Resumen de: DE102023132433A1
Die Erfindung betrifft ein Zelltrennelement (10) zur Anordnung in einem Zwischenraum (36) zwischen zwei zueinander in einer Stapelrichtung (y) benachbart angeordneten Batteriezellen (20) eines Zellstapels. Dabei umfasst das Zelltrennelement (10) einen geschlossen umlaufenden, elastischen Rahmen (12), der einen Innenbereich (14) umgibt, und der bei Anordnung des Zelltrennelements (10) im Zwischenraum (36) abdichtend an den zwei Batteriezellen (20) anordenbar ist, so dass der Innenbereich (14) innerhalb des Rahmens (12) und zwischen den Batteriezellen (20) fluidisch dicht abgeschlossen ist.
Resumen de: DE102023004714A1
Die Erfindung betrifft eine Hochvoltbatterie (1) für ein zumindest teilweise elektrisch angetriebenes Fahrzeug, mit einer Mehrzahl von Batterieeinzelzellen (2), welche in einem Batteriegehäuse angeordnet sind. Die erfindungsgemäße Hochvoltbatterie ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Batterieeinzelzellen (2) und zumindest einer Gehäusewand (5) des Batteriegehäuses ein Crashabsorber (6) angeordnet ist. Die Hochvoltbatterie (1) kann insbesondere im Unterboden eines Fahrzeugs eingesetzt werden.
Resumen de: DE102023211656A1
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fügen wenigstens eines, vorzugsweise hohlzylindrischen, Stutzenelements (2) aus einem Kunststoff an ein einen Durchbruch (3) aufweisendes Plattenteil (1) für eine von einem Temperiermittel durchströmbare Temperierplatte (10), umfassend die folgenden Maßnahmen:a) Bereitstellen eines Stutzenelements (2) aus einem Kunststoff und Bereitstellen des Plattenteils (1), in welchem wenigstens ein Durchbruch (3) ausgebildet ist,b) Anordnen des Stutzenelements (2) auf dem Plattenteil (1), so dass es den wenigstens einen Durchbruch (3) einfasst,c) Thermisches Fügen des Stutzenelements (2) an das Plattenteil (1).
Resumen de: DE102023211655A1
Die Erfindung betrifft eine Temperierplatte (1). Die Temperierplatte (1) umfasst einen plattenförmigen und sich entlang einer Erstreckungsrichtung (ER) erstreckenden Grundkörper (2), der in einem Querschnitt senkrecht zur Erstreckungsrichtung (ER) eine rechteckförmige Geometrie mit zwei einander gegenüberliegenden Breitseiten (3a, 3b) und zwei einander gegenüberliegenden Schmalseiten (4a, 4b) aufweist. In dem Grundkörper (2) sind wenigstens ein erster und wenigstens ein zweiter Durchbruch (5a, 5b) ausgebildet, die einen von einem Temperiermittel (T) durchströmbaren ersten bzw. zweiten Temperiermittelkanal ausbilden. In dem Grundkörper (2) ist ferner wenigstens ein dritter Durchbruch (5c) vorgesehen, welcher zur Ausbildung einer thermischen Isolierung zwischen dem ersten und dem zweiten Temperiermittelkanal in dem Querschnitt senkrecht zur Erstreckungsrichtung (ER) zwischen dem wenigstens einen ersten Durchbruch (5a) und dem wenigstens einen zweiten Durchbruch (5b) angeordnet ist.
Resumen de: DE102023132596A1
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) und ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundkörpers mit zumindest einer funktionellen Schicht oder zur weiteren Verwendung zur Herstellung eines elektronischen oder opto-elektronischen Bauelements oder einer Festkörperbatterie. Die Vorrichtung (1) umfasst eine Prozesskammer (3), eine, auf ein innerhalb der Prozesskammer (3) aufnehmbares Substrat (2) gerichtete erste Materialquelle (4) und eine Energiestrahlquelle (5), wobei mittels der ersten Materialquelle (4) ein erster Materialstrom (6) und mittels der Energiestrahlquelle (5) ein Energiestrahl (7) erzeugbar ist. Weiters ist die Energiestrahlquelle (5) relativ zur ersten Materialquelle (4) derart ausgerichtet, dass der erste Materialstrom (6) im Nahbereich (8) des Substrats (2) oder im Auftreffbereich (9) des ersten Materialstroms (6) auf dem Substrat (2) vom Energiestrahl (7) überlagerbar ist, wobei ein Überlagerungsbereich (10) definiert ist.
