CN110233299B - 卷绕式电芯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种卷绕式电芯,卷绕式电芯包括:第一集流体和第二集流体,沿卷绕方向,所述第一集流体的收尾端超出所述第二集流体的收尾端至少半圈。本发明的发明人发现加长第一集流体的长度,并且使得第一集流体的收尾端超出第二集流体的收尾端至少半圈之后,会出现以下情况:卷绕式电芯的最外圈为第一集流体,次外圈为第一集流体,再次外圈才会为第二集流体,所以,在卷绕式电芯的最外圈和次外圈都为第一集流体,如此的话,即使第一集流体的收尾端撕裂,第一集流体的最外圈和次外圈之间接触也不会出现短路,其实质为同极之间的接触。
Description
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种卷绕式电芯。
背景技术
相关技术中,锂离子电池滥用尤其是在跌落情况下很容易失效,发生安全事故,为改善跌落失效性能,通常采用双面胶或热熔胶等加强裸电芯与包装袋固定的方式,该方式可以减少裸电芯的移动碰撞,但该措施容易造成收尾空铝箔的撕裂,因在最外圈存在空箔或单面区,层与层之间摩擦力弱,容易位移撕裂,进一步引发短路问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种卷绕式电芯,该卷绕式电芯可以有效避免短路。
根据本发明的卷绕式电芯,包括:第一集流体和第二集流体,沿卷绕方向,所述第一集流体的收尾端超出所述第二集流体的收尾端至少半圈。
本发明的发明人发现加长第一集流体的长度,并且使得第一集流体的收尾端超出第二集流体的收尾端至少半圈之后,会出现以下情况:卷绕式电芯的最外圈为第一集流体,次外圈为第一集流体,再次外圈才会为第二集流体,所以,在卷绕式电芯的最外圈和次外圈都为第一集流体,如此的话,即使第一集流体的收尾端撕裂,第一集流体的最外圈和次外圈之间接触也不会出现短路,其实质为同极之间的接触。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端超出所述第二集流体的收尾端半圈至一圈。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端贴靠在所述第一集流体次外圈的外周面上。
在本发明的一些示例中,所述卷绕式电芯还包括:隔离膜,所述隔离膜间隔在所述第一集流体和所述第二集流体之间,沿卷绕方向,所述隔离膜的收尾端位于所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端之间。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端超出所述隔离膜的收尾端至少半在本发明的一些示例中,所述卷绕式电芯包括:第一平直段、第一弯折段、第二平直段和第二弯折段,所述第一集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端均位于所述第一平直段或所述第二平直段。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段,所述第二集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段,所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端分别位于所述卷绕式电芯的两侧。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体包括:依次连接的第一活性材料层段、第一空箔段和收尾段,所述第一空箔段表面不设置第一活性材料,所述第一活性材料层段的表面上设置有第一活性材料层,所述收尾段为至少半圈;所述第二集流体包括:依次连接的第二活性材料层段和第二空箔段,所述第二活性材料层段的表面上设置有第二活性材料层,所述第二空箔段表面不设置第二活性材料层;所述卷绕式电芯包括空箔段相对区,所述空箔段相对区内,所述第一空箔段的部分区域与所述第二空箔段面向彼此。
在本发明的一些示例中,所述第一空箔段相对区为半圈至一圈。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体包括:依次连接的第一活性材料层段和收尾段,所述第一活性材料层的表面设置有活性材料层,所述收尾段为至少半圈;所述第二集流体表面设置有活性材料层,所述活性材料层延伸至所述第二集流体的收尾端。
在本发明的一些示例中,沿卷绕方向,在所述第一集流体上,所述第一集流体的起始端至所述第一集流体第一次发生弯折的区域为所述第一集流体的起始段;沿卷绕反方向,第二集流体上,所述第二集流体收尾端至第二集流体最先发生弯折的区域为第二集流体的外圈平直段;所述第一集流体的起始段与所述第二集流体的外圈平直段在水平面的投影无重叠区域。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体的收尾端通过粘接胶粘接在所述第一集流体最外圈的外周面上。
