0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

新宙邦高镍三元/硅碳电池电解液批量应用,主要占据中高端市场

h1654155972.5933 ? 2017-12-14 10:03 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

摘要

新宙邦自主开发了新型正极成膜添加剂LDY196,其能明显抑制电解液在高镍正极和高压NMC正极上的氧化分解,从而能有效改善高含量FEC电解液在高镍或高电压NMC电池下的高温不足和循环不足的问题。

拥有“锂电界奥斯卡”之称的2017高工锂电&电动车金球奖评选活动正在火热开展中。

新宙邦(300037)报名参选本次金球奖,角逐年度客户信赖品牌、年度创新技术/产品奖项。

作为电解液领军企业,新宙邦非常重视技术研发。目前公司拥有员工1643人,其中研发人员301余人,占企业员工总人数的18.32%,在专职研发人员中具有高级职称和博士学位的共15人,具有中级职称和硕士学位的近100人。

2014-2016年间,新宙邦每年研发投入分别为3486.4万元、7268.8万元、10444.0万元,2017年(截止10月31日)公司研发已投入7790.70万元。每年在研项目五十余项,成功转化的新产品数十种,新产品销售占比超过15%。

截止2017年10月31日,新宙邦已申请专利301件,其中发明专利283件(25件国外专利,47件PCT专利),实用新型专利18件,其中授权专利87件。

生产方面,公司锂电池电解液产能可达40000T/年,生产拥有DCS自动控制系统,从包装桶的清洗到填充包装实现生产过程全自动化管控,在生产过程中,可减少能源的消耗,优化生产成本。

客户服务方面,公司导入先进的SAPERP供应链系统,自动优化排产计划,并建立了紧急发货的绿色通道,促使快捷响应,高效生产,最短可实现次日交付,能满足不同客户的交期需求;建立了专业的客诉处理团队,同时建立了CRM系统,能够快速响应,解决产品疑问,并横向展开、持续改进。

高工组委会了解到,目前新宙邦磷酸铁锂动力电池电解液LBC338B86和三元动力电池电解液LBC420D72、LBC3021C69等在众多动力电池客户中广泛应用;钴酸锂高电压电解液LBC3045M46在数码类客户里享有盛名。

公司的国际重点客户有SUMSUNG、LG、SONY、Panasonic、NEC、MAXWELL等,国内重点客户有比亚迪、力神、光宇、国轩、微宏、孚能、万向、中航锂电、沃特玛、银隆、比克、天鹏等,成为电解液领域年度客户信赖品牌最有力的竞争者。

为保持电解液领域的优势地位,新宙邦前瞻性地开发新产品,携“高镍三元/硅碳动力电池电解液”参选本年度创新技术/产品奖项。

新宙邦透露,目前硅碳电解液大多是采用高含量的FEC来稳定硅碳负极的SEI,以此来改善硅碳负极的循环性能,但高含量的FEC容易被高镍正极或高电压NMC正极所催化分解,从而劣化电池的高温存储性能和高温循环性能。

在此背景下,新宙邦公司自主开发了新型正极成膜添加剂LDY196,其能明显抑制电解液在高镍正极和高压NMC正极上的氧化分解,从而能有效改善高含量FEC电解液在高镍或高电压NMC电池下的高温不足和循环不足的问题。

通过新型正极成膜添加剂LDY196,负极成膜添加剂VC,FEC,锂盐型低阻抗添加剂等开发了一系列电解液产品,该系列电解液产品用于高镍正极/硅碳负极的动力电池体系中,能满足循环1000周的要求,并能获得优良的高温性能和低温性能。

该系列产品广泛适用于高能量密度NCM811、NCA、高电压三元正极配硅碳负极动力电池,已经在国内外的中高端客户中得到大批量应用。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

原文标题:【浩能科技?G20专栏】新宙邦高镍三元/硅碳电池电解液批量应用

文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定
    的头像 发表于 08-05 17:49 ?189次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征

