CN109585904A - 可挠式锂电池 - Google Patents

可挠式锂电池 Download PDF

Info

Publication number
CN109585904A
CN109585904A CN201710908081.9A CN201710908081A CN109585904A CN 109585904 A CN109585904 A CN 109585904A CN 201710908081 A CN201710908081 A CN 201710908081A CN 109585904 A CN109585904 A CN 109585904A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium battery
conductive additive
layer
active material
shape
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710908081.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109585904B (zh
Inventor
杨思枬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HUINENG TECHNOLOGY CO LTD
Prologium Holding Inc
Original Assignee
HUINENG TECHNOLOGY CO LTD
Prologium Holding Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CN201710908081.9A priority Critical patent/CN109585904B/zh
Application filed by HUINENG TECHNOLOGY CO LTD, Prologium Holding Inc filed Critical HUINENG TECHNOLOGY CO LTD
Priority to CA3053870A priority patent/CA3053870C/en
Priority to KR1020197019208A priority patent/KR102262928B1/ko
Priority to US16/487,528 priority patent/US11196052B2/en
Priority to BR112019017436-2A priority patent/BR112019017436B1/pt
Priority to PCT/CN2018/100673 priority patent/WO2019062368A1/zh
Priority to EP18861788.0A priority patent/EP3637521A4/en
Priority to MYPI2019004866A priority patent/MY193500A/en
Priority to JP2019548280A priority patent/JP6837156B2/ja
Priority to AU2018342379A priority patent/AU2018342379B2/en
Priority to RU2019132909A priority patent/RU2717543C1/ru
Publication of CN109585904A publication Critical patent/CN109585904A/zh
Priority to IL268762A priority patent/IL268762B/en
Priority to PH12019550150A priority patent/PH12019550150A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN109585904B publication Critical patent/CN109585904B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • H01M4/668Composites of electroconductive material and synthetic resins
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/621Binders
    • H01M4/622Binders being polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/621Binders
    • H01M4/622Binders being polymers
    • H01M4/623Binders being polymers fluorinated polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/624Electric conductive fillers
    • H01M4/625Carbon or graphite
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • H01M4/663Selection of materials containing carbon or carbonaceous materials as conductive part, e.g. graphite, carbon fibres
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • H01M4/665Composites
    • H01M4/667Composites in the form of layers, e.g. coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Primary Cells (AREA)

Abstract

本发明提供一种可挠式锂电池,其包括一第一集电层与一第二集电层,第一集电层具有一第一外表面与一第一内表面,第二集电层具有一第二外表面与一第二内表面,第一内表面与第二内表面间夹设有一胶框,以形成一封围空间,此封围空间内容设一电化学系统层,其包括一第一活性材料层、一第二活性材料层与一设置于第一活性材料层与第二活性材料层间的电性绝缘层,第一内表面与第一活性材料层间,以及/或是第二内表面与第二活性材料层间设置有一柔性黏合层,此柔性黏合层是由一接着剂与一导电添加物所组成,上述的接着剂是由一线性结构胶体与一立体结构胶体所组成。