在本发明的一些示例中,所述粘接胶为单面胶、双面胶和热熔胶中的至少一种。
在本发明的一些示例中,所述粘接胶为双面胶或热熔胶,所述粘接胶还用于粘接包装袋。
在本发明的一些示例中,所述粘接胶为单面胶,所述卷绕式电芯在远离所述第一集流体收尾端的另一侧粘接有双面胶或热熔胶,所述双面胶或所述热熔胶还用于粘接包装袋。
在本发明的一些示例中,所述粘接胶还弯折延伸至远离所述第一集流体收尾端的另一侧。
在本发明的一些示例中,所述卷绕式电芯还包括:第一极耳和第二极耳,所述第一极耳与所述第一集流体电连接,所述第二极耳与所述第二集流体电连接,所述第一极耳和所述粘接胶在水平面的投影不重叠或所述第二极耳和所述粘结胶在水平面的投影不重叠。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体为阴极集流体,所述第二集流体为阳极集流体;所述第一集流体主体材质为铝,所述第二集流体主体材质为铜。
在本发明的一些示例中,所述第一集流体为阳极集流体,所述第二集流体为阴极集流体;所述第一集流体主体材质为铜,所述第二集流体主体材质为铝。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明第一实施例的卷绕式电芯的示意图;
图2是根据本发明第二实施例的卷绕式电芯的示意图;
图3是根据本发明第三实施例的卷绕式电芯的示意图;
图4是根据本发明第四实施例的卷绕式电芯的示意图;
图5是根据本发明第五实施例的卷绕式电芯的示意图;
图6是根据本发明第六实施例的卷绕式电芯的示意图;
图7是根据本发明第七实施例的卷绕式电芯的示意图;
图8是根据本发明第八实施例的卷绕式电芯的示意图;
图9是根据本发明第九实施例的卷绕式电芯的示意图;
图10是根据本发明实施例的卷绕式电芯的第一角度的立体图;
图11是根据本发明实施例的卷绕式电芯的第二角度的立体图。
图12是根据本发明实施例的卷绕式电芯和包装袋的示意图。
附图标记:
卷绕式电芯10;
第一集流体1;第一集流体的收尾端1a;第一集流体的起始端1b;
第一活性材料层段11;第一空箔段12;收尾段13;起始段14;
第二集流体2;第二集流体的收尾端2a;第二集流体的起始端2b;第二活性材料层段21;第二空箔段22;外圈平直段23;
隔离膜3;活性材料层4;粘接胶5;
第一极耳6;第二极耳7;包装袋粘接胶8;
包装袋20;
第一平直段p1;第一弯折段w1;第二平直段p2;第二弯折段w2。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考图1-图12详细描述根据本发明实施例的卷绕式电芯10。
如图1-图7所示,根据本发明实施例的卷绕式电芯10包括:第一集流体1和第二集流体2,沿卷绕方向,第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a至少半圈。卷绕式电芯10的卷绕方向是指在如图1-图7所示各卷绕式电芯示意图上某一点沿着第一集流体1、第二集流体2或隔离膜3从内向外移动的方向为卷绕方向,卷绕方向可以有两种,即顺时针和逆时针卷绕,如图1-图3、图7所示,卷绕式电芯10的卷绕方向均为顺时针,如图4-图6所示,卷绕式电芯10的卷绕方向均为逆时针。
一圈指的是从卷绕式电芯10上的某个点作为起始端开始计算,沿着卷绕方向一周到达另一个点定为结束端,结束端与起始端以及此圈的中心在一条直线上,起始端在结束端与此圈中心之间,半圈即为上述一圈的一半。例如,卷绕式电芯10包括:第一平直段p1、第一弯折段w1、第二平直段p2和第二弯折段w2,如图1-图7所述,第一平直段p1与第二平直段p2为卷绕式电芯10上与水平方向平行的部分,且第一平直段p1在卷绕式电芯10中心的上部,第二平直段p2在卷绕式电芯的下部;第一弯折段w1与第二弯折段w2为卷绕式电芯10上与竖直方向平行的部分,且第一弯折段w1在卷绕式电芯10中心的左边,第二卷绕段w2在卷绕式电芯10中心的右边。
半圈一般包括任意一个平直段和任意一个弯折段的组合,例如,第一平直段p1和第一弯折段w1的组合,又如,第一弯折段w1和第二平直段p2的组合。其中,在卷绕式电芯10卷绕时,第一集流体1和第二集流体2会形成有起始端和收尾端,起始端一般位于卷绕式电芯10的内部,收尾端一般位于卷绕式电芯10的外部。
其中,第一集流体1可以为阴极集流体,第二集流体2为阳极集流体;第一集流体1主体材质为铝,第二集流体2主体材质为铜。或者,第一集流体1为阳极集流体,第二集流体2为阴极集流体;第一集流体1主体材质为铜,第二集流体2主体材质为铝。如此设置的第一集流体1和第二集流体2可以使得卷绕式电芯10的设置简单。
需要说明的是,传统的第一集流体的收尾端也会超出第二集流体的收尾端一段长度,但是其长度远小于卷绕式电芯的半圈长度。这样就会存在一个问题,第一集流体的收尾端会由于特殊情况撕裂,撕裂之后如果内部层也撕裂,就会出现第一集流体和第二集流体接触并短路的问题,导致电芯的安全性较低。
