本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。本申请所述的阳极极片包括阳极第一区和阳极第二区,其中所述阳极第二区的单位面积容量CsA2大于或等于所述阳极第一区的单位面积容量CsA1。本申请所述的阴极极片包括阴极第一区和阴极第二区,其中所述阴极第二区的单位面积容量CsC2小于或等于所述阴极第一区的单位面积容量CsC1的98%。当将本申请所述的阳极极片和/或阴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。
本发明提供一种给锂离子电池充放电的电池柜的上电控制方法,其特征在于,包括以下步骤:a.获取需上电的各电池柜的电压值;b.将电压差小于20V~40V预设阈值的电池柜分为一组的方式对所述各电池柜进行分组;c.按照均压方式控制各电池柜组与母排之间的电压差值,并依次把各电池柜组中平均电压与母排电压之间的差值最小的电池柜组接入母排;d.对接入母排后的所述各电池柜同时充放电。
本申请实施例中一种负极极片、电化学装置和电子装置,其中负极极片包括:负极集流体、第一活性物质层和第二活性物质层;第二活性物质层位于负极集流体和第一活性物质层之间;第一活性物质层包括第一活性材料和目标化合物,目标化合物包括AxBy,其中,0<x≤4,0<y≤8,A包括金属元素,所述金属元素包括Li、Na、Mg、Ca、Zn和Cs组成的组合中的至少一种,B包括非金属元素,所述非金属元素包括N、S和Si组成的组合中的至少一种。目标化合物的存在提高了第一活性物质层的离子导电率,从而提高了第一活性物质层的动力学性能,改善极化,防止析锂,提高了首效并且不损失能量密度,并且不会降低第二活性物质层与负极集流体之间的粘结力。
本申请提供了一种电化学装置及电子装置,其中,电化学装置通过在正极拐角区域设置有更高克容量的第二正极材料,正极拐角区域的厚度TP2小于正极平直区的厚度TP1;和/或在负极拐角区域设置有更高克容量的第二负极材料,负极拐角区域的厚度TN2小于负极平直区的厚度TN1。通过正极拐角区域和/或负极拐角区域预留一定的间隙,电化学装置在充放电循环过程中,正极极片和/或负极极片有足够的空间膨胀,从而降低了正极拐角区域和/或负极拐角区域由于膨胀而发生挤压变形的风险。由此,改善了正极拐角区域和/或负极拐角区域的紫斑和析锂的界面问题,提升了电化学装置的安全性能。
本申请实施例涉及电池技术领域,公开了一种电芯、电池及电子设备,电芯包括第一填充物、电极组件与第一极耳,电极组件由第一极片、第二极片和隔膜卷绕而成,其中,隔膜设置于第一极片和第二极片之间;第一极片的第一表面设有第一凹槽,第一极耳包括第一连接部和第一伸出部,第一伸出部与第一连接部连接,第一连接部设于第一凹槽,并且第一连接部与第一极片连接,第一伸出部伸出电极组件外;第一填充物涂覆于第一凹槽并覆盖至少部分第一连接部。通过第一填充物填补第一凹槽与第一极耳的间隙,以减少各区域的厚度差,以提高电芯化成界面的一致性,降低充放电过程中析锂风险,提高电芯的循环寿命。
本申请提供了一种电解液以及包含该电解液的电化学装置和电子装置。本申请的电解液包括二氟磷酸锂和含有二氟磷氧基的化合物。本申请提供的电解液能够在明显降低电化学装置的阻抗性能同时,提高高温存储容量保持性能。
本申请涉及负极材料及包含所述负极材料的电化学装置及电子装置。所述负极材料为具有核壳结构的硅基负极材料。其中,核体为硅氧化物,该硅氧化物可以由通式SiOx(0
