Dany Huang
- Accueil
- >
entreprise
- >
Experts
- >
Dany Huang
Formation
Diplômé de l'École de métallurgie de l'Université centrale du Sud (Central South University), où il a également terminé ses études doctorales. L'Université centrale du Sud est l'un des principaux centres de recherche chinois en métallurgie et en matériaux pour les nouvelles énergies, avec des travaux de longue date sur les matériaux d'électrode et le stockage d'énergie. Son association de recherche avec l'université se poursuit aujourd'hui : son article de 2026 dans JOM sur les matériaux de cathode sodium-ion a été publié sous l'affiliation de la Faculté des sciences et de l'ingénierie des matériaux, Université centrale du Sud.
Chronologie de carrière — plus de 20 ans dans l'ingénierie des batteries
-
2002 – 2006
Ingénierie d'usine de batteries, axée sur le développement des matériaux pour cellules souples (pouch cell), la R&D en technologie de batterie et les processus de fabrication.
-
2007 – 2008
Ingénierie d'usine de batteries, axée sur le développement des matériaux pour cellules cylindriques, la R&D en technologie de batterie et les processus de fabrication.
-
2009 – 2010
Ingénierie d'usine de batteries, axée sur le développement des matériaux pour cellules à enveloppe en aluminium de grande taille (grandes cellules prismatiques) et les processus de fabrication.
-
2010 – 2012
A travaillé chez Shenzhen TOB, couvrant le développement des matériaux de batterie, la R&D technologique et l'optimisation des processus de fabrication pour divers formats de cellules.
-
2012 – présent
A fondé XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd. et a occupé le poste de PDG, dirigeant les opérations de l'entreprise et le développement des équipements.
Publications académiques — recherche évaluée par des pairs
Parallèlement à son travail d'ingénierie, Dany Huang publie des recherches évaluées par des pairs sur les matériaux de batterie et la sécurité des batteries. Les deux articles ci-dessous sont vérifiables de manière indépendante grâce à leur DOI.
Zhengyao Huang (premier auteur), Jing Li, Yuhan Zhou, Min Zhao, Chuanman Tan, Xiyuan Jiang, Haifeng Wang, Bingfeng Wang, Hanbing He
Les oxydes stratifiés de type O3 comptent parmi les matériaux de cathode les plus prometteurs pour les batteries sodium-ion, mais souffrent de l'effondrement de leur structure cristalline lors des insertions et extractions répétées de sodium. Cette étude propose une stratégie de co-dopage ternaire B-Co-Cu basée sur une solution solide pour Na[Ni1/3Fe1/3Mn1/3]O2, et élucide le mécanisme synergique des trois dopants à l'aide de tests XRD, TEM, XPS, GITT et d'essais électrochimiques.
- ▸Mécanisme : le B interstitiel stabilise le sous-réseau d'oxygène grâce à des réseaux covalents BO3/BO4 ; le Co compresse la couche de métaux de transition pour optimiser le transport d'électrons ; le Cu introduit des états multivalents Cu2+/Cu3+ qui augmentent la capacité et élargissent les canaux de diffusion du Na+.
- ▸Composition optimale NNMFO-B0.07-Co0.05-Cu0.03 : capacité de décharge initiale 129,4 mAh g−1 à 0,2C (4,6 % au-dessus du non dopé), réversible 99,0 mAh g−1 à 5C (24,8 % au-dessus du non dopé).
- ▸Cyclage : 93,60 % de rétention de capacité après 100 cycles et 78,49 % après 300 cycles à 1C.
- ▸Cinétique : Na+ le taux de diffusion a augmenté de 9,48 % ; la conductivité électronique est passée de 0,024 à 0,027 S/cm ; la transition de phase O3–P3 passe d'une réaction biphasée abrupte à un comportement continu de type solution solide, supprimant les microfissures intergranulaires.
Zhengyao Huang (auteur unique) — Guangdong Purui Teco Environmental Technology Co., Ltd.
Une analyse systématique de la manière dont la surcharge induit un emballement thermique dans les cellules lithium-ion, examinant le courant de charge, la température ambiante, la capacité de la cellule, l'impédance CC/CA et la stabilité thermique des matériaux de cathode, d'anode, de séparateur et d'électrolyte.
- ▸Fenêtre de température critique : aucun emballement thermique induit par surcharge en dessous de 160 °C ; l'emballement se produit au-dessus de 165 °C — établissant 160–165 °C comme la plage critique, avec 160 °C adopté comme seuil de conception.