并且,在本领域中,通过胶粘接包装袋20和电芯,虽然一定程度上起到固定电芯的作用,但是胶的粘性在电芯跌落时也会一定程度上导致第一集流体1的收尾端1a的撕裂。本领域技术人员考虑从胶的性能处入手,但是未能取得较好效果。
而且,在本领域中,电芯的发展方向是体积小,容量大,第一集流体1的增长将导致卷绕式电芯10的厚度增加,所以,本领域技术人员在避免增大集流体的长度。本发明的发明人发现加长第一集流体1的长度,并且使得第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a至少半圈之后,会出现以下情况:卷绕式电芯10的最外圈为第一集流体1,次外圈为第一集流体1,再次外圈才会为第二集流体2,所以,在卷绕式电芯10的最外圈和次外圈都为第一集流体1,如此的话,即使第一集流体1的收尾端1a撕裂,第一集流体1的最外圈和次外圈之间接触也不会出现短路,其实质为同极之间的接触。
由此,根据本发明实施例的卷绕式电芯10,通过合理设置第一集流体1的长度,即使第一集流体1的收尾端1a撕裂,第一集流体1的最外圈和次外圈之间接触也不会出现短路。
其中,第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a半圈至一圈。例如,如图1、图2、图5和图7所示,第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a四分之三圈,又如,如图3和图6所示,第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a一圈,再如,如图4所示,第一集流体1的收尾端1a超出第二集流体2的收尾端2a半圈。如此设置的第一集流体1和第二集流体2厚度增加少,而且能够避免短路问题的出现。
可选地,如图1所示,第一集流体1的收尾端1a贴靠在第一集流体1次外圈的外周面上。由此,第一集流体1的最外圈和次外圈采用直接贴靠的方式,从而可以使得卷绕式电芯10整体结构可靠,而且可以有效避免第一集流体1和第二集流体2之间的短路。
具体地,如图1-图7所示,卷绕式电芯10还包括:隔离膜3,隔离膜3间隔在第一集流体1和第二集流体2之间,沿卷绕方向,隔离膜3的收尾端位于第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a之间。也就是说,沿卷绕方向,隔离膜3的收尾端超出第二集流体2的收尾端2a,第一集流体1的收尾端1a超出隔离膜3的收尾端。由此,隔离膜3可以沿卷绕方向有效隔离第一集流体1和第二集流体2,从而可以有效避免第一集流体1和第二集流体2接触,可以避免短路现象的发生。
进一步地,第一集流体1的收尾端1a超出隔离膜3的收尾端至少半圈。例如,如图1、图2、图4、图5和图7所示,第一集流体1的收尾端1a超出隔离膜3的收尾端半圈,又如,如图3所示,第一集流体1的收尾端1a超出隔离膜3的收尾端四分之三圈,再如,如图6所示,第一集流体1的收尾端1a超出隔离膜3的收尾端一圈。这样可以使得第一集流体1和第二集流体2之间具有足够安全距离,从而可以提高电芯的安全性。
另外,第一集流体1的收尾端1a位于第一平直段p1或者第二平直段p2。换言之,第一集流体1的收尾端1a位于一个平直段,这样第一集流体1的收尾端1a易于布置固定,从而可以有利于提升整体的可靠性。
其中,第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a具有不同的布置形式,例如,如图1-图7所示,第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a均位于第一平直段p1或第二平直段p2。又如,如图8和图9所示,第一集流体1的收尾端1a位于第一平直段p1或第二平直段p2,第二集流体2的收尾端2a位于第一平直段p1或第二平直段p2,第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a分别位于卷绕式电芯10的两侧。换言之,第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a可以异段布置,当第一集流体1的收尾端1a位于第一平直段p1时,第二集流体2的收尾端2a位于第二平直段p2,当第二集流体2的收尾端2a位于第一平直段p1时,第一集流体1的收尾端1a位于第二平直段p2。由此,通过合理设置第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a的位置,可以使得第一集流体1的收尾端1a和第二集流体2的收尾端2a平整和稳定,卷绕式电芯10的整体厚度适宜。
下面再对应描述一下根据不同的第一集流体1和第二集流体2所卷绕形成的卷绕式电芯10。
