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公开(公告)号:CN119170880A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411206868.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种高倍率钠离子电池及其制备方法;本发明中采用少层MXene材料,制作硬碳复合材料,MXene特殊的层状结构,能够有效的提高电解质的渗透,并且有利于电荷的快速传输和钠离子扩散,能够有效的提高钠电的高倍率性能,同时能够提高钠离子的存储能力,并且有效的抑制硬碳材料在充放电过程中的体积变化,有利于提高电池的循环性能;正极浆料中采用聚偏二氟乙烯和聚碳酸亚乙烯酯的复合胶液,能够有效的提高正极的粘结性,并且为电解液中碳酸亚乙烯酯添加剂的聚合物,能够有效的改善正极与电解液间的稳定性。
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公开(公告)号:CN118068203A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410213198.5
申请日:2024-02-27
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: G01R31/378 , G01R31/385
Abstract: 本发明涉及电池测试技术领域,尤其是一种钠离子电池性能评估方法及装置。对待测钠离子电池进行初始容量和初始内阻R1检测;将待测钠离子电池置于恒温恒湿试验箱中;确定模拟电池应用场景下的环境温度,对恒温恒湿试验箱的温度参数、时间参数进行设置;对待测钠离子电池进行测试程序设置;待测钠离子电池进行存储试验;循环,调整温度参数、时间参数以及测试程序;采用充放电测试机对待测钠离子电池进行容量检测;对待测钠离子电池安全性能进行验证。有效模拟钠离子电池在实际应用场景下的30天平均每天24h内不同温度、不同SOC模式下电性能和安全性能使用情况,快速对钠离子电池进行预先评估,根据评估结果,对电池进行未来实际应用场景下的定向优化。
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公开(公告)号:CN115799449A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211589577.1
申请日:2022-12-12
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/131 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池及其制作工艺。采用硬碳/MXene复合材料、层状氧化物作为活性材料制作钠离子电池。其中硬碳/MXene复合材料制作方法如下:将蔗糖溶液置于反应釜中高温反应,冷却后过滤得到前驱体材料;将前驱体材料溶于水中,并与MXene溶液混合,超声处理后,得到前驱体/MXene悬浮液;将悬浮液采用冷冻干燥后,得到前驱体/MXene材料;将前驱体/MXene材料置于管式炉中进行高温碳化,冷却后获得硬碳/MXene复合材料。本发明中,负极中添加了具有特殊片层结构的MXene材料,能够为锂离子传输提供丰富的通道;MXene材料具有良好的导电性,添加MXene能够有效的提高硬碳负极的导电性,并且MXene表面的官能团能够改善负极界面性能,进而提高钠离子电池的电性能。
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公开(公告)号:CN114765275A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110054502.2
申请日:2021-01-15
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种复合固态电解质及其应用,包括:聚合物、无机材料、锂盐、溶剂;所述聚合物占比为65~75wt.%,无机材料占比为7~15wt.%,所述锂盐占比为10~28wt.%;本发明采用无机材料与聚合物复合的形式制作复合固态电解质膜,能够提高离子电导率,并且聚合物的加入,能够增加电解质的加工性和柔性,保持电解质的稳定性;向极片与复合固态电解质膜之间添加凝胶聚合物电解质,能够有效的改善界面相容性。
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公开(公告)号:CN112103467A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010781648.2
申请日:2020-08-06
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极,包括以下质量百分比的组分:负极活性材料70%~80%,导电剂10%~15%,粘结剂10%~15%,所述负极活性材料为氧化物碳化后的复合材料。本发明采用氧化物与碳的复合材料作为负极活性材料,替代传统石墨,避免石墨带来的锂离子嵌入及锂枝晶的问题,提高电池的能量密度,并且改善电池的循环寿命和倍率性能。
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公开(公告)号:CN117954677A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311334171.3
申请日:2023-10-16
