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公开(公告)号:CN106997960B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201610044528.8
申请日:2016-01-22
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池的化成、分容方法,包括以下步骤:1)用小流量的电流对锂离子进行充电2~3小时;2)将充电后的锂离子电池在一定温度下搁置、老化;3)用中流量的电流将锂离子电池充电至额定电压,转恒压充电,至截止电流后,结束充电;4)将充电结束后的锂离子电池搁置5‑30分钟;5)将锂离子电池用不同放电倍率放电至截止电压;用放电容量除以充电容量,得到每个锂离子电池在该放电倍率下的首次荷电效率,从而得到锂离子电池在该放电倍率下的平均首次荷电效率;从而通过计算,得到大批量生产的锂离子电池在不同放电倍率下的容量=大批量生产的锂离子电池充电容量x不同放电倍率下的平均首次荷电效率,化成分容结束。
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公开(公告)号:CN109830647A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910194183.8
申请日:2019-03-14
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/02 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052 , H01M12/08
摘要: 本发明属于锂金属电池材料领域,具体公开了一种3D锂金属负极;由3D金属骨架和复合在所述骨架中的金属锂层组成;所述的3D金属骨架的孔隙率为20~80%;厚度为25~800μm。本发明还提供了所述的3D锂金属负极的制备方法以及在锂金属电池中的应用方法。本发明的3D金属骨架孔隙率可调、结构可控、机械强度大且制备工艺简便。获得的高的比表面积的3D锂金属负极可以显著降低表观电流密度。同时,可控的比表面积以及规整的成核位点可以有效实现均匀的锂沉积和缓解锂金属电池的体积效应,最终获得高库伦效率和长循环寿命的锂金属电池。
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公开(公告)号:CN108448167A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810130945.3
申请日:2018-02-08
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种复合聚合物固态电解质及其制备方法,包括如下重量份的组分:聚氧化乙烯PEO 120~200重量份、锂盐7~13重量份、STOBA 1~8重量份和固态电解质70~120重量份成。本发明采用混入锂盐和固态电解质以降低聚氧化乙烯的结晶度,同时锂盐和固态电解质都具有较高离子电导率,在三种材料复合之后能够进一步提高电解质的离子电导率,并且STOBA的加入则是有助于优化固态电解质膜(片)的安全性能。
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公开(公告)号:CN107755294A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710873898.7
申请日:2017-09-25
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: B07C5/344
CPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开了退役动力电池包的筛选方法,包括:步骤1,在电池包开路状态下或充放电时,在电池包的正负极上加载有频率的电流或电压扰动;步骤2,测量获得预订频率时的各阻抗Z;步骤3,通过测量获得各阻抗Z依据计算出Rct和Ro;其中:Rct是电池包的电荷转移电阻;Cdl是电池包的双电层电容;Ro是电池包和测量系统中所有纯欧姆电阻的总和;f是频率,ω是径向频率且ω=2πf;j是-1的平方根;步骤4,通过Rct和Ro预测电池包的健康水平和剩余寿命。它具有如下优点:既能简便、快速地筛选、鉴别、组合退役动力电池,又能在电池梯次利用的过程中,对电池包的健康水平和寿命作出合理的诊断。
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公开(公告)号:CN107490724A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710764304.9
申请日:2017-08-30
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
CPC分类号: G01R27/025 , G01R31/3641
摘要: 本发明涉及一种卷芯绝缘内阻测试装置及测试方法,测试装置包括一测试箱、内阻测试仪、机械手和传送带组件,所述测试箱顶部设有第一通孔,传送带组件左右贯穿所述测试箱或位于测试箱平行方向一侧,所述机械手穿过第一通孔伸入到测试箱内;所述机械手与第一通孔之间还设有防尘结构;与所述测试箱相连的除尘机构,其包括有吹尘组件和抽尘组件,该卷芯绝缘内阻测试装置具有自动抓取和自动除尘的功能,以解决现有的卷芯测试时因粉尘问题导致卷芯测试不合格率偏高以及测试效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107403962A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710600159.0
申请日:2017-07-21
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0587 , B08B5/04
CPC分类号: H01M10/0587 , B08B5/04