Description

可挠式锂电池
技术领域
本发明涉及一种电池结构,特别是指一种可挠式锂电池。
背景技术
在人性科技需求下,各种穿戴式电子装置相应而生,为使各种穿戴式电子装置更符合轻薄的趋势,电子装置内的空间分配成为一重要课题,而可设置在非平面的可挠曲式电池为此课题带来解决策略之一。请参阅图1,其是目前可挠式锂电池的结构剖视图。如图所示,此种可挠式锂电池10主要包括一第一集电层12、一第二集电层14、一夹设于第一集电层12与第二集电层14间的胶框16,以形成一封围空间18,此封围空间18内依序设有一第一活性材料层20、电性绝缘层22与一第二活性材料层24,第一活性材料层20、电性绝缘层22与第二活性材料层24构成电化学系统层26,且第一活性材料层20与第一集电层12接触,第二活性材料层24与第二集电层14接触。此可挠式锂电池10的特性在于整体可动态弯曲,但在弯曲过程中集电层12、14却极容易与其邻接的活性材料层20、24分离,而导致短路。
有鉴于上述因素,本发明遂针对此缺点,提出一种崭新的可挠曲式锂电池,以有效克服上述的这些问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种可挠式锂电池,其借由集电层与活性材料层间设置有柔性黏合层,以避免电池弯折时,集电层与活性材料层因分离而产生短路。
本发明的次一目的在于提供一种可挠式锂电池,其借由将电化学系统层与柔性黏合层均封合在由第一集电层、第二集电层与胶框所形成的封围空间内。
为达上述的目的,本发明提供一种可挠式锂电池,此电池主要包括一第一集电层,其具有一第一外表面与一第一内表面;一第二集电层,其具有一第二外表面与一第二内表面;一夹设于第一内表面与第二内表面之间的胶框,胶框为封闭的结构且其上、下表面分别与第一内表面、第二内表面黏着,故胶框、第一集电层与第二集电层共同形成一封围空间,此封围空间内容设一电化学系统层及至少一柔性黏合层,且电化学系统层与柔性黏合层邻设于胶框的内侧表面,电化学系统层包括一第一活性材料层、一第二活性材料层与一设置于第一活性材料层与第二活性材料层间的电性绝缘层,柔性黏合层则设置在第一内表面与第一活性材料层间,以及/或是第二内表面与第二活性材料层间,此柔性黏合层由一接着剂与一混合于接着剂的导电添加物所组成,上述的接着剂是由一线性结构胶体与一立体结构胶体所组成。
其中,该线性结构胶体是由线性高分子(linear polymer)所组成,线性高分子选自聚二氟乙烯(Polyvinylidene fluoride;PVDF)、聚偏二氟乙烯-共-三氯乙烯(PVDF-HFP)、聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene;PTFE)、亚克力酸胶(Acrylic Acid Glue)、环氧树脂(Epoxy)、聚氧化乙烯(PEO)、聚丙烯腈(polyacrylonitrile;PAN)、羧甲基纤维素钠(carboxymethyl cellulose;CMC)、苯乙烯丁二烯橡胶(styrene-butadiene;SBR)、聚丙烯酸甲酯(polymethylacrylate)、聚丙烯酰胺(polyacrylamide)、聚乙烯吡咯烷酮(polyvinylpyrrolidone;PVP)及上述组合。
其中,该立体结构胶体是由架桥高分子(cross-linking polymer)所组成,该架桥高分子选自环氧树脂(Epoxy)、亚克力树脂(Acrylic Acid)、聚丙烯腈(polyacrylonitrile;PAN)及上述组合的网络式架桥高分子,或者是聚酰亚胺(polyimide;PI)及其衍生物的梯状(ladder)架桥高分子。
其中,该导电添加物与该接着剂的重量比介于1:1至7:3。
其中,该导电添加物与该立体结构胶体的重量比介于5:2至7:3。
其中,该线性结构胶体与该立体结构胶体的重量比介于3:2至9:1。
其中,该柔性黏合层的厚度为4~10μm。
其中,该导电添加物的形状是球状、管状或片状,或其混合。
其中,形状为球状的该导电添加物是碳黑。
其中,形状为球状的该导电添加物的平均粒径为40纳米。
其中,该形状为球状的该导电添加物的表面积为60~300m2/g。
其中,形状为管状的该导电添加物是碳管。
其中,形状为管状的该导电添加物的管径为5~150纳米,长度为5~20μm。
其中,该形状为管状的该导电添加物的表面积为20~400m2/g。
其中,形状为片状的该导电添加物是石墨、石墨烯,或其组合。
其中,形状为片状的该导电添加物的平均粒径为3.5μm。
其中,该形状为片状的该导电添加物的表面积为20m2/g。
附图说明
图1为目前可挠式锂电池的结构剖视图;
图2为本发明的一实施例的结构示意图;
图3为图2的实施例的局部放大示意图;
图4为本发明的又一种实施例的结构示意图。
附图标记说明
(现有技术)
10 可挠式锂电池
12 第一集电层
14 第二集电层
16 胶框
18 封围空间
20 第一活性材料层
22 电性绝缘层
24 第二活性材料层
26 电化学系统层
(本发明)
30 可挠式锂电池
12 第一集电层
14 第二集电层
16 胶框
18 封围空间
20 第一活性材料层
22 电性绝缘层
24 第二活性材料层
26 电化学系统层
32 第一柔性黏合层
34 导电添加物
36 第二柔性黏合层
a 第一外表面
b 第一内表面
c 第二外表面
d 第二内表面
e 内侧表面
T 间距。
具体实施方式
本发明是针对可挠式锂电池在弯折后集电层与活性材料层因为弯折分离而产生短路的问题提出解决方法。
