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公开(公告)号:CN119944227A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510156743.6
申请日:2025-02-12
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院 , 常州大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/431 , H01M10/054 , H01M10/42 , H01M50/489 , H01M50/44 , H01M50/429 , H01M50/491
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种纳米纤维素基钠离子电池隔膜及其制备方法。所述纳米纤维素基钠离子电池隔膜的制备方法为:将埃洛石颗粒均匀分散在纳米纤维素悬浊液中,获得混合液,混合液经真空抽滤,得到纳米纤维素基湿膜,然后将纳米纤维素基湿膜浸泡在有机溶剂中进行溶剂置换后,经干燥处理,即得纳米纤维素基钠离子电池隔膜。本发明还公开了纳米纤维素基钠离子电池隔膜在制备钠离子电池中的应用。本发明所制备的纳米纤维素基钠离子电池隔膜孔隙率高,能够促使离子快速运输,同时具有良好的热稳定性和机械性能,而且其制备方法简单,安全环保。由本发明所制备的纳米纤维素基钠离子电池隔膜组装成的钠离子电池,具有优秀的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113422097B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202110555581.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 艾诺维克斯公司
Inventor: R·S·布萨卡 , A·拉希里 , M·拉马苏布拉马尼亚 , B·A·瓦尔德斯 , G·C·戴尔斯 , C·J·斯宾特 , G·M·霍 , H·J·鲁斯特三世 , J·D·威尔科克斯 , J·F·瓦尔尼 , K·H·李 , N·沙阿 , R·J·孔特雷拉斯 , L·范埃尔登 , K·S·马苏巴雅士 , J·J·达尔顿
IPC: H01M10/04 , H01M10/0525 , H01M50/443 , H01M50/491
Abstract: 一种用于在充电状态和放电状态之间循环的能量存储设备,能量存储设备包括外壳、电极组件和在外壳内的非水液体电解质、以及约束,约束随着能量存储设备在充电状态和放电状态之间循环维持电极组件上的压力。
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公开(公告)号:CN116134089B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202180060101.6
申请日:2021-07-27
Applicant: 帝人株式会社
IPC: H01M50/409 , H01M50/491 , H01M50/489 , H01M50/446 , H01M50/443 , H01M50/434 , H01M50/426 , H01M50/42 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08K3/013 , H01M10/0566 , H01M10/052 , C08L27/16
Abstract: 非水系二次电池,其具备正极、负极、绝缘层、和电解液,所述绝缘层为一面与正极相接且另一面与负极相接的单一层,(1)绝缘层含有聚偏氟乙烯系树脂及无机粒子,绝缘层中包含的聚偏氟乙烯系树脂的重均分子量为90万以上150万以下,前述无机粒子在绝缘层中所占的质量比例为50质量%以上且小于90质量%;(2)绝缘层含有树脂及无机粒子,绝缘层的厚度为5μm以上30μm以下,无机粒子包含金属硫酸盐粒子;或者,(3)绝缘层含有聚偏氟乙烯系树脂以及无机粒子,所述聚偏氟乙烯系树脂的聚合成分中包含偏氟乙烯及通式(1)表示的单体。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119381690B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411489053.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/429 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/497 , H01M10/0525
Abstract: 本发明中公开一种可促锂离子迁移的纤维素基锂离子电池隔膜及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:先将植物纤维原料溶解到配制的碱醇尿素溶剂中,接着引入含氟改性剂和含氰基改性剂对其进行改性;然后将获得的改性纤维素溶液涂敷于聚四氟乙烯薄膜表面进行预热定形,再浸渍于水中,完成隔膜的最终定形和非纤维素组分的去除,最后热压干燥脱除水分,得到所述可促锂离子迁移的纤维素基锂离子电池隔膜。本发明在纤维素分子链上同时引入含氟基团和含氰基团,能够有效提高电池隔膜的促锂离子迁移效果和电化学性能。
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公开(公告)号:CN119852647A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510322104.2
申请日:2025-03-19
Applicant: 康辉南通新材料科技有限公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/417 , H01M50/406 , H01M50/494 , H01M50/489 , H01M50/491 , B29C48/305 , B29C48/345 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂电池隔膜领域,具体涉及一种薄型三层共挤锂离子电池隔膜。本发明隔膜为第一表层、中间夹层、第二表层依次层叠设置。本发明的纵向抗拉强度达到2200kgf/cm2以上,远高于传统的薄型聚丙烯电池隔膜。这一特性使得隔膜在电池制造过程中的卷绕或叠片操作以及电池在使用过程中能够承受较大的纵向拉力,有效防止隔膜破裂或变形,在保证隔膜强度的同时将隔膜厚度降低到10μm的水平,既能提升电池的能量密度又能确保安全性。