- ▸L'état de charge régit le déclenchement : la température d'emballement thermique d'isolation chute de 181,1 °C à 0 % SOC à 110,2 °C à 100 % SOC.
- ▸La génération de chaleur de l'anode passe de 110,2 J/g à 0 % SOC à 469,4 J/g à 100 % SOC, confirmant le rôle protecteur de la couche SEI.
- ▸Effet de capacité : la chaleur générée par unité de capacité augmente avec la capacité de la cellule — 617,6, 826,4 et 1 096,7 J/(A·h) pour des cellules de 2,0, 3,6 et 4,8 A·h à 25 °C.
- ▸Gravité maximale : température maximale enregistrée de 568 °C à un taux de chauffage de 17,6 °C/min.
Portefeuille de brevets— 55 brevets chinois (au sept. 2026)
Brevets d'invention accordés (5)
Les brevets d'invention font l'objet d'un examen de fond par la CNIPA, une exigence nettement plus élevée que pour les modèles d'utilité. Ces cinq brevets constituent le cœur du portefeuille.
- CN101436654B— Batterie au lithium fer phosphate (LFP) à haute sécurité et haute puissanceShenzhen Wisewod
- CN101425605B— Cellule lithium-ion haute puissance avec cathode NCMShenzhen Wisewod
- CN101399324B— Évent de sécurité à pression réglable pour cellules lithium-ionShenzhen Wisewod
- CN108793160B— Méthode de préparation pour matériau carboné actif de défluorationPurui Taike
- CN108355479B— Système de purification et de récupération de gaz contenant du fluor avec méthode de défluorationPurui Taike
Équipement de production de batteries (16)
Détenu par XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd. — couvrant toute la ligne d'électrodes, du mélange et de l'alimentation au revêtement, au calandrage, au refendage, au bobinage, au scellage et au tri.
- CN215610864U— Mélangeur haute efficacité et grande capacité pour matières premières de batterieTOB
- CN215506637U— Dispositif d'alimentation en matériau à grande échelle pour mélangeurs de bouillie de batterieTOB
- CN215542414U — Machine d'enduction d'électrodes pour batteries au lithium avec alimentation continue en bouillieTOB
- CN215612935U — Unité de chauffage réglable en hauteur pour machines d'enduction de batteries au lithiumTOB
- CN215429971U — Machine d'enduction d'électrodes de batterie à l'échelle du laboratoireTOB
- CN215430810U — Presse à rouleaux (calandre) pour électrodes de batterie au lithiumTOB
- CN215696773U — Presse à rouleaux pour électrodes de batterie lithium-ion structurellement renforcéeTOB
- CN215543717U — Unité de dépoussiérage et d'élimination du fer pour presses à rouleaux de batteries au lithiumTOB
- CN215432708U — Machine de refendage d'électrodes de batterie au lithium avec structure de nettoyage intégréeTOB
- CN215549102U — Dispositif de refendage d'électrodes pour la production de batteriesTOB
- CN215600399U — Machine d'enroulement d'électrodes pour la production de batteriesTOB
- CN221343111U — Dispositif de formage pour la production de films composites pour batteries au lithiumTOB
- CN215451488U — Dispositif de scellage pour la production de batteriesTOB
- CN215451487U — Machine de scellage de batterie avec tête de scellage interchangeableTOB
- CN215656472U — Machine de tri de cellules de batterie avec dispositif anti-obstructionTOB
- CN215587201U — Machine de tri des cellules de batterie pour lignes de production TOB
Fabrication d'électrodes par voie sèche (4)
Le traitement d'électrodes par voie sèche élimine le solvant, le four de séchage et les étapes de récupération du solvant de l'enduction humide conventionnelle. Son principal obstacle d'ingénierie est la l'uniformité de dispersion : sans milieu liquide, le matériau actif, l'agent conducteur et le liant PTFE sont difficiles à mélanger uniformément, et toute non-uniformité se propage sous forme de variation de masse surfacique, de résistance localisée et de durée de vie en cycle réduite. Ces quatre brevets couvrent le processus de bout en bout.
