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公开(公告)号:CN118335919A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202211714675.3
申请日:2022-12-29
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种改性硅基负极活性材料及其制备方法和应用,所述改性硅基负极活性材料包括硅基负极材料和设置于硅基负极材料表面的聚合物包覆层,所述聚合物包覆层通过水溶性聚合物热处理反应形成。在负极浆料的制备过程中,所述聚合物包覆层中未发生反应的部分溶于水而发生脱落,热处理发生反应的部分失去水溶性、仍稳定包覆于硅基负极材料的表面,使硅基负极材料的表面形成多孔网络状包覆结构,有效缓解了硅基负极材料在充放电过程中的体积膨胀,使改性硅基负极活性材料具有优异的循环性能。同时,由于硅基负极材料表面的聚合物包覆层具有网络结构,使其表面存在大量导电通道,不会导致阻抗的增加,具有优良的导电性、容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116535576A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310506991.X
申请日:2023-05-04
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司 , 浙江大学
IPC: C08F265/04 , C08F212/08 , H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M50/414
Abstract: 本发明提供一种聚合物粘结剂及制备方法、陶瓷隔膜涂覆浆料、陶瓷隔膜和电池。所述聚合物粘结剂包括核部聚合物和壳部聚合物;所述壳部聚合物包覆在所述核部聚合物的部分外表面,所述壳部聚合物的玻璃化温度大于核部聚合物的玻璃化温度。制备方法包括(1)将第一原料单体、第一助剂混合后进行分散,升温聚合,得到含有核部聚合物粒子的分散液;(2)将含有核部聚合物粒子的分散液、第二原料单体、第二助剂进行溶胀,升温聚合,得到聚合物粘结剂。本发明的聚合物粘结剂兼具高热稳定性和高粘结力,由此制备的电池具有良好热稳定性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN116143088A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211743542.9
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/093 , C01B21/086
Abstract: 本发明提供一种双氟磺酰亚胺和双氟磺酰亚胺锂的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)双氯磺酰亚胺和氟化试剂进行反应,得到双氟磺酰亚胺粗品;(2)将步骤(1)得到的双氟磺酰亚胺粗品和金属卤化物反应,得到的产物进行蒸馏,收集馏分,得到所述双氟磺酰亚胺。所述制备方法通过工艺步骤的设计,尤其通过金属卤化物与双氟磺酰亚胺粗品的反应和普通的蒸馏的结合,实现了HFSI与杂质氟磺酸的完全分离,从而获得高纯度的HFSI。所述制备方法具有无溶剂化、低成本、低能耗、方便快捷的特点,能够满足高品质LiFSI的制备要求,适于实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN116002635A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211689984.X
申请日:2022-12-27
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/086 , B01D11/02 , H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种双氟磺酰亚胺锂的提纯方法,包括如下步骤:(1)采用超临界流体对双氟磺酰亚胺锂粗品进行萃取,得到萃取相;(2)将步骤(1)得到的萃取相进行分离,收集固体物质,得到纯化的双氟磺酰亚胺锂。所述提纯方法采用超临界流体萃取技术对双氟磺酰亚胺锂粗品进行纯化处理,具有高的萃取效率、分离选择性和萃取率,能够快速、高效地实现LiFSI与各类杂质的有效分离,从而达到提纯的目的;同时,所述提纯方法的过程能够控制极低的水分含量,有效解决了LiFSI遇水升温易分解的问题,并且解决了现有技术中氟离子、硫酸根、氟磺酸根等杂质难以分离的难题,使LiFSI的纯度和品质能够满足电池标准。
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公开(公告)号:CN115872370A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211730202.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/093 , C01B21/086 , H01M10/0525 , H01M10/0567
Abstract: 本发明提供一种双氟磺酰亚胺及双氟磺酰亚胺盐的制备方法,所述制备方法包括:磺酰氟与NH3在无溶剂条件下进行反应,得到所述双氟磺酰亚胺。所述制备方法采用一步法即可制备得到高纯度、高收率的双氟磺酰亚胺,工艺步骤简单,反应时间短,制备效率高,从而显著降低了工艺成本;而且,所述制备方法无需使用有机溶剂,也无需复杂的后处理步骤,是一种更加绿色环保、便捷高效的工艺路线。所述制备方法得到的双氟磺酰亚胺用于制备双氟磺酰亚胺盐,能够获得高品质的双氟磺酰亚锂等锂盐电解质,能够满足工业生产对双氟磺酰亚锂的产能和品质的要求。
