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公开(公告)号:CN117438532A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211636774.4
申请日:2022-12-15
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/66 , H01M50/533 , H01M50/536 , H01M10/0587 , H01M10/0525
摘要: 本申请提供一种连续电极片、裸电芯、电池以及电子设备。连续电极片包括多个依次连接的第一电极片。第一电极片的非涂层部包括平坦区、第一翻折区以及第二翻折区。当第一翻折区翻折至平坦区的一侧,第二翻折区翻折至第一翻折区的一侧时,第一翻折区的第一导电层的一部分相对第二翻折区露出,平坦区的第二导电层的一部分相对第一翻折区露出,第一翻折区的第一导电层与平坦区的第二导电层朝向同一侧。一方面,连续电极片与极耳电连接时,极耳可以同时与集流体的第一导电层与第二导电层电连接,另一方面,连续电极片在卷绕成裸电芯时,每个第一电极片可以依序地卷绕,实现自动化生产,从而提高生产效率。
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公开(公告)号:CN117352963A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210734208.0
申请日:2022-06-27
申请人: 华为技术有限公司 , 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/491 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本申请提供了一种隔膜及其制备方法、二次电池和用电设备。该隔膜包括基膜和涂覆于基膜至少一侧表面的芳纶涂层,其中,芳纶涂层为多孔结构涂层,芳纶涂层的表面孔的孔径为第一孔径,芳纶涂层的内部孔的孔径D50为第二孔径,第一孔径的D50是第二孔径的D50的0.8‑1.5倍,且第一孔径和第二孔径均小于1μm。该隔膜在150℃下的热收缩率控制在10%以内,其破膜温度在200℃以上。
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公开(公告)号:CN113972440A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111118076.0
申请日:2020-03-04
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/417 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01M50/406 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M50/494
摘要: 本申请实施例提供一种电池隔膜,包括聚烯烃多孔隔膜基材,所述聚烯烃多孔隔膜基材包括聚乙烯树脂,所述聚烯烃多孔隔膜基材MD方向的延伸率大于120%,TD方向的延伸率大于120%,所述聚烯烃多孔隔膜基材采用差示扫描量热仪测得的聚乙烯的一次升温结晶度大于或等于20%且小于65%,二次升温结晶度大于或等于10%且小于55%。该电池隔膜具有高延伸率和低闭孔温度的特性,实施本申请实施例能够使电芯在机械滥用时,降低隔膜破膜风险,同时使电芯在热滥用时提前关闭隔膜孔隙,提高电芯的安全性。本申请实施例还提供了电池隔膜的制备方法和采用该电池隔膜的电池和终端。
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公开(公告)号:CN117438743A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210854316.1
申请日:2022-07-14
申请人: 华为技术有限公司 , 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M50/446 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本申请提供一种电池隔膜包括基膜及结合于基膜至少一表面的多孔的芳纶涂层。芳纶涂层包括与基膜结合的高密度区域和低密度区域,高密度区域和低密度区域相互混杂且连接。其中高密度区域的密度大于低密度区域的密度,低密度区域相对高密度区域凸起,所述高密度区域形成为所述芳纶涂层中的凹坑。本申请还提供该电池隔膜的制备方法和包括该电池隔膜的电池和电子装置。高密度区域作为芳纶涂层的骨架结构起到支撑作用,保证隔膜的破膜温度与热收缩性能,低密度区域则能缓解涂层的增加对离子电导率的不良影响。芳纶涂层中高密度区域形成凹坑也为电解液提供更好的流通和保液通道,提高电芯对电解液吸收速率,降低电芯生产过程中注液难度。
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公开(公告)号:CN115693024A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110877240.X
申请日:2021-07-31
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/417 , H01M50/434
