BR112020006178A2 - bateria flexível - Google Patents

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Abstract

Uma bateria flexível é divulgada na presente invenção. Uma dentre uma primeira camada de material ativo, uma camada intermediária, uma segunda camada de material ativo, uma primeira interface localizada entre a primeira camada de material ativo e a camada intermediária, e a segunda interface localizada entre a segunda camada de material ativo e a camada intermediária incluem um primeiro adesivo. O primeiro adesivo inclui pelo menos um primeiro polímero linear e pelo menos um primeiro inibidor de cristalização. Portanto, as camadas de material ativo, a camada intermediária ou as interfaces têm adesão e flexibilidade suficientes. O elemento de reação eletroquímica não seria fácil de quebrar ou separar após flexionar, e as condutividades iônica e elétrica da bateria é bastante melhorada.

Description

“BATERIA FLEXÍVEL” ANTECEDENTES DA INVENÇÃO CAMPO DA INVENÇÃO
[0001] A presente invenção refere-se a uma bateria flexível, em particular a uma bateria flexível em que a estrutura interna dos elementos de reação eletroquímica não seria quebrada ou separada após flexionar.
TÉCNICA RELACIONADA
[0002] Recentemente, vários dispositivos eletrônicos são desenvolvidos. Para tornar esses dispositivos eletrônicos mais compatíveis com a tendência de peso leve e finura, distribuições de espaço dentro dos dispositivos eletrônicos se tornam uma questão importante. A bateria flexível deslocada em um plano não plano pode ser uma solução para essa questão. No entanto, os eletrodos podem ser quebrados duram a flexão, resultando na diminuição da condutividade iônica. E o desempenho da bateria também seria reduzido.
[0003] Com relação às características da bateria, os materiais dos eletrodos, o eletrólito e o separador são um ponto chave para afetar as condutividades iônica e elétrica. O eletrodo inclui uma camada de material ativo e um coletor de corrente. Se uma melhor adesão existe entre a camada de material ativo e o coletor de corrente, a distância do elétron e da migração de íon no eletrodo pode ser efetivamente encurtada. Enquanto isso, a resistência no eletrodo é reduzida e a eficiência de conversão eletroquímica é melhorada. Mais especificamente, quando a camada de material ativo e o coletor de corrente estão fortemente ligados, as distâncias do elétron e da migração de íon são encurtadas. As resistências entre cada uma das interfaces das camadas são reduzidas e a eficiência coulômbica é ainda melhorada. A capacidade da bateria pode ainda ser mantida após ser repetidamente carregada e descarregada. Além disso, o ligante escolhido na camada de material ativo afetaria significativamente a adesão entre as camadas. E o teor e a distribuição dos materiais ativos na camada de material ativo poderiam ser diretamente determinados. Em conjunto com o material ativo e a melhor relação de conexão de ligante, os materiais ativos na camada de material ativo têm mais teor e distribuição desejáveis, é claro, podem melhorar a capacidade da bateria. Além disso, o ligante no separador pode fornecer forças adesivas do separador e a camada de material ativo. Em particular, a estrutura do separador, tal como um separador cerâmico, o ligante selecionado pode afetar as propriedades do separador, tais como um teor de material cerâmico, a capacidade de adsorção eletrólita, capacidade de isolamento elétrico e etc.
[0004] Como ponto de vista mencionado, atualmente, os adesivos flexíveis, tais como fluoreto de poliviniideno (PVDF), poli(vinilidenofluoreto-co-hexafluoropropileno) (PVDF-HFP) ou borracha de estireno-butadieno (SBR) são geralmente usados na bateria de lítio. Esses adesivos pertencem a uma estrutura linear, que pode fornecer boa adesão nas direções dos eixos X ou Y. No entanto, após tratamentos térmicos ou prensados, a cadeia de polímero desses adesivos ocorreria reação de cristalização devido ao efeito térmico ou de pressão. Em outras palavras, as interfaces entre as camadas de material ativo e os separadores que adicionam esses adesivos, irão gerar uma quantidade grande de cristais após tratamentos térmicos ou prensados. Portanto, durante a flexão da bateria, a capacidade da adesão para materiais ativos é reduzida resultando que a estrutura ou a estrutura cristalina do adesivo é danificada pela força externa. Os eletrodos e os separadores seriam quebrados, até as camadas de material ativo, os separadores e os coletores de corrente seriam separados. No final, as condutividades iônica e elétrica são significativamente diminuídas e a eficiência de carga ou descarga piora. Por outro lado, se os adesivos, tais como epóxi, cola de ácido acrílico ou poliacrilonitrila (PAN) são completamente usados, a adesão é muito boa. Entretanto, a rigidez é muito alta e a flexibilidade não é suficiente para atender os requisitos da flexão para a bateria.