Resumen de: DE102023132429A1
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln eines ersten Ladezustandswerts (L1) eines ersten Ladezustands (SOC1) einer ersten Energiespeichereinheit (18) für ein Kraftfahrzeug (14) durch eine Steuervorrichtung (16), wobei die erste Energiespeichereinheit (18) eine erste Batteriezelle (12) eines ersten Zellchemietyps (T1) aufweist, welchem ein erstes Spannungs-Ladezustands-Kennfeld (KF1) zugeordnet ist. Dabei wird zumindest bei Erfüllt-Sein einer vorbestimmten Bedingung (B) ein zweiter Ladezustandswert (L2) eines zweiten Ladezustands (SOC2) einer zweiten Energiespeichereinheit (20) mit mindestens einer zweiten Batteriezelle (10) eines vom ersten Zellchemietyp (T1) verschiedenen, zweiten Zellchemietyps (T2) in Abhängigkeit von einem gemessenen zweiten Spannungswert (UW2) einer zweiten Spannung (U2) der zweiten Energiespeichereinheit (20) und in Abhängigkeit von einem, dem zweiten Zellchemietyp (T2) zugeordneten, zweiten Spannungs-Ladezustands-Kennfeld (KF2) ermittelt, und der erste Ladezustandswert (L1) der ersten Energiespeichereinheit (18) in Abhängigkeit vom ermittelten zweiten Ladezustandswert (L2) und in Abhängigkeit von einer gespeicherten Zuordnung (Z) des zweiten Ladezustandswerts (L2) zum ersten Ladezustandswert (L1) ermittelt.
Resumen de: DE102024001220A1
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschweißen eines elektrischen Zellkontakts (3) einer elektrischen Einzelzelle (2) mit einem elektrischen Kontaktelement (4), wobei eine Flachseite des Kontaktelements (4) vor der Verschweißung zumindest abschnittsweise flächig auf einer Flachseite des Zellkontakts (3) aufgelegt wird. Erfindungsgemäß wird ein eine umfangsseitig vollständig umschlossene Durchschweißöffnung (O) aufweisendes Druckelement (5) auf eine dem Zellkontakt (3) abgewandte Oberseite des Kontaktelements (4) gepresst, wobei die Durchschweißöffnung (O) sich ausgehend von der Oberseite des Kontaktelements (4) in Richtung eines Laserstrahlemitters erstreckt, wird zur Erzeugung zumindest einer ersten Schweißnaht (S1) unter gleichzeitiger Krafteinwirkung des Druckelements (5) mittels des Laserstrahlemitters zumindest ein Laserstrahl durch die Durchschweißöffnung (O) auf die Oberseite des Kontaktelements (4) geführt und wird zur Erzeugung zumindest einer weiteren Schweißnaht (S2) das Druckelement (5) von dem Kontaktelement (4) entfernt und mittels zumindest eines Laserstrahls wird zumindest abschnittsweise in einem von dem Druckelement (5) zuvor abgedeckten Bereich der Oberseite des Kontaktelements (4) die zumindest eine weitere Schweißnaht (S2) erzeugt.
Resumen de: DE102024100291A1
Eine Batteriezelle umfasst einen Zellenbehälter mit einem Boden und einer Vielzahl von Seitenwänden, die mit dem Boden verbunden sind, wobei der Boden und die Vielzahl von Seitenwänden eine Zellenstapelaufnahmezone definieren. Ein Batteriezellenstapel, der in der Batteriestapelaufnahmezone angeordnet ist. Ein elastischer Ausdehnungsbegrenzer ist an einer der Vielzahl von Seitenwände in der Zellenstapelaufnahmezone angeordnet. Der elastische Ausdehnungsbegrenzer steuert die Ausdehnung des Batteriezellenstapels.
Resumen de: DE102023132331A1
Beschrieben wird eine Kälteanlage (10) für ein zumindest teilweise elektrisch oder verbrennungsmotorisch angetriebenes Kraftfahrzeug (100) mit einem Kältemittelverdichter (12); einem Wärmeübertragermodul (14) mit einer ersten Wärmeübertragerfläche (16), einer zweiten Wärmeübertragerfläche (18), insbesondere Unterkühlungsstrecke, und einem mit den beiden Wärmeübertrager-flächen (16, 18) verbundenen Kältemittelspeicher (20); einem ersten Wärmeübertrager (22), insbesondere Verdampfer, zur Konditionierung von Innenraumluft; einem zweiten Wärmeübertrager (24; 28), wobei die Kälteanlage (10) dazu eingerichtet ist, in einem Kühlbetrieb und wenigstens einem Wärmepumpenbetrieb unter Einbezug des Wärmeübertragermoduls (14) oder/und des zweiten Wärmeübertragers (24) betrieben zu werden. Dabei ist vorgesehen, dass der dem Wärmeübertragermodul (14) zugeordnete Kältemittelspeicher (20) fluidtechnisch derart in der Kälteanlage (10) eingebunden ist, dass er als hochdruckseitiger Kältemittelspeicher (20) oder/und als niederdruckseitiger Kältemittelspeicher (20) einsetzbar ist. Ferner wird ein Kraftfahrzeug (100) mit einer solchen Kälteanlage beschrieben.
Resumen de: DE102023132256A1
Die Erfindung betrifft ein Redox-Flow Batterie-System und Verfahren zum Betrieb, wobei das Verfahren zum Betrieb die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit des Redox-Flow Batterie-System erhöht.
Resumen de: DE102023132296A1
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Verschließen einer Batterie (12) mit Merkmalen des Anspruchs 1, ein Set (42) zum Verschließen einer Batterie (12) mit Merkmalen des Anspruchs 10 und ein Verfahren zum Verschließen einer Batterie (12) mit Merkmalen des Anspruchs 11.
Resumen de: US2025167346A1
A heat management component, a case assembly, a battery, and an electric device are provided. The heat management component includes a heat exchange portion and a discharge portion. The heat exchange portion is configured to exchange heat with a battery cell. The discharge portion is configured to receive an emission from the battery cell. Further, the discharge portion is at least partially connected to the heat exchange portion in a thermally conductive manner.
Resumen de: US2025167381A1
A battery cell according to an embodiment of the present disclosure includes an electrode assembly including a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween, a battery housing configured to receive the electrode assembly through an opening formed on one side thereof, and a housing cover configured to cover the opening and having a venting portion configured to break when internal pressure of the battery housing increases to a predetermined level or more, wherein the venting portion includes an upper notched portion provided on the upper surface of the housing cover and a lower notched portion provided on the lower surface of the housing cover, and wherein the upper notched portion and the lower notched portion are provided in a staggered state.
Resumen de: US2025167382A1
A battery cell, a battery, an energy storage apparatus, and an electrical apparatus. The battery cell comprises a housing and a pressure relief member. The housing has a first wall, and the first wall has a first side surface facing the interior of the battery cell. The pressure relief member is disposed on the first wall. The pressure relief member has a weak structure. The pressure relief member is configured to relieve the internal pressure of the battery cell. In the thickness direction of the first wall, the weak structure does not go beyond the first side surface in a direction toward the interior of the battery cell.
Resumen de: US2025167361A1
A single cell includes a battery body. The battery body has a length L, a width H, a thickness D, and a volume V. The length L of the battery body is greater than the width H, and the width H of the battery body is greater than the thickness D. L is about 400 mm to about 1500 mm, and a ratio H/V of the width H over the width H is about 0.0001 mm−2 to about 0.00015 mm−2.
Resumen de: US2025167350A1
A passive cooling system for battery cells includes a housing defining a cavity with a plurality of battery cells disposed in the cavity. Each of the battery cells is surrounded by a porous media and a phase change material is disposed within spaces defined by the porous media. A cold plate is disposed at a top of the cavity to cool the phase change material that is vaporized and change the vapor to a liquid.
Resumen de: US2025167343A1
The present application relates to a battery and an electronic device. The battery includes a first shell, a second shell, and a battery core. The first shell provides a receiving cavity. The battery core is disposed in the receiving cavity. The second shell is disposed on a side of the battery core away from the first shell, and the second shell is connected to the first shell. A support structure is provided at an outer surface of the second shell away from the battery core. The support structure is provided protruding from the outer surface of the second shell, and heat dissipation channels are formed between the support structure and the outer surface of the second shell.
