1192
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本申请涉及储能领域,具体讲,涉及一种负极极片,其制备方法及电化学装置。本申请的负极极片包括负极集流体和设置于负极集流体至少一个表面上的、含有负极活性物质的负极膜片,在至少一个负极膜片远离集流体的一侧的表面上设置有多孔无机介电层;多孔无机介电层的厚度为20nm~2000nm,多孔无机介电层中不含有粘结剂。本申请的负极极片可以缓解大电流充电下负极表面析锂、稳定负极界面、减轻负极与电解液副反应,从而提高电芯的循环寿命、降低电芯内短风险并提高电芯高温寿命。
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本申请实施例涉及锂离子电池制造技术领域,具体公开了一种电池,包括:电芯、封装袋和缓冲装置,封装袋包裹电芯。缓冲装置设置于电芯和封装袋之间,缓冲装置包括基材、第一胶块和第二胶块,第一胶块和第二胶块均设置于基材上,基材包括相对设置的第一表面和第二表面,基材包括第一部分,第一胶块设置于第一部分的第一表面,第二胶块设置于第一部分之外的第二表面,且第一胶块和第二胶块之间设置有基材带。通过上述方式,本申请实施例能够在电池跌落时,基材带可作为缓冲带对电芯和包装袋可起到缓冲作用,减小封装袋对电芯的拉扯力,有效保护电芯,延长电池的使用寿命。
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本申请涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种夹紧装置及电池制造设备。本申请实施例提供一种夹紧装置,用于将沿第一方向排列的第一目标件和第二目标件夹紧,第一目标件具有第一定位孔,第二目标件具有第二定位孔,夹紧装置包括:夹紧机构,包括第一驱动件、第一定位销和第二定位销,第一定位销用于插入第一定位孔,第二定位销用于插入第二定位孔,第一驱动件用于驱动第一定位销和第二定位销沿第一方向相向移动。本申请的夹紧装置不需要设置在第一目标件和第二目标件的两侧,不额外占用第一方向上的空间,能够实现将狭小空间中的第一目标件和第二目标件沿第一方向夹紧。
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本申请涉及一种负极活性材料及使用其的电化学装置和电子装置。具体而言,本申请提供一种负极活性材料,其面积平均粒径满足特定关系且在一定的范围内。本申请的负极活性材料可使电化学装置实现高能量密度和低析锂现象的平衡。
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本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。所述电极极片包括第一区和第二区,其中所述电极极片包括基材以及在所述基材的至少一个表面上涂敷的电极活性物质,且其中所述第一区的电极极片的充放电厚度差为△D1,所述第二区的电极极片的充放电厚度差为△D2,其中△D1小于△D2。当将本申请所述的电极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
875
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本申请公开了一种电化学装置以及电子装置,该电化学装置电极组件,电极组件包括正极极片、负极极片以及将正极极片和负极极片分隔开的隔离膜。正极极片包括正极集流体、正极活性物质层和非活性物质层。正极活性物质层形成于正极集流体的表面,非活性物质层形成于正极活性物质层背离正极集流体的表面。沿第一方向,非活性物质层的厚度为1微米至20微米,其中,第一方向为正极集流体的厚度方向。并且锂离子在非活性物质层的扩散速率小于在正极活性物质层的扩散速率。通过上述方式,本申请能够减小该区域在电化学装置充电时的电流密度,以利于电化学装置的充放电倍率的提升。
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本发明涉及一种负极活性材料、电化学装置和电子装置。该负极活性材料包括硅碳复合物,其中,所述硅碳复合物包括硅氧化物和石墨,所述硅氧化物的通式为SiOX,0.5≤x≤1.6,所述硅碳复合物满足以下关系式:2≤b/a<6,其中a表示硅氧化物的Dv50,b表示石墨的Dv50。该负极活性材料作为锂离子电池负极材料能够提高循环寿命和循环结构稳定性。
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本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,其中负极极片包含负极材料层,所述负极材料层包含硅基颗粒和石墨颗粒,所述硅基颗粒中硅含量B为20wt%至60wt%,所述硅基颗粒的孔隙率α1为15%至60%,所述负极极片孔隙率α2为15%至41%,通过以上设计,使负极极片既能有一定的空间供嵌锂膨胀,又能兼顾其结构的稳定性和加工性,从而有效改善电化学装置的循环性能和膨胀变形的问题。
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本申请涉及电池技术领域,特别公开了一种负极极片、电化学装置及电子设备,包括集流体和负极活性物质层。所述负极活性物质层设置于所述集流体上,所述负极活性物质层包括第一活性物质层和第二活性物质层,所述第一活性物质层设置于所述集流体上,所述第一活性物质层位于所述集流体和所述第二活性物质层之间,其中,所述第二活性物质层的孔隙率为P2,所述第一活性物质层的孔隙率为P1,所述第二活性物质层的孔隙率P2满足:20%≤P2≤26%,且0.8≤P2/P1≤1.6。通过上述方式,本申请实施例能够降低锂离子电池电极上的电容量和功率损失。
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本申请涉及一种负极材料、电化学装置和电子装置。本申请的负极材料包括硅基复合物,其中,所述负极材料在X射线衍射图谱中,2θ在22.0°至24.0°的峰值强度为I1,在44.0°至46.0°的峰值强度为I2,满足I2/I1>1。本申请的负极材料使用掺杂元素进行SiOx的体相掺杂,掺杂元素与硅形成化学键,增加硅和氧之间的键长,降低硅氧材料在嵌锂的能垒,从而提高硅氧材料的电子和离子传导,显著改善材料的倍率性能和循环过程中的膨胀。
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本申请涉及一种电化学装置和电子设备。该电化学装置包括正极、负极和电解液,所述负极包括负极集流体和设置在所述负极集流体上的负极活性物质层,所述负极活性物质层的表面有明区和暗区,暗区的宽度为d1μm,d1≤500;所述电解液包含APO2F2,其中,A为碱金属离子。该电化学装置可改善条纹析锂和循环性能。
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本申请涉及二次电池技术领域,具体涉及电解液、电化学装置及电子设备。本申请的电解液包括有机溶剂、锂盐、第一化合物及氟醚。本申请通过在电解液中加入第一化合物与氟醚,第一化合物还原电位较高,同时氧化电位较低,可以在电化学装置的负极形成SEI膜,保护负极,减少负极副反应、提升电解液,效率,从而改善电池的循环性能。
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本申请公开了一种PVDF涂覆隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。本申请在PVDF乳液中加入多孔纳米陶瓷,得到多孔纳米陶瓷/PVDF复合团聚体,使用多孔纳米陶瓷/PVDF复合团聚体制备涂覆隔膜,对涂层透气无影响,涂覆隔膜与极片粘结性能稍有增加,提高隔膜的储液性能,从而改善隔膜的循环性能,多孔纳米陶瓷为锂离子穿梭提供大孔径通道,提高了涂覆隔膜离子电导率。
本申请提供一种负极活性材料及包含该负极活性材料的负极、二次电池和电子设备。本申请的负极活性材料包括复合颗粒,所述复合颗粒包括含铌复合金属氧化物和MXene材料。本申请的负极活性材料用于锂离子电池,具有优良的倍率性能、循环性能,且具有较高的能量密度。
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本发明提供了一种电芯及其制备方法。所述电芯包括:正极片(1);负极片(2);以及复合固态电解质膜(3),设置于正极片(1)和负极片(2)之间,包括沿层叠方向D依次交错层叠的无机固态电解质层(31)、结构支撑层(32),且具有分别与正极片(1)和负极片(2)贴合的贴合面(S1),其中,层叠方向(D)与贴合面(S1)之间的夹角为α,且0°≤α<90°。所述电芯中的复合固态电解质膜既能够发挥无机固态电解质的高锂离子电导率的优势,同时又兼具良好的机械加工性,从而大大改善了电芯的电化学性能和安全性能。
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本申请涉电池领域,具体讲,涉及一种电解液及其二次电池。本申请的电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,添加剂包括磺酸酯季铵盐,有机溶剂中含有砜化合物。本申请通过添加磺酸酯季铵盐在石墨负极先于砜化合物成膜,克服了砜溶剂和石墨接触反应导致不兼容的缺点,提高了电池的循环性能。
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本申请涉及一种正极极片,包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极膜片,正极膜片中含有正极活性材料、导电剂和粘结剂,正极膜片中还含有导电添加剂,导电添加剂为负温度系数半导体陶瓷材料。通过使用该导电添加剂能够解决当前二次电池在低温充电过程中容易析锂,从而导致电池容量衰减快,安全风险高的问题,且不影响电池在常温及高温下的使用。
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本申请涉及一种电解液和包含该电解液的电化学装置。所述电解液包括包括式I化合物和三个以上氰基的多腈化合物。式I中,R11、R12、R13、R14和R15各自独立选自氢、卤素、氰基、烃基、烃氧基、含取代基的烃基或含取代基的烃氧基,其中,所述取代基选自卤素、氰基中的至少一种;并且,R11、R12、R13、R14和R15中至少一个为氰基、含氰基的烃基或含氰基的烃氧基。本申请的电解液用于锂离子电池能够改善高电压电芯高温循环和高温存储性能。
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本申请提供一种电极组件,包括极片和隔膜,所述隔膜设于所述极片的一侧,所述极片包括第一区域和第二区域,所述第二区域连接所述第一区域,且所述第二区域的平均厚度小于所述第一区域的平均厚度。所述隔膜包括第三区域和第四区域,所述第三区域附着于所述第一区域;所述第四区域连接所述第三区域并附着于所述第二区域,所述第四区域的平均厚度大于所述第三平均区域的厚度。本申请还涉及采用上述电极组件的电芯和用电装置,通过采用上述的电极组件能够改善电极端部出现析锂的情况。