[0005] Em vista dos fatores acima, a invenção fornece uma bateria flexível a fim de superar os problemas acima mencionados.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[0006] É um objetivo principal desta invenção fornecer uma bateria flexível para evitar que os elementos de reação eletroquímica sejam quebrados ou separados em conjunto com os limites dos grãos de cristal após flexionar a bateria flexível e resolver seus problemas derivados de condutividades iônicas e elétricas pobres.
[0007] A fim de implementar o mencionado acima, esta invenção divulga uma bateria flexível. A bateria inclui um primeiro substrato, um segundo substrato e uma estrutura de cola, em que a estrutura de cola é imprensada entre o primeiro substrato e o segundo substrato em uma direção ortográfica. Portanto, o primeiro substrato, o segundo substrato e a estrutura de cola formam um espaço fechado para acomodar um elemento de reação eletroquímica. O elemento de reação eletroquímica inclui uma primeira camada de material ativo, uma segunda camada de material ativo e uma camada intermediária. A primeira camada de material ativo está disposta adjacente ao primeiro substrato e eletricamente conectada ao primeiro substrato. A segunda camada de material ativo está disposta adjacente ao segundo substrato e eletricamente conectada ao segundo substrato. A camada intermediária é imprensada entre a primeira camada de material ativo e a segunda camada de material ativo para fornecer isolamento elétrico para isolar eletricamente a primeira camada de material ativo e a segunda camada de material ativo. Uma primeira interface está localizada entre a primeira camada de material ativo e a camada intermediária. Uma segunda interface está localizada entre a segunda camada de material ativo e a camada intermediária. Esta invenção está caracterizada pelo fato de que uma dentre a primeira camada de material ativo, a segunda camada de material ativo, a camada intermediária, a primeira interface e a segunda interface incluem um primeiro adesivo e o primeiro adesivo inclui um primeiro polímero linear e um primeiro inibidor de cristalização, em que o primeiro adesivo contém 0,05 a 70 por cento em peso do primeiro inibidor de cristalização.
[0008] Em que o primeiro inibidor de cristalização é selecionado a partir de um polímero com uma cadeira lateral, um primeiro polímero reticulado ou um pó de nanoescala.
[0009] Em que o primeiro substrato e o segundo substrato são um coletor de corrente positiva e um coletor de corrente negativa.
[0010] Em que a primeira camada de material ativo é uma camada de material ativo positiva e a segunda camada de material ativo é uma camada de material ativo negativa.
[0011] Em que a camada intermediária é um separador.
[0012] Em que a camada intermediária é uma camada de eletrólito.
[0013] Em que o primeiro polímero linear é selecionado a partir de fluoreto de polivinilideno (PVDF), poli(vinilideno fluoreto- co-hexafluoropropileno) (PVDF-HFP), politetrafluoroetileno (PTFE), cola de ácido acrílico, epóxi, óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrila (PAN), celulose de carboximetil sódio, borracha de estireno-butadieno (SBR), polimetilacrilato, poliacrilamida, polivinilpirrolidona (PVP) e combinações dos mesmos.
[0014] Em que o primeiro polímero reticulado é selecionado a partir de epóxi, resina de ácido acrílico, poliacrilonitrila (PAN) e combinações dos mesmos com estrutura de rede.
[0015] Em que o primeiro polímero reticulado é uma poli-imida (PI) e derivado do mesmo com uma estrutura de escada.