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公开(公告)号:CN119833891A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510026793.2
申请日:2025-01-07
Applicant: 江苏正力新能电池技术股份有限公司
IPC: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/451 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M50/491 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合隔膜及其制备方法、电池和用电装置,所述复合隔膜包括基膜层,以及设置于所述基膜层至少一侧表面的功能改性层;其中,所述功能改性层包括改性陶瓷和改性海泡石纤维;所述改性陶瓷包括陶瓷颗粒,以及包覆于所述陶瓷颗粒表面的聚多巴胺;所述改性海泡石纤维包括海泡石纤维,以及包覆于所述海泡石纤维表面的硅烷偶联剂。所述复合隔膜不仅具有优异的耐热性能,还具高机械强度、高剥离强度及优异的离子导电性,同时展现出卓越的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119833879A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510062893.0
申请日:2025-01-15
Applicant: 蜂巢能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/491 , H01M50/489 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M50/449 , H01M50/497
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,本发明提供了一种复合隔膜、其制备方法、含有其的电池与制造方法,复合隔膜包括基膜,以及在所述基膜的一侧表面上设置的油性涂层;油性涂层包括多孔无机填料、聚合物材料以及粘接材料;油性涂层与所述基膜之间的剥离强度F1与多孔无机填料的孔径L满足关系170×10‑9N≤L×F1≤230×10‑9N。通过F1与L的关联,使得该油性涂层可以获得粘结力强但与基膜剥离强度低的特殊效果,进而使所述油性涂层在电池的组装制造过程中,通过热压工序而充分转移到正极极片的表面,相当于在正极极片的表面转移上了一层高耐热膜,使其在不影响正极极片的电化学性能的情况下,在高温下起到隔绝正负极的作用。
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公开(公告)号:CN119833877A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510035840.X
申请日:2025-01-09
Applicant: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/494 , H01M50/449 , H01M50/497 , H01M50/446
Abstract: 本发明公开了一种高耐热高吸液保液率锂电隔膜及其制备方法,所述制备浆料的方法包括:将多孔氧化铝、第一水、乙烯亚胺水溶液、硅烷偶联剂溶液、聚乙烯醇水溶液、分散剂和粘结剂混合至均匀,得到浆料。将浆料涂覆在基膜上,烘干,在基膜上得到涂层,得到高耐热高吸液保液率锂电隔膜。本发明的高耐热高吸液保液率锂电隔膜具有良好的吸液率、保液率、离子电导率、针刺强度和剥离强度,耐热性好。
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公开(公告)号:CN119786697A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411985447.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 宁德新能源科技有限公司
Inventor: 杨丽
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M50/463 , H01M50/491 , H01M4/13 , H01M4/62
Abstract: 本申请公开了一种二次电池及其制备方法、电子设备,负极极耳的部分沿第一方向伸出负极极片,隔离膜设置于第一凹槽朝向正极极片的一侧。隔离膜包括第一部分和第一孔隙区域,第一部分与第一凹槽重合,第一孔隙区域与第一部分相接,并且第一孔隙区域围绕第一部分设置。第一孔隙区域的平均孔隙率为G1,10%≤G1≤35%。第一孔隙区域包括第一子区域和第三子区域,沿第一方向,第一部分的宽度与第一子区域的最大宽度相等,沿第二方向,第一子区域与第一部分相接,第一子区域的最大长度为Lm1,1mm≤Lm1≤12.5mm。沿第一方向,第三子区域与第一部分相接,第三子区域的最大宽度为Wm3,1.5mm≤Wm3≤15mm。可减少析锂的同时,减少二次电池的能量密度损失。
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公开(公告)号:CN110993868B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN201911416124.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 宁波柔创纳米科技有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/457 , H01M50/44 , H01M50/491 , H01M50/489 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池隔膜,由骨架纤维层、纳米纤维层和聚合物网络层由下往上层叠而成;骨架纤维层由微米纤维和化学短纤维交织而成,纳米纤维层由纳米纤维交织而成,聚合物网络层由聚合物交织而成;纳米纤维部分伸至骨架纤维层内,聚合物部分伸至纳米纤维层内;其制备方法为:1)将骨架纤维浆料沉积,成型形成骨架纤维层;2)将纳米纤维浆料沉积在骨架纤维层上形成纳米纤维层,经抽滤挤压得到湿膜;3)将油相聚合物溶液喷淋至湿膜的纳米纤维层表面,有机溶剂离去和水互溶,在湿膜表面形成聚合物网络层,经烘烤使有机溶剂和水挥发,得到锂电池隔膜。本发明的隔膜孔隙率高,耐高温性能好,吸液性好,电解液浸润性能好。
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