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公开(公告)号:CN117613360B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410089508.7
申请日:2024-01-23
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了锂离子固态电解质技术领域内的一种具有超高NASICON型陶瓷含量的复合固态电解质薄膜及其制备方法,所述的固态电解质薄膜包括NASICON型锂离子陶瓷电解质,高粘性多链聚合物粘结剂,锂盐和硅烷偶联剂;所述NASICON型锂离子陶瓷电解质的含量为所述的固态电解质膜总质量的70‑90%;所述锂盐与所述NASICON型锂离子陶瓷电解质的质量比为1:8~1:10;相比现有固态电解质综合性能不足的瓶颈,本发明制备的复合电解质膜,厚度和成分可控,热稳定性和环境稳定性好,机械强度优异,电解质离子电导率高,离子迁移数高。
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公开(公告)号:CN117638006A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410089525.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01M4/1395 , C23C24/06 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了锂电池技术领域内的一种锂金属氟化高熵SEI层、其制备方法及其应用,将多种金属氧化物或多种金属粉末与氟硅酸混合得到氟硅酸盐前驱液,前驱液在400‑600℃条件下进行热分解制备得到高熵氟化物粉末,将其辊压到锂金属表面,在锂金属表面生成一层均匀致密、结构稳定,且具有高机械强度的含LiF和合金的氟化高熵SEI层,该保护层兼具电子绝缘性和离子导电性,能够促进锂均匀致密沉积,抑制枝晶以及电极体积膨胀,该高熵SEI层制备工艺简单,成本低廉,可实现规模化制备。
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公开(公告)号:CN117638006B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410089525.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01M4/1395 , C23C24/06 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了锂电池技术领域内的一种锂金属氟化高熵SEI层、其制备方法及其应用,将多种金属氧化物或多种金属粉末与氟硅酸混合得到氟硅酸盐前驱液,前驱液在400‑600℃条件下进行热分解制备得到高熵氟化物粉末,将其辊压到锂金属表面,在锂金属表面生成一层均匀致密、结构稳定,且具有高机械强度的含LiF和合金的氟化高熵SEI层,该保护层兼具电子绝缘性和离子导电性,能够促进锂均匀致密沉积,抑制枝晶以及电极体积膨胀,该高熵SEI层制备工艺简单,成本低廉,可实现规模化制备。
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公开(公告)号:CN117613360A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410089508.7
申请日:2024-01-23
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了锂离子固态电解质技术领域内的一种具有超高NASICON型陶瓷含量的复合固态电解质薄膜及其制备方法,所述的固态电解质薄膜包括NASICON型锂离子陶瓷电解质,高粘性多链聚合物粘结剂,锂盐和硅烷偶联剂;所述NASICON型锂离子陶瓷电解质的含量为所述的固态电解质膜总质量的70‑90%;所述锂盐与所述NASICON型锂离子陶瓷电解质的质量比为1:8~1:10;相比现有固态电解质综合性能不足的瓶颈,本发明制备的复合电解质膜,厚度和成分可控,热稳定性和环境稳定性好,机械强度优异,电解质离子电导率高,离子迁移数高。
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公开(公告)号:CN116759543A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310718946.0
申请日:2023-06-16
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池负极铅膏包括以下原料:铅粉、腐殖酸、木素、二氧化硅、硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维、硫酸和去离子水。本发明还提供一种铅酸蓄电池负极铅膏的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将腐殖酸、木素和去离子水混合,加入二氧化硅的颗粒混合后进行干燥得到添加剂A;步骤二,将添加剂A与硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中的一种或多种进行干混得到添加剂B;步骤三,将硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中未使用的一种或多种以及添加剂B、100份铅粉进行干混,然后与去离子进行混合,之后与硫酸进行混合,得到负极铅膏。本发明通过对原料进行分步制备,最后再进行合膏,提升了蓄电池的循环容量和低温性能。
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公开(公告)号:CN107732162A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711107204.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高循环次数的铅炭电池负极材料及制备方法,属于电池制造技术领域。括有按重量份计的如下组分作为原料:硫酸5~10份、硫酸钡0.5~2份、碳化硅粉体0.5~2份、白炭黑0.1~0.15份、石墨烯改性聚丙烯酸纤维0.2~0.4份、钛酸酯偶联剂0.05~0.1份、非离子表面活性剂0.1~0.15份、纯水7~12份、铅粉50~60份。本发明提供的铅炭电池所用的负极材料制成的铅炭电池具有电容量大、循环放电后损失电量小的优点。
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公开(公告)号:CN107732154A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711105817.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M4/137 , H01M4/1399 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种循环放电后电容量损失小的锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池负极材料由负极浆料去除其中溶剂后制备得到,负极浆料由按重量份计的如下组分组成:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。利用本发明提供的负极浆料可以制备得到锂离子电池的负极材料,利用此负极材料制备得到的锂离子电池具有循环放电后电容量损失小的优点。
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公开(公告)号:CN105932212A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610378892.8
申请日:2016-06-01
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/1653
Abstract: 本发明公开了一种含有磺基官能团的用于铅蓄电池的高分子微孔隔板,包括以下重量份的组份:30份高分子基材、25‑35份带有磺基官能团的高分子材料、30‑40份填充油、3份抗氧化剂和2份添加剂。采用带有磺基官能团的高分子材料与高分子基材相结合,制备广泛适用于铅蓄电池的高分子微孔隔板。利用磺基官能团(‑SO3H)与电解液中硫酸的分子间作用力,提高电解液的流动性,有效改善铅蓄电池的浓差极化现象,提高硫酸电解液的流动性,增加极板活性物质的利用率,提升电池的容量和循环寿命。
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公开(公告)号:CN105826506A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610301868.4
申请日:2016-05-09
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , C08L91/06 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
CPC classification number: H01M2/145 , C08K2201/014 , C08L91/06 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
Abstract: 本发明提供了一种安全性高的消费类电池隔膜,包括基层(1),所述基层(1)为填充高分子聚合物的亲水PET无纺布;设于基层(1)表面的改性层(2);所述改性层(2)包括聚丙烯材料基体(3)以及分散于聚丙烯材料基体(3)内的多孔氧化铝超细粉末(4)、陶瓷颗粒(5)和相变微球(5)。该电池隔膜工艺简单、吸液量高、表面积大,孔隙率高、孔径小、化学纯度高、有害杂质少,使用安全。
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公开(公告)号:CN105470502A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510821135.9
申请日:2015-11-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料和短纤维,各组分的重量组份为铅粉80~83份、水10~15份、硫酸4~10份、超导材料0.1~0.5份和短纤维0.1~0.2份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏以超导材料为铅蓄电池正极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善正板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。
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