-
CN219193253U — Structure d'alimentation en matériau pour la production de films d'électrode par voie sèche, avec mélange uniforme des matières premières Tobey Chen & Dany Huang
Étape 1 — alimentation en matières premières et uniformité du mélange -
CN218887233U — Machine de formage de rouleaux de film d'électrode par voie sèche pour batteries au lithium Tobey Chen & Dany Huang
Étape 2 — formage de rouleau de film autoporteur -
CN218887274U — Mécanisme de lamination et d'étirage de film d'électrode par voie sèche pour batteries au lithium Tobey Chen & Dany Huang
Étape 3 — lamination et étirage -
CN118315678A — Ligne de production de formage de film d'électrode par voie sèche et de lamination sur substrat pour batteries lithium-ion Individuel
Étape 4 — intégration complète de la ligne de production
Conception des cellules et matériaux de cathode (4)
Chimie des cellules à fort taux de décharge et forte puissance, ainsi que structures de sécurité, issues de la première phase de sa carrière.
- CN1819321A — Batterie lithium-ion à fort taux de décharge (prémélange de poudre sèche de matériau actif et d'agent conducteur) Shenzhen Liduowei
- CN101436654B — Batterie lithium-ion haute puissance sécurisée au LiFePO₄ Shenzhen Wisewod
- CN101425605B — Cellule lithium-ion haute puissance NCM Shenzhen Wisewod
- CN101399324B — Soupape de sécurité à pression réglable pour cellule lithium-ion Shenzhen Wisewod
Matériaux de batterie et contrôle environnemental des procédés (14)
Purification du sulfate de manganèse pour les précurseurs de cathode, ainsi que les procédés de contrôle du fluor et de la poussière qui l'accompagnent. La manipulation du fluor est intrinsèque à la chimie des batteries au lithium — l'électrolyte LiPF₆ s'hydrolyse en HF, et le frittage de la cathode libère du gaz fluoré — ainsi, la défluoration et la purification des précurseurs appartiennent à la même chaîne de production.
- CN220677807U — Réacteur pour la préparation d'oxyde de manganèse(II) (MnO)Purui Taike
- CN220459960U — Équipement d'extraction par solvant et de séparation pour solution de sulfate de manganèsePurui Taike
- CN220677764U — Réacteur de cristallisation à haute température pour sulfate de manganèse de haute puretéPurui Taike
- CN220459957U — Équipement de défluoration pour la production de sulfate de manganèse de haute puretéPurui Taike
- CN220677868U — Dispositif de séparation des impuretés pour le raffinage du sulfate de manganèse de haute puretéPurui Taike
- CN108793160B — Méthode de préparation de matériau à charbon actif de défluorationPurui Taike
- CN108355479B — Système de purification et de récupération de gaz contenant du fluorPurui Taike
- CN208054987U — Dispositif de défluoration électrochimiquePurui Taike
- CN222312821U — Équipement de défluoration électrochimique profondePurui Taike
- CN208660805U — Unité de traitement des gaz résiduaires contenant du fluorurePurui Taike
- CN208212887U — Système de purification et de récupération de gaz contenant du fluorPurui Taike
- CN208200684U — Dispositif d'élimination des ions de métaux lourdsPurui Taike
- CN208244389U — Équipement de traitement de gaz chargé de poussière à haute efficacitéAketao Kebang
- CN208260424U — Équipement de traitement de gaz chargé de poussière avec gestion intégrée des eaux uséesAketao Kebang
Ingénierie des procédés industriels élargie (13)
Hydrométallurgie, traitement des eaux usées industrielles et des gaz résiduaires réalisés pour d'autres entreprises. Ces activités se situent en dehors de la production de batteries, mais les méthodes sous-jacentes de séparation électrochimique et d'ingénierie des procédés relèvent de la même discipline appliquée à l'échelle industrielle.
- CN113930806A— Procédé de déchloruration et de récupération du chlore pour l'extraction électrolytique du zinc par voie humidePurui Taike
- CN110156068A— Procédé de récupération complète pour l'acide résiduaire de la fusion du zincPurui Taike
- CN210974167U— Dispositif de déchloruration profonde pour électrolyte de zinc contenant du chlorePurui Taike
- CN215626971U— Dispositif de déchloruration électrochimiquePurui Taike
- CN210206154U— Équipement de déchlorurationPurui Taike
- CN210206376U— Dispositif de traitement des gaz résiduaires contenant du chlorePurui Taike
- CN210915606U— Dispositif d'adsorption-désorption pour l'élimination des ions chlorure des eaux usées contenant du chlorePurui Taike
- CN215627334U— Dispositif d'oxydation catalytique électrochimique à l'ozone pour les matières organiques réfractairesPurui Taike
- CN221275337U— Équipement d'oxydation photo-électrocatalytique intégré pour les eaux usées industrielles réfractairesPurui Taike
- CN223073995U— Dispositif de séparation catalytique sous-critique pour le traitement des eaux usées industriellesPurui Taike
- CN220845674U— Équipement d'oxydation électrocatalytique pour les lixiviats de déchargePurui Taike
- CN208032322U— Équipement d'élimination des matières organiques par catalyse UVPurui Taike
- CN109078607A — Méthode de préparation pour sphères d'alumine composite aux terres rares Purui Taike
Usine de traitement et équipement auxiliaire (4)
Équipement de traitement général développé pour les installations de production de matériaux.
