battery machine and materials solution
Dany Huang, Ph.D., founder and CEO of TOB NEW ENERGY
Dany Huang, Ph.D.
Fondateur et président-directeur général
XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.
Dany Huang, Ph.D. est le fondateur et président-directeur général de XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd. Il travaille dans l'ingénierie des batteries lithium-ion depuis 2002, progressant du développement des matériaux pour cellules souples à la production de cellules cylindriques et prismatiques de grande taille, et a fondé TOB NEW ENERGY en 2012. Il est l'inventeur désigné de 55 brevets chinois couvrant les équipements de fabrication de batteries, la production d'électrodes sèches, les systèmes de matériaux de cathode et le contrôle environnemental des processus, et est le premier auteur de recherches évaluées par des pairs sur les matériaux de cathode pour batteries sodium-ion publiées dans JOM (Springer / TMS, 2026) et sur l'emballement thermique des batteries lithium-ion (2023).

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.

INDEXÉ SCI · PREMIER AUTEUR
Étude des performances électrochimiques de matériaux de cathode pour batteries sodium-ion de type O3, dopés au B-Co-Cu, à haute capacité et haute stabilité

JOM — The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), Springer. Publié le 4 juin 2026.

Reçu le 6 avril 2026 · Accepté le 11 mai 2026

Zhengyao Huang (premier auteur), Jing Li, Yuhan Zhou, Min Zhao, Chuanman Tan, Xiyuan Jiang, Haifeng Wang, Bingfeng Wang, Hanbing He

Affiliation pour cet article : School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha. Contribution : rédaction — projet initial.

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.
DOI: 10.1007/s11837-026-08446-8 →
AUTEUR UNIQUE
Étude sur l'emballement thermique induit par la surcharge des batteries lithium-ion

Sci-Tech Innovation & Productivity, 2023, Vol. 44, N° 6, pp. 69–71.

Reçu le 4 mars 2023 · Révisé le 11 avril 2023 · ID d'article 1674-9146(2023)06-069-03 · CLC TM911

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.
DOI: 10.3969/j.issn.1674-9146.2023.06.069 → Enregistrement Wanfang Data →

Portefeuille de brevets— 55 brevets chinois (au sept. 2026)

55Brevets chinoisau sept. 2026
5Brevets d'invention accordés
45Modèles d'utilité
5Demandes publiées
2Articles publiés

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

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.

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'électrodepièce polaire désigne normalement une pièce polaire magnétique dans les moteurs
structure de chargement structure d'alimentation en matériauchargement dans un contexte de batterie signifie charge électrique
séparateur / trieur machine de tri de cellulesséparateur 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.

Discutez de votre ligne de production

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 →

← Retour à tous les experts