专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法-CN201911268209.5有效
  • 楚豫寒;李素丽;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2019-12-11 - 2023-09-15 - G01R31/392
  • 本发明提供了一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法,所述方法包括对放电静置后的锂离子电池进行低倍率条件下的恒流充电,且在低倍率下恒流充电至小于等于锂离子电池的设计容量的80%;所述方法是通过减小当电池处于低SOC时的充电电流,使每次充电过程新形成的SEI更加致密,加速电池内部可用锂离子的反应消耗;同时通过提高常规的高温间歇性循环过程中充电步骤的充电截止电压,加速锂离子反应消耗、电极材料衰退与电解液分解;所述快速测试方法可以在保证电池容量衰减机理一致的前提下实现高温间歇性循环的测试速率,大幅缩短测试所需时间,有利于电池产品的快速开发。
  • 一种快速测试锂离子电池循环寿命方法
  • [发明专利]一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法-CN201911268237.7有效
  • 楚豫寒;李素丽;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2019-12-11 - 2023-03-14 - G01R31/392
  • 本发明提供了一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法,所述方法包括对放电静置后的锂离子电池进行低倍率条件下的恒流充电,且在低倍率下恒流充电至小于等于锂离子电池的设计容量的80%;所述方法是通过减小当电池处于低SOC时的充电电流,使每次充电过程新形成的SEI膜更加致密,加速电池内部可用锂离子的反应消耗;同时通过将高温间歇性循环的长时间静置步骤用恒压充电步骤代替或部分代替高温间歇性循环的长时间静置,此过程可以加速电池内部各类副反应发生,继而实现本发明的快速测试锂离子电池循环寿命,所述快速测试方法可以在保证电池容量衰减机理一致的前提下实现高温间歇性循环的测试速率,大幅缩短测试所需时间,有利于电池产品的快速开发。
  • 一种快速测试锂离子电池循环寿命方法
  • [发明专利]一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法-CN201911268271.4有效
  • 王昊鹏;楚豫寒;李素丽;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2019-12-11 - 2023-03-14 - G01R31/392
  • 本发明提供了一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法,所述方法是通过减小当电池处于低SOC时的充电电流,使每次充电过程新形成的SEI膜更加致密,加速电池内部可用锂离子的反应消耗;同时通过提高电池充电截止电压,加速锂离子反应消耗、电极材料衰退与电解液分解;通过将高温间歇性循环的长时间静置步骤用恒压充电步骤代替或部分代替高温间歇性循环的长时间静置,此过程可加速电池内部各类副反应发生,继而实现快速测试锂离子电池循环寿命,进一步地在该充电制度下加入小的嵌套循环,可更快的加速电池衰减;所述快速测试方法可以在保证电池容量衰减机理一致的前提下实现高温间歇性循环的测试速率,大幅缩短测试所需时间,利于电池产品的快速开发。
  • 一种快速测试锂离子电池循环寿命方法
  • [发明专利]锂电池负极片及卷绕式电芯及锂离子电池-CN202011596369.5有效
  • 楚豫寒;王烽;李素丽;李俊义 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2022-10-21 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种锂电池负极片及卷绕式电芯及锂离子电池,该负极片包括负极集流体和涂布于负极集流体至少一表面上的功能层,所述负极集流体的第一表面上设有负极极耳,所述第一表面的功能层包括靠近负极极耳的双层涂布区,所述双层涂布区包括第一负极活性材料层和第二负极活性材料层,所述第一负极活性材料层位于负极集流体表面和第二负极活性材料层之间,所述第二负极活性材料层中的第二负极活性物质中锂的交换电流密度大于第一负极活性材料层中的第一负极活性物质中锂的交换电流密度,将其应用于锂电池能较好的抑制锂电池负极的析锂现象。
  • 锂电池负极卷绕式电芯锂离子电池
  • [发明专利]锂电池电芯及锂离子电池-CN202011597847.4有效