[0016] Em que quando uma dentre a primeira camada de material ativo, a segunda camada de material ativo, a camada intermediária, a primeira interface e a segunda interface inclui o primeiro adesivo, um dentre os remanescentes inclui um segundo adesivo, em que o segundo adesivo inclui pelo menos um segundo polímero linear e pelo menos um segundo inibidor de cristalização, sendo que o segundo inibidor de cristalização é um segundo polímero reticulado e o primeiro adesivo e o segundo adesivo são diferentes.
[0017] Em que o segundo polímero linear é selecionado a partir de fluoreto de polivinilideno (PVDF), poli(vinilideno fluoreto- co-hexafluoropropileno) (PVDF-HFP), politetrafluoroetileno (PTFE), cola de ácido acrílico, epóxi, óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrila (PAN), celulose de carboximetil sódio, borracha de estireno-butadieno (SBR), polimetilacrilato, poliacrilamida, polivinilpirrolidona (PVP) e combinações dos mesmos.
[0018] Em que o segundo polímero reticulado é selecionado a partir de epóxi, resina de ácido acrílico, poliacrilonitrila (PAN) e combinações dos mesmos com estrutura de rede.
[0019] Em que o segundo polímero reticulado é uma poli-imida (PI) e derivados da mesma com estrutura de escada.
[0020] Em que o primeiro polímero linear é o mesmo que o segundo polímero linear.
[0021] Em que o primeiro polímero reticulado é o mesmo que o segundo polímero reticulado.
[0022] Em que a porcentagem em peso do primeiro polímero reticulado no primeiro adesivo é diferente da porcentagem em peso do segundo polímero reticulado no segundo adesivo.
[0023] As vantagens desta invenção são fazer com que as camadas de material ativo, a camada intermediária e as interfaces terem adesão suficiente e flexibilidade. Portanto, o elemento de reação eletroquímica não seria fácil de quebrar ou separar após flexionar e as condutividades iônica e elétrica da bateria seria bastante melhoradas.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0024] A figura 1 é um diagrama esquemático de uma modalidade da bateria flexível desta invenção.
[0025] As figuras 2A e 2B são vistas ampliadas parciais da bateria flexível desta invenção durante a flexão ou a restauração.
[0026] Números de referência
[0027] 1 Bateria flexível
[0028] 22 Primeiro substrato
[0029] 22' Segundo substrato
[0030] 24 Estrutura de cola
[0031] 30 Elemento de reação eletroquímica
[0032] 302 Primeira camada de material ativo
[0033] 302' Segunda camada de material ativo
[0034] 304 Camada intermediária
[0035] a Primeira interface
[0036] b Segunda interface
[0037] LP Polímero reticulado de estrutura de escada
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[0038] Referindo-se à figura 1, a bateria flexível 1 inclui um primeiro substrato 22, um segundo substrato 22' e uma estrutura de cola 24, em que a estrutura de cola 24 é imprensada entre o primeiro substrato 22 e o segundo substrato 22' em uma direção ortográfica. Portanto, o primeiro substrato 22, o segundo substrato 22' e a estrutura de cola 24 formam um espaço fechado. Há um elemento de reação eletroquímica 30 no espaço fechado. O elemento de reação eletroquímica 30 inclui uma primeira camada de material ativo 302, uma segunda camada de material ativo 302 e uma camada intermediária 304. A primeira camada de material ativo 302 está disposta adjacente ao primeiro substrato 22. A segunda camada de material ativo 302' está disposta adjacente ao segundo substrato 22'. A camada intermediária 304 é imprensada entre a primeira camada de material ativo 302 e a segunda camada de material ativo 302' para fornecer isolamento elétrico para isolar eletricamente a primeira camada de material ativo 302 e a segunda camada de material ativo 302', localizada nos dois lados da camada intermediária 304. Há interfaces entre a primeira camada de material ativo 302, a segunda camada de material ativo 302' e a camada intermediária 304. Por exemplo, a primeira interface a está localizada entre a primeira camada de material ativo 302 e a camada intermediária 304. Uma segunda interface b está localizada entre a segunda camada de material ativo 302' e a camada intermediária 304.
