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公开(公告)号:CN111725477A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010548524.X
申请日:2020-06-16
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池的干法电极材料的制备方法,包含如下步骤:通过化学气相沉积或者静电喷涂方式在活性颗粒外层生长作为导电剂的石墨烯;或采用在活性颗粒表面静电喷涂氧化石墨烯,并在后续与氢气反应还原为石墨烯;再通过静电喷涂的方法将聚合物粘结剂粉末包裹在活性颗粒和石墨烯外层,形成混合均匀的干性材料。本发明借助微纳级别原料所具有的优异流动性,在不借助溶剂条件下完成了电极材料的混合,此外,得到的电极材料可以直接实现活性颗粒之间的导电通路。
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公开(公告)号:CN110057742B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910373339.9
申请日:2019-05-07
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用,其中方法包括:预先涂布并收集不同厚度系列的电池极片;将电池极片以不同的速度走带,对电池极片加热,记录电池极片表面温度随时间变化的关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x);用所获得的数据,建立电池极片孔隙率ε与走带速度u,电池极片厚度h以及温度随时间变化关系T(t)的神经网络模型,并采用降噪自编码的方法训练该神经网络模型,使其误差在允许范围内;在电池极片生产过程中,根据走带速度u,电池极片厚度h以及极片表面随时间变化关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x),采用训练的神经网络模型在线预测电池极片孔隙率。本发明简单易行,能够实时检测锂离子电池极片孔隙率,测量准确性较高。
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公开(公告)号:CN109492278B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811253913.9
申请日:2018-10-25
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于R2R过程中气浮干燥相关领域,并公开了一种回风式气浮风刀优化设计方法,该方法包括以下步骤:(1)选取回风孔在宽度方向上的数量为设计变量,基材表面在y方向(宽度方向)上压力分布不均匀性为目标函数,定义回风式气浮风刀优化设计的整数规划数学模型;(2)创建回风式气浮风刀的几何模型,并建立回风式气浮风刀的CFD分析模型;(3)抽取样本点,计算函数值并将其保存到样本点库中;(4)构建径向基函数模型,并采用整数规划求其最优解;(5)根据最优解确定回风式气浮风刀结构,指导回风式气浮风刀设计。本发明以整数规划与径向基函数为基础,通过优化设计指导回风式气浮风刀的结构设计,可以有效降低气浮风刀的设计成本并降低基材表面宽度方向压力分布的不均匀性。本方法充分考虑了回风孔位置及数量对压力不均匀性的影响,缩短了气浮风刀的设计周期。
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公开(公告)号:CN110071294A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910373345.4
申请日:2019-05-07
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: H01M4/80 , H01M4/66 , H01M2/26 , H01M10/0585 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池结构,作为正、负集流体的多孔铝箔和多孔铜箔分别覆盖于多孔隔膜两侧表面,形成集流体-隔膜复合体,集流体-隔膜复合体的整体孔道具有连通性;正极耳和负极耳的一端分别与所述集流体-隔膜复合体的铝箔和铜箔相连接;所述集流体-隔膜复合体将两侧正极活性材料涂层和负极活性材料涂层隔开,相邻的表面紧密接触,形成正极活性材料涂层-复合体-负极活性材料涂层-复合体-正极活性材料涂层······的周期层叠结构。本发明可以提升当前商业锂离子电池的性能与制造质量。
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公开(公告)号:CN111650210B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010531721.0
申请日:2020-06-11
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
Abstract: 一种高速高精度锂离子电池极片的毛刺检测方法及检测系统,其中,方法包括S1、上电,初始化检测系统;S2、检测开始时,高速线扫描相机极片进行高频率采样;S31、检测系统间隔预定时间从内存中读取线扫描相机采集的图像;S32、在检测系统读取扫描图像并检测的同时,线扫描相机同时并行地对极片进行图像采集并存储到内存中,等待下一次读取;S4、根据极片收卷线速度v和算法检测ta耗时计算出极片缺陷后处理缓冲区的长度,算法检测出毛刺缺陷后,按照要求进行暂停收卷或者标记处理;S5、重复S31至S4步骤,直至所有极片检测完成。本发明在高速分切并且毛刺尺寸很小的情况下,都可以满足生产的要求。
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公开(公告)号:CN111650210A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010531721.0
申请日:2020-06-11
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
Abstract: 一种高速高精度锂离子电池极片的毛刺检测方法及检测系统,其中,方法包括S1、上电,初始化检测系统;S2、检测开始时,高速线扫描相机极片进行高频率采样;S31、检测系统间隔预定时间从内存中读取线扫描相机采集的图像;S32、在检测系统读取扫描图像并检测的同时,线扫描相机同时并行地对极片进行图像采集并存储到内存中,等待下一次读取;S4、根据极片收卷线速度v和算法检测ta耗时计算出极片缺陷后处理缓冲区的长度,算法检测出毛刺缺陷后,按照要求进行暂停收卷或者标记处理;S5、重复S31至S4步骤,直至所有极片检测完成。本发明在高速分切并且毛刺尺寸很小的情况下,都可以满足生产的要求。
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公开(公告)号:CN109855400A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910212662.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
Abstract: 一种仓储式柔性快速干燥模组及干燥系统,其中,干燥模组,包括机架、第一夹具体和第二夹具体,所述第一夹具体和第二夹具体设置在机架上,所述第一夹具体用于承载被加热体,并相对于所述机架做往复移动;当所述第一夹具体移动到正对所述第二夹具体时,所述第二夹具体向着第一夹具体的方向做垂直运动,所述第一夹具体和所述第二夹具体密封连接构成可被抽成真空的腔体,加热板对腔体内的被加热体直接加热或通过导热材料加热。本发明具有干燥速度快,以及物流配置简单的优点。
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公开(公告)号:CN106140578B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201610838967.6
申请日:2016-09-22
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: B05D3/02
Abstract: 一种连续烘烤线的加热方法及加热装置,其中加热装置包括移动载体,还包括设置在所述移动载体上的夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干所述电加热结构与电源连接,并且所述夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个所述电加热结构之间。本发明由于采用了夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干电加热结构与电源连接,并且夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个电加热结构之间,也就是说,电加热结构在加热的过程中与被加热物接触,采用了热传导的加热方式进行加热,与现有技术中的热辐射的加热方式相比,提高了加热效率,采用的夹持方式使得被加热物在加热的过程中,被加热物不会发生形变,具有升温快、加热时间短、加热效率高和节约资源等优点。
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公开(公告)号:CN111725479B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010684370.7
申请日:2020-07-16
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有梯度孔隙率的锂离子电池极片及其制备方法,其中包括(1)根据设计极片层数,将不同含量的粉末造孔剂与活性材料、导电剂、聚合物粘结剂混合,得到造孔剂含量不同的多份电极浆料;(2)将造孔剂含量最低的电极浆料涂覆至集流体,干燥后用压辊第一次辊压压实,获得第一涂层;(3)在第一涂层表面按照造孔剂含量由低至高的顺序逐层涂覆电极浆料;(4)对极片进行加热干燥,使造孔剂分解逸出,在涂层中形成梯度孔道;(5)采用带有连续半球凸点结构的花辊对干燥后的多层结构极片进行第二次辊压。相对于现有技术,采用本发明方法制备具有梯度孔隙率的极片,在经辊压获得较高能量密度的同时,还具有良好的倍率性能,提高了活性材料的利用率。
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公开(公告)号:CN111725479A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010684370.7
申请日:2020-07-16
Applicant: 深圳市信宇人科技股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有梯度孔隙率的锂离子电池极片及其制备方法,其中包括(1)根据设计极片层数,将不同含量的粉末造孔剂与活性材料、导电剂、聚合物粘结剂混合,得到造孔剂含量不同的多份电极浆料;(2)将造孔剂含量最低的电极浆料涂覆至集流体,干燥后用压辊第一次辊压压实,获得第一涂层;(3)在第一涂层表面按照造孔剂含量由低至高的顺序逐层涂覆电极浆料;(4)对极片进行加热干燥,使造孔剂分解逸出,在涂层中形成梯度孔道;(5)采用带有连续半球凸点结构的花辊对干燥后的多层结构极片进行第二次辊压。相对于现有技术,采用本发明方法制备具有梯度孔隙率的极片,在经辊压获得较高能量密度的同时,还具有良好的倍率性能,提高了活性材料的利用率。
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