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公开(公告)号:CN117720869B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410172149.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 深圳市研一新材料有限责任公司 , 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C09J133/02 , C09J133/20 , C08F220/06 , C08F220/48 , C08F220/54 , C08F228/02 , C08F220/18 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种水溶型粘结剂、电池极片及其应用,所述水溶型粘结剂包括共聚物,所述共聚物的聚合单体包括含双键腈类单体、含双键酰胺类单体、含双键羧酸类单体、可选地含双键磺酸类单体以及可选地第五类单体的组合;所述水溶型粘结剂的形态为粉体,所述水溶型粘结剂中共聚物的质量百分含量≥92%。本发明通过聚合单体和共聚物的设计及其与粉体形态的结合,使所述水溶型粘结剂具有优异的粘结力,能够有效抑制极片充放电循环中的体积膨胀,从而提升极片和锂离子电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN117720869A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410172149.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 深圳市研一新材料有限责任公司 , 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C09J133/02 , C09J133/20 , C08F220/06 , C08F220/48 , C08F220/54 , C08F228/02 , C08F220/18 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种水溶型粘结剂、电池极片及其应用,所述水溶型粘结剂包括共聚物,所述共聚物的聚合单体包括含双键腈类单体、含双键酰胺类单体、含双键羧酸类单体、可选地含双键磺酸类单体以及可选地第五类单体的组合;所述水溶型粘结剂的形态为粉体,所述水溶型粘结剂中共聚物的质量百分含量≥92%。本发明通过聚合单体和共聚物的设计及其与粉体形态的结合,使所述水溶型粘结剂具有优异的粘结力,能够有效抑制极片充放电循环中的体积膨胀,从而提升极片和锂离子电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN115991460A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211699197.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/096 , C01B21/086
Abstract: 本发明提供一种双氯磺酰亚胺的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将氯磺酸、氨基磺酸和二氯亚砜进行研磨共混得到原料混合液;(2)对步骤(1)所述原料混合液进行传质传热反应,得到双氯磺酰亚胺混合液;(3)对步骤(2)所述双氯磺酰亚胺混合液依次进行气液分离和通氮处理,得到双氯磺酰亚胺溶液和酸性废气,对所述双氯磺酰亚胺溶液进行蒸馏得到所述双氯磺酰亚胺,将所述酸性废气依次进行加压精馏分离、氧化和化学合成反应得到氯磺酸。本发明制备双氯磺酰亚胺过程中,通过对废气和废液的处理,大大降低了制备成本,得到高纯双氯磺酰亚胺并提高了双氯磺酰亚胺的原料利用率。
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公开(公告)号:CN115959636A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211652000.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/086 , H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法及锂离子电池。所述制备方法包括以下步骤:(1)向液态双氟磺酰亚胺中加入氟化锂进行反应,生成的产物与有机溶剂混合,得到双氟磺酰亚胺锂溶液;(2)步骤(1)所述双氟磺酰亚胺锂溶液与碳酸锂进行反应后,得到的产物经固液分离,得到所述双氟磺酰亚胺锂。本发明采用碳酸锂除酸工艺,提高产品品质同时降低成本,制备得到高纯双氟磺酰亚胺锂。制备过程产生的副产物回收利用,绿色环保,适合产业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115893337A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211652257.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 浙江研一新能源科技有限公司
IPC: C01B21/093
Abstract: 本发明提供一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将氨基磺酸、氯磺酸和氯化亚砜的混合物置于动态管式反应器中进行反应,得到双氯磺酰亚胺;(2)所述双氯磺酰亚胺与氟化氢在连续反应器中反应,得到双氟磺酰亚胺;(3)所述双氟磺酰亚胺与氟化锂进行反应,得到所述双氟磺酰亚胺锂。所述制备方法先以连续化设备高效得到HClSI和HFSI,然后将HFSI与LiF在无溶剂条件下制得LiFSI,反应时间短,反应效率和选择性高,原料转化率高,无需复杂的除溶剂和提纯步骤,能够高效制备得到高纯度、高收率的LiFSI,是一种便捷、高效、环保的工艺,充分满足了规模化生产的需求,产品品质符合电池行业标准。
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