一种电芯,包括第一极片、第二极片和隔离膜,隔离膜位于第一极片与第二极片之间。第一极片包括第一集流体和第一活性材料层,第一活性材料层位于第一集流体的一个第一表面上。第一极片还包括第一绝缘胶层,第一绝缘胶层位于第一表面上,且第一绝缘胶层的部分位于第一活性材料层的部分和第一表面之间。本申请还提供设有上述电芯的电池和用电设备。第一活性材料层可分为与第一绝缘胶层连接的绝缘区域,以及与第一绝缘胶层相离的导通区域。与现有的贴覆绿胶的方式相比,第一绝缘胶层的部分位于第一活性材料层的部分和第一表面之间,可提高第一活性材料层、第一极片和电芯的平整度,进而降低在电芯的使用过程中产生析锂的风险,延长电芯的使用寿命。
本申请的实施例公开一种电极组件、电池单体、电池和用电装置,该电极组件包括:正极极片和负极极片,正极极片和负极极片经过卷绕或者层叠后形成弯折区,弯折区的至少一部分正极极片和负极极片交替分布;弯折区具有阻挡层,其中,至少一部分阻挡层位于相邻正极极片和负极极片之间,用于阻挡从正极极片脱出的至少一部分离子嵌入弯折区的负极极片。根据上述描述的技术方案,在弯折区相邻的正极极片和负极极片之间设置阻挡层,可以阻挡正极活性物质层脱出的离子至少一部分嵌入与正极极片相邻的负极极片在弯折区的负极活性物质层,降低析锂的发生,提高电池单体的安全性能,提高电池单体使用寿命。
一种电池的充电方法,包括以下步骤:在第n次充放电循环中,以第一充电电流对所述电池进行充电,n为大于等于0的整数;及在第n+m次充放电循环中,以第二充电电流对所述电池进行充电,m为大于等于1的预设整数,Ib=k1×Ic,0.5≤k1≤1,Ic为第三充电电流;其中,所述第三充电电流为相同荷电状态下的一第一最大充电电流和一第二最大充电电流中的较小者;所述第一最大充电电流为所述电池的阳极在所述第n次充放电循环中的不同荷电状态下不析锂时的最大电流;所述第二最大充电电流为在所述第n次充放电循环中的不同荷电状态下,控制所述电池的阴极材料和电解液的副反应的最大电流。本申请还提供一种电子装置及存储介质。
本申请提供了一种胶纸和包含该胶纸的电化学装置和电子装置,胶纸包括胶层和基材层,胶层包括聚烯烃和/或改性聚烯烃,胶纸在无锂盐电解液中的溶出物经循环伏安法测试,扫描电压为4.5V时反应峰数量为零,扫描电压为3V至4.5V之间的氧化峰强度小于1×10‑7A。本申请提供的胶纸具有良好的耐电解液性能、高的粘结力和低溶胀度,从而有利于提高电化学装置的安全性能、延长电化学装置的使用寿命。
本申请涉及电化学装置和包含其的电子装置。本申请的电化学装置包括正极、负极、隔离膜和电解液。其中正极包含第一正极材料和第二正极材料,第一正极材料具有较好的循环稳定性和较高的首次库仑效率,第二正极材料具有较高的首次充电比容量和较低的首次库仑效率,可以补充因生成SEI造成的活性锂损失。本申请提供的电化学装置具有能量密度高、倍率性能好、循环寿命长的优点。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种电芯状态监测方法及装置。电芯状态监测方法为:确定电芯每次受到冲击时的冲击状况,并将电芯当前在每种冲击状况下的冲击次数进行累加得到累加冲击次数,然后根据电芯在每种冲击状况下的累加冲击次数与对应该种冲击状况电芯所能承受的最大冲击次数,得到表征电芯当前状态的参数,从而判断出电芯的当前状态,相比现有技术,该方法电芯不受到被电子设备壳体和锂离子电池外壳隐蔽的影响,可以实现对电芯状态的实时监测,及时发现电芯的安全问题,从而降低由于电芯安全问题而引起的电池起火的风险。