请参阅图2,如图所示,本发明的可挠式锂电池30主要包括一第一集电层12、一第二集电层14、一胶框16以及一电化学系统层26。第一集电层12具有一第一外表面a与一第一内表面b。第二集电层14具有一第二外表面c与一第二内表面d。胶框16为封闭的结构并夹设于第一内表面b与第二内表面d之间,更详细来说,胶框16的上、下表面分别与第一集电层12的第一内表面b、第二集电层14的第二内表面d黏着,因此,胶框16、第一集电层12与第二集电层14形成一封围空间18。电化学系统层26设置于封围空间18内并邻设于胶框16的内侧表面e,电化学系统层26由第一集电层12往第二集电层14的方向上依序包括一第一活性材料层20、一第二活性材料层24,以及一设置于第一活性材料层20与第二活性材料层24间的电性绝缘层22。第一内表面b与第一活性材料层20间设置有一第一柔性黏合层32,与第一活性材料层20相同的是,第一柔性黏合层32也邻设于胶框16的内侧表面e,第一柔性黏合层32是由一接着剂与一混合于此接着剂的导电添加物34所组成。接着剂是由一线性结构胶体与一立体结构胶体所组成。
由于电化学系统层26与第一柔性黏合层32均完全地封合在第一集电层12、第二集电层14与胶框16内,且胶框16在经过熟化反应后仍为软性的封合胶体,因此电化学系统层26与第一柔性黏合层32在经过多次地挠曲仍不容易受到破坏。
该导电添加物34与该接着剂的重量比为介于1:1至7:3。该导电添加物34与该立体结构胶体的重量比为介于5:2至7:3。该线性结构胶体与该立体结构胶体的重量比为介于3:2至9:1。第一柔性黏合层32的厚度约为4~10μm。
该导电添加物34的形状是球状、管状或片状,或其混合。举例来说,当形状是呈现球状时,该导电添加物34可以是碳黑。形状为球状的该导电添加物34的平均粒径约为40纳米,表面积约为60~300m2/g。当形状是呈现管状时,该导电添加物34可以是碳管。形状为管状的该导电添加物34的管径约为5~150纳米,长度约为5~20μm,表面积约为20~400m2/g。当形状是呈现片状时,该导电添加物34可以是石墨、石墨烯,或其组合。形状为片状的该导电添加物34的平均粒径约为3.5μm,表面积约为20m2/g。
线性结构胶体可由具有一定的柔软度的线性高分子(linear polymer)所组成,线性高分子选自聚二氟乙烯(Polyvinylidene fluoride;PVDF)、聚偏二氟乙烯-共-三氯乙烯(PVDF-HFP)、聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene;PTFE)、亚克力酸胶(Acrylic AcidGlue)、环氧树脂(Epoxy)、聚氧化乙烯(PEO)、聚丙烯腈(polyacrylonitrile;PAN)、羧甲基纤维素钠(carboxymethyl cellulose;CMC)、苯乙烯丁二烯橡胶(styrene-butadiene;SBR)、聚丙烯酸甲酯(polymethylacrylate)、聚丙烯酰胺(polyacrylamide)、聚乙烯吡咯烷酮(polyvinylpyrrolidone;PVP)及上述组合。
当立体结构胶体是由架桥高分子(cross-linking polymer)所组成时,架桥高分子选自环氧树脂(Epoxy)、亚克力树脂(Acrylic Acid)、聚丙烯腈(polyacrylonitrile;PAN)及上述组合的网络式架桥高分子,或者是聚酰亚胺(polyimide;PI)及其衍生物的梯状(ladder)架桥高分子。
本发明利用架桥高分子具有良好热稳定性及热耐受性的特性,在可挠电池进行组设过程的热处理时,例如:热压工艺,由于架桥高分子能够承受高温而不熔化,且与线性高分子相较,架桥高分子在本身的高分子结构上具有更多的立体支链,故在高温(或高温高压)的工艺条件下,架桥高分子可以成为线性高分子形成结晶时的阻碍,限制线性高分子所形成结晶的尺寸及其结晶的程度,以降低结晶所造成的立体障碍,以使离子能更顺畅的通过。
而导电添加物34除了改善第一活性材料层20与第一集电层12间的电性传导特性外,借由导电添加物34的存在更进一步缩小了线性结构胶体与立体结构胶体所需填设的空间,举例来说,线性结构胶体与立体结构胶体所需填设的空间将是存在于两个相邻导电添加物34的间距T,如此能有效避免线性结构胶体因工艺所需的热处理或加压处理而导致的结晶,而增加可挠曲能力,如图3所示。
再参阅图3,在电池承受外力弯折时,导电添加物34还可以作为第一柔性黏合层32承受外力时的节点。也就是说当导电添加物34的尺度小且掺杂数量够多时,将使得节点数量相对较多,如此一来任两个节点间的接着剂所承受得变形量相较于无添加导电添加物34的接着剂将显着减小,鉴此,第一柔性黏合层32与第一集电层12的第一内表面b以及第一活性材料层20的黏着状态将更佳完善。
虽然上述实施例说明的导电添加物34与接着剂都是存在于可挠式锂电池30的电性绝缘层22的单一侧组件上,但本领域技术人员当知也可设置在电性绝缘层22的另一侧组件。举例来说,如图4所示,第二内表面d与第二活性材料层24间也可单独或同时设置有一第二柔性黏合层36。第二柔性黏合层36的成分与组成与第一柔性黏合层32相同。
但以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用来限定本发明的专利保护范围。故即凡依本发明专利保护范围所述的特征及精神所作的均等变化或修饰,均应包括于本发明的权利要求书内。