    引言 电解液浸润性是影响锂离子电池性能的关键因素,直接关系到界面反应均匀性、离子传输效率及循环寿命。当前行业普遍存以下痛点: 材料层级:粉末/极片孔隙结构差异导致浸润速率波动 工艺层级:辊压、涂布等
    发表于 07-14 14:01

    非接触式位传感器精准检测电解液位优选方案

    在现代化工业生产中,电解液位检测是一项至关重要的任务,其准确性直接关系到设备的稳定运行和产品质量。传统接触式位传感器由于直接接触电解液,容易受到腐蚀、污染和粘附等问题,从而导致测量
    的头像 发表于 04-12 10:53 ?546次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>液</b>位传感器精准检测<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位优选方案

    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池

    水的分解并拓宽电压窗口。然而,高浓度电解液会导致电池的制造成本、较差的离子传输性和温度适应性,这与水系电池的设
    的头像 发表于 12-20 10:02 ?1742次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子<b class='flag-5'>电池</b>

    三元锂电生命循环究竟是多长?朗凯威锂电电池定制 三元电池组DIY

    随着新能源汽车的续航里程受到限制,如何提高续航能力影响了整个市场。而在电池行业,三元电池凭借着众多的优势迅速的占领了3C、汽车等市场,并逐
    的头像 发表于 12-19 15:59 ?595次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b>锂电生命循环究竟是多长?朗凯威锂电<b class='flag-5'>电池</b>定制 <b class='flag-5'>三元</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>组DIY

    三元电池市场前景分析

    正极材料的配比,实现了能量密度的显著提升。三元材料因其更高的能量密度而成为研究的热点。 安全性改善 :通过改进电解液、隔膜材料和电池结构
    的头像 发表于 10-31 10:31 ?1635次阅读

    三元电池行业发展趋势

    三元电池,即三元正极材料锂电池,因其正极材料由、钴、锰(或铝)种元素组成而得名。这种
    的头像 发表于 10-31 10:28 ?1625次阅读

    三元电池的优势和劣势

    三元电池,指的是以(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)种元素作为正极材料的锂电池。这种电池因其
    的头像 发表于 10-31 09:49 ?4561次阅读

    三元电池在电动车的应用

    动力电池的主流选择。 三元电池概述 三元电池,全称为三元正极材料锂离子
    的头像 发表于 10-31 09:47 ?2000次阅读

    三元电池放电特性及应用

    随着科技的进步和环保意识的增强,锂电池因其高能量密度、长寿命和环保特性而成为新能源领域的明星。三元电池作为锂电池的一种,因其独特的优势在众多领域得到广泛应用。
    的头像 发表于 10-31 09:46 ?2121次阅读

    三元电池与磷酸铁锂对比

    三元电池(NMC/NCA) 1. 化学组成 三元电池主要指的是锰钴(NMC)或
    的头像 发表于 10-31 09:40 ?2228次阅读

    三元电池使用寿命分析

    随着全球能源结构的转型和新能源汽车的快速发展,电池技术成为推动这一变革的关键因素。三元电池因其高能量密度、良好的循环稳定性和较低的成本而受到青睐。 一、三元
    的头像 发表于 10-31 09:39 ?2609次阅读

    三元电池实际应用中的缺点

    三元电池其性能优势被广泛认可。然而,尽管其具有高能量密度和优良的低温性能,三元电池在实际应用中仍面临一系列挑战。这些挑战主要包括
    的头像 发表于 09-17 16:17 ?2885次阅读

    三元电池的优点是什么

    电池在高性能应用以及极端气候条件下展现出无与伦比的性能表现。 高能量密度的优势分析 能量密度的提升 三元电池通过优化、钴和锰(或铝)的配比,实现了能量密度的大幅提升。这种提升并非
    的头像 发表于 09-17 16:14 ?2059次阅读

    三元电池的组成与功能

    )以及锰(Mn)或铝(Al)——作为其正极材料的核心成分。 三元电池的组成与功能 的作用与影响 三元
    的头像 发表于 09-17 16:07 ?3028次阅读