本申请公开了一种核壳结构的纤维材料、以及包含其的负极极片、电化学装置及电子装置,所述核壳结构的纤维材料包括核层以及位于所述核层表面的壳层,其中,所述核层材料包括导电材料,所述导电材料的电子电导率在1×102S/cm至1×108S/cm之间,所述壳层材料包括绝缘高分子材料,所述绝缘高分子材料的电子电导率小于或等于1×10‑10S/cm。本申请能降低锂金属负极的体积膨胀,提升电化学装置的库伦效率、循环性能和安全性能。
本申请公开了一种电极组件、电池单体、电池以及用电装置。电极组件包括绝缘板、极片以及隔离件。隔离件与极片层叠设置,且隔离件和极片卷绕在绝缘板的外侧并形成卷绕结构。绝缘板可以支撑极片,减小极片在卷绕过程中的弯折的最大曲率,降低极片的活性物质的脱落,减少析锂,降低短路风险,改善电极组件的循环寿命和安全性能。
本实用新型公开了一种三层模组运转小车,涉及锂电行业运输技术领域,本实用新型克服了现有技术中传统方式下,推车均为单层设计,难以运转更多的模组的问题,现提出如下方案:其包括第一载物板,第一载物板底部安装万向轮,第一载物板顶部四角各连接一根竖柱,相邻距离较近的两根竖柱之间连接第一横柱、第二横柱,第一横柱位于竖柱中部的位置,第二横柱位于竖柱上部的位置,位于后侧的两根相邻距离较远的竖柱之间连接第三横柱,第三横柱位于竖柱顶部的位置,第一横柱接近位于后侧的竖柱位置上设有固定座。本实用新型三层的设计使每次模组的转运数量更多,同时二、三层可开启、收纳的设计更加方便了模组的上货、卸货,效率得到最大发挥。
本申请公开了一种电池加热控制方法、装置、设备及存储介质。该电池加热控制方法,包括:接收用户终端发送的预约启动指令;预约启动指令至少包括预约使用时间;确定当前时刻动力电池系统满足预设的速热启动条件;基于电池的当前温度、预设目标温度及预约用车时间确定电池进行自加热时的目标电流频率;控制动力电池系统基于目标电流频率进行电池自加热。本申请能够在用户使用前及时控制动力电池系统进行电池自加热,节省了用户等待电池加热的时间,且避免出现析锂现象。
本申请涉及一种电解液,该电解液包括式I化合物和二氟磷酸锂,其中,X选自经取代或未经取代的C1‑10烷基、经取代或未经取代的C2‑10烯基、经取代或未经取代的C1‑5烷基磺酰基和经取代或未经取代的C2‑5酰基,经取代时,取代基选自氰基和卤素。本申请还涉及包含该电解液的电化学装置和电子装置。
本申请涉及储能材料领域,具体涉及一种负极材料、其制备方法及二次电池。本申请的负极材料为表面设置有包覆层的硅基材料,包覆层包括第一包覆层和第二包覆层;第一包覆层设置于硅基材料表面,第一包覆层含有氟化锂;第二包覆层设置于第一包覆层的表面,第二包覆层含有导电聚合物。本申请的负极材料为表面设置有包覆层的硅基材料,第一包覆有助于硅负极形成稳定的SEI膜;第二包覆层在改善负极材料导电性的同时能有效抑制硅基材料的体积膨胀,两者协同作用可减少副反应的产生,改善硅基材料结构稳定性,从而提高负极材料的循环寿命。
本发明提供一种硅基复合材料,包括:硅颗粒、硅酸盐以及可选的碳,硅酸盐和可选的碳的混合物形成块状体,硅颗粒分散在块状体中。制备方法包括:将硅颗粒分散到无水乙醇和/或去离子水中形成悬浮液;将硅酸盐和可选的碳分散到无水乙醇和/或去离子水中形成悬浮液;将两种悬浮液分别超声振荡,之后搅拌;将硅颗粒悬浮液逐滴加入硅酸盐和可选的碳的悬浮液中形成混合液,加热并搅拌该混合液,直到其蒸发成糊状物;之后置于烘箱中烘干得到块状物,经研磨、过筛,得到颗粒筛下物;在惰性气氛中热处理,研磨、过筛得硅基复合材料。本发明可保证硅颗粒的晶格结构,进而保证了其活性、并提高锂离子电池能量密度、首次库伦效率以及高温存储性能。