- CN208131169U — Broyeur à boulets Aketao Kebang
- CN208012358U — Four rotatif Purui Taike
- CN208032006U — Dispositif de filtre-presse Purui Taike
- CN208130678U — Équipement de contrôle des émissions Purui Taike
Une note sur les titres de brevets et la terminologie
Les titres en anglais affichés sur Google Patents et dans la base de données publique de la CNIPA sont générés automatiquement à partir des originaux chinois et ne sont pas des traductions techniques révisées. Plusieurs rendent les termes chinois littéralement d'une manière qui porte un sens différent dans l'usage technique anglais. Les titres listés sur cette page utilisent donc l'anglais industriel standard. Chaque numéro de brevet renvoie à son enregistrement officiel, où le titre original traduit automatiquement peut être vérifié.
| pièce polaire | électrode / feuille d'électrode — pièce polaire désigne normalement une pièce polaire magnétique dans les moteurs |
| structure de chargement | structure d'alimentation en matériau — chargement dans un contexte de batterie signifie charge électrique |
| séparateur / trieur | machine de tri de cellules — séparateur dans un contexte de batterie signifie la membrane poreuse entre les électrodes |
| membrane | film d'électrode sèche — un film de matériau actif autoportant, pas un séparateur |
| presse à rouleaux | presse à rouleaux / calandre |
| facteur de multiplication élevé | taux élevé (taux C) |
| phosphate de fer lithié | phosphate de fer lithié (LFP) |
| manganate de nickel-cobalt-lithium | oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse (NCM) |
Exemple : CN215656472U apparaît sur Google Patents sous le nom de « Battery separator with prevent stifled device ». La spécification chinoise décrit un machine de tri de cellules qui mesure la résistance interne et classe les cellules — elle n'a aucun rapport avec les membranes séparatrices.
Domaines d'expertise technique
- ▸Fabrication d'électrodes par procédé à sec (sans solvant) — une chaîne de quatre brevets couvrant l'uniformité du mélange des matières premières, le formage de films en rouleaux, l'étirage par lamination et l'intégration complète de la ligne de composite de substrat
- ▸Conception d'équipements d'enduction, de calandrage et de refente d'électrodes
- ▸Systèmes de matériaux de cathode — LiFePO₄, NCM, formulations à haut débit
- ▸Matériaux de cathode pour batteries sodium-ion — oxydes en couches de type O3 et co-dopage multi-éléments (système ternaire B-Co-Cu, publié dans JOM, 2026)
- ▸Sécurité des batteries et emballement thermique — seuils d'emballement induits par surcharge et conception de résistance à la chaleur
- ▸Aménagement d'usines de batteries, conception de processus et livraison de projets
- ▸Purification du précurseur de sulfate de manganèse et contrôle du fluor dans le processus
En ses propres mots
« L'équipement de batterie ne s'achète pas sur catalogue. La bonne machine dépend de la conception de votre cellule, de votre rendement cible et de la fenêtre de processus que vous pouvez réellement maintenir en production. Cette conversation doit commencer par l'ingénierie, pas par une liste de prix. »
Foire aux questions
Quelles sont les principales orientations de recherche de Dany Huang ?
Deux axes de recherche actifs, tous deux avec des résultats publiés. Premièrement, les matériaux de cathode sodium-ion — spécifiquement les oxydes en couches de type O3 et le co-dopage multi-éléments pour empêcher l'effondrement de la structure cristalline lors de l'insertion et de l'extraction répétées du sodium. Deuxièmement, la sécurité des batteries lithium-ion — seuils d'emballement thermique induits par surcharge et conception de résistance à la chaleur. En parallèle, ses travaux de brevet se concentrent sur la fabrication d'électrodes par procédé à sec (sans solvant) et les équipements de production de batteries, domaine où la recherche alimente la conception des machines.