Resumen de: US2025167282A1
An isostatic pressing device for an all solid rechargeable battery is disclosed. The isostatic pressing device includes a yoke, a vessel installed inside the yoke, a cover provided on the yoke side to close and open an inlet and an outlet on the vessel, and a thermocouple installed in a hole in the cover to detect a temperature of a pressed medium in the vessel, in which a temperature measuring tip in the thermocouple protrudes from the hole of the cover to an inner surface of the cover and is in thermal contact with the pressed medium.
Resumen de: US2025167246A1
An all-solid-state rechargeable battery includes a positive electrode having a positive electrode current collector, a positive electrode active material layer on the positive electrode current collector, the positive electrode active material layer including a positive electrode active material and a sulfide solid electrolyte, and a safety functional layer on the positive electrode active material layer, the safety functional layer including an olivine positive electrode active material, a negative electrode, and a solid electrolyte layer between the positive electrode and the negative electrode, the solid electrolyte layer including the sulfide solid electrolyte.
Resumen de: US2025167278A1
Disclosed is a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle including the same. The cylindrical battery includes an electrode assembly in which a first electrode, a second electrode, and a separator interposed therebetween are wound based on a winding axis to define a core and an outer circumference; and a cylindrical battery housing accommodating the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line passing from a center of the core through a core side end of the first electrode and a core side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line passing from the center of the core through an outer circumference side end of the first electrode and an outer circumference side end of the second electrode, respectively, and the outer circumference is defined as a stress amplification region, the electrode assembly has a winding structure in which among the stress amplification region, at least the outer circumference side end of the first electrode is spaced apart from the inside of the stress vulnerable region along a circumferential direction.
Resumen de: US2025167243A1
A negative electrode and a secondary battery, the negative electrode having a negative electrode active material layer including a silicon-based negative electrode active material and a conductive agent. The conductive agent includes a carbon nanotube structure in which a plurality of single-walled carbon nanotube units are bonded to each other side by side, wherein the carbon nanotube structure has an average length of 2 μm to 20 μm. The carbon nanotube structure has an average A value in a range of 70 to 100. The A value is defined by the disclosed Equation 1 and is measured for each of 60 carbon nanotube structures selected from carbon nanotube structures having an average length of 2 μm to 20 μm which are observed when a surface of the negative electrode active material layer is checked at a magnification of 20,000 through a scanning electron microscope (SEM).
Resumen de: US2025167245A1
An object of the present disclosure is to provide a lithium secondary battery in which the cycle characteristics can be improved while increasing the reversible capacity. A lithium secondary battery comprising a negative electrode current collector layer, a first lithium-tin alloy layer, a lithium-magnesium alloy layer, an electrolyte layer, a positive electrode active material layer; and a positive electrode current collector layer, in the order mentioned.
Resumen de: US2025167220A1
A negative electrode active material for a non-aqueous electrolyte secondary battery according to one example of an embodiment comprises composite particles (30) that include a lithium aluminate phase (31) and a silicon phase (32) dispersed in the lithium aluminate phase (31). The lithium aluminate phase (31) contains boron, and the ratio (MAI/MB) of the aluminum percentage content (MAI) and the boron percentage content (NIB) with respect to the total amount of the elements other than oxygen constituting the lithium aluminate phase (31) and the silicon phase (32) is 1.0-30.0, inclusive.
Resumen de: US2025167199A1
A method for forming a bipolar battery may apply a cathode layer to a current collector, comprising: providing a cathode mixture; and feeding the cathode mixture through a plurality of cathode calendar rolls. The method may apply an anode layer to the current collector, comprising: providing an anode mixture; and feeding the anode mixture through a plurality of anode calendar rolls. The cathode mixture and the anode mixture are fed into the plurality of cathode calendar rolls and the plurality of anode calendar rolls asymmetrically.
Nº publicación: US2025167217A1 22/05/2025
Solicitante:
NINGDE AMPEREX TECH LIMITED [CN]
Ningde Amperex Technology Limited
Resumen de: US2025167217A1
An active material layer includes a first active material and a second active material, and a gram capacity of the first active material is greater than a gram capacity of the second active material. The active material layer has a first surface facing away from the current collector, the first surface is provided with a plurality of pore structures, and a ratio of a volume of all of the plurality of pore structures to a volume of the active material layer is A, where 2%≤A≤20%. Adding the first active material with a larger gram capacity can increase the capacity of the electrochemical apparatus. The pore structure can become a new lithium ion liquid phase transmission channel, and 2%≤A≤20%.