锂离子二次电池
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106025155B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610125781.6

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池,其包括:电极层叠体,包括隔着多个耐热性隔膜层叠的多个正极及负极;和由外装薄膜形成的外装体,所述外装薄膜以从其层叠方向的两侧夹持电极层叠体的方式进行包围。外装体在包围电极层叠体的外装薄膜的电极层叠体的周围具有用于密封外装体的区域,多个隔膜的端部从多个正极及负极突出,多个隔膜包括第一隔膜和第二隔膜,该第二隔膜配置在第一隔膜的内侧,并且其端部的突出量小于第一隔膜。第一隔膜的端部具有曲部,该曲部与外装薄膜的内表面或位于第一隔膜的外侧的隔膜的内表面接触,并且与第二隔膜外表面的虚拟延长面相比朝向内侧弯曲。

    电池组
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108735937A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810359962.4

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: H01M2/14

    Abstract: 根据本发明,提供一种如下电池组:在预定的排列方向上交替地排列多个单电池与一个或多个间隔件40,并且在上述排列方向上施加有载荷。上述单电池具备具有反应部22的电极体和具有长侧面的电池壳。间隔件40在与上述单电池相对的面上具备推压反应部22的一部分的第1推压部42。第1推压部42构成为,分别对反应部22的宽度方向Y上的中央部和一对端部遍及铅直方向Z上的全长地进行推压,另一方面,针对从反应部22的铅直方向Z上的下端起1/3的下方区域,不对宽度方向Y整体的1/2以上的长度进行推压。

    二次电池、电池包、及车辆

    公开(公告)号:CN108630875A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710799265.6

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及能够在外包装材料内降低被串联连接的电极组间的电阻的二次电池、电池包、及车辆。实施方式的二次电池以沿第1方向层叠2个以上的方式具备电极组。电极组以沿第1方向交替地层叠的方式具备负极和正极,负极具备负极极耳,正极具备正极极耳。一个电极组的负极极耳和另一个电极组的正极极耳在将多个电极组层叠而成的层叠体的与第1方向交叉的第2方向上的一个端部上沿第1方向并列地配置,并且通过连接体以串联的方式电连接。一个电极组的正极极耳和另一个电极组的负极极耳中任一者被配置在第2方向上的另一个端部,另外任一者在第2方向上的一个端部上被配置在与串联连接的一个电极组的负极极耳和另一个电极组的正极极耳端子不同的位置。

    一种锂离子电池隔膜浸润性的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN108225983A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810075878.X

    申请日:2018-01-26

    CPC classification number: G01N13/00 H01M2/14 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池隔膜浸润性的测试装置,包括电解液收容器、夹持件、电导电极及电导率仪;电解液收容器具有收容空间且包括顶壁及底壁,夹持件卡持于顶壁及底壁之间,夹持件收容于收容空间内,夹持件用于夹持待测的隔膜,夹持件及隔膜将收容空间分割形成第一收容槽及第二收容槽;第一收容槽用于收容锂盐及溶剂,第二收容槽用于收容溶剂;电导电极的一端收容于第二收容槽内且浸入溶剂中,电导电极的另一端连接电导率仪。本发明还提供一种锂离子电池隔膜浸润性的测试方法。本发明提供的锂离子电池隔膜浸润性的测试装置及测试方法,测试装置结构简单,操作方便,测试方法简单且精度高。

    一种PVDF涂覆锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105552277B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510966521.7

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: H01M2/14 H01M2/16

    Abstract: 一种PVDF涂覆锂离子电池隔膜及其制备方法,所述PVDF涂覆锂离子电池隔膜由基膜和涂布于基膜单侧或双侧的涂层构成,所述涂层由浆料经涂布、烘干后获得,所述涂层厚度为0.1‑0.5μm,涂层中包含排列均匀的PVDF球状颗粒。本发明摒弃现有PVDF涂覆锂离子电池隔膜以丙酮等油性物质作溶剂的传统工艺,采用水作为PVDF材料的溶剂,且不添加任何增稠剂,得到低粘度水性PVDF涂覆浆料,使用该浆料涂覆后得到PVDF颗粒排布整齐且相对疏松的超薄涂层,上述超薄涂层在能够有效粘接隔膜和极片的同时,提升了极片硬度和电池有效利用空间,降低了因涂层厚而带来的透气损失。

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