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公开(公告)号:CN118970142A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411466036.9
申请日:2024-10-21
申请人: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/04 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0587 , H01M50/105 , H01M4/02 , H01M4/13
摘要: 本发明提供了一种电池,包括外壳和容置于外壳内的方形卷芯,卷芯包括隔膜和两种极性相反的极片;卷芯在垂直于其厚度方向上的四周具有四个转角;至少一种极性的极片的卷绕外端的两侧设有多个极片缺口;多个极片缺口分布在卷芯的四个转角,并分别在四个转角的外侧形成正对外壳的角位的第一切角、第二切角、第三切角和第四切角;本发明在极片上形成多个缺口,从而避免极片在四个角位处发生弯折现象,避免电池出现内部短路情况;且不会与外壳的四个角位处不接触,当电池充放电循环过程中极片发生膨胀时也不会引起外壳角位处破损和内腐蚀,提高电池安全性能;本申请的负极极片的宽度加大,从而减小PA gap,提高电池能量密度。
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公开(公告)号:CN118919647A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411222373.3
申请日:2024-09-02
申请人: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极片及锂离子电池。正极片包括集流体以及涂覆在集流体上的电极层。按质量百分比计,电极层包括钴酸锂97.7%~98.5%、导电剂0.4%~1.2%、第一粘结剂0.4%~1.0%、第二粘结剂0.2%~0.6%。其中,第一粘结剂为乳液均聚粘结剂,第二粘结剂为悬浮共聚粘结剂。本发明通过在电极层中添加第一粘结剂和第二粘结剂实现正极片高正极主材质量占比的同时,电极层浆料稳定,极片剥离强度高,压实密度高,且辊压时不容易发生脆断、断带、主材颗粒破碎等异常,加工稳定性高,电芯性能好。
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公开(公告)号:CN118867335A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410786768.X
申请日:2024-06-18
申请人: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/04 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/609
摘要: 为克服现有通过延长静置时间改善极片浸润方法会引入电池性能下降以及厚度超标的问题,本发明提供了一种电池电解液快速浸润的方法,包括如下步骤:S1.将注液后的电池进行多次负压‑常压循环静置;S2.将电池进行真空预封装;S3.将上述电池进行冷压静置,得到注液电池;本发明对注液后的电池进行多次负压‑常压循环静置,加快电芯极片的浸润,保证注入的电解液全部负压至电池主体内部,使得内部芯体的极片能够充分接触电解液从而达到浸润效果,从而有效提高电芯电解液浸润速度,进而缩短电芯生产周期;采用冷压工艺,排出隔膜与极片间的气泡使电解液均匀的分布在极片上,可以提升电解液的浸润性,减少静置时间,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118580805A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410706061.3
申请日:2024-06-03
申请人: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
IPC分类号: C09J129/10 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525 , C09J11/06 , C09J9/02
摘要: 本申请涉及一种锂电池用三维导电粘结剂及其制备方法、负极和锂电池。该锂电池用三维导电粘结包括:丙烯酸酯/乙烯基芳香类化合物共聚物、交联剂和导电剂,其中,交联剂选自羟基磺酸锂盐,丙烯酸酯/乙烯基芳香类化合物共聚物与交联剂的质量比为1~3:1,丙烯酸酯/乙烯基芳香类化合物共聚物与交联剂形成的交联复合物与导电剂的质量比为1~3:1。本申请提供的方案,粘结剂能够形成三维导电网络,可限制硅颗粒与粘结剂间的不可逆滑移,并且可以通过提供多个链间连接位点来提升粘接剂的机械性能,进而有效耗散硅负极体积膨胀产生的巨大应力,保持电极结构的整体稳定。
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公开(公告)号:CN118588865A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411013072.X
申请日:2024-07-25
申请人: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及一种负极极片及锂离子电池。该负极极片包括负极集流体和负极涂层,所述负极涂层的浆料涂覆于所述负极集流体的至少一侧表面,所述浆料包括活性材料、分散剂、粘结剂、多孔材料;其中,所述多孔材料为颗粒状材料,所述多孔材料的比表面积为5m2/g~30m2/g。本申请提供的方案,能够在不影响锂离子电池负极容量的前提下,提高锂离子电池的体积能量密度、电解液的含量和循环性能,同时,能够降低因材料体积膨胀引起的极片反弹。
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