Claims (17)

1.一可挠式锂电池,其包括:
一第一集电层,其具有一第一外表面与一第一内表面;
一第二集电层,其具有一第二外表面与一第二内表面;
一胶框,其为封闭的,并夹设于该第一内表面与该第二内表面之间,该胶框的上、下表面分别与该第一内表面、该第二内表面黏着,该胶框、该第一集电层与该第二集电层形成一封围空间;以及
一电化学系统层,其设置于该封围空间内,并邻设于该胶框的一内侧表面,该电化学系统层包括一第一活性材料层、一第二活性材料层与设置于该第一活性材料层与该第二活性材料层间的一电性绝缘层;
其特征在于:该第一内表面与该第一活性材料层间,以及/或者是该第二内表面与该第二活性材料层间设置有一柔性黏合层,该柔性黏合层邻设于该胶框的该内侧表面,且包括一接着剂与至少一导电添加物,该接着剂是由一线性结构胶体与一立体结构胶体所组成,该导电添加物混合于该接着剂中。
2.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该线性结构胶体是由线性高分子所组成,该线性高分子选自聚二氟乙烯、聚偏二氟乙烯-共-三氯乙烯、聚四氟乙烯、亚克力酸胶、环氧树脂、聚氧化乙烯、聚丙烯腈、羧甲基纤维素钠、苯乙烯丁二烯橡胶、聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮及上述组合。
3.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该立体结构胶体是由架桥高分子所组成,该架桥高分子选自环氧树脂、亚克力树脂、聚丙烯腈及上述组合的网络式架桥高分子,或者是聚酰亚胺及其衍生物的梯状架桥高分子。
4.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该导电添加物与该接着剂的重量比介于1:1至7:3。
5.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该导电添加物与该立体结构胶体的重量比介于5:2至7:3。
6.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该线性结构胶体与该立体结构胶体的重量比介于3:2至9:1。
7.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该柔性黏合层的厚度为4~10μm。
8.如权利要求1所述的锂电池,其特征在于,该导电添加物的形状是球状、管状或片状,或其混合。
9.如权利要求8所述的锂电池,其特征在于,形状为球状的该导电添加物是碳黑。
10.如权利要求8或9所述的锂电池,其特征在于,形状为球状的该导电添加物的平均粒径为40纳米。
11.如权利要求10所述的锂电池,其特征在于,该形状为球状的该导电添加物的表面积为60~300m2/g。
12.如权利要求8所述的锂电池,其特征在于,形状为管状的该导电添加物是碳管。
13.如权利要求8或12所述的锂电池,其特征在于,形状为管状的该导电添加物的管径为5~150纳米,长度为5~20微米。
14.如权利要求13所述的锂电池,其特征在于,该形状为管状的该导电添加物的表面积为20~400m2/g。
15.如权利要求8所述的锂电池,其特征在于,形状为片状的该导电添加物是石墨、石墨烯,或其组合。
16.如权利要求8或15所述的锂电池,其特征在于,形状为片状的该导电添加物的平均粒径为3.5微米。
17.如权利要求16所述的锂电池,其特征在于,该形状为片状的该导电添加物的表面积为20m2/g。
CN201710908081.9A 2017-09-29 2017-09-29 可挠式锂电池 Active CN109585904B (zh)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710908081.9A CN109585904B (zh) 2017-09-29 2017-09-29 可挠式锂电池
RU2019132909A RU2717543C1 (ru) 2017-09-29 2018-08-15 Гибкая литиевая батарея
US16/487,528 US11196052B2 (en) 2017-09-29 2018-08-15 Flexible lithium battery
BR112019017436-2A BR112019017436B1 (pt) 2017-09-29 2018-08-15 Bateria de lítio flexível
PCT/CN2018/100673 WO2019062368A1 (zh) 2017-09-29 2018-08-15 可挠式锂电池
EP18861788.0A EP3637521A4 (en) 2017-09-29 2018-08-15 SOFT LITHIUM BATTERY
CA3053870A CA3053870C (en) 2017-09-29 2018-08-15 Flexible lithium battery
JP2019548280A JP6837156B2 (ja) 2017-09-29 2018-08-15 可撓性リチウム電池
AU2018342379A AU2018342379B2 (en) 2017-09-29 2018-08-15 Flexible lithium battery
KR1020197019208A KR102262928B1 (ko) 2017-09-29 2018-08-15 가요성 리튬 배터리
MYPI2019004866A MY193500A (en) 2017-09-29 2018-08-15 Flexible lithium battery
IL268762A IL268762B (en) 2017-09-29 2019-08-18 Flexible lithium battery
PH12019550150A PH12019550150A1 (en) 2017-09-29 2019-08-22 Flexible lithium battery