摘要: 本发明公开了用于锂电池全自动卷绕机的电芯吸尘装置,该锂电池全自动卷绕机包括有能通过卷绕制备电芯的卷绕机构,该电芯吸尘装置包括除尘盒、罩盖、机械手和离心风机;该除尘盒具有开口,该罩盖能适配盖接该开口;该机械手能抓放电芯且该机械手上设有上述的罩盖,通过机械手能将电芯抓进除尘盒内且罩盖适配盖接该开口;该罩盖上开设有进气孔且设有盖接进气孔的滤网;该除尘盒上开设有吸尘孔,该离心风机通过管路接通吸尘孔。它具有如下优点:离心风机通过管路、吸尘孔能吸入除尘盒内的粉尘,以去除除尘盒内的粉尘,以去除电芯上的粉尘,有效去除在电芯卷绕过程中产生的极片粉末,避免极片粉末刺穿隔膜造成短路,大大提高了锂电池的安全性。
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公开(公告)号:CN107526043B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201710795302.6
申请日:2017-09-06
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/378
摘要: 本发明公开了电池测试装置及测试方法,该装置包括电池、耐火装置、上、下顶针、感温探头、控制器、惰性气体装置和控制阀。耐火装置包括上、下耐火部分,上耐火部分能相对下耐火部分上下活动且上、下耐火部分能配合形成有恒温腔体;上、下顶针分别装设在上下耐火部分内,电池顶抵在上、下顶针之间。感温探头装接在耐火装置以获取恒温腔体的实时温度,惰性气体装置通过控制阀能接通恒温腔体;控制器信号连接感温探头和控制阀以控制恒温腔体内实现恒温。它具有如下优点:结构简单,操作方便;保证测试过程中电芯表面温度保持在一个恒定的范围内,实现电芯表面温度的均衡性,同时增强电芯各项电化学性能。
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公开(公告)号:CN108054305B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201711384756.0
申请日:2017-12-20
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M50/107 , H01M10/058 , H01M6/06 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了圆柱锂电池封口装置,包括机架、卷边机构、整形机构、卡模机构和蹲封机构。该卡模机构包括卡具,该卡具具有弧形面,多个卡具的第一弧形面形成环形的用于抱紧、松开圆柱锂电池的抱合面;该卷边机构包括卷边上模,卷边上模底部具有卷边内回转壁,卷边内回转壁由下至上内径渐小,该卷边上模自上往下运动过程中该卷边内回转壁作用在圆柱锂电池并实现卷边;该蹲封机构包括蹲封模,该蹲封模自上往下运动过程中该蹲封模作用在圆柱锂电池并实现蹲封;该整形机构包括至少一整形模,整形模自上往下运动过程中整形模整形圆柱锂电池的盖帽绝缘胶体。它具有如下优点:装置结构简单,成本低廉,易用,便于操作,缩短生产周期,能提高锂离子电池安全性能和一致性。
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公开(公告)号:CN116154374A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310365060.2
申请日:2023-04-07
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M50/15 , H01M50/159 , H01M50/176 , H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/528 , H01M50/55 , H01M50/553 , H01M50/586 , H01M50/593 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种方形铝壳锂离子电池盖板,其包括下塑板、正极极柱、负极极柱、正极绝缘套、负极绝缘套和金属基板;所述正极极柱的底部向下延伸一体冲压形成有正极连接片,所述负极极柱的底部向下延伸一体冲压形成有负极连接片;所述下塑板上正极极片安装槽和负极极片安装槽;所述金属基板上设有对应所述正极极柱的正极极柱安装槽和对应所述负极极柱的负极极柱安装槽;正极极柱安装槽和下塑板之间设有正极极柱密封圈,负极极柱安装槽和下塑板之间设有负极极柱密封圈。本发明的有益效果是:将正极极柱和正极连接片一体冲压成型,负极极柱和负极连接板一体冲压成型,缩短电池的制造周期,降低电池内阻及电池表面温升。
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公开(公告)号:CN109830647B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910194183.8
申请日:2019-03-14
申请人: 福建猛狮新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/02 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052 , H01M12/08
摘要: 本发明属于锂金属电池材料领域,具体公开了一种3D锂金属负极;由3D金属骨架和复合在所述骨架中的金属锂层组成;所述的3D金属骨架的孔隙率为20~80%;厚度为25~800μm。本发明还提供了所述的3D锂金属负极的制备方法以及在锂金属电池中的应用方法。本发明的3D金属骨架孔隙率可调、结构可控、机械强度大且制备工艺简便。获得的高的比表面积的3D锂金属负极可以显著降低表观电流密度。同时,可控的比表面积以及规整的成核位点可以有效实现均匀的锂沉积和缓解锂金属电池的体积效应,最终获得高库伦效率和长循环寿命的锂金属电池。
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