一种电池和电子设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119547242A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202380014342.6

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本申请提供一种电池和电子设备。本申请第一方面提供一种电池,包括电解质;在氮气气氛下,以5℃/min的升温速度对电解质进行热重分析,电解质在100℃至600℃之间至少存在一个失重峰。本申请提供电池具有较好的热稳定性,能够有效延长电池的ARC热失控时间,提高电池的安全性和循环性能。

    一种负极极片及含该负极极片的锂离子电池

    公开(公告)号:CN115084422B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202110278019.2

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种负极极片及含该负极极片的锂离子电池。本发明的负极极片中采用负极活性物质、导电剂、粘结剂和助剂(式1所示的化合物),将上述物质溶于溶剂中,均匀混合后,在负极集流体表面进行涂布,经过烘干后,即可得到本发明的负极极片。所述助剂(式1所示的化合物)由于分子量小、聚合物链段短,因此能够与负极活性物质、导电剂、粘结剂充分混合,且助剂(式1所示的化合物)在常温下为粘稠液态、半固态或固态,其可以充分接触负极中的各个组分并浸入极片内部孔隙中,即本发明的助剂可以在负极活性物质表面成膜,能够有效改善硅负极循环过程中的内阻增加,提升循环寿命。

    一种二次电池
    4.
    发明公开
    一种二次电池 审中-公开

    公开(公告)号:CN115799614A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211440549.3

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,涉及一种二次电池,尤其涉及一种含添加剂的高功率高电压二次电池。本发明通过采用具有内串结构的高功率高电压二次电池体系,并搭配环状醚类化合物作为电解质添加剂,可以显著提升电池的低温性能和倍率性能。具体地,所述环状醚类化合物能够在本申请的具有内串结构的高功率高电压二次电池中形成锂离子高速传输通道,能够实现锂离子的高速传导,提升锂离子的在电解质和极片内部的传输性能,提升极片内部锂离子动力学,避免电池在低温循环过程中的电池析锂,改善二次电池低温性能,提升二次电池的倍率性能,拓展二次电池应用领域。

    一种单锂离子聚合物导锂粘结剂及含有该粘接剂的电池

    公开(公告)号:CN114300684A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111669934.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开一种单锂离子聚合物导锂粘结剂及含有该粘接剂的电池,所述粘接剂包括聚合物锂盐链段和聚酯链段嵌段而成的嵌段共聚物,所述嵌段共聚物包括式Ⅰ所示结构。本发明通过采用磺酰亚胺锂作为导锂链段,使得粘结剂不仅具有锂离子电导率,同时由于磺酰亚胺锂在电解液中的强电离能力使得粘接剂材料还具有较高的离子迁移数(>0.5)和一定的离子电导率。使用本发明粘结剂的电池的常温循环、倍率性能、低温性能也得到较明显的改善。

    一种粘结剂及使用该粘结剂的锂离子电池

    公开(公告)号:CN113054192A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110267559.0

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明提供一种粘结剂和使用该粘结剂的锂离子电池。所述粘结剂包括至少一种苯并咪唑类聚合物接枝的聚丙烯酸,所述苯并咪唑类聚合物接枝的聚丙烯酸中聚丙烯酸的质量百分含量大于80wt%。所述苯并咪唑类聚合物接枝的聚丙烯酸是将苯并咪唑类聚合物通过化学键(咪唑环)接枝到聚丙烯酸上,以提高两者之间的相互作用力,从而提高粘结剂的机械性能和粘结强度,同时解决聚丙烯酸与苯并咪唑类聚合物因混合而引起的长期循环稳定性差的问题。

    一种接枝共聚物包覆硅基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113054182A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110267577.9

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明提供一种接枝共聚物包覆硅基材料及其制备方法,本发明提供的接枝共聚物包覆硅基材料,通过在硅基材料表面包覆聚丙烯酸接枝苯并咪唑类共聚物,聚丙烯酸与苯并咪唑类共聚物之间不仅有强的共价键保证两种物质的相容性,使共聚物具备一定的强度能够有效抑制硅材料的体积膨胀;共聚物中PAA与硅基尤其是SiO形成氢键具有良好的包覆稳定性,且PAA‑g‑PBI具有三维网络结构及可逆重建离子键的作用,这种特定的结构能够表现出对硅的高粘附力、高机械强度和自愈合特性,可以有效地适应硅基材料的体积膨胀和收缩,在产生巨大的体积变化后仍然可以保持结构稳定性,从而得到具有高循环稳定性的硅基材料。

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