[0039] Nesta invenção, uma dentre a primeira camada de material ativo 302, a camada intermediária 304, a segunda camada de material ativo 302', a primeira interface a e a segunda interface b é adicionada com um primeiro adesivo. O primeiro adesivo inclui um primeiro polímero linear e um primeiro inibidor de cristalização e o primeiro adesivo contém 0,05 a 70 por cento em peso do primeiro inibidor de cristalização.
[0040] O primeiro inibidor de cristalização pode ser qualquer aditivo capaz de impedir que o polímero linear gere orientação de treliça nele, tal como um polímero com uma cadeia lateral, um primeiro polímero reticulado, um pó de nanoescala ou similares. Portanto, o primeiro adesivo pode fornecer boa capacidade de adesão e a composição principal no primeiro adesivo, isto é, o primeiro polímero linear, pode manter a flexibilidade. Além disso, a capacidade da força de flexão do elemento de reação eletroquímica pode ser aprimorada. Portanto, a força de flexão ou a flexibilidade de toda a bateria pode ser aumentada.
[0041] O primeiro polímero linear é produzido a partir de um polímero linear com determinada flexibilidade. O polímero linear é selecionado a partir de fluoreto de polivinilideno (PVDF), poli(vinilideno fluoreto- co-hexafluoropropileno) (PVDF-HFP), politetrafluoroetileno (PTFE), cola de ácido acrílico, epóxi, óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrila (PAN), celulose de carboximetil sódio, borracha de estireno-butadieno (SBR), polimetilacrilato, poliacrilamida, polivinilpirrolidona (PVP) e combinações dos mesmos.
[0042] O polímero reticulado é então usado como o primeiro inibidor de cristalização como um exemplo, mas aqueles versados nesta técnica reconhecerão que o primeiro inibidor de cristalização da presente invenção pode não ser limitado apenas ao polímero reticulado.
[0043] Quando o primeiro inibidor de cristalização é o polímero reticulado. O primeiro polímero reticulado é produzido a partir do polímero reticulado. O polímero reticulado é selecionado a partir de epóxi, resina de ácido acrílico, poliacrilonitrila (PAN) e combinações dos mesmos com estrutura de rede ou o polímero reticulado de escada LP, tal como a poli-imida (PI) e derivados da mesma com estrutura de escada.
[0044] Sem a presença do inibidor de cristalização, quando o tratamento de calor é realizado na bateria flexível 1, o primeiro polímero linear do elemento de reação eletroquímica seria cristalizado devido às suas propriedades de material. Quando o tratamento de pressão também é aplicado, a cristalização é mais significante. Uma vez que o tamanho do cristal é muito grande ou o grau de cristalização é muito alto, os cristais formados se tornarão um impedimento estérico na estrutura. Portanto, os canais de íon dentro da bateria flexível 1 são impedidos, e a resistência interna da bateria é bastante aumentada. Além disso, quando o tamanho do cristal é muito grande ou o grau de cristalização é muito alto, no local de cristalização, tal como dentro da primeira camada de material ativo 302, da segunda camada de material ativo 302' ou da camada intermediária 304, ou da primeira interface a e a segunda interface b, é fácil quebrar ao longo do limite de grão quando a bateria flexível 1 é flexionada.
[0045] No entanto, a característica da boa estabilidade térmica e a resistência ao calor do primeiro polímero reticulado são utilizadas nesta invenção. Quando o tratamento térmico é pré-formado na bateria flexível 1, o primeiro polímero reticulado pode suportar altas temperaturas sem derreter. O primeiro polímero reticulado tem mais cadeiras laterais mais estéricas em comparação com o primeiro polímero linear. Sob o processo de alta temperatura, ou juntamente com alta pressão, o primeiro polímero reticulado é servido como o impedimento para a cristalização do primeiro polímero linear. O tamanho do cristal ou o grau de cristalização do primeiro polímero linear pode ser limitado, e o impedimento estérico causado pela cristalização pode ser reduzido para fazer com que os íons passem suavemente.