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本发明公开了一种测量多孔结构体孔隙分布的方法,其步骤为:将含有特征元素的有机物在酸/碱性环境中水解的产物填充到多孔结构体中并脆断、露出截面,采用电子散射能谱仪采集截面上特征元素分布,利用计算机图像分析和处理方法计算特征元素所占面积及其与总面积之比,得到特定位置处孔径分布和孔隙率的分布。本发明可以广泛应用于多孔结构体中孔隙分布的表征,本发明提供的方法可以检测工艺过程和电化学过程对于锂离子电池电极片中多孔结构的影响,对于优化工艺参数和电化学过程参数具有重要的意义。
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本申请公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的陶瓷隔膜包括基膜和陶瓷涂层,陶瓷涂层包括纳米陶瓷和粘结剂,纳米陶瓷包括小粒径多孔纳米陶瓷和大粒径纳米陶瓷。本申请通过添加小粒径多孔纳米陶瓷和大粒径纳米陶瓷,能够实现超薄涂层的同时,增加隔膜耐热性,且不影响隔膜的整体透气,并为锂离子提供一定的穿梭通道以及存储一定的电解液,增强电池的容量保持率及循环性能。
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本申请涉及一种电化学装置和用电装置,该电化学装置包括正极极片,正极极片包括正极集流体和设置于正极集流体表面的正极活性材料层,沿展开后的正极极片的宽度方向,正极活性材料层包括正极边缘区域和正极非边缘区域,正极边缘区域的能量密度为ED1,正极非边缘区域的能量密度为ED2,0.9≤ED1/ED2<1。本申请的电化学装置能够减缓电化学装置中负极极片边缘区域析锂的问题,从而提高电化学装置的循环性能。
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本申请的实施例提供了负极、电化学装置和电子装置。负极包括集流体和设置在集流体上的活性物质层,活性物质层的离子电导率为0.01S/m至1S/m。本申请的实施例通过将活性物质层的离子电导率限定为0.01S/m至1S/m,使得电化学装置能够满足快充的要求,同时能够使得在快充条件下,抑制电化学装置的负极表面析锂,保证了电化学装置的安全性能。
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本申请涉及负极及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极包括集流体和位于所述集流体上的涂层,所述涂层包含硅基颗粒和石墨颗粒,所述硅基颗粒包括含硅基体和聚合物层,所述聚合物层包含聚合物和碳纳米管,所述聚合物层位于所述含硅基体的至少一部分的表面上,其中所述涂层表面不同位置处的膜片电阻的最小值为R1,最大值为R2,R1/R2的值为M,并且所述硅基颗粒的重量占所述硅基颗粒和所述石墨颗粒总重量的比例为N,其中M≥0.5,并且N为2wt%‑80wt%。由本申请负极制备的锂离子电池具有提升的循环性能、倍率性能和抗变形能力,以及降低的直流电阻。
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本发明涉及具有高粘结性聚合物涂膜的陶瓷复合隔膜的制备方法,包括:将陶瓷微粒、粘结剂、增稠剂、分散剂与水混合均匀得到陶瓷浆料;将聚合物粉末、粘结剂、有机改造剂、增稠剂、润湿剂和水混合均匀得到改性聚合物浆料;将陶瓷浆料涂布于基膜至少一个表面上并干燥形成陶瓷层;将改性聚合物浆料涂覆于陶瓷层外表面上形成聚合物层;使经涂覆的隔膜表面与水接触进行萃取硬化;使隔膜干燥得到陶瓷复合隔膜。采用本发明的制备复合隔膜的方法制备的复合隔膜中,改性聚合物之间及改性聚合物与隔膜之间粘结力增大,并且相对于常规复合隔膜,对于正极片具有较高的粘结力。本发明还涉及由该方法制备得到的陶瓷复合隔膜和包括该陶瓷复合隔膜的锂电池。
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本申请涉及储能器件生产领域,尤其涉及一种电芯以及该电芯的形成方法。电芯由阳极极片、阴极极片以及隔离膜交替绕卷形成,电芯的截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构。形成方法包括:a、放置待压电芯,使待压电芯位于顶部平面、底部平面以及两个侧部平面之间,其中,待压电芯垂直于厚度方向的一侧与底部平面接触,待压电芯与每个侧部平面均存在一定间距;b、采用热压方式热压待压电芯,使一个顶部平面与底部平面以及两个侧部平面共同挤压待压电芯,直至形成截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构;c、定型,形成所述电芯。本申请所提供的形成方法能够形成截面为圆角方形结构的电芯,提高锂离子电池的体积能量密度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特指一种使用寿命长的电池极片冷压辊,其包括辊基和套设固定于辊基外部的辊套,所述辊套的长度大于等于所述辊基的长度,所述辊基为金属材料制成,所述辊套为有机高分子材料制成,所述辊套的肖氏硬度为60°~150°。相对于现有技术,本发明通过韧性较强的辊套的作用,可使冷压过程中冷压辊辊基得到缓冲保护,避免了现有技术中冷压辊表面的硬磨损,达到保护冷压辊的效果,延长冷压辊的使用寿命;同时由于辊套可更换使用,能够降低生产成本,提高生产效率,此外,由于辊套为高分子材料,具有一定的弹性,还可以起到辅助传动极片的作用。
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