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]一种锂离子电池的化成方法及应用其的电池-CN202311105657.X在审
  • 邬素月;邓磊鑫;徐建龙;张钟元;吴伟;赵青松 - 惠州亿纬锂能股份有限公司
  • 2023-08-29 - 2023-10-20 - H01M10/44
  • 本发明提供一种锂离子电池的化成方法及应用其的电池,该化成方法包括如下步骤:通过采集样品电池随荷电状态SOC的变化其负极极片膨胀率P的数据,随后利用所得数据绘制曲线图SOC‑P,其中曲线图SOC‑P的斜率突变点为样品电池的膨胀结束点,膨胀结束点对应的荷电状态为S0;其中,膨胀率P的计算公式为:#imgabs0#E为负极极片的膨胀厚度,N为负极的碾压反弹厚度;对半成品电芯进行化成,包括依次进行的注液静置处理、预充处理、陈化处理、化成处理得到化成后的电芯;其中,在预充处理中调整半成品电芯的荷电状态,以使半成品电芯的荷电状态大于等于S0。由此,本发明能够形成均匀、致密的SEI膜,进而提高电池的循环性能。
  • 一种锂离子电池化成方法应用电池
  • [发明专利]一种硅碳负极材料及其制备方法和锂离子电池-CN202310137872.1在审
  • 邬素月;师悦;马勇;李云明;李万隆;郑军华;胡涛;胡鹏飞 - 蜂巢能源科技股份有限公司
  • 2023-02-20 - 2023-06-23 - H01M4/38
  • 本发明提供一种硅碳负极材料及其制备方法和锂离子电池,所述硅碳负极材料为类葡萄状的二次颗粒,所述二次颗粒由一次颗粒、碳纳米管和石墨构成,所述一次颗粒的表面与石墨通过碳纳米管架桥连接;所述一次颗粒为双层包覆的硅基材料,所述一次颗粒的内核为硅基材料,内包覆层为氧化物层,外包覆层为碳包覆层。本发明通过设计类葡萄状的硅碳负极材料,有效增强了硅碳负极材料的导电性,解决了膨胀过程颗粒分离以及导电性差的问题,并且材料无序程度高,有利于提升材料的快充性能;此外,对硅基材料表面进行双层包覆,可在提升首效的同时降低表面碱的残留,也可有效缓解硅基材料的膨胀问题,减少电解液对硅基材料表面的侵蚀,进而增强材料循环性能。
  • 一种负极材料及其制备方法锂离子电池
  • [发明专利]一种负极活性材料及其制备方法和锂离子电池-CN202211623315.2在审
  • 马勇;胡鹏飞;郑军华;胡涛;邬素月;周经纬 - 蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司
  • 2022-12-16 - 2023-03-28 - H01M4/36
  • 本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种负极活性材料及其制备方法和锂离子电池。所述负极活性材料包括核‑壳结构和包覆层,包覆层为导电材料,直接生长在核‑壳结构表面并包覆核‑壳结构的至少一部分表面,核‑壳结构中的内核为硅基材料,外壳为包覆内核至少一部分表面的Ti5Si3。引入Ti5Si3可提升负极材料的机械强度和硬度,抑制硅的体积应变/应力,使硅负极保持较好的结构稳定性,提高电池循环性能。添加导电材料可增加导电性,提高电池倍率性能;并且导电材料直接生长在核‑壳结构表面,能避免在后续匀浆过程中导电材料从硅材料表面脱落,还能起到更好的抑制材料在循环过程中膨胀的效果,既增大了材料的导电性,同时也提升了结构稳定性。
  • 一种负极活性材料及其制备方法锂离子电池
  • [发明专利]锂离子电池负极材料及其制备方法和应用-CN202210764471.4在审
  • 邬素月;马勇;郑军华 - 蜂巢能源科技股份有限公司
  • 2022-06-29 - 2022-09-27 - H01M4/62
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:将硅前驱体材料和醇的水溶液混合,搅拌,得到混合溶液;将具有碱性的双极性硅烷偶联剂、水和石墨混合,搅拌,得到悬浮液;将悬浮液滴加到混合溶液中,加热搅拌,洗涤,过滤,干燥,得到二氧化硅包覆的石墨材料;在惰性气体氛围下将二氧化硅包覆的石墨材料进行烧结,过筛,得到烧结后产物;将烧结后产物与粒径为50‑100nm的铝粉混合后球磨,得到所述锂离子电池负极材料。本发明提供的制备方法获得的负极材料,将其应用到锂离子电池中可在提高电池容量的同时提高电池的首效和循环性能。
  • 锂离子电池负极材料及其制备方法应用

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