Qu'a révélé l'étude sur le co-dopage B-Co-Cu ?
Publié dans JOM (Springer / TMS, 4 juin 2026) avec Dany Huang comme premier auteur, l'étude applique une stratégie de co-dopage ternaire en solution solide B-Co-Cu à Na[Ni1/3Fe1/3Mn1/3]O2. La composition optimale NNMFO-B0.07-Co0.05-Cu0.03 a atteint une capacité de décharge initiale de 129,4 mAh g−1 à 0,2C (4,6 % au-dessus du non dopé) et 99,0 mAh g−1 à 5C (24,8 % au-dessus du non dopé), avec 93,60 % de rétention de capacité après 100 cycles et 78,49 % après 300 cycles à 1C. La diffusion de Na+ a augmenté de 9,48 % et la transition de phase O3–P3 est passée d'une réaction biphasique abrupte à un comportement continu de type solution solide, supprimant les microfissures intergranulaires.
À quelle température la surcharge provoque-t-elle un emballement thermique dans les cellules lithium-ion ?
Son étude de 2023 en tant qu'auteur unique dans Sci-Tech Innovation & Productivity n'a trouvé aucun emballement thermique induit par une surcharge en dessous de 160 °C et un emballement au-dessus de 165 °C, établissant 160–165 °C comme la plage critique et 160 °C comme seuil de conception. L'état de charge régit le déclenchement : la température d'emballement thermique de l'isolation chute de 181,1 °C à 0 % SOC à 110,2 °C à 100 % SOC, tandis que la génération de chaleur de l'anode passe de 110,2 à 469,4 J/g sur la même plage. La température maximale enregistrée était de 568 °C à 17,6 °C/min.
Quel est le portefeuille de brevets d'électrodes sèches de Dany Huang ?
Une chaîne de quatre brevets couvrant l'intégralité du processus à sec étape par étape : alimentation en matières premières et uniformité du mélange (CN219193253U), formage de rouleaux de film auto-portants (CN218887233U), laminage et étirage (CN218887274U), et intégration de la ligne de production complète de formation de film et de laminage sur substrat (CN118315678A). Les trois premiers sont co-détenus avec le cofondateur Tobey Chen ; le brevet d'intégration de ligne est détenu individuellement.
Combien de brevets Dany Huang détient-il et que couvrent-ils ?
55 brevets chinois en septembre 2026 — 5 brevets d'invention accordés, 45 modèles d'utilité et 5 demandes publiées — avec d'autres demandes en cours. Par sujet : équipement de production de batteries (16), matériaux de batterie et contrôle environnemental des procédés (14), ingénierie des procédés industriels plus large (13), fabrication d'électrodes par procédé à sec (4), conception de cellules et matériaux de cathode (4), et usine de traitement et équipement auxiliaire (4). Chaque numéro de brevet sur cette page renvoie à son dossier officiel sur Google Patents.
Sur quoi portent ses brevets d'invention accordés ?
Cinq brevets ayant passé l'examen de fond du CNIPA, une barre sensiblement plus haute que les modèles d'utilité. Trois sont des conceptions au niveau de la cellule datant de la première phase de sa carrière : une batterie LFP haute sécurité et haute puissance (CN101436654B), une cellule lithium-ion NCM haute puissance (CN101425605B) et un évent de sécurité à pression réglable (CN101399324B). Deux concernent le contrôle environnemental des procédés : une méthode de préparation de matériau de carbone actif de défluoration (CN108793160B) et un système de purification et de récupération de gaz contenant du fluor (CN108355479B).
Comment son expérience en ingénierie se rapporte-t-elle à l'équipement de TOB ?
Il travaille dans l'ingénierie des batteries lithium-ion depuis 2002, passant par les matériaux pour cellules de type sachet (2002–2006), les cellules cylindriques (2007–2008) et les grandes cellules prismatiques à enveloppe en aluminium (2009–2010) avant de fonder TOB NEW ENERGY en 2012. Les 16 brevets d'équipement de production de batteries détenus par l'entreprise couvrent toute la ligne d'électrodes — du mélange et de l'alimentation au revêtement, calandrage, refendage, bobinage, scellage et tri — de sorte que la conception des machines est informée par une expérience directe de fabrication de cellules plutôt que par la simple fourniture d'équipement.
Pour toute question technique sur la conception des cellules, les processus de fabrication ou la configuration des lignes, l'équipe d'ingénierie est le point de départ idéal.
Contacter TOB NEW ENERGY →

