面电镀了一层锌镍合金以及涂布功能化硅烷偶联剂涂层,进一步提升铜箔的耐腐蚀性,并且在一定程度上增加了铜箔与负极材料之间的结合力。
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公开(公告)号:CN116885387A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310954399.6
申请日:2023-07-31
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/431 , H01M50/46 , H01M10/0525 , H01M10/0565
摘要: 本发明实施例涉及一种基于HGO的有机无机复合固态电解质电池隔膜及其制备方法。该方法包括:制备HGO;配制无机固态电解质纳米颗粒/HGO分散液;配制有机固态电解质溶液;用复合分散液和有机固态电解质溶液配制有机无机复合固态电解质溶液;将无机复合固态电解质溶液涂布于底板上,真空干燥后,得到有机无机复合固态电解质隔膜。通过添加多孔氧化石墨烯HGO或HGO与无机固态电解质纳米颗粒,降低了有机固态电解质的结晶度,并构建了三维锂离子传输通道,确保了有机无机固态电解质复合隔膜的高离子电导率;同时HGO能够促进锂离子传输,并且HGO片层间相互作用力较强,能够增强隔膜抗拉强度和柔韧性,使隔膜具有优良的加工性能。
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公开(公告)号:CN116885386A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310953710.5
申请日:2023-07-31
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/414 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种有机‑无机复合固态电解质隔膜及其制备方法和应用,该制备方法包括:在第一搅拌速率下,向第一溶剂中添加无机固态电解质,得到无机固态电解质分散液,将无机固态电解质分散液投入纳米砂磨机中进行砂磨,得到无机固态电解质溶胶;在第二搅拌速率下,向第一溶剂中添加聚合物和锂盐,充分溶解后,得到有机固态电解质溶液;在第三搅拌速率下,向第二溶剂中添加添加剂,得到添加剂溶液;在第四搅拌速率下,依次向有机固态电解质溶液中添加无机固态电解质溶胶和添加剂溶液,得到有机‑无机复合固态电解质溶胶;将有机‑无机复合固态电解质溶胶涂布于四氟乙烯底板上,然后置于真空干燥箱中干燥,得到有机‑无机复合固态电解质隔膜。
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公开(公告)号:CN116885189A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310948165.0
申请日:2023-07-31
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/139
摘要: 本发明公开了一种高导电剂含量的均质浆料及其制备方法和应用,制备方法包括:步骤S1,按质量份称取原料,分别置于高速分散机中进行高速分散,混合分散均匀后,得到第一浆料;步骤S2,将第一浆料转移至高剪切乳化机中进一步乳化分散,得到第二浆料;步骤S3,将第二浆料转移至高压均质机中,进行均质细化处理,得到第三浆料;步骤S4,将第三浆料置于砂磨机中进一步砂磨细化处理,得到高导电剂含量的均质浆料;将该均质浆料应用于锂电池中,可以提高锂电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN116535879A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310449752.5
申请日:2023-04-20
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: C09C1/48 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及一种氮掺杂导电炭黑及其制备方法和应用,包括:将玉米淀粉和氯化锌按质量比0.5:1‑4:1混合均匀,将得到的第一混合物置于管式炉或箱式炉中,在惰性气氛下进行碳化处理,然后冷却至室温,获得多孔炭黑底物;将多孔炭黑底物与氮源按质量比1:0.5‑1:5混合均匀,将得到的第二混合物加入到去离子水中,搅拌均匀,将得到的混合溶液烘干后,在惰性气氛下进行煅烧处理,然后冷却至室温,获得氮掺杂导电炭黑。本发明以玉米淀粉和氯化锌为原料,在碳化阶段,氯化锌经过高温挥发,在玉米淀粉碳化形成的炭黑底物中致孔、扩孔,得到多孔炭黑底物,然后将多孔炭黑底物与氮源混合后煅烧实现氮掺杂,不仅工艺简单,原料低廉,降低了生产成本,且提升了炭黑的比表面积。
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公开(公告)号:CN116469997A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310158222.5
申请日:2023-02-23
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种用于锂电池的含UV固化层的正极集流体及其制备方法,制备方法包括:步骤S1,按质量份称取原料;步骤S2,制备混合浆料;步骤S3,将混合浆料加入导电碳进行高剪切乳化分散,得到均质浆料;步骤S4,将均质浆料涂布在集流体铝箔的双侧表面,经过UV固化后,得到含UV固化层的正极集流体;其中,稀释单体为丙烯酸酯类稀释单体和乙烯基水性稀释单体的混合物;光引发剂为混合光引发剂;有机载体树脂为丙烯酸酯类树脂;将本发明含UV固化层的正极集流体应用在锂电池中,可以降低锂电池的内阻,提高锂电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN116454544A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310642890.5
申请日:2023-06-01
申请人: 湖州南木纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M50/451 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种电池隔膜,所述隔膜包括基膜,所述基膜的至少一层涂覆有功能涂层,所述功能涂层的原料包括无机固态电解质、丙烯酸酯多元共聚物,以质量计,所述无机固态电解质:丙烯酸酯多元共聚物的比为(20份‑30份):(10份‑40份),所述丙烯酸酯多元共聚物具有化学式(Ⅰ)的结构:其中,n、m选自不小于1的整数;R选自具有吡啶环的C2‑C4的烷基中的一种或多种。本发明的隔膜,有利于提高隔膜的耐热性能,从而提高了电池的安全性能。本发明的隔膜有利于提高电池的离子导电率,从而有利于电池的循环性能的提升。
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