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公开(公告)号:CN119481588A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411662341.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/46 , H01M50/463 , H01M4/13 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供了一种电芯及其制备方法与应用,所述电芯包括正极极片、负极极片和隔膜,所述隔膜设置在正极极片和负极极片之间,且隔膜两侧分别与正极极片和负极极片贴合;所述正极极片的表面具备截面均为圆弧形,且首尾相接的第一凹槽和第一凸起,所述负极极片的表面具备截面均为圆弧形,且首尾相接的第二凹槽和第二凸起;所述正极极片表面的第一凹槽通过隔膜的间隔与所述负极极片表面的第二凸起相嵌合,所述正极极片表面的第一凸起通过隔膜的间隔与所述负极极片表面的第二凹槽相嵌合。本申请所述电芯通过在电极极片表面设置相互嵌合的圆弧形凹凸结构,实现了锂离子的三维传输,从而提升了电芯的倍率性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN118658962B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411123813.X
申请日:2024-08-15
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/131 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/1391
Abstract: 本申请提供了一种正极极片及其制备方法和应用。所述正极极片包括正极集流体以及位于所述正极集流体至少一侧的正极活性物质层;沿远离所述正极集流体的方向,所述正极活性物质层中的单晶正极材料的质量占比逐渐减少,所述正极活性物质层中的多晶正极材料的质量占比逐渐增加。本申请提供的正极极片,实现了单晶正极材料和多晶正极材料在正极活性物质层中自然的梯度分布,从而同步实现了压实密度、倍率性能、循环性能和能量密度的显著提升。
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公开(公告)号:CN118658962A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411123813.X
申请日:2024-08-15
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/131 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/1391
Abstract: 本申请提供了一种正极极片及其制备方法和应用。所述正极极片包括正极集流体以及位于所述正极集流体至少一侧的正极活性物质层;沿远离所述正极集流体的方向,所述正极活性物质层中的单晶正极材料的质量占比逐渐减少,所述正极活性物质层中的多晶正极材料的质量占比逐渐增加。本申请提供的正极极片,实现了单晶正极材料和多晶正极材料在正极活性物质层中自然的梯度分布,从而同步实现了压实密度、倍率性能、循环性能和能量密度的显著提升。
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公开(公告)号:CN119812239A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411723355.3
申请日:2024-11-27
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052 , H01M50/40 , H01M50/431
Abstract: 本发明提供一种正极活性浆料及其制备方法与应用,该正极活性浆料包括正极活性材料、导电剂、粘结剂、儿茶酚和溶剂;将该正极活性浆料制作为二次电池,该二次电池中的负极集流体包括铜;对该二次电池进行过放电,将过放电后的二次电池中的隔膜等面积划分为n个区域,则隔膜表面各个区域内的铜元素质量占比满足1‑{[(x1‑x)2+(x2‑x)2+……+(xn‑x)2]/(n‑1)}1/2≥90%,其中,x1、x2、……xn分别为第1个、第2个、……第n个区域内的铜元素的质量占比,x为n个区域的铜元素质量占比的平均值。该正极活性浆料中的导电剂分布均匀,可以有效降低电池的电阻增长率,并提高电池的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN119269339A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411354762.1
申请日:2024-09-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: G01N13/00 , G01R31/385 , G01R19/10
Abstract: 本发明提供一种正极材料扩散系数的测试方法及结构稳定性的评价方法。通过包括以下步骤:将含有正极材料的正极片组装成第一电池;使所述第一电池的电荷状态为10%~90%SOC,得到待激励第一电池;依次采用不同的激励电流I对所述待激励第一电池进行多次激励‑静置过程,得到不同的激励电流I对应的K1;根据和不同的激励电流I对应的K1,获得所述K1和所述激励电流I的关系,根据所述K1和所述激励电流I的关系获得激励电流I=0时所对应的所述K1;将所述激励电流I=0时对应的所述K1带入公式2,计算得到所述正极材料的扩散系数D。本发明能够准确地计算出在无限小的激励电流下正极材料的扩散系数。
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