  • 楚豫寒;王烽;李素丽;李俊义 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2022-08-23 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种锂电池电芯,包括正极片和负极片,负极(正极)片包括集流体和涂布于集流体至少一表面上的负极(正极)功能层,负极(正极)集流体的第一(第三)表面上设有负极(正极)极耳,第一(与第三表面相对的第四)表面的功能层包括靠近负极(正极)极耳的双层涂布区,双层涂布区包括第一负极(正极)活性材料层和第二负极(正极)活性材料层,第一负极(正极)活性材料层位于负极(正极)集流体表面和第二负极(正极)活性材料层之间,第一负极(正极)活性材料层中的第一负极(正极)活性物质的粒径大于(小于)第二负极(正极)活性材料层中的第二负极活性物质的粒径,将该电芯应用于锂电池能较好的抑制锂电池负极的析锂现象。
  • 锂电池锂离子电池
  • [发明专利]锂电池正极片及卷绕式电芯及锂离子电池-CN202011596402.4有效
  • 楚豫寒;王烽;李素丽;李俊义 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2022-08-09 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种锂电池正极片及卷绕式电芯及锂离子电池,该正极片包括正极集流体和涂布于正极集流体至少一表面上的功能层,所述正极集流体的第一表面上设有正极极耳,与所述第一表面相对的第二表面的功能层包括靠近正极极耳的双层涂布区,所述双层涂布区包括第一正极活性材料层和第二正极活性材料层,所述第一正极活性材料层位于正极集流体表面和第二正极活性材料层之间,所述第一正极活性材料层中的第一正极活性物质中锂的固相扩散系数大于第二正极活性材料层中的第二正极活性物质中锂的固相扩散系数,能较好的抑制锂电池负极的析锂现象。
  • 锂电池正极卷绕式电芯锂离子电池
  • [发明专利]锂电池正极片及卷绕式电芯及锂离子电池-CN202011596418.5有效
  • 楚豫寒;王烽;李素丽;李俊义 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2022-07-12 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种锂电池正极片及卷绕式电芯及锂离子电池,该正极片包括正极集流体和涂布于正极集流体至少一表面上的功能层,所述正极集流体的第一表面上设有正极极耳,与所述第一表面相对的第二表面的功能层包括靠近正极极耳的双层涂布区,所述双层涂布区包括第一正极活性材料层和第二正极活性材料层,所述第一正极活性材料层位于正极集流体表面和第二正极活性材料层之间,所述第一正极活性材料层中的第一正极活性物质中锂的交换电流密度大于第二正极活性材料层中的第二正极活性物质中锂的交换电流密度,能较好的抑制锂电池负极的析锂现象。
  • 锂电池正极卷绕式电芯锂离子电池
  • [发明专利]锂电池负极片及卷绕式电芯及锂离子电池-CN202011593646.7在审
  • 楚豫寒;王烽;李素丽;李俊义 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-04-30 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种锂电池负极片及卷绕式电芯及锂离子电池,该负极片包括负极集流体和涂布于负极集流体至少一表面上的功能层,所述负极集流体的第一表面上设有负极极耳,所述第一表面的功能层包括靠近负极极耳的双层涂布区,所述双层涂布区包括第一负极活性材料层和第二负极活性材料层,所述第一负极活性材料层位于负极集流体表面和第二负极活性材料层之间,所述第二负极活性材料层中的第二负极活性物质中锂的固相扩散系数大于第一负极活性材料层中的第一负极活性物质中锂的固相扩散系数,将其应用于锂电池能较好的抑制锂电池负极的析锂现象。
  • 锂电池负极卷绕式电芯锂离子电池
  • [发明专利]一种锂离子电池-CN202011607695.1在审
  • 楚豫寒;李素丽;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-04-23 - H01M4/133
  • 本发明提供了一种锂离子电池;所述锂离子电池包括正极片、负极片和隔膜;所述负极片靠近负极极耳区域的负极活性物质层采用至少两个层设计,特别是涂覆在负极集流体表面的第一负极活性物质层中的第一负极活性物质的粒径大于涂覆在第一负极活性物质层表面的第二负极活性物质层中的第二负极活性物质的粒径,这样的设计以及粒径的选择使得靠近负极极耳区域比负极片其他区域具有更优的嵌锂性能,即锂离子嵌入负极活性物质的速率更大,从而解决高能量密度锂离子电池快速充电/放电循环过程中出现的靠近负极极耳区域的负极片的析锂问题。
  • 一种锂离子电池

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