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公开(公告)号:CN103222098A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201280003231.7
申请日:2012-06-29
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/04 , H01M2/16 , H01M10/052 , B60L11/18 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/5042 , H01M2/1653 , H01M2/348 , H01M4/366 , H01M4/625 , H01M10/52 , H01M2200/106 , H01M2220/20
Abstract: 本发明提供一种二次电池用电极组件和包括所述电极组件的锂二次电池。所述二次电池用组件包含:正极,其包含在正极集电器上形成的正极涂布部分;负极,包含在负极集电器上形成的负极涂布部分;以及插入所述正极与负极之间的聚烯烃基隔膜,其中在所述正极和负极涂布部分中的任意一个的顶面上形成PTC(正温度系数)材料层。因此,在所述电池正常工作时,所述PTC材料层发挥能够使得活性材料展示恒定电导率而与充电或放电无关的作用,且所述电池的内部温度因短路或事故而升高时所述PTC材料层通过将所述活性材料从导体变为绝缘体而提高所述电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN103125031A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201280003063.1
申请日:2012-06-22
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M2/04
CPC classification number: H01M2/1094 , H01M2/0212 , H01M2/0217 , H01M2/08 , H01M10/0436 , H01M10/0587
Abstract: 本发明涉及一种袋和袋型二次电池,在该袋中,具有内部空间的接纳部和用于封闭所述接纳部的敞开部分的覆盖部一体地形成,在该袋型二次电池中,弯曲延伸部围绕该接纳部和该覆盖部的边界形成。根据本发明,在使该覆盖部弯曲之后,密封该覆盖部与该接纳部的接触表面从而使得当袋被装配时内侧密闭,其中该接纳部与该覆盖部一体地形成,其中该弯曲延伸部进一步围绕该接纳部和该覆盖部的边界被设置并且被密封,从而最小化在袋被密封之后外来水分通过边界的渗透。
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公开(公告)号:CN103119754A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201180039757.6
申请日:2011-08-17
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M2/30 , H01M2/021 , H01M2/0212 , H01M2/263 , H01M2/266 , H01M10/0413 , H01M10/0431
Abstract: 根据本发明,一种带有改进的引线结构的可充电电池包括:电极组件,在该电极组件中具有阳极突片的阳极板、具有阴极突片的阴极板、以及隔膜被交替地堆叠;电池壳体,该电池壳体容纳电极组件;阳极引线,该阳极引线电连接到阳极突片;和阴极引线,该阴极引线电连接到阴极突片,其中,阳极突片或阴极突片中的一个或多个电极突片具有与电连接的电极引线连接的多个连接部,并且电极引线的数量小于与电极突片连接的连接部的数量。根据本发明,可以确保电极突片和电极引线之间的足够的结合区域,从而能够为高容量环境提供更合适的环境,并且能够有效防止该可再充电电池中的电阻或电流不均衡以及局部发热,由此,能够实现更有效率的可充电电池。
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公开(公告)号:CN101490891B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200780026903.5
申请日:2007-05-19
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/052
CPC classification number: H01M10/4235 , H01M6/42 , H01M10/052
Abstract: 本说明书公开了一种包含能够被充电和放电的电极组件的二次电池,其中所述电极组件包括一种在当所述二次电池过度充电时进行电化学反应的材料(过度充电反应材料)组成的电极(“安全电极”)。根据本发明的安全电极不直接添加到涉及二次电池运行的部件中。因此,所述安全电极不降低电池在正常运行过程中的性能,并且当电池过度充电时,安全电池通过电化学反应消耗过度充电电流,从而根本上确保了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN100539290C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710136414.7
申请日:2007-07-16
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M10/4235
Abstract: 本发明公开了一种包含膜(“安全膜”)的二次电池,所述膜包括在高温下产生可燃性气体的可膨胀石墨和在高温下引起吸热反应并产生焦炭的聚氨酯(PU)。安全膜布置在电池中。根据本发明的二次电池具有这样的效果,可以将安全膜容易地附着到不影响二次电池操作部件的二次电池区域上,在不使二次电池的效率变差下制造表现出优异可燃性的二次电池。
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公开(公告)号:CN101490891A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200780026903.5
申请日:2007-05-19
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/04
CPC classification number: H01M10/4235 , H01M6/42 , H01M10/052
Abstract: 本说明书公开了一种包含能够被充电和放电的电极组件的二次电池,其中所述电极组件包括一种在当所述二次电池过度充电时进行电化学反应的材料(过度充电反应材料)组成的电极(“安全电极”)。根据本发明的安全电极不直接添加到涉及二次电池运行的部件中。因此,所述安全电极不降低电池在正常运行过程中的性能,并且当电池过度充电时,安全电池通过电化学反应消耗过度充电电流,从而根本上确保了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN101110487A
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200710136414.7
申请日:2007-07-16
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M10/4235
Abstract: 本发明公开了一种包含膜(“安全膜”)的二次电池,所述膜包括在高温下产生可燃性气体的可膨胀石墨和在高温下引起吸热反应并产生焦炭的聚氨酯(PU)。安全膜布置在电池中。根据本发明的二次电池具有这样的效果,可以将安全膜容易地附着到不影响二次电池操作部件的二次电池区域上,在不使二次电池的效率变差下制造表现出优异可燃性的二次电池。
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公开(公告)号:CN103098285A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201080069083.X
申请日:2010-12-20
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/0525 , H01M2/26 , H01M2/30 , H01M10/04
CPC classification number: H01M10/0585 , H01M2/266 , H01M2/30 , H01M10/0413 , H01M10/0436 , H01M10/052 , Y02E60/122
Abstract: 本发明涉及一种二次锂电池,并且更加具体地涉及一种具有多方向引线-接片结构的可再充电锂电池。本发明的二次锂电池包括:通过交替地层叠具有集流器、活性材料和接片的电极板和隔离层而形成的电极组件;被电连接到接片的引线;以及电池壳体,其中引线被划分成阳极引线和阴极引线,并且设置至少两条或者多条阳极引线和阴极引线。本发明的电池使用与现有技术相同的引线-接片尺寸并且适合用于大电流。
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公开(公告)号:CN102439754A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201080022304.8
申请日:2010-05-24
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M2/06 , H01M2/021 , H01M2/0212 , H01M2/0275 , H01M10/0436
Abstract: 本发明涉及一种具有高耐水性的袋状二次电池。本发明的包括正端子、隔离膜和负端子的袋状二次电池的特征在于:该二次电池的密封部具有台阶,该密封部的外侧的厚度比该密封部的内侧的厚度薄。本发明能够通过常规制造过程来进一步提高该密封部的耐水性和密封性能,并且具有降低制造成本的效果。
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公开(公告)号:CN101156263B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN200680011908.6
申请日:2006-04-18
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/60
CPC classification number: H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0567 , H01M10/4235
Abstract: 本发明公开了一种锂二次电池,其包含电极组件和锂电解质,该电极组件由阴极、阳极和隔板组成,其中该电极和/或电解质包含在电池过充电时分解、且在分子结构中包含氨基甲酸酯基的化合物(“氨基甲酸酯化合物”)和/或聚合物(“聚氨酯”)。本发明的锂二次电池,其特征为添加具有氨基甲酸酯基的化合物或聚合物至电极和/或电解质,其中在正常运行条件下,以此方式添加的化合物和/或聚合物基本上不会对电池的总体性能产生不良影响,且在电池过充电时高度可靠地分解,由此提供时间延迟效应以确保电池的安全性,且其分解产物导致电池内阻的急剧增加,由此增加了电池安全性。
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