摘要: 本申请涉及电池隔膜技术领域,提供了一种复合隔膜、电化学装置、电子设备和移动终端。所述复合隔膜,包括聚烯烃层,结合在聚烯烃层一侧或两侧表面的复合层,复合层包括混合物层,以及结合在混合物层一侧表面的芳纶层,且混合物层和芳纶层均与聚烯烃层层叠设置;混合物层包括芳纶和第一陶瓷颗粒,第一陶瓷颗粒表面结合有偶联剂;其中,偶联剂含有亲无机基团和亲有机基团,且偶联剂通过所述亲无机基团与第一陶瓷颗粒表面连接,并通过亲有机基团与芳纶连接。本申请提供的复合隔膜,破膜温度>240℃,热收缩率<4%@150℃/1h,能够有效解决电池由于隔膜易热收缩和融化,从而导致电池短路发生热失控,造成安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN117410651A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210798624.7
申请日:2022-07-06
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/451 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本申请提供了一种复合隔膜及其制备方法、二次电池和用电设备。该复合隔膜包括基膜和结合于基膜至少一侧表面的耐热涂层,耐热涂层包括耐热树脂和无机粒子,耐热树脂与无机粒子的质量比≤6:4,无机粒子为多孔结构,无机粒子的比表面积为50~150m2/g,复合隔膜的阻抗≤1Ω/cm2。以此,在保证隔膜具有高热稳定性的同时,解决由耐热涂层导致的隔膜阻抗上升的问题,以降低隔膜的阻抗。
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公开(公告)号:CN116526061A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210082907.1
申请日:2022-01-24
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/40
摘要: 本申请涉及电池隔膜技术领域,提供了一种复合隔膜、电化学装置和终端设备。复合隔膜包括隔膜基材,以及覆盖隔膜基材的一表面的薄膜,薄膜为多孔薄膜;薄膜包括第一材料区、第二材料区和第三材料区,且第二材料区与第三材料区分设于第一材料区的两侧,并均与第一材料区相接;第一材料区的材料包括高分子聚合物;所述第二材料区的材料和所述第三材料区的材料均包括无机粒子,其中,所述第二材料区中所述无机粒子的质量百分含量为90%或以上;和/或所述第三材料区中所述无机粒子的质量百分含量为90%或以上。本申请提供的复合隔膜整体具有高破膜温度,且隔膜两端的边缘区域具有低热收缩率和高耐穿刺性。
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公开(公告)号:CN114725623A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011530559.7
申请日:2020-12-22
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/46 , H01M50/449 , H01M50/411 , H04M1/02
摘要: 本申请提供了一种电池,包括:位于极片两侧且相邻的第一隔膜基材、第二隔膜基材,以及贴覆在第一隔膜基材的边缘区域和第二隔膜基材的边缘区域的第一类隔膜涂层。本申请还提供一种电池,包括贴覆在隔膜基材中间区域的第二类隔膜涂层,以及包括贴覆在第一隔膜基材的边缘区域的第三类隔膜涂层,第二类隔膜涂层包括第一质量含量的粘结剂聚合物,第三类隔膜涂层包括第二质量含量的粘结剂聚合物,第二质量含量大于第一质量含量。本申请提供一种电池、电子设备、移动装置,目的在于降低正极极片与负极极片之间短路的可能性。
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公开(公告)号:CN113937415A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010598014.3
申请日:2020-06-28
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01M50/40 , H01M4/13 , H01M4/66 , H01M10/052 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M10/42
摘要: 本申请提供一种二次电池,包括至少一个电池单元组件,所述电池单元组件包括正极极片、负极极片、以及设置在正极极片和负极极片之间的隔膜,正极极片和负极极片均包括集流体和设置在集流体上的活性材料层;其中,隔膜的延伸率大于100%,隔膜的延伸率包括沿长度方向的延伸率和/或沿宽度方向的延伸率,隔膜的延伸率与正极极片和/或负极极片的活性材料层的厚度的比值为3.0%/μm~8.0%/μm,隔膜的延伸率与正极极片和/或负极极片的集流体的延伸率的比值大于或等于60。本申请实施例二次电池可在兼顾高能量密度的基础上具备高安全性能。本申请实施例还提供包含该二次电池的终端。
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公开(公告)号:CN113964448B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010922459.2
申请日:2020-09-04
申请人: 华为技术有限公司 , 重庆恩捷纽米科技股份有限公司
IPC分类号: H01M50/417 , H01M50/494 , H01M50/489 , H01M50/403 , H01M10/0525
摘要: 本申请提供了隔膜及其制造方法、电池、电子设备、移动装置。隔膜包括含有聚烯烃组合物的隔膜基材,聚烯烃组合物包括粘均分子量不同的多种聚乙烯,隔膜的厚度为0.5~12um,隔膜的双向延伸率大于或等于130%,隔膜的闭孔温度小于或等于142℃,隔膜的破膜温度大于或等于150℃。通过控制隔膜的机械性能、降低隔膜的闭孔温度等,可以提高电芯的安全性。
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