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公开(公告)号:CN118073565A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410056420.5
申请日:2024-01-15
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/139
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种石墨负极材料、负极极片、锂离子电池及其制备方法。该石墨负极材料的D50为5‑15μm,高宽比为γ,所述γ为0.3‑0.8,凸度为θ,所述θ为0.2‑0.8。本申请通过大量实验研究发现,石墨负极材料的D50、高宽比γ和凸度θ,影响锂离子的电池能量密度、循环性能和快充性能。通过联合控制石墨负极材料的D50、高宽比γ和凸度θ,能够确保使用该石墨负极材料制备的锂离子电池同时具备较高的能量密度、较佳的循环性能和较好的快充性能。
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公开(公告)号:CN117996355A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410005063.X
申请日:2024-01-02
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M50/457 , H01M50/451 , H01M50/431 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M10/04 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法、电池,所述电池隔膜包括:隔膜基体、第一导热层和第二导热层,所述第一导热层形成于所述隔膜基体的至少一侧,所述第一导热层包括第一导热材料,所述第二导热层形成于所述第一导热层远离所述隔膜基体的一侧,所述第二导热层包括第二导热材料,所述第二导热材料的导热系数大于所述第一导热材料的导热系数。本申请的电池隔膜具有较好的导热性能和机械强度,并且将该隔膜与极片叠层后进行热压时,可以提高热压工序的效率。
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公开(公告)号:CN117936699A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410281100.X
申请日:2024-03-12
申请人: 浙江吉利控股集团有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江极氪智能科技有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M4/38
摘要: 本发明公开了一种负极浆料、负极极片、锂离子电池和用电装置,属于锂离子电池技术领域。本发明控制石墨满足以下公式18≤P×Dv50/T≤30,所述公式中,T定义为所述石墨的密实度T,Dv50定义为所述石墨的体积中位粒径,单位为μm,P定义为所述石墨3T压力下的粉末压实密度,单位为g/cc。本发明对负极浆料中的石墨进行改进,使石墨的体积中位粒径Dv50、密实度T和3T压力下的粉末压实密度P满足关系式18≤P×Dv50/T≤30,令石墨具备适宜的密实度,在石墨颗粒紧密堆积的同时还能保障负极极片内部良好的孔隙分布,使负极极片具有能量密度高、电解液浸润性好且快充性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN117832495A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410013857.0
申请日:2024-01-03
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种石墨烯导电浆料的制备方法及应用,制备方法至少包括:将氧化石墨烯进行干燥处理,得到氧化石墨烯颗粒,所述干燥处理包括梯度冷冻干燥处理;对所述氧化石墨烯颗粒进行热还原,得到石墨烯粉体;以及将所述石墨烯粉体加入溶剂中,得到石墨烯导电浆料。本发明提供的石墨烯导电浆料的制备方法及应用,能够得到平均层数少的石墨烯粉体,将石墨烯导电浆料应用在锂离子电池中能使石墨烯导电剂在极片中分散均匀,从而提升电池性能。
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公开(公告)号:CN117423956A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311641947.6
申请日:2023-11-30
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M50/44 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池隔膜及其制备方法与锂离子电池。该快充型锂离子电池隔膜,包括基体以及设置于所述基体的表面的纳米纤维层;所述纳米纤维层包含金属有机框架颗粒、导电材料颗粒和纤维材料。本发明的快充型锂离子电池隔膜组装的锂离子电池的具有较高的容量、较低的直流阻抗、较高的快充电方式下的充电容量保持率。
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公开(公告)号:CN118929653A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410990628.4
申请日:2024-07-23
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
摘要: 本申请涉及一种石墨负极复合材料及其制备方法和锂离子电池,所述制备方法,包括以下步骤:将石墨原料进行初次热处理,得到具有多孔结构的多孔石墨前驱体;将所述多孔石墨前驱体与导电剂放入分散剂中分散,得到具有掺杂导电剂的多孔石墨;将所述多孔石墨进行包覆改性,并进行二次热处理,得到所述石墨负极复合材料。本申请通过气相刻蚀、导电剂分散包覆、氮掺杂硬碳包覆协同改性的石墨负极复合材料表现出了高容量、高压实、高动力学的特征。
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公开(公告)号:CN118899391A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410965740.2
申请日:2024-07-18
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B60L50/60
摘要: 本发明涉及负极极片及其应用。所述负极极片包括集流体及依次设置在其至少一个表面的第一负极活性层和第二负极活性层,第一负极活性层包括第一吸液保液纳米材料,或者包括第一吸液保液纳米材料和第二吸液保液纳米材料,且第一吸液保液纳米材料的含量大于第二吸液保液纳米材料的含量;第二负极活性层包括第二吸液保液纳米材料,或者包括第一吸液保液纳米材料和第二吸液保液纳米材料,且第一吸液保液纳米材料的含量小于第二吸液保液纳米材料的含量;第一吸液保液纳米材料的电导率为1S/m‑109S/m,第二吸液保液纳米材料的电导率为10‑18S/m‑10‑8S/m。采用该负极极片的电池兼具快充、高温和长循环性能。
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公开(公告)号:CN118888741A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410958807.X
申请日:2024-07-17
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M10/0525
摘要: 本申请属于二次电池技术领域,具体涉及一种正极材料、正极极片、二次电池和用电设备。该正极材料包括第一活性材料和第二活性材料,其中,所述第一活性材料包括富锂锰基多晶材料,Dv50粒径为5‑15μm;所述第二活性材料包括中镍镍钴锰酸锂单晶材料,Dv50粒径为1‑4μm。本发明采用富锂锰基多晶大颗粒与中镍镍钴锰酸锂单晶小颗粒配合得到正极材料,通过材料颗粒粒径的级配,提升了极片压实密度,同时通过不同粒度材料的具体选择,使得正极材料能够匹配4.5V的充放电窗口,材料长循环性能和体积能量密度得以提升,同时还能提高离子电导率,降低极片的面电阻,进而提升倍率性能。
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公开(公告)号:CN118054013A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410124505.2
申请日:2024-01-29
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G51/00 , C01G53/00 , C01G45/12
摘要: 本发明公开了一种正极活性材料及其制备方法、正极极片、电池和用电装置。该正极活性材料包括:LiNixCoyMn1‑x‑y‑zMzO2,其中,0.5≤x≤0.8,0.05≤y<0.1,0.1≤z<0.25,所述M包括Al、Mg、Ti、B、Nb、Zr、W、Sr和Co中的至少一种,所述正极活性材料的最大粒径为Dmax,所述正极活性材料的最小粒径为Dmin,11μm≤Dmax≤23μm,0.8μm≤Dmin≤1μm。本申请提供的正极活性材料能够减少电池产气和提高电池的存储稳定性。
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公开(公告)号:CN118039899A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410020224.2
申请日:2024-01-05
申请人: 浙江极氪智能科技有限公司 , 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
IPC分类号: H01M4/587 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种复合负极极片及其制备方法、锂离子电池。涉及锂电池技术领域,所述复合负极极片采用双层涂布设计,在负极集流体的表面依次设置第一活性物质层和第二活性物质层,第一活性物质层的活性物质为第一石墨,第二活性物质层的活性物质为第二石墨。通过联合管控两层活性物质层中石墨的高宽比和OI值,同时获得较高的极片压实密度和较低的膜片电阻,使用本发明的复合负极极片制得的锂离子电池具有能量密度高、循环性能和快充性能优异的特点。
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