一种极组及其制作方法和电池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116525755A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310479385.3

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: H01M4/13 H01M4/139 H01M4/04

    摘要: 本发明公开了一种极组及其制作方法和电池,本发明的极片涂层料区中央段的表面两侧各具有沿集流体涂布方向上的一条涂胶层结构,正负极片与隔膜经过叠片、热压后形成极组。通过涂胶层结构实现隔膜与正负极片的热压粘结效果,保证极组在转运时极片不会错位导致负极包覆正极出现问题。另外,由于涂胶层为有机物,根据相似相容原理,电解液更容易通过该涂胶层浸润渗透至极组中央位置区域,同时在电池循环消耗电解液后,电池内的游离电解液更容易通过该涂胶层渗透补充至极组内部。由于该涂胶层为不导电结构,所以当电池进行针刺的安全测试时,会产生大内阻,减小短路电流降低电池的发热,不易起火,提高电池的安全性能。

    一种电池极片设计方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN116344964A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310628455.7

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本申请提出一种电池极片设计方法、装置、存储介质及电子设备,方法包括:获取极片上的第一个极耳与极片的卷绕起始处之间的偏移角,其中,第一个极耳与极片的卷绕起始处之间的距离等于预设定的极耳分布间隔距离;基于偏移角和极耳分布间隔距离确定极片的第f个极耳的位置信息,其中,极耳的位置信息表示极耳与极片的卷绕起始处之间的距离信息,2≤f≤a,极片对应的目标极耳数量为a,a大于或等于2,能够精确定位多极耳圆柱形锂离子电池的极耳位置,实现多个极耳在极片上均匀分布并在卷芯上对齐方向,避免或减轻卷绕后极耳间的错位。

    正极材料及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN115286044B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211230914.8

    申请日:2022-10-10

    摘要: 本申请公开了一种正极材料及其制备方法和电池,涉及电池技术领域。正极材料的制备方法,包括获取第一混合物,第一混合物包括锰源、Me源和碘源;将第一混合物进行固相烧结,获得掺杂碘的前驱体;获取第二混合物,第二混合物包括锂源或钠源中的一种以及前驱体;将第二混合物进行固相烧结,得到正极材料MmMnxMe1‑xO2‑nI2n。采用这种方式制得的正极材料在室温下呈现为弱磁性甚至无磁性。组装成电池使用后,正极中的碘易溶解于电解液中,与负极的死锂或死钠自发反应,能够抑制枝晶的生长。本申请提供的电池包含上述制备方法制得的正极材料,具有能量密度高、自放电小、循环寿命长的特点。

    一种锂电池正极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114551787A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210150954.5

    申请日:2022-02-18

    IPC分类号: H01M4/13 H01M4/139 H01M4/64

    摘要: 本发明公开了一种锂电池正极片及其制备方法,包括集流体,所述集流体包括两个平行相对的基面,所述基面上设有若干开孔,所述开孔贯穿所述集流体的基面,所述开孔在所述集流体上呈不均匀分布,所述开孔在所述集流体的中部密度最大,且所述开孔的密度由所述集流体的中部向所述集流体在第二方向上的两侧边缘减小,所述集流体至少一个所述基面上设有涂层,所述涂层包括活性物质涂层,电解液能够通过开孔在集流体的基面两侧流通,提升浸润效率,确保极片衰减过程中的一致性,改善了锂电池的整体性能,采用制备方法,能够高效制备出本发明的正极片,易于操作。

    高倍率大容量极简电池密封盖、圆柱电池及组装工艺

    公开(公告)号:CN113571848A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110983715.3

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明涉及一种高倍率大容量极简电池密封盖、圆柱电池及组装工艺,包括盖板,所述盖板一侧设置有安全阀孔,所述安全阀孔由安全阀片密封,所述盖板中心设置有电极孔,所述电极孔内穿设有极柱,所述极柱与所述盖板之间设置有绝缘密封件,所述极柱通过第一极耳连接第一电极,所述盖板下方设置有绝缘支架,所述绝缘支架上设置有与所述安全阀孔和中心孔匹配的避让孔,所述盖板穿过绝缘支架固定连接第二电极。本发明将正负极集成在一端,节约了结构件,简化了结构,利用盖板充当一个电极,使得过流更大,实现大倍率充放电。

    铜箔及其制备方法、包含该铜箔的极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN113130842A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110384654.9

    申请日:2021-04-09

    摘要: 本发明涉及一种铜箔及其制备方法、包含该铜箔的极片及锂离子电池,包括铜基箔,所述铜基箔上设置有若干第一微孔和第二微孔,所述第一微孔位于所述铜基箔的两个表面,所述第二微孔贯穿所述铜基箔,所述第一微孔和第二微孔内填充有氮化锂,铜箔表面涂布石墨涂层。本发明的铜箔由于多孔而实现轻量化,通过将氮化锂嵌在微孔内,具有补锂功能,易于补液,减少锂枝晶生成,降低短路风险;同时锂离子电池具有高的能量密度,其倍率和循环性能优异。

    一种长循环寿命锂离子电池用正极极片

    公开(公告)号:CN112968160A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110487002.8

    申请日:2021-05-03

    摘要: 本发明公开了一种长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和涂覆在集流体表面的正极涂层构成,所述正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:所述正极活性材料是由层状多元酸锂、层状富锰锂基材料和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,在正极活性材料中,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,层状多元酸锂为10~50%,其余为尖晶石锰酸锂。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及安全性能。

    一种高性价比长循环寿命锂离子电池用正极极片

    公开(公告)号:CN112201783A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011149062.0

    申请日:2020-10-23

    摘要: 本发明公开了一种高性价比长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和涂覆在集流体表面的正极涂层构成,所述正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:所述正极活性材料是由层状镍钴锰铝酸锂、层状富锰锂基材料和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,在正极活性材料中,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,层状镍钴锰铝酸锂为10~50%,其余为尖晶石锰酸锂。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及安全性能。

    一种高能量高安全性能锂离子电池

    公开(公告)号:CN110890521A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911108768.X

    申请日:2019-11-13

    摘要: 本发明公开了一种高能量高安全性能锂离子电池,包括负极片、隔膜、正极片叠片或卷绕而成的电芯,其中正极片中含有正极集流体、正极活性材料、正极导电剂、正极粘结剂与正极添加剂;负极片中含有负极集流体、负极活性物质、负极导电剂、负极粘结剂与负极添加剂;其特征在于:正极集流体表面两侧涂覆层为PTC材料、铝粉和碳纳米管;正极添加剂为PTC材料、铝粉和石墨烯组成的混合体;正极片表面两侧涂覆层为PTC材料和石墨烯;负极集流体表面两侧涂覆层为PTC材料、铜粉和碳纳米管;负极添加剂为PTC材料、铜粉和石墨烯组成的混合体;负极片表面两侧涂覆层为PTC材料和石墨烯。本发明获得了高安全性能,保证安全的同时提高了电池的能量密度,提高了电池的电学性能并提高了生产制程过程水平。

    一种极片及其制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114464772B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210140024.1

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: H01M4/13 H01M4/139

    摘要: 本发明公开了一种极片及其制备方法,涉及电池技术领域;该极片包括削薄区和非削薄区,削薄区包括至少一条沿极片的长度方向延伸的第一纹路,非削薄区与削薄区的厚度相同,且削薄区的孔隙率高于非削薄区的孔隙率,削薄区的压实密度低于非削薄区的压实密度。该极片通过削薄区和非削薄区的设置,使得注液时电解液能快速渗透至削薄区,并沿削薄区向非削薄区渗透,以使电解液能快速渗透和浸润整个极片,从而减少浸润时间,保证电芯中部具有充足电解液,降低中间段温度,提高极片衰减的一致性,进而以减少电池在充放电过程中的极化现象,降低电池内阻,以提高电池放电倍率,改善电池循环性能。