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公开(公告)号:CN118834061A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411310912.9
申请日:2024-09-20
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/04 , C04B35/057 , C04B35/48 , C04B35/01 , C04B35/626 , H01M50/403 , H01M50/434 , H01M50/449 , H01M50/491 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种电池材料的领域,具体提供一种多孔结构纳米陶瓷的制备方法及其应用,其中,包括通过沉淀步骤使一模板分子及一金属盐沉淀于一溶液中,以生成一金属沉淀物;通过干燥步骤将所述金属沉淀物进行干燥,以得到一金属干燥物;以及通过煅烧步骤,在氧气氛围中对所述金属干燥物煅烧,以得到多孔结构纳米陶瓷;本发明所提供之多孔结构纳米陶瓷作为电池隔膜材料时,具有提升金属离子吸附力及离子电导率的效果。
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公开(公告)号:CN116080027A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310049105.5
申请日:2023-02-01
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: B29C48/00 , B29C48/885 , B29C55/14 , H01M50/403 , H01M10/0525 , B29L7/00
摘要: 本发明属于锂离子电池隔膜的领域,具体而言为一种可改善MD卷曲和TD边塌陷的锂离子电池隔膜的制备方法,其特征在于,包含:一挤出步骤,将一混合物熔融挤出,以取得一液相体系;一冷却成型步骤,冷却所述液相体系,使其中包含的聚乙烯固化,以形成一聚乙烯薄片;一纵向拉伸步骤,纵向拉伸所述聚乙烯薄片;一冷却回缩步骤,将所述聚乙烯薄片冷却,使其回缩;一横向拉伸步骤,横向拉伸所述聚乙烯薄片;一萃取步骤,去除所述聚乙烯薄片中包含的填充剂,以取得一微孔聚乙烯隔膜;以及一热定型步骤,对所述微孔聚乙烯隔膜进行热定型。
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公开(公告)号:CN112563663A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011456668.9
申请日:2020-12-11
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/409 , H01M50/411 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电池隔膜领域,具体涉及锂离子电池陶瓷涂布隔离膜,包括多孔基膜以及涂布在多孔基膜至少一面的涂布层,涂布层包括粘结剂、陶瓷粒子;其中,粘结剂包括第一单体单元和第二单体单元共聚形成的具有核壳结构的聚合物球形乳液粒子。本发明在粘结剂中添加由第一单体单元和第二单体单元共聚形成的核壳结构,将两种不同单体进行聚合,并形成核壳结构,相比于单个单体之间直接共聚或不同单体聚合物之间简单混合,能够改善陶瓷层在干燥过程容易坍塌的问题,从而优化陶瓷涂布隔离膜翘边和卷曲的现象。
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公开(公告)号:CN118431678A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410489753.7
申请日:2024-04-23
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/457 , H01M50/46 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及电池技术领域,涉及一种隔膜以及制备方法、电池、用电装置。该隔膜包括基膜。基膜具有第一表面和相对的第二表面;第一表面设置有固态电解质层;第二表面设置有胶黏剂层;固态电解质层完全覆盖第一表面;胶黏剂层覆盖第二表面的部分区域。上述方案,固态电解质层完全覆盖第一表面,可以在电池负极(低电位)发生原位固化反应,在电解液和Li原子的作用下和负极界面产生分子层面的粘连,提高电池内的空间利用率,减少电池中电解液的用量。胶黏剂层覆盖第二表面的部分区域,减少了胶黏剂的用量和施胶范围,增加了隔膜同正负极的摩擦力和粘结力,减少了电解液的用量,降低了隔膜透气度,从而能够降低电池的整体内阻,提高电池循环性能。
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公开(公告)号:CN117976968A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410178089.4
申请日:2024-02-08
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M50/449 , H01M50/409 , H01M10/05 , H01M10/058