[0046] Além disso, quando uma dentre a primeira camada de material ativo 302, a segunda camada de material ativo 302, a camada intermediária 304, a primeira interface a e a segunda interface b inclui o primeiro adesivo, um dos remanescentes inclui um segundo adesivo. O segundo adesivo inclui pelo menos um segundo polímero linear e pelo menos um segundo inibidor de cristalização, e o primeiro adesivo e o segundo adesivo são diferentes. Para a diferença, o primeiro polímero linear e o segundo polímero linear podem ser o mesmo, mas o primeiro inibidor de cristalização e o segundo inibidor de cristalização são diferentes, ou cada um é diferente em porcentagem em peso dentro do mesmo. Também, o primeiro polímero linear e o segundo polímero linear podem ser diferentes, mas o primeiro inibidor de cristalização e o segundo inibidor de cristalização são o mesmo.
[0047] As composições do segundo polímero linear e o segundo inibidor de cristalização podem ser o mesmo que as composições do primeiro polímero linear e o primeiro inibidor de cristalização do primeiro adesivo e não são repetidos neste relatório descritivo.
[0048] Por exemplo, a primeira camada de material ativo 302 tem o primeiro adesivo e a camada intermediária 304 tem o segundo adesivo. O segundo adesivo consiste no segundo polímero linear e no segundo inibidor de cristalização, e o segundo inibidor de cristalização é responsável por não menos que 50% em peso do segundo adesivo. O primeiro polímero linear pode ser o mesmo ou diferente do segundo polímero linear, ou seja, o primeiro polímero linear pode ser composto pelo mesmo polímero linear como o segundo polímero linear, e, da mesma forma, o primeiro inibidor de cristalização e o segundo inibidor de cristalização podem ser o mesmo ou diferentes.
[0049] Também, o inibidor de cristalização com uma cadeia lateral tem uma adesão melhor em direção de eixo Z. Por exemplo, quando a primeira interface a contém o primeiro adesivo e o primeiro inibidor de cristalização é um primeiro polímero reticulado, o primeiro polímero reticulado adere a primeira camada de material ativo 302 à camada intermediária 304 firmemente na direção de eixo Z, de modo que uma boa condutividade elétrica é mantida entre a primeira camada de material ativo 302 e a camada intermediária
304.
[0050] Além disso, o primeiro polímero reticulado e/ou o segundo polímero reticulado podem ser um polímero de estrutura de escada, tal como uma poli-imida (PI) e derivados da mesma. Esse tipo do polímero reticulado tem maior elasticidade do que o polímero reticulado mencionado acima com estrutura de rede. Portanto, como mostrado na figura 2A e a figura 2B, o elemento de reação eletroquímica 30 pode se estender na direção de eixo Z sem quebrar devido ao estresse de flexão é absorvido pelo polímero reticulado de estrutura de escada LP durante a flexão da força externa. O polímero reticulado de estrutura de escada LP pode ser restaurado ao estado original após a remoção da força externa suportada pelo elemento de reação eletroquímica
30. Portanto, o objetivo de flexionar repetidamente sem danificar o elemento de reação eletroquímica 30 é alcançado.
[0051] O primeiro substrato 22 e o segundo substrato 22' descritos acima podem ser um coletor de corrente positiva ou um coletor de corrente negativa. Por exemplo, quando o primeiro substrato 22 é o coletor de corrente positiva, o segundo substrato 22' é o coletor de corrente negativa e vice- versa. A primeira camada de material ativo 302 e a segunda camada de material ativo 302' podem ser uma camada de material ativo positivo ou uma camada de material ativo negativo. Por exemplo, quando a primeira camada de material ativo 302 é a camada de material ativo positivo, a segunda camada de material ativo 302' é a camada de material ativo negativo e vice-versa.
[0052] Além disso, a camada intermediária 304 é um separador ou uma camada de eletrólito da bateria. Portanto, a camada intermediária 304 tem determinadas condutividade iônica e propriedades de isolamento elétrico, e também tem flexibilidade devido às características de flexibilidade da bateria. Em adição ao segundo polímero linear, o segundo polímero reticulado é responsável por não menos que 50% em peso do segundo adesivo. Quando o polímero reticulado de estrutura de rede, tais como epóxi, resina de ácido acrílico ou poliacrilonitrila (PAN), é utilizado, a estrutura reticulada formada é uma rede e a estrutura geral é compacta. O segundo polímero linear com estrutura linear é adicionado para diminuir a presença de um grande orifício e melhorar as propriedades de isolamento elétrico. Além disso, quando PI com a estrutura reticulada de escada é usado, a distribuição de buracos formada pela estrutura reticulada de escada tornariam a passagem de íons mais fácil. Enquanto isso, o polímero reticulado de estrutura de escada LP tem a propriedade de isolar eletricamente. O segundo adesivo é composto pela razão apropriada do polímero reticulado acima e o polímero linear para adicionar à camada intermediária 304, de modo que um melhor equilíbrio entre a condução de íons e o isolamento elétrico na camada intermediária 304 seja alcançado.
[0053] Polímeros lineares podem ser usados para promover adesão no plano X-Y. O primeiro polímero reticulado e o segundo polímero reticulado são compostos pelo polímero reticulado. O polímero reticulado pode ser usado para melhorar a capacidade de adesão e condução de íons na direção de eixo Z. E, a probabilidade ou o grau de cristalização de polímero gerado após tratamento térmico ou tratamento sob pressão entre as camadas é perturbado ou reduzido. A adesão desta invenção se refere à capacidade de camada intermédia (por exemplo, entre o substrato e a camada de material ativo, entre a camada de material ativo e o separador) a aderir uma à outra, a capacidade do material dentro de camadas (por exemplo, a camada de material ativo ou dentro do separador) a aderir um ao outro.
[0054] Além disso, na presente invenção, uma dentre a primeira camada de material ativo 302, a segunda camada de material ativo 302', a camada intermediária 304, a primeira interface a e a segunda interface b inclui o primeiro adesivo, um dos restantes inclui o segundo adesivo. Ao ajustar a razão entre o polímero linear e o polímero reticulado no primeiro adesivo e/ou no segundo adesivo, a camada de material ativo e a camada intermediária 304 no elemento de reação eletroquímico 30 ainda podem ser flexíveis após tratamento por calor ou pressão e pode ser realizado dobrando-se muitas vezes. E a fenda ao longo do limite de grão causada pela geração de cristais é evitada.
[0055] Além disso, devido ao fato de que o sistema adesivo com o inibidor de cristalização pode fazer com que as camadas tenham boas adesão e flexibilidade após tratamento térmico ou tratamento sob pressão, a bateria flexível da invenção não será facilmente separada da camada intermediária 304 quando a bateria flexível é dobrada. Para que seja alcançado um melhor equilíbrio entre os íons, a condução elétrica e a propriedade de isolamento, e o desempenho elétrico da bateria flexível 1 é aprimorado.
[0056] Todas as estruturas, os materials e os processos aqui divulgados são adequados para uso em uma variedade de sistemas de baterias, como, por exemplo, baterias líquidas, baterias de gel, baterias de estado sólido, baterias híbridas de líquido/gel, baterias híbridas de líquido/sólido ou baterias híbridas de gel/estado sólido, ou as chamadas baterias flexíveis de lítio, baterias flexíveis de íon lítio, baterias flexíveis de polímero de lítio, baterias flexíveis de metal e lítio, baterias flexíveis de cerâmica de lítio ou baterias flexíveis de cerâmica de metal e lítio.
[0057] Sendo a invenção assim descrita, será óbvio que o mesmo pode variar de várias maneiras. Tais variações não devem ser consideradas como um desvio do espírito e do escopo da invenção, e todas as modificações que seriam óbvias para um versado na técnica devem ser incluídas no escopo das reivindicações a seguir.

Claims (16)

REIVINDICAÇÕES
1. Bateria flexível caracterizada pelo fato de que compreende: um primeiro substrato; um segundo substrato; uma estrutura de cola, sendo imprensada entre o primeiro substrato e o segundo substrato em uma direção ortográfica para formar um espaço fechado; um elemento de reação eletroquímica disposto no espaço fechado e sendo que o elemento de reação eletroquímica inclui: uma primeira camada de material ativo disposta adjacente ao primeiro substrato e eletricamente conectada ao primeiro substrato; uma segunda camada de material ativo disposta adjacente ao segundo substrato e eletricamente conectada ao segundo substrato; uma camada intermediária sendo imprensada entre a primeira camada de material ativo e a segunda camada de material ativo para isolar eletricamente a primeira camada de material ativo e a segunda camada de material ativo; uma primeira interface localizada entre a primeira camada de material ativo e a camada intermediária; e uma segunda interface localizada entre a segunda camada de material ativo e a camada intermediária; com características de: uma dentre a primeira camada de material ativo, a segunda camada de material ativo, a camada intermediária, a primeira interface e a segunda interface inclui um primeiro adesivo e o primeiro adesivo inclui pelo menos um primeiro polímero linear e pelo menos um inibidor de cristalização, em que o primeiro adesivo contém 0,05 a 70 por cento em peso do primeiro inibidor de cristalização;
em que quando uma dentre a primeira camada de material ativo, a segunda camada de material ativo, a camada intermediária, a primeira interface e a segunda interface inclui o primeiro adesivo, um dos remanescentes inclui pelo menos um segundo adesivo, em que o segundo adesivo inclui pelo menos um segundo polímero linear e pelo menos um segundo inibidor de cristalização.
2. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o primeiro inibidor de cristalização é selecionado a partir de um polímero com uma cadeia lateral, um primeiro polímero reticulado ou um pó de nanoescala.
3. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o primeiro substrato e o segundo substrato são um coletor de corrente positiva e um coletor de corrente negativa.
4. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a primeira camada de material ativo é uma camada de material ativo positiva e a segunda camada de material ativo é uma camada de material ativo negativa.
5. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a camada intermediária é um separador.
6. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a camada intermediária é uma camada de eletrólito.
7. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o primeiro polímero linear é selecionado a partir de fluoreto de polivinilideno (PVDF), poli(viniideno fluoreto-co- hexafluoropropileno) (PVDF-HFP), politetrafluoroetileno (PTFE), cola de ácido acrílico, epóxi, óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrila (PAN), celulose de carboximetil sódio, borracha de estireno-butadieno (SBR), polimetilacrilato, poliacrilamida, polivinilpirrolidona (PVP) e combinações dos mesmos.
8. “Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo fato de que o primeiro polímero reticulado é selecionado a partir de epóxi, resina de ácido acrílico, poliacrilonitrila (PAN) e combinações dos mesmos com estrutura de rede.
9. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo fato de que o primeiro polímero reticulado é uma poli-imida (PI) e derivados da mesma com estrutura de escada.
10. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o segundo inibidor de cristalização é um segundo polímero reticulado e o primeiro adesivo e o segundo adesivo são diferentes.
11. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o segundo polímero linear é selecionado a partir de fluoreto de polivinilideno (PVDF), poli(viniideno fluoreto-co- hexafluoropropileno) (PVDF-HFP), politetrafluoroetileno (PTFE), cola de ácido acrílico, epóxi, óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrila (PAN), celulose de carboximetil sódio, borracha de estireno-butadieno (SBR), polimetilacrilato, poliacrilamida, polivinilpirrolidona (PVP) e combinações dos mesmos.
12. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o segundo polímero reticulado é selecionado a partir de epóxi, resina de ácido acrílico, poliacrilonitrila (PAN) e combinações dos mesmos com estrutura de rede.
13. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o segundo polímero reticulado é uma poli-imida (PI) e derivados da mesma com estrutura de escada.
14. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o primeiro polímero linear é o mesmo que o segundo polímero linear.
15. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o primeiro polímero reticulado é o mesmo que o segundo polímero reticulado.
16. Bateria flexível, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que a porcentagem em peso do primeiro polímero reticulado no primeiro adesivo é diferente da porcentagem em peso do segundo polímero reticulado no segundo adesivo.
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