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710908081.9A CN109585904B (zh) 2017-09-29 2017-09-29 可挠式锂电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109585904A true CN109585904A (zh) 2019-04-05
CN109585904B CN109585904B (zh) 2021-11-23

Family

ID=65900723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710908081.9A Active CN109585904B (zh) 2017-09-29 2017-09-29 可挠式锂电池

Country Status (13)

Country Link
US (1) US11196052B2 (zh)
EP (1) EP3637521A4 (zh)
JP (1) JP6837156B2 (zh)
KR (1) KR102262928B1 (zh)
CN (1) CN109585904B (zh)
AU (1) AU2018342379B2 (zh)
BR (1) BR112019017436B1 (zh)
CA (1) CA3053870C (zh)
IL (1) IL268762B (zh)
MY (1) MY193500A (zh)
PH (1) PH12019550150A1 (zh)
RU (1) RU2717543C1 (zh)
WO (1) WO2019062368A1 (zh)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0494055A (ja) * 1990-08-09 1992-03-26 Yuasa Corp 薄形電池
CN101373826A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 比亚迪股份有限公司 硅负极和包括该负极的锂离子二次电池及它们的制备方法
WO2010032362A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-25 Nissan Motor Co., Ltd. Bipolar electrode and production method thereof
JP2012204182A (ja) * 2011-03-25 2012-10-22 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 耐熱可撓性電池、および耐熱可撓性電池の製造方法
CN103247768A (zh) * 2012-02-07 2013-08-14 辉能科技股份有限公司 一种电能供应单元及其陶瓷隔离层
CN105576280A (zh) * 2014-10-09 2016-05-11 东莞新能源科技有限公司 柔性电池及其制备方法
CN105990610A (zh) * 2015-02-05 2016-10-05 东莞新能源科技有限公司 柔性电芯
CN106784993A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 中国电子科技集团公司第十八研究所 一种柔性聚合物薄型锂离子电池及其制备方法
CN106935901A (zh) * 2015-12-31 2017-07-07 东莞新能源科技有限公司 锂离子电池及其阴极极片
CN107204421A (zh) * 2016-03-18 2017-09-26 东莞新能源科技有限公司 负极片及锂离子电池