根据本发明的一个可选实施例,第一集流体1包括:依次连接的第一活性材料层段11、第一空箔段12和收尾段13,收尾段13的自由端为收尾端1a,第一空箔段12表面不设置活性材料层4,活性材料4层为第一活性材料层,第一活性材料层段11的表面上设置有第一活性材料层,第一活性材料层可以选择两面设置,也可以选择单面设置。
收尾段13为至少半圈,收尾段13和第一空箔段12的连接点用点c1表示;第二集流体2包括:依次连接的第二活性材料层段21和第二空箔段22,第二空箔段22表面不设置活性材料层4,活性材料层4为第二活性材料层,其中第一活性材料层和第二活性材料层可以相同,或者也可以不同。第二活性材料层段21的表面上设置有第二活性材料层,
卷绕式电芯10包括空箔段相对区,空箔段相对区内,第一空箔段12的部分区域与第二空箔段22面向彼此。或者说,第二空箔段22与第一空箔段12沿卷绕方向相对应。也就是说,收尾段13为第一集流体1超出第二集流体2的部分,这样通过合理设置收尾段13的长度,可以使得第一集流体1的收尾端1a能够超出第二集流体2的收尾端2a至少半圈。由此,通过第一空箔段12和第二空箔段22的对应,可以在卷绕式电芯10内形成一个空箔区域,即空箔段相对区,该空箔区域内的集流体表面未设置有活性材料层4,空箔区域可以提升卷绕式电芯10的使用安全性。
具体地,第一空箔段12和第二空箔段22的长度相同,第一空箔段12为半圈至一圈。如图1、图2、图4和图7所示,第一空箔段12和第二空箔段22的长度可以为一圈,当然,第一空箔段12和第二空箔段22的长度还可以为半圈、四分之三圈、一圈半等。如此设置的第一空箔段12和第二空箔段22可以使得空箔区域整体长度适宜,可以有利于保证卷绕式电芯10的使用安全性。
根据本发明的另一个可选实施例,如图3、图5和图6所示,第一集流体1包括:依次连接的第一活性材料层段11和收尾段13,第一活性材料层4的表面设置有活性材料层4,收尾段13为至少半圈,第二集流体2表面设置有活性材料层4,活性材料层4延伸至第二集流体2的收尾端2a。相较于上述实施例,该实施例的第一集流体1和第二集流体2均省略了空箔段的设置,如此设置的卷绕式电芯10结构紧凑,布置简单。
沿卷绕方向,在第一集流体1上,第一集流体1的起始端1b至第一集流体1第一次发生弯折的区域为第一集流体1的起始段14,沿卷绕反方向,第二集流体2上,第二集流体2收尾端2a至第二集流体2最先发生弯折的区域为第二集流体2的外圈平直段23,第一集流体1的起始段14与第二集流体2的外圈平直段23在水平面的投影无重叠区域。也就是说,当卷绕式电芯10整体放置在有水平面上时,第一集流体1的起始端1b和第二集流体2的收尾端2a两者之间不会相错,最多两个彼此邻近,从而可以有利于降低卷绕式电芯10的整体厚度,可以避免卷绕式电芯10的厚度增加。
还需要说明的是,第一集流体1的收尾端1a的固定方式,在本发明中,第一集流体1的收尾端1a通过粘接胶5粘接在第一集流体1最外圈的外周面上。采用粘接胶5一方面可以使得第一集流体1的收尾端1a收尾简单可靠,另一方面可以降低卷绕式电芯10的成本。当然,粘接胶5有多种选择,例如,粘接胶5可以为单面胶、双面胶和热熔胶中的至少一种。上述任意一种的粘接胶5均可以有效将第一集流体1的收尾端1a粘接在第一集流体1的次外圈上,而且粘接效果好。
例如,结合图2和图12所示,粘接胶5可以为双面胶或者热熔胶,粘接胶5还用于粘接包装袋20。换言之,该粘接胶5不仅可以用于粘接第一集流体1的收尾端1a,还可以用于粘接包装袋20,这样该粘接胶5一体两用,从而可以进一步地节省成本。
又如,如图7所示,粘接胶5为单面胶,卷绕式电芯10在远离第一集流体1的收尾端1a的另一侧粘接有双面胶或热熔胶,该双面胶或热熔胶为包装袋粘接胶8,双面胶或热熔胶还用于粘接包装袋20。由此,通过将粘接第一集流体1的收尾端1a的粘接胶5和包装袋粘接胶8分离开,从而可以两者互不干涉,可以有利于卷绕式电芯10与包装袋20之间的粘接稳定性。
如图10和图11所示,粘接胶5需要粘接在卷绕式电芯10的两个相对表面,具体地,粘接胶5还弯折延伸至远离第一集流体1收尾端的另一侧,例如,延伸至至远离第一集流体1收尾端的另一侧0-20mm。由此,粘接胶5可以提高卷绕式电芯10的整体可靠性。
另外,如图3-图6所示,卷绕式电芯10还包括:第一极耳6和第二极耳7,第一极耳6与第一集流体1电连接,第二极耳7与第二集流体2电连接,第一极耳6和粘接胶5在水平面的投影不重叠,或第二极耳7和粘结胶5在水平面的投影不重叠。如此设置的第一极耳6、第二极耳7和粘接胶5可以减小卷绕式电芯10的厚度。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (18)
1.一种卷绕式电芯,其特征在于,包括:第一集流体和第二集流体,沿卷绕方向,所述第一集流体的收尾端超出所述第二集流体的收尾端至少半圈;
所述第一集流体的收尾端贴靠在所述第一集流体次外圈的外周面上;
还包括:隔离膜,所述隔离膜间隔在所述第一集流体和所述第二集流体之间,沿卷绕方向,所述隔离膜的收尾端位于所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端之间。
