-
公开(公告)号:CN109860480A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811630499.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种凝胶态锂离子电池隔膜,包括基膜和涂层,涂层是由混合浆料涂覆在基层涂覆在基膜的一侧或两侧,所述混合浆料包括以下质量组分:SiO2粉体:81-93%,粘结剂3-11%,造孔剂2-4%,络合剂2-4%;制备方法包括以下步骤:在丙酮或丁酮的悬浮液中加入粘结剂,30-40℃保温搅拌制备浆料;在浆料中加入造孔剂、络合剂,30-50℃分散搅拌;在浆料中加入SiO2,30-40℃分散搅拌,充分匀浆后,冷却至25-30℃,以涂布法制得锂离子电池隔膜。本发明制备的凝胶态锂离子电池隔膜的横向拉伸强度和纵向拉伸强度为50-70MPa,孔隙率为40-60%,吸液率为100-180%。
-
公开(公告)号:CN109822998A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811620382.2
申请日:2018-12-28
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
IPC: B32B15/085 , B32B15/088 , B32B33/00 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/12 , B32B37/24 , H01M2/02 , B32B7/12
Abstract: 一种复合铝塑膜,包括依次粘合的尼龙层、铝箔层和热封层以及设置在热封层上的吸气层,所述吸气层由吸气材料制成。本发明通过在铝塑膜的热封层上设置吸气层,能够有效吸收化成过程中电解液分解产生的气体,一方面防止了气袋过度鼓胀造成的安全问题;另一方面能够改善正极极片、电解液、负极极片的浸润效果,改善了极片表面界面,提高容量,同时还能够减少铝塑膜气袋长度,节约铝塑膜使用成本。
-
公开(公告)号:CN109817869A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811619585.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池隔膜及其制备方法,所述隔膜由基层和涂覆在基层两侧的涂覆层构成,基层靠近电池正极一侧的涂覆层为类聚丙烯酸锂涂覆层,另一侧的涂覆层为陶瓷涂覆层。本发明采用类聚丙烯酸锂为涂覆材料,涂覆在基膜一侧制备一种锂离子隔膜,该涂覆层能够良好地与正极极片融合,形成钝化层,减少副反应的发生,与正极极片贴合良好,提升电芯平整度,有效地改善电芯的电性能、安全性能,同时,提升电池保液能力;同时,基膜另一侧的陶瓷隔膜涂覆层可以提升电芯的安全性能,防止大面积的正负极短路发生。
-
公开(公告)号:CN109518280A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811432552.4
申请日:2018-11-28
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及无机材料改性领域,公开了一种碱式硫酸镁晶须的改性方法及改性碱式硫酸镁晶须,方法包括:将偶联剂KH-570、水以及乙醇进行混合,配成KH-570水醇溶液,用乙醇对KH-570水醇溶液进行pH调节,得到溶液a;将溶液a调温,密封环境下搅拌后,至室温,静置,得到溶液b;将碱式硫酸镁晶须加入至溶液b中,调温,密封环境下搅拌,得到溶液c;将溶液c分馏,干燥,得到前驱体;对前驱体进行高温活化,得到改性碱式硫酸镁晶须。本方法通过偶联剂KH-570对碱式硫酸镁晶须进行改性,方法简便有效,改性后的碱式硫酸镁晶须疏水性好,不易发生团聚。
-
公开(公告)号:CN109461901A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811136859.X
申请日:2018-09-28
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525 , G01N15/02
CPC classification number: H01M4/364 , G01N15/0205 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池浆料及其稳定性的评估方法,包括相适配的电池负极浆料和电池正极浆料,其特征在于:电池负极浆料采用如下方法制备得到:分别称取人造石墨或人造混天然石墨、乙炔黑、CMC、SBR,再称取溶剂去离子水,先将CMC加入溶剂去离子水中搅拌分散得到均匀透明的胶液;然后加入导电剂乙炔黑按照搅拌分散;再加入人造石墨继续搅拌;最后加入SBR搅拌后得到电池负极浆料。本发明提供的方法步骤操作简便、具有科学性,结果准确,能够给浆料的稳定性提供参考依据。
-
公开(公告)号:CN108550857A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810214949.X