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004095613A1 (ja) * 2003-04-24 2004-11-04 Zeon Corporation リチウムイオン二次電池電極用バインダー
JP2007294696A (ja) * 2006-04-25 2007-11-08 Sony Chemical & Information Device Corp 電気化学セルの製造方法
CN101212029A (zh) * 2006-12-30 2008-07-02 比亚迪股份有限公司 一种锂离子电池的包装方法
FR2912555B1 (fr) 2007-02-09 2011-02-25 Commissariat Energie Atomique Liant pour electrode de systeme electrochimique, electrode comprenant ce liant, et systeme electrochimique comprenant cette electrode.
TWI560928B (en) * 2012-01-20 2016-12-01 Prologium Technology Co Ltd Electricity supply system and ceramic separator thereof
US9570728B2 (en) * 2007-05-30 2017-02-14 Prologium Holding Inc. Electricity supply element and ceramic separator thereof
WO2010147070A1 (ja) * 2009-06-15 2010-12-23 味の素株式会社 樹脂組成物及び有機電解液電池
KR101439716B1 (ko) * 2010-02-10 2014-09-12 고쿠리츠다이가쿠호진 미에다이가쿠 고체 전해질용 조성물, 고체 전해질, 리튬 이온 2차 전지 및 리튬 이온 2차 전지의 제조방법
US20130135800A1 (en) * 2010-10-29 2013-05-30 Prologium Holding Inc. Package structure of electronic modules with silicone sealing frame
WO2012077707A1 (ja) * 2010-12-08 2012-06-14 財団法人三重県産業支援センター リチウム二次電池の製造方法、積層電池の製造方法及び複合体の製造方法
RU2524572C1 (ru) * 2011-07-21 2014-07-27 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Биполярный электрод, биполярная аккумуляторная батарея с его использованием и способ изготовления биполярного электрода
JP5871302B2 (ja) * 2011-08-03 2016-03-01 昭和電工株式会社 二次電池用負極および二次電池
JP2014120199A (ja) * 2012-12-12 2014-06-30 Samsung R&D Institute Japan Co Ltd 固体電池
JP2014182873A (ja) * 2013-03-18 2014-09-29 Toyo Ink Sc Holdings Co Ltd 非水二次電池電極形成材料、非水二次電池電極、及び非水二次電池
US9564660B2 (en) * 2013-06-27 2017-02-07 QingHong Technology Co., Ltd. Electric core for thin film battery
CN104681762B (zh) * 2013-10-22 2017-05-17 万向一二三股份公司 一种锂离子电池复合隔膜的制备方法
WO2015110715A1 (fr) * 2014-01-27 2015-07-30 Hutchinson Electrode pour système de stockage de l'énergie électrique avec collecteur comportant une couche conductrice de protection et procédé de fabrication correspondant
US9991550B2 (en) * 2015-02-27 2018-06-05 Verily Life Sciences Llc Methods and devices associated with bonding of solid-state lithium batteries
FR3034571B1 (fr) * 2015-03-31 2017-05-05 Commissariat Energie Atomique Dispositif electrochimique, tel qu’une microbatterie ou un systeme electrochrome, recouvert par une couche d’encapsulation comprenant un film barriere et un film adhesif, et procede de realisation d’un tel dispositif.
US20180102542A1 (en) * 2015-04-22 2018-04-12 Toagosei Co., Ltd. Binder for nonaqueous electrolyte secondary battery electrode, and use thereof
KR102415749B1 (ko) * 2015-08-05 2022-07-01 삼성에스디아이 주식회사 플렉시블 전지
KR102160398B1 (ko) * 2015-09-30 2020-09-28 가부시끼가이샤 구레하 바인더 조성물, 비수 전해질 이차전지용 전극 및 비수 전해질 이차전지

