电极和包括该电极的二次电池
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114127982A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202080048906.4

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种电极和包括该电极的二次电池,所述电极包括电极活性材料层,所述电极活性材料层包括电极活性材料和导电剂,所述导电剂包括:石墨烯;其中2至5,000个单壁碳纳米管单元彼此结合的碳纳米管结构;和炭黑,其中所述碳纳米管结构以0.01重量%至0.5重量%的量被包括在所述电极活性材料层中。

    用于评估电极性能的电极组件和电极性能评估方法

    公开(公告)号:CN113711407A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202080029577.9

    申请日:2020-11-17

    Inventor: 金惠彬 金容俊

    Abstract: 根据本发明的一种电极性能评估方法包括:提供用于性能评估的电极组件的步骤(S10);将用于性能评估的电极组件浸在电解液中并向其施加恒定电流的步骤(S20);以及在使所施加的电压逐渐增大的同时测量开始出现锂沉积的安全电压的步骤(S30)。在提供用于性能评估的电极组件的步骤中提供的用于性能评估的电极组件包括顺序堆叠有负极、第二负极、隔膜、参考电极、另一隔膜和正极的部分,并且在测量安全电压的步骤(S30)中包括:测量在正极和第二负极之间测得的电位差值作为设置在正极和负极之间的参考电极处的安全电压。本发明的一种用于性能评估的电极组件包括:负极,在负极中,负极活性材料被涂覆至负极集流体的两个表面;正极,在正极中,正极活性材料被涂覆至正极集流体的两个表面,并且正极堆叠在负极上;两个隔膜,两个隔膜堆叠在负极和正极之间;参考电极,其堆叠在两个隔膜之间;以及第二负极,其堆叠在两个隔膜中的相对靠近负极的隔膜和负极之间。

    电极和包括该电极的二次电池

    公开(公告)号:CN114080705B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202080049069.7

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种电极和一种包括该电极的二次电池,所述电极包括电极活性材料层,所述电极活性材料层包括电极活性材料和导电剂,所述导电剂包括:点型导电剂;和其中2至5,000个单壁碳纳米管单元彼此结合的碳纳米管结构,其中所述碳纳米管结构的平均长度为1μm至500μm,并且所述碳纳米管结构以0.01重量%至5.0重量%的量被包括在所述电极活性材料层中。

    电极和包括该电极的电化学装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118525391A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202380015715.1

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 根据本公开内容的电极具有通过堆叠多个单元电极活性材料层而形成的多层结构。所述电极是由紧密堆积在每个单元电极活性材料层中的包括电极活性材料的颗粒形成的,并且即使在每个单元电极活性材料层中使用不同类型的电极活性材料,在单元电极活性材料层的界面处或附近也不会发生电极活性材料的混合,使得不同类型的电极活性材料之间电化学性能的干扰较小。另外,电极活性材料层中,更靠近电极表面的单元电极活性材料层的孔隙率比更靠近集电器的单元电极活性材料层的孔隙率高。因此,可以改善电极的电解质润湿性和离子导电性。

    用于评估电极性能的电极组件和用于评估电极性能的方法

    公开(公告)号:CN113711407B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202080029577.9

    申请日:2020-11-17

    Inventor: 金惠彬 金容俊

    Abstract: 在两个隔膜中的相对靠近负极的隔膜和负极之根据本发明的一种电极性能评估方法包括: 间。提供用于性能评估的电极组件的步骤(S10);将用于性能评估的电极组件浸在电解液中并向其施加恒定电流的步骤(S20);以及在使所施加的电压逐渐增大的同时测量开始出现锂沉积的安全电压的步骤(S30)。在提供用于性能评估的电极组件的步骤中提供的用于性能评估的电极组件包括顺序堆叠有负极、第二负极、隔膜、参考电极、另一隔膜和正极的部分,并且在测量安全电压的步骤(S30)中包括:测量在正极和第二负极之间测得的电位差值作为设置在正极和负极之间的参考电极处的安全电压。本发明的一种用于性能评估的电极组件包括:负极,在负极中,负极活性材料被涂覆至负极集流体的两个表面;正极,在正极中,正极活性材料被涂覆至正极集流

    制造高负载电极的方法

    公开(公告)号:CN109937496B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201880004103.1

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 提供一种制造高负载电极的方法,其防止粘合剂从电极层漂浮的现象,防止在干燥电极浆料时的问题发生,并且防止切断时角部处电极层的损坏和电极强度降低的问题发生。所述制造高负载电极的方法包括:施涂电极浆料到脱模膜上以制造附着有所述脱模膜的电极层的步骤;将附着有所述脱模膜的所述电极层切断成单元电极的尺寸的步骤;和从所述经切断的电极层分离并除去所述脱模膜,然后在集电器上将所述电极层放置两层以上并压延的步骤。

    用于估计SOC-OCV曲线的方法和设备

    公开(公告)号:CN110869784B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201980003414.0

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本公开涉及用于基于预存储的半电池充电状态(SOC)‑开路电压(OCV)曲线而估计反映二次电池的劣化率的SOC‑OCV曲线的方法和设备。根据本公开的用于估计SOC‑OCV曲线的设备包括:存储单元,其存储寿命开始(BOL)正电极半电池SOC‑OCV曲线、BOL正电极可用范围、BOL负电极半电池SOC‑OCV曲线、BOL负电极可用范围、BOL全电池SOC‑OCV曲线和BOL全电池总容量;以及控制单元,其估计寿命中期(MOL)处的全电池SOC‑OCV曲线。控制单元包括:可用范围确定模块,其被配置成当二次电池在二次电池处于MOL时在放电电压的下限与充电电压的上限之间被完全充电或完全放电时计算MOL全电池总容量,并且确定MOL正电极可用范围和MOL负电极可用范围,以使得MOL全电池总容量与BOL全电池总容量的比率等于MOL正电极可用范围与BOL正电极可用范围的比率以及MOL负电极可用范围与BOL负电极可用范围的比率中的每一个;以及曲线管理模块,其被配置成将与对应于MOL正电极可用范围的正电极半电池SOC‑OCV曲线部分与对应于MOL负电极可用范围的负电极半电池SOC‑OCV曲线部分之间的差相对应的差分曲线估计为MOL全电池SOC‑OCV曲线,并将存储在存储单元中的BOL全电池SOC‑OCV曲线更新为所估计的MOL全电池SOC‑OCV曲线。

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