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公开(公告)号:CN110661003A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811644245.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本申请涉及电池领域,具体地讲,涉及一种电极极片和电化学装置。本申请的电极极片包括集流体和设置于所述集流体至少一个表面上的电极活性材料层,其中,所述集流体包括支撑层和设置于支撑层至少一个表面上的导电层,所述导电层的单面厚度D2满足:30nm≤D2≤3μm,所述电极活性材料层包含电极活性材料、粘结剂和导电剂,且所述电极活性材料层中的导电剂在厚度方向上具有不均匀的分布,其中基于电极活性材料层的总重量,在所述电极活性材料层的内侧区域中的导电剂的重量百分含量高于电极活性材料层的外侧区域中的导电剂的重量百分含量。本申请的电极极片具有良好的可加工性,包含该电极极片的电化学装置具有高的能量密度和良好的电性能以及长期可靠性。
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公开(公告)号:CN110660963A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811644244.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/131 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及电池领域,具体地讲,涉及一种电极极片和电化学装置。本申请的电极极片包括集流体和设置于所述集流体至少一个表面上的电极活性材料层,其中,所述集流体包括支撑层和设置于支撑层至少一个表面上的导电层,所述导电层的单面厚度D2满足:30nm≤D2≤3μm,所述电极活性材料层包含电极活性材料、粘结剂和导电剂,且所述电极活性材料层中的导电剂在厚度方向上具有不均匀的分布,其中基于电极活性材料层的总重量,在所述电极活性材料层的内侧区域中的导电剂的重量百分含量高于电极活性材料层的外侧区域中的导电剂的重量百分含量,且所述电极活性材料层的内侧区域中的粘结剂包含水性粘结剂。本申请的电极极片具有良好的可加工性,包含该电极极片的电化学装置具有高的能量密度和良好的电性能以及长期可靠性。
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公开(公告)号:CN108963311A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810768859.5
申请日:2018-07-13
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种二次电池及其极片。极片包括集流体、活性物质层及导电结构。集流体包括绝缘层、第一导电层和第二导电层,第一导电层和第二导电层分别设置于绝缘层的两个表面。第一导电层具有第一主体部及与第一主体部相连的第一突部,第一主体部的远离绝缘层的表面被活性物质层覆盖。第二导电层具有第二主体部及与第二主体部相连的第二突部,第二主体部的远离绝缘层的表面被活性物质层覆盖。导电结构包括第一导电件和第二导电件,第一导电件连接于第一突部,第二导电件连接于第二突部。第二导电件朝靠近第一导电件的方向弯折并与第一导电件连接,第一导电件朝远离活性物质层的方向延伸并超出第二导电件。
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公开(公告)号:CN108598491A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810652409.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/04 , H01M10/0587
Abstract: 本发明提供一种二次电池及其极片。极片包括集流体、活性物质层及第一保护层。集流体包括绝缘层以及设置于绝缘层表面的导电层,导电层具有主体部及与主体部相连的突部,主体部的远离绝缘层的表面被活性物质层覆盖,且突部的远离绝缘层的表面未被活性物质层覆盖。第一保护层设置于突部的远离绝缘层的一侧。极片还包括导电结构,导电结构包括连接部和第一延伸部,连接部固定于突部,第一延伸部连接于连接部且超出突部的远离主体部的一端;沿高度方向,第一保护层位于连接部的靠近活性物质层的一侧。本发明的二次电池包括所述的极片。
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公开(公告)号:CN119443753A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510047917.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06F18/2433 , G06F18/27
Abstract: 本申请实施例提供一种生产数据异常检测方法、装置、设备、存储介质及产品,方法包括获取待检测产品的生产数据对应的生产曲线,生产曲线的横轴用于指示生产规格参数值的集合,生产曲线的纵轴用于指示每个生产规格参数值对应的频数的集合;统计生产曲线上的波峰的数量;基于波峰的数量进行异常检测。这样,可以基于该波峰的数量是否出现变化来判断生产是否异常,能够更全面的监控生产情况,提高生产数据异常检测的精度。