摘要: 一种固态电解质及其制备方法、隔膜涂层浆料及隔膜、电池及用电装置,属于电池领域。固态电解质为:Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3,0.01≤x≤0.5,固态电解质的水分值<500ppm,固态电解质的离子电导率>0.5mS/cm,固态电解质的颗粒尺寸在0.1~2um区间。该固态电解质可有效降低由隔膜涂层浆料制得的固态电解质涂层的水分,而且可有效降低交流阻抗,提升电池的安全性以及电池在常温和低温的容量保持率。
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公开(公告)号:CN116722313B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311006763.2
申请日:2023-08-11
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/457 , H01M50/414 , H01M50/434 , H01M50/403 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种电解质复合隔膜、制备方法及锂电池。电解质复合隔膜,包括基膜、设置于基膜的至少一侧的固态电解质层、至少设置于固态电解质层的背离基膜的一侧的树脂层。其中,固态电解质层与基膜之间的剥离强度大于固态电解质层与树脂层之间的剥离强度。利用本申请示例提供的电解质复合隔膜制备锂电池时,由于树脂层与固态电解质之间的剥离强度较小,树脂层在热压后可以部分融入电极材料中,使固态电解质层与电极材料充分接触,并减少固态电解质层与电极材料的接触界面之间的树脂含量,能够降低锂电池的内阻。
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公开(公告)号:CN115295964B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211072443.2
申请日:2022-09-02
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/451 , H01M50/434 , H01M50/443 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M10/0525
摘要: 本发明提出一种锂离子电池涂布隔膜,其包括:聚烯烃隔膜基材及形成于聚烯烃隔膜基材至少一侧的隔膜涂层,隔膜涂层含有γ‑Al2O3陶瓷颗粒及具有三维网络结构的两亲性粘合剂。本发明的锂离子电池涂布隔膜通过无机陶瓷材料和具有三维网络结构的两亲性粘合剂的使用,以有效提升隔膜的吸液和保液性能。
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公开(公告)号:CN116247377A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310405840.5
申请日:2023-04-17
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/434 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M50/494 , H01M10/04 , H01M10/052
摘要: 本申请提供一种隔膜及其制备方法、电池,属于电池技术领域。一种隔膜的制备方法包括将陶瓷浆料设置于基膜的至少一面制得隔膜前驱体,将隔膜前驱体经电场和/或磁场的预处理。陶瓷浆料包括前驱体粉体,前驱体粉体包括磁性物质和线状陶瓷颗粒,至少部分线状陶瓷颗粒被磁性物质包覆。至少部分线状陶瓷颗粒被磁性物质包覆使得线状陶瓷颗粒带磁性,带磁性的线状陶瓷颗粒能够经电场和/或磁场的预处理下定向排列,线状陶瓷颗粒的定向排列有利于提高隔膜的抗热收缩性能、拉伸强度和针刺强度,并且线状陶瓷颗粒的定向排列结构也更容易将热量传导出去,进而提高制成的电池的安全性。
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公开(公告)号:CN117039342A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311236458.2
申请日:2023-09-22
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及隔膜及其制备方法、电池、用电设备。隔膜包括基膜以及位于基膜至少一侧的涂层。涂层包括:氧化物固态电解质、碱性氧化物、聚合物胶黏剂;氧化物固态电解质和碱性氧化物均匀地分散在聚合物胶黏剂中;涂层制备浆料的pH为6~9。本申请提供的上述的隔膜,氧化物固态电解质和碱性氧化物分散在聚合物胶黏剂中,聚合物胶黏剂的大分子量,使得隔膜耐热性变好,热收缩性能极好。涂层水解pH为6~9,隔膜在烘干中不易发生离子富集,水分挥发更好,因而水分得到较好的控制。本申请的隔膜,采用氧化物固态电解质和碱性氧化物涂,降低了成本,更有利于工业化生产和液态锂离子电池替代。
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公开(公告)号:CN115020919B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210870716.1
申请日:2022-07-22
申请人: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种涂布浆料、隔膜及其制备方法、电池,仅需要以纳米纤维素锂及固态电解质制成的涂布浆料,涂布于基材上,即可形成具有耐高温、补锂效果,同时抑制锂枝晶的多功能性隔膜,改善无机固态电解质的分散性并大幅提高了复合隔膜的耐热性和机械强度。
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