2.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体的收尾端超出所述第二集流体的收尾端半圈至一圈。
3.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体的收尾端超出所述隔离膜的收尾端至少半圈。
4.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述卷绕式电芯包括:第一平直段、第一弯折段、第二平直段和第二弯折段,所述第一集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段。
5.根据权利要求4所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端均位于所述第一平直段或所述第二平直段。
6.根据权利要求4所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段,所述第二集流体的收尾端位于所述第一平直段或所述第二平直段,所述第一集流体的收尾端和所述第二集流体的收尾端分别位于所述卷绕式电芯的两侧。
7.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体包括:依次连接的第一活性材料层段、第一空箔段和收尾段,所述第一空箔段表面不设置第一活性材料层,所述第一活性材料层段的表面上设置有第一活性材料层,所述收尾段为至少半圈;
所述第二集流体包括:依次连接的第二活性材料层段和第二空箔段,所述第二活性材料层段的表面上设置有第二活性材料层,所述第二空箔段表面不设置第二活性材料层;
所述卷绕式电芯包括空箔段相对区,所述空箔段相对区内,所述第一空箔段的部分区域与所述第二空箔段面向彼此。
8.根据权利要求7所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一空箔段相对区为半圈至一圈。
9.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体包括:依次连接的第一活性材料层段和收尾段,所述第一活性材料层的表面设置有活性材料层,所述收尾段为至少半圈;
所述第二集流体表面设置有活性材料层,所述活性材料层延伸至所述第二集流体的收尾端。
10.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,沿卷绕方向,在所述第一集流体上,所述第一集流体的起始端至所述第一集流体第一次发生弯折的区域为所述第一集流体的起始段;
沿卷绕反方向,第二集流体上,所述第二集流体收尾端至第二集流体最先发生弯折的区域为第二集流体的外圈平直段;
所述第一集流体的起始段与所述第二集流体的外圈平直段在水平面的投影无重叠区域。
11.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体的收尾端通过粘接胶粘接在所述第一集流体最外圈的外周面上。
12.根据权利要求11所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述粘接胶为单面胶、双面胶和热熔胶中的至少一种。
13.根据权利要求12所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述粘接胶为双面胶或热熔胶,所述粘接胶还用于粘接包装袋。
14.根据权利要求12所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述粘接胶为单面胶,所述卷绕式电芯在远离所述第一集流体收尾端的另一侧粘接有双面胶或热熔胶,所述双面胶或所述热熔胶还用于粘接包装袋。
15.根据权利要求11所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述粘接胶还弯折延伸至远离所述第一集流体收尾端的另一侧。
16.根据权利要求11所述的卷绕式电芯,其特征在于,还包括:第一极耳和第二极耳,所述第一极耳与所述第一集流体电连接,所述第二极耳与所述第二集流体电连接,所述第一极耳和所述粘接胶在水平面的投影不重叠或所述第二极耳和所述粘接胶在水平面的投影不重叠。
17.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体为阴极集流体,所述第二集流体为阳极集流体;所述第一集流体主体材质为铝,所述第二集流体主体材质为铜。
18.根据权利要求1所述的卷绕式电芯,其特征在于,所述第一集流体为阳极集流体,所述第二集流体为阴极集流体;所述第一集流体主体材质为铜,所述第二集流体主体材质为铝。
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