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0494055A (ja) * 1990-08-09 1992-03-26 Yuasa Corp 薄形電池
CN101373826A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 比亚迪股份有限公司 硅负极和包括该负极的锂离子二次电池及它们的制备方法
WO2010032362A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-25 Nissan Motor Co., Ltd. Bipolar electrode and production method thereof
JP2012204182A (ja) * 2011-03-25 2012-10-22 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 耐熱可撓性電池、および耐熱可撓性電池の製造方法
CN103247768A (zh) * 2012-02-07 2013-08-14 辉能科技股份有限公司 一种电能供应单元及其陶瓷隔离层
CN105576280A (zh) * 2014-10-09 2016-05-11 东莞新能源科技有限公司 柔性电池及其制备方法
CN105990610A (zh) * 2015-02-05 2016-10-05 东莞新能源科技有限公司 柔性电芯
CN106935901A (zh) * 2015-12-31 2017-07-07 东莞新能源科技有限公司 锂离子电池及其阴极极片
CN107204421A (zh) * 2016-03-18 2017-09-26 东莞新能源科技有限公司 负极片及锂离子电池
CN106784993A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 中国电子科技集团公司第十八研究所 一种柔性聚合物薄型锂离子电池及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HEUNGSOO KIM等: "Laser-printed thick-film electrodes for solid-state rechargeable Li-ion microbatteries", 《JOURNAL OF POWER SOURCES》 *
史菁菁,郭星等: "柔性电池的最新研究进展", 《化学进展》 *

Also Published As

Publication number Publication date
JP6837156B2 (ja) 2021-03-03
KR20200081332A (ko) 2020-07-07
CN109585904B (zh) 2021-11-23
MY193500A (en) 2022-10-17
AU2018342379A1 (en) 2019-09-05
AU2018342379B2 (en) 2020-07-09
RU2717543C1 (ru) 2020-03-24
BR112019017436B1 (pt) 2021-12-21
CA3053870C (en) 2022-02-15
IL268762B (en) 2022-06-01
JP2020510974A (ja) 2020-04-09
US20200058943A1 (en) 2020-02-20
IL268762A (en) 2019-10-31
KR102262928B1 (ko) 2021-06-09
EP3637521A4 (en) 2021-03-03
EP3637521A1 (en) 2020-04-15
PH12019550150A1 (en) 2020-06-08
WO2019062368A1 (zh) 2019-04-04
BR112019017436A2 (pt) 2020-03-31
CA3053870A1 (en) 2019-04-04
US11196052B2 (en) 2021-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Graphene‐based nanomaterials for flexible and wearable supercapacitors
Zeng et al. Towards the practical use of flexible lithium ion batteries
CN105703010B (zh) 电极片及电化学储能装置
TWI597336B (zh) Conductive primer composition
CN103956499B (zh) 一种用于锂离子电池中正极集流体的安全涂层制备方法
CN104600230A (zh) 一种电池隔膜及其应用
CN101828283A (zh) 用于电化学电池的隔离物及其制造方法
JP2008010681A (ja) 蓄電デバイス用電極及びその製造方法
CN104617334A (zh) 一种柔性电池及其制造方法
WO2013174149A1 (zh) 锂离子电池
CN109216654A (zh) 一种多层负极极片及其制备方法和应用的锂离子电池
JPWO2018110133A1 (ja) 二次電池用電極、二次電池、それらの製造方法
JP3228671U (ja) フレキシブル電池
Wang et al. Stretchable and compressible conductive foam based on Cu nanowire/MWCNT/ethylene-vinyl acetate composites for high-mass-loading supercapacitor electrode
CN109585904A (zh) 可挠式锂电池
JP2013201139A5 (zh)
CN103155049A (zh) 导电性交联膜、该膜的制造方法和该膜的用途
TWI658636B (zh) 可撓式鋰電池
CN108281598A (zh) 一种动力锂电池专用陶瓷毛细离子渗析隔膜及制备方法
JP2008130740A (ja) 電気二重層キャパシタ用電極およびその製造方法
KR20200081358A (ko) 가요성 배터리
CN116207383B (zh) 锂电池用干法功能层及制备方法和复合电极及制备方法
CN112635913B (zh) 一种复合隔膜、电池及复合隔膜制作方法
TWI794221B (zh) 自支撐碳電極
JP2010251018A (ja) 電池用電極の製造方法および製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant