Absstract of: US20260081272A1
A secondary battery, including an electrode assembly having a first surface and a second surface facing each other, a lower case including a lower surface covering the first surface of the electrode assembly and first to fourth lower side surfaces extending from the lower surface, and an upper case including an upper surface bent and extending from the fourth lower side surface of the lower case and covering the second surface of the electrode assembly and first to third upper side surfaces extending from the upper surface, wherein the first to third upper side surfaces of the upper case are respectively coupled to the first to third lower side surfaces of the lower case.
Absstract of: US20260081265A1
A cylindrical battery cell housing of a battery cell with a battery cell housing jacket has a first material made of an aluminium alloy with a cylindrical cross-section at least in areas. The battery cell housing jacket is connected to a battery cell housing lid having a second material made of an aluminium alloy in a force-fitting and/or materially bonded manner. The battery cell housing lid is designed as a sheet metal cut-out, which serves as a pressure relief means for the battery cell housing. In the event that the permissible internal pressure of the battery cell housing is exceeded, the battery cell housing lid ensures pressure relief of the battery cell in the axial direction.
Absstract of: US20260081225A1
An electrolytic solution and a battery. The electrolytic solution is provided. The electrolytic solution includes an additive, and the additive has a structure as shown in formula 1. The provided phosphate electrolytic solution additive has a three-dimensional skeleton structure as shown in formula 1.
Absstract of: US20260081229A1
An electrolytic solution and a battery. The electrolytic solution includes a first lithium salt, a second lithium salt and a first additive, the first lithium salt at least including lithium bis(fluorosulfonyl)imide, the second lithium salt being selected from at least one of lithium difluoro(oxalato) borate, or lithium difluoro(bisoxalato)phosphate, and the first additive being methylene methanedisulfonate.
Absstract of: DE102024127014A1
Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Verfahren (300) für eine Batterieproduktion, umfassend:- Empfangen, durch ein Eingabemodul, von Ist-Daten in Bezug auf einen Produktionsprozess einer Batterieanordnung, wobei die Ist-Daten eine Verklebung von Batteriezellen (10) mit wenigstens einem Kühlelement (20) betreffen;- Anpassen (310), durch ein Analysemodul, wenigstens eines Prozessparameters für den Produktionsprozess unter Verwendung wenigstens eines Analysealgorithmus basierend auf den Ist-Daten; und- Durchführen (320), durch wenigstens eine Produktionsvorrichtung, einer Verklebung von Batteriezellen (10) mit wenigstens einem Kühlelement (20) basierend auf dem angepassten wenigstens einen Prozessparameter.
Absstract of: DE102024126877A1
Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Batteriemoduls (100) vorgeschlagen. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:• (S1) Bearbeiten einer Oberfläche (18) zumindest eines Bauteils des Batteriemoduls (100) zur Erzeugung einer Oberflächenstruktur (26), wobei das Batteriemodul (100) zumindest eine Batteriezelle (16) und zumindest einen Hohlraum (14) aufweist und• (S2) Befüllen des zumindest einen Hohlraums (14) des Batteriemoduls (100) mit einem Befüllmaterial (24) zur mechanischen Lagerung des zumindest einen Bauteils im Batteriemodul (100).
Absstract of: DE102025137190A1
Eine Batterie beinhaltet eine Batteriezelle, die ein optisches Fenster aufweist, das dazu konfiguriert ist, eine externe optische Spektroskopie des Inneren der Batteriezelle zu ermöglichen. Das Fenster beinhaltet eine in einem Gehäuse der Batteriezelle ausgebildete Öffnung und eine Materialschicht, die die Öffnung überspannt. Die Materialschicht ist mindestens teilweise transparent für elektromagnetische Strahlung und ist dazu konfiguriert, die Permeation von durch die Batteriezelle erzeugten Gasen durch das Fenster zu hemmen
Absstract of: DE102024002992A1
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verbinden von Batteriezellen (1) mit Batterieverbindern (2.1, 2.2) zu Batteriepacks (3) durch Laserschweißen, wobei die Batteriezellen (1) als Prismen oder Zylinder ausgeformt sind und jeweils eine Grundfläche und eine Deckfläche aufweisen, und wobei mehrere parallel zueinander ausgerichtete und in einem Werkstückträger (15) gehaltene Batteriezellen (1) jeweils an ihrer Grundfläche und an ihrer Deckfläche mit einem Batterieverbinder (2.1, 2.2) verschweißt werden, und wobei die Fügeteile Batteriezelle (1) und Batterieverbinder (2.1, 2.2) unter Verwendung eines Andrückelementes (6.1, 6.2) im Bereich der Fügestellen lokal aneinandergedrückt werden. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verbinden von Batteriezellen (1) mit Batterieverbindern (2.2, 2.2) zu Batteriepacks (3) durch Laserschweißen vorzuschlagen, die dafür sorgen, dass die Voraussetzungen zum fehlerfreien Schweißen, insbesondere der erforderliche Nullspalt, hergestellt werden. Die Aufgabe wird gelöst, indem die Batteriezellen (1) mit ihren Mittelsenkrechten (4) horizontal ausgerichtet werden, indem die Batterieverbinder (2.1, 2.2) senkrecht zu den Batteriezellen (1) und parallel zueinander positioniert werden, und indem die Batterieverbinder (2.1, 2.2) in horizontaler Richtung (8) an die Batteriezellen (1) angedrückt werden, wobei jeweils eine Batteriezelle (1) mit den zwei Batterieverbindern (2.1,
Absstract of: US20260081227A1
An electrochemical device includes a positive electrode and an electrolytic solution. The positive electrode includes a positive current collector and a positive active material layer disposed on at least one surface of the positive current collector. The positive active material layer includes a positive active material. The positive active material contains an Mg element. Based on a total weight of the positive active material, a weight of the Mg element is X ppm, and 300≤X≤30000. The electrolytic solution contains carboxylate. Based on a total weight of the electrolytic solution, a weight percent of the carboxylate is Y %, and Y≤60. The electrochemical device satisfies 5≤X/Y≤6000. The electrochemical device effectively improve the high-temperature cycle performance and low-temperature discharge performance of the electrochemical device by controlling a relationship between the electrolytic solution and the positive active material.
Absstract of: US20260081226A1
An electrochemical device includes a positive electrode and an electrolytic solution. The positive electrode includes a positive current collector and a positive active material layer disposed on at least one surface of the positive current collector. The positive active material layer includes a positive active material. The positive active material contains an Mg element. Based on a total weight of the positive active material, a weight of the Mg element is X ppm, and 300≤X≤30000. The electrolytic solution contains carboxylate. Based on a total weight of the electrolytic solution, a weight percent of the carboxylate is Y %, and Y≤60. The electrochemical device satisfies 5≤X/Y≤6000. The electrochemical device effectively improve the high-temperature cycle performance and low-temperature discharge performance of the electrochemical device by controlling a relationship between the electrolytic solution and the positive active material.
Absstract of: US20260081219A1
A lithium secondary battery having a positive electrode, a separator, a negative electrode facing the positive electrode with the separator interposed therebetween, and an electrolyte, in which metallic lithium deposits on the negative electrode during charge. The electrolyte includes: an oxalate salt containing an oxalate complex as an anion, and a lithium ion as a cation; and a polycyclic compound having a thiazole ring and an aromatic ring sharing one side with the thiazole ring.
Absstract of: US20260081222A1
A non-aqueous electrolyte solution for a secondary battery, a secondary battery, and an electrical apparatus are described. The non-aqueous electrolyte solution for a secondary battery of the present application comprises an additive and a non-aqueous solvent, wherein the non-aqueous solvent comprises a first solvent; the additive comprises a cyclic sulfate compound as shown in formula (I); and the first solvent is selected from one or more of ethylene glycol dimethyl ether, a compound as shown in formula A, and a compound as shown in formula B;
Absstract of: US20260081233A1
The present disclosure relates to an electrode assembly and a secondary battery including the electrode assembly. In an embodiment, the electrode assembly includes a first electrode and a second electrode facing the first electrode in a first direction. A thickness of the first electrode is different from a thickness of the second electrode.
Absstract of: AU2025220753A1
An industrial battery design including a sealed enclosure that can be used in material handling vehicle applications. The enclosure for the industrial battery includes a first piece of bent sheet metal and a second piece of bent sheet metal that is bolted to the first piece of bent sheet metal. The enclosure further includes a metal base plate and a lid assembly that includes a gasket. An industrial battery design including a sealed enclosure that can be used in material handling vehicle applications. The enclosure for the industrial battery includes a first piece of bent sheet metal and a second piece of bent sheet metal that is bolted to the first piece of bent sheet metal. The enclosure further includes a metal base plate and a lid assembly that includes a gasket. ug u g o ug u g
Absstract of: DE102024126564A1
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Batteriezustands anhand von Kennwerten von Batteriezellen (2) und/oder der Batterie (1) eines Hochvoltsystems, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einem zentralen Steuergerät (5), welches anhand von Zustandsdaten eine geeignete Phase für die Durchführung einer Zustandsbestimmung der Batterie (1) und/oder der Batteriezellen (2) erkennt und in einen Betriebsmodus zur Zustandsbestimmung schaltet, wobei in dem Betriebsmodus „Zustandsbestimmung“ Ladeströme und Entladeströme derart gesteuert werden, dass eine neue Zustandsbestimmung der Kennwerte möglich ist und durchgeführt wird.
Absstract of: DE102026104424A1
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Erwärmung eines elektrischen Zellstapels (2), aufweisend zwei Ableiter (2.1), mit einer beheizbaren oberen Pressplatte (3.1) und einer beheizbaren unteren Pressplatte (3.2), wobei zwischen den Pressplatten (3.1, 3.2) ein Aufnahmeraum (4) zur Aufnahme des Zellstapels (2) ausgebildet ist, die Pressplatten (3.1, 3.2) auf den Zellstapel (2) pressbar sind und mittels der Pressplatten (3.1, 3.2) der Zellstapel (2) bis zu einer vorgegebenen Kerntemperatur erwärmbar ist, mit einer Ableitererwärmungsvorrichtung (5) mit mehreren Ableitererwärmungseinheiten (5.1), wobei jede Ableitererwärmungseinheit (5.1) zur Erwärmung jeweils eines Ableiters (2.1) ausgebildet ist, eine obere Heizplatte (5.1.1) und eine untere Heizplatte (5.1.2) aufweist, wobei zwischen den Heizplatten (5.1.1, 5.1.2) ein Aufnahmeraum (5.2) zur Aufnahme des jeweiligen Ableiters (2.1) ausgebildet ist, die Heizplatten (5.1.1, 5.1.2) auf den jeweiligen Ableiter (2.1) pressbar sind und mittels der Heizplatten (5.1.1, 5.1.2) der jeweilige Ableiter (2.1) erwärmbar ist.
Absstract of: DE102024133243A1
Ein System ist zur Bewertung der strukturellen Integrität einer Batteriepackkomponente konfiguriert. Das System umfasst: eine Wanne, die dazu konfiguriert ist, die Batteriepackkomponente darin aufzunehmen; eine Abdeckung, die dazu konfiguriert ist, auf der Wanne und der Batteriepackkomponente innerhalb der Wanne zu sitzen und eine Abdichtung sowohl gegen die Wanne als auch gegen die Batteriepackkomponente zu bilden, wodurch ein Reservoir zwischen der Wanne, der Abdeckung und der Batteriepackkomponente definiert wird; eine Pumpe, die dazu konfiguriert ist, ein Gas durch einen Einlass an der Wanne in das Reservoir zu pumpen; und einen Sensor, der dazu konfiguriert ist, ein Gasleck durch die Batteriepackkomponente aus dem Reservoir zu erkennen, wobei das Leck einem Bereich der Batteriepackkomponente entspricht, der strukturelle Unregelmäßigkeiten aufweist.
Absstract of: DE102024127044A1
Die Offenbarung betrifft einen Batteriespeicher (20) für ein Fahrzeug (1) mit einem Batteriespeicher-Gehäuse (22), welches einen eine Mehrzahl an Batteriezellen (26) aufnehmenden Aufnahmeraum (24) definiert, und wenigstens einem von dem Aufnahmeraum (24) durch eine Wärmeübertragungsplatte (28; 40) baulich abgetrennten Kühlkanal (30), durch welchen Luft strömt, um konvektiv Wärmeenergie mit der Wärmeübertragungsplatte (28; 40) auszutauschen. Ferner betrifft die Offenbarung ein Fahrzeug (1) mit einem Klimatisierungssystem (4) zum Klimatisieren einer Fahrgastzelle (2) und einem offenbarungsgemäßen Batteriespeicher (20), wobei in den Kühlkanal (30) strömende Luft von einer Zuführleitung (8) des Klimatisierungssystems (4) abgezweigt ist.
Absstract of: US20260081268A1
A battery includes a battery cell having an optical window configured to allow external optical spectroscopy of internals of the battery cell. The window includes an aperture formed in a housing of the battery cell, and a layer of material spanning the aperture. The layer of material is at least partially transparent to electromagnetic radiation and is configured to inhibit permeation of gases produced by the battery cell through the window
Absstract of: US20260081228A1
An electrolytic solution and the use thereof. The electrolytic solution includes fluoroethylene carbonate and tris(vinyldimethylsilyl) phosphate; a mass percentage of the fluoroethylene carbonate ranges from 8% to 15%, a mass percentage of the tris(vinyldimethylsilyl) phosphate ranges from 0.5% to 2%, based on a total mass of the electrolytic solution; and a mass ratio of the tris(vinyldimethylsilyl) phosphate to the fluoroethylene carbonate ranges from 1:8 to 1:30.
Absstract of: US20260081270A1
The present disclosure relate to the technical field of secondary batteries, and in particular, to a secondary battery and a top cover component thereof. The top cover component provided by the present disclosure includes a top cover plate having an electrode lead-out hole, and a second sealing portion and a second insulating portion stretching into the electrode lead-out hole, and the second sealing portion and the second insulating portion are at least partially staggered to each other on the radial direction of the electrode lead-out hole and are at least partially overlapped on the height direction. Based on this, a direct discharge clearance can be effectively blocked, and the creepage distance can be prolonged, thereby being conducive to reducing the risk of on fire or explosion and other problems of the secondary battery while withstanding a high voltage.
Absstract of: US20260081253A1
The battery pack according to one embodiment of the present disclosure includes: a lower pack housing including a plurality of module regions; a thermally conductive resin layer located in the module region; a battery module mounted on the module region and located on the thermally conductive resin layer; and an upper pack housing for covering the battery module, wherein the battery module comprises a battery cell stack in which a plurality of battery cells are stacked, and the battery cell stack directly faces the thermally conductive resin layer, wherein the battery cell stack includes cooling fins located between battery cells adjacent to each other among the plurality of battery cells, and wherein the end portion of the cooling fin comes into contact with the thermally conductive resin layer.
Absstract of: US20260081263A1
A battery includes a battery body having a body top surface, a body bottom surface, and a body side wall. The body side wall includes two oppositely disposed first side walls. Distance between outer surfaces of the two first side walls is L. First and second positions not coincide with each other are taken on midline of any first side wall, the first position is located in a range of 0 to 10 mm from the body top surface, the second position is located in a range of 0 to 10 mm from the body bottom surface, and distance between the first and second positions is H. Under conditions of ambient temperature being 25° C. and 2C current rate, temperature at first position is T1, temperature at second position is T2, and the battery satisfies (T1−T2)×3L/H≤20° C.
Absstract of: WO2026057808A2
The present invention relates to a method for applying a protective layer to a surface of a substrate, the surface comprising a metallic element or an alloy thereof, in particular wherein the metallic element is an alkali metal or an alkaline earth metal. The present invention is further related to an article comprising such a substrate and a protective layer arranged on or covering at least part of the substrate. The invention is further related to an electrode comprising the article, in particular an anode, and to a battery (cell) comprising the electrode.
Nº publicación: WO2026057242A1 19/03/2026
Applicant:
MERCEDES BENZ GROUP AG [DE]
MERCEDES-BENZ GROUP AG
Absstract of: WO2026057242A1
The invention relates to a multi-layer anode (40) for a solid-state battery, said anode being applied to an anode current collector (50) and comprising or consisting of a first layer (42) and a second layer (44), wherein the first layer (42) has one or more metal elements selected from the group consisting of silver (Ag), magnesium (Mg), gold (Au), palladium (Pd), aluminum (Al), bismuth (Bi), indium (In), tin (Sn), gallium (Ga), platinum (Pt), cadmium (Cd), germanium (Ge), selenium (Se), antimony (Sb), arsenic (As) and/or titanium (Ti), and the second layer (44) consists of a protective oxide layer which has or consists of one or more oxides of silicon (Si) and/or the above elements. The invention is distinguished by the fact that the ultrathin multi-layer anode according to the invention makes it possible to provide solid-state batteries which exhibit high energy density, making it possible to improve the reversibility of the lithium plating/stripping process during charging/discharging and to improve the cycle life of the solid-state battery.