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/054 , H01M4/587 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于固态电池领域,尤其是一种固态电解质、高安全固态钠离子电池及其制备工艺。采用固相法进行固态电解质的制备,固态电解质中添加稀土材料,能够有效的改善固态电解质的密度,降低晶界电阻。正极活性材料,采用层状氧化物与聚阴离子材料复合,引入高安全性的聚阴离子材料,能够极大的改善电池的安全性能,使得钠电安全性能高于磷酸铁锂电池。负极中添加石墨材料,能够有效的提高负极的压实密度,提高电池的体积比能量。
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公开(公告)号:CN117423910A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311291663.9
申请日:2023-10-08
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/12 , H01M10/44 , H01M10/04 , H01M10/08 , G01R31/379
Abstract: 本发明公开了一种铅酸电池密封反应效率控制及修复方法,包括以下步骤:步骤1:对于铅酸电池密封反应效率的控制进行改进;步骤2:对铅酸电池密封反应效率进行预检;步骤3:对铅酸电池进行检测,判断其密封反应效率是否合格;步骤4:对存在密封反应效率不合格的铅酸电池进行修复。本发明通过控制合适的电解液液量、隔膜量及极群的压缩比优化,从而提高蓄电池在密封反应性能;控制方法能通过设计提升蓄电池的密封反应性能,同时通过对在密封反应效率不良的电池进行修复改进,在不影响产品性能的前提下,改进密封反应性能和提高产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN117276680A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311256810.9
申请日:2023-09-27
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/054 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/42 , H01M10/48
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,特别涉及一种钠离子电池制备方法,步骤如下:正极极片的制备:在第一集流体表面依次沉积Al2O3、涂覆NFM浆料以及沉积Al2O3,然后经过隧道炉加热烘干,隧道炉温度控制在80℃‑120℃之间;负极极片的制备:在第二集流体表面依次沉积Al2O3、涂覆HC/C浆料以及沉积Al2O3,然后经过隧道炉加热烘干,隧道炉温度控制在75℃‑125℃之间;电池的组装:将步骤S1中的正极极片和步骤S2中的负极极片分别进行辊压、冲裁以及叠片,在叠片过程中,第一张正极极片的表面和最后一张负极极片的表面分别负载Al2O3湿敏元件,并用隔膜保护第一张正极极片、最后一张负极极片和Al2O3湿敏元件;本发明中钠离子电池的界面电阻低,电芯容量高,循环次数多且安全系数高。
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公开(公告)号:CN114765276A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110054737.1
申请日:2021-01-15
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种高电导率的固态电池及其制作方法,包括:正极极片、负极极片、固态电解质。所述正极极片表面和负极极片表面涂布固态电解质溶液,所述固态电解质由聚合物、锂盐、溶剂、引发剂组成;本发明采用原位聚合技术,制作的固态电池具有良好的界面相容性,且采用双锂盐体系,有利于增加电解质的电导率,使得电池在室温下具有良好的倍率性能。将固态电解质溶液预先涂布在正极极片表面,能够有效的改善极片与电解质间的界面性能。
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公开(公告)号:CN112670476A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011543045.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 江苏双登富朗特新能源有限公司 , 双登集团股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01D15/04
Abstract: 本发明涉及锂离子蓄电池领域,特别涉及一种正极材料LiF/Fe复合物及其制备方法。1)将NaOH溶液和水合肼溶液,加入三口烧瓶中搅拌,温度60℃~100℃;2)三口烧瓶分别接冷凝管、温度计和氮气管,加热搅拌;3)添加表面活性剂十二烷基苯磺酸钠;4)将FeC12·4H20溶于蒸馏水中(NaOH与FeC12·4H20质量比为4~5:1),加入三口烧瓶中,反应一段时间后溶液变为灰绿色,并不断有黑色铁粉生成。本发明中,正极材料采用十二烷基苯磺酸钠为表面活性剂,抑制过程中间产物Fe(OH)2胶粒的团聚,降低铁粒子的尺寸,并且能够显著地改变复合物的表面形貌,提高首次放电容量和容量保持率。
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