申请日:2018-03-15
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
Inventor: 李小兵
IPC: H01M4/66 , H01M4/38 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/667 , H01M4/386 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有梯度硅含量的负极片及锂电池,通过对负极片上活性物质层的硅含量进行梯度分布,中间层采用高硅含量的活性物质,外层采用低硅含量的活性物质,形成一种“三明治”的结构,外层的活性物质由于硅含量低,充电过程中体积膨胀小,可以缓冲和抑制高硅含量中间层的体积膨胀,从而提高电池的性能。
-
公开(公告)号:CN108454446A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810360871.2
申请日:2018-04-20
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/728 , Y02T10/641 , Y02T10/7005 , B60L58/10 , F03D9/32 , H02J7/14 , H02K7/1823
Abstract: 本发明公开了一种带有快充电池调控机组的新能源电动汽车,包括车头、底盘、发动机、电池组、从动轮、驱动轮,车头与底盘连接,发动机和电池组均安装在底盘上,从动轮、驱动轮分别通过第一连杆和第二连杆与底盘连接,第二连杆与发动机驱动连接,还包括快充电池调控机组、发电机,所述快充电池调控机组和发电机均安装在底盘上,所述发电机与第二连杆传动连接,所述发电机、快充电池调控机组、电池组、发动机依次串联式电连接。本发明通过设置快充电池调控机组为汽车提供额外电源系统,利用汽车行驶的动力发电为快充电池调控机组蓄电,并结合汽车行驶的风力提供风力发电,充分保障快充电池调控机组的电能,同时最大效率理由动力资源,降低能耗,节约环保。
-
公开(公告)号:CN108091858A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711333546.9
申请日:2017-12-14
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种Li-O位掺杂锰酸锂的富锂正极材料及其制备方法,该Li-O位掺杂锰酸锂的富锂正极材料通过将锰源、锂源和掺杂元素锂化合物混合后通过固相烧结、湿法包覆、材料混合和煅烧过程制备而成。制备的正极材料实现了在锰酸锂的Li位和O位进行掺杂,达到了有效抑制析氧,改善倍率性能,保留充电过程形成的氧空位,提高首次效率,提升电池的安全性能,提高材料的能量密度的目的。
-
公开(公告)号:CN107941654A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711022199.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三元正极浆料分散稳定性判定方法,包括以下步骤:配置混合物料:根据以下重量份组分称取物料:三元正极浆料92%~96%、导电剂1%~3%、PVDF1.5%~3%,将这三种原料放置在容器中,然后将这三种物料混合均匀,控制混合物料中固体重量含量为62%-68%;得到混合物料;搅拌混合物料,测试温度和粘度;绘制对应关系表:将得到的数据t1、t2、t3……tn和a1、a2、a3……an和b1、b2、b3……bn,在坐标系中绘制t-a的曲线图和t-b的曲线图;通过曲线图判定三元正极浆料分散稳定性,当粘度随着温度降低而增大,说明三元正极浆料分散稳定性好,当粘度随着温度降低而降低,说明三元正极浆料分散稳定性不好,本发明可直接判定浆料分散效果。
-
公开(公告)号:CN107732314A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711113670.4
申请日:2017-11-13
Applicant: 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M10/058
CPC classification number: H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种改善锂离子电池循环性能的快速化成处理方法,将待化成的锂离子电池的主体面在挤压条件和高温条件下,经过2次恒流充电或3次恒流充电后直接进入二封工序即可,其中,所述挤压条件为1.0~1.5MPa,所述温度条件为45~65℃。本发明根据锂离子电池的体系不同,采取不同的充电限制,可以最大程度地缩短化成时间,同时在电极界面形成均一又致密的SEI膜,有效地改善了电池的循环性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-