本申请公开了一种正极极片、电极组件、电池单体、电池及用电设备,其中,正极极包括正极集流体以及第一正极活性物质层;正极集流体具有相对分布的第一正极表面和第二正极表面;在正极集流体的预设位置,第一正极表面用于位于弯折内侧,预设位置用于弯折包裹负极极片的弯折部;第一正极活性物质层设于第一正极表面,第一正极活性物质层具有用于弯折包裹负极极片的弯折部的第一正极活性物质弯折部,第一正极活性物质弯折部设有第一孔洞;第一孔洞贯穿第一正极活性物质弯折部。本申请实施例的正极极片中,在用于包裹负极极片的弯折部位内侧开设贯穿活性物质层的第一孔洞,能够改善负极极片被正极极片弯折部位所包裹的区域容易析锂的问题。
本发明涉及一种硅碳负极材料、电化学装置和电子装置。该硅碳负极材料包括硅碳复合物和位于硅碳复合物至少一部分表面的包覆层,所述包覆层包括氮化碳和碳纳米管。该硅碳负极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。
一种电极组件和包含所述电极组件的电化学装置,所述电极组件包括:电极极片和设置在所述电极极片上的内嵌式极耳(1,3);所述电极极片表面上设置有纺丝层(4),且所述纺丝层(4)覆盖电极极片表面并与电极极片表面接触,其中所述电极极片表面包括极耳表面。采用纺丝层(4)取代传统的隔膜,纺丝层(4)与极片成为一个整体。特别是在内嵌式极耳(1,3)的电池结构中,由于纺丝层(4)能够隔绝金属毛刺,需要贴绿胶的极耳处可以被纺丝层(4)取代,从而取消极耳处的贴胶;同时,纺丝层(4)不会阻断锂离子的传输,原来被绿胶覆盖的活性材料部分的容量得以正常发挥,从而提升了能量密度。
本申请公开了一种电解液添加剂,所述添加剂中包含噻吩类化合物。该添加剂用于锂离子电池,能够抑制电解液与正极材料的持续电化学氧化反应,提高正极材料的导电性能,改善电池的循环性能和大电流放电性能,提高电池的安全性能和倍率性能。
本申请涉及纤维膜领域,具体讲,涉及一种纤维膜的制备方法及其产品,其制备方法为:将无机粒子前驱体、有机聚合物与有机溶剂混合后制成纺丝液,采用静电纺丝工艺制备得到纤维膜中间体;然后将中间体纤维膜与碱反应,形成有机‑无机粒子复合纤维膜。本申请的制备方法选取无机粒子前驱体,形成均相纺丝溶液,使反应后形成的无机粒子纳米化,并使纳米无机粒子与聚合物紧密镶嵌结合,均匀复合分布于聚合物纤维基体中。本申请的制备方法增强了纤维膜机械强度,增加了纤维膜中的多孔结构,可改善锂电池动力学性能。
本申请涉及储能技术领域,具体讲,涉及一种粘结剂、使用该粘结剂的电化学装置和电子设备。该粘结剂包含聚合物,所述聚合物通过第一单体、第二单体、第三单体和第四单体聚合而得到;其中,所述第一单体、第二单体和第三单体各自独立地选自芳香族烯基化合物、烯属不饱和羧酸、烯属不饱和羧酸盐或烯属不饱和羧酸酯;所述第四单体选自取代或未取代的具有胺基和至少两个烯基的化合物。本申请通过第四单体的加入能提升粘结剂的提升耐电解液性能,提升粘结剂的导锂离子性能,从而提高电池的低温放电性能。
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