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公开(公告)号:CN118633205A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202380011218.4
申请日:2023-01-09
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/533
Abstract: 本申请实施例提供一种极片,包括:集流体、活性物质层及导电结构;其中,集流体包括沿第一方向设置的主体部和极耳部,主体部覆盖有活性物质层,极耳部未覆盖有活性物质层,导电结构沿第一方向延伸且连接于极耳部形成连接区;在第二方向上,连接区的尺寸大于极片的主体区域的厚度,以使电极组件卷绕后相邻圈层的连接区相互附接,其中,第二方向为极片的厚度方向,第二方向垂直于所述第一方向,极片的主体区域为覆盖有活性物质层的主体部对应的区域。本申请实施例提供的极片能够提升电池的安全性能。本申请还提供包括上述极片的电极组件、电池单体、电池和用电设备。
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公开(公告)号:CN115066803B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202080095842.3
申请日:2020-10-20
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M50/533 , H01M50/538
Abstract: 本申请实施例提供一种电极组件、电池单体、电池、用电装置、制造方法及设备。电极组件包括:极片,包括主体部和至少一个凸出部,主体部包括金属基材和涂覆于金属基材表面的活性物质层,凸出部连接于金属基材,并沿电极组件的长度方向凸出金属基材;沿电极组件的厚度方向,凸出部至少一部分的尺寸大于金属基材的尺寸。本申请实施例的电极组件旨在解决极耳存在发热严重的技术问题。
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公开(公告)号:CN116680992B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310936905.9
申请日:2023-07-28
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G06F18/23213
Abstract: 本申请提供一种建立电芯容量预测模型的方法、装置、计算机设备及介质,属于电池技术领域。建立电芯容量预测模型的方法包括:基于一组样本数据,对多个机器学习模型进行训练和评估,得到任意一个超参数组合下多个机器学习模型各自的评估结果;基于多个机器学习模型在每个超参数组合下各自的评估结果,确定多个机器学习模型各自的相应最优超参数组合;基于一组样本数据中的至少部分样本数据,得到具有相应最优超参数组合的多个机器学习模型各自对电芯容量的第一预测值;以及至少基于多个机器学习模型各自的第一预测值和与第一预测值对应的电芯容量真实值,拟合电芯容量预测模型。
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公开(公告)号:CN117148168A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311404268.7
申请日:2023-10-27
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/387 , G01R31/385 , G06F18/214
Abstract: 本申请提供一种训练模型的方法、预测电池容量的方法、装置及介质,属于电池技术领域。训练模型时,获取多组电池样本数据,根据多组电池样本数据中的部分电池样本数据和多个电池的电池容量真实值,训练得到第二模型;将另一部分电池样本数据输入至第二模型,得到多个电池的电池容量的预测值;根据多个电池的电池容量预测值与多个电池的电池容量真实值之间的容量误差值确定多个第二特征参数;根据多组电池样本数据、多个第二特征参数和多个电池的电池容量真实值,训练得到第一模型。本申请使用的样本数据更多,能够使第一模型的准确度更高。应用第一模型对待测电池的电池容量进行预测,无需获取充电工况数据,能够避免损耗电池的电能和寿命。
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公开(公告)号:CN115842093A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210490400.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0587 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及一种极片及制作方法、电极组件及制作方法、电池单体和电池,在极片设计中,将极耳的厚度h1设计为大于主体部的厚度h2,使得极耳与主体部之间存在厚度差。这样在电池制作中,有利于消除卷绕后的极片的极耳之间缝隙,使得极耳与极耳之间紧密连接。此时,在本申请电池制作中无需对极耳进行揉平工艺,有效避免揉平产生的颗粒掉入电池中,极大提高电池的安全性能。由于无需对极耳进行揉平,因此,在极片上无需预留揉平所需空间,即可保证极耳间的过流能力,也能充分、高效地利用折极耳空间,以使极片充分利用该空间,提高电池的能量密度;同时,也能有效避免因揉平工艺可能造成的极耳内插短路风险,进一步提高电池的安全性能。
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