【技术实现步骤摘要】
热管理多层片、电池及电池组件
[0001]本公开内容涉及用于电池、特别地用于延迟或防止锂离子电池中的热失控的热管理多层片。本公开内容还涉及用于制造热管理多层片的方法、电池组件以及包括该热管理多层片的电池。
技术介绍
[0002]由于诸如电动车辆和电网能量存储系统的应用以及诸如电动自行车、不间断供电电池系统和铅酸替代电池的其他多电池单元电池应用的增长,对诸如锂离子电池的电化学能量存储装置的需求持续增长。对于大规格的应用,诸如电网存储和电动车辆,经常使用以串联阵列和并联阵列连接的多个电化学电池单元。一旦电池单元处于热失控模式,由电池单元产生的热可能引起相邻电池单元中的热失控传播反应,可能导致可能点燃整个电池的级联效应。
[0003]虽然已经考虑降低这样的电池的可燃性的尝试,但是大多可能具有缺点。例如,已经考虑通过添加阻燃添加剂或使用本身不可燃的电解质来修改电解质,但是这些方法会负面地影响锂离子电池单元的电化学性能。防止级联热失控的其他方法包括在电池单元之间或电池单元组之间包括增加的绝缘的量,以减少热事件期间的热传递。然而 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种热管理多层片,其特征在于包括:第一高温层压膜,其粘附到能压缩的热绝缘层的第一侧;以及第二高温层压膜,其粘附到所述能压缩的热绝缘层的第二相对侧,其中,所述第一高温层压膜包括:第一热扩散层,其设置在第一完整性层的第一侧上,以及第一粘合层,其设置在所述第一完整性层的相对的第二侧上,其中,所述第一粘合层将所述第一高温层压膜粘附到所述能压缩的热绝缘层的所述第一侧,并且其中,所述第二高温层压膜包括:第二热扩散层,其设置在第二完整性层的第一侧上,以及第二粘合层,其设置在所述第二完整性层的相对的第二侧上,其中,所述第二粘合层将所述第二高温层压膜粘附到所述能压缩的热绝缘层的所述第二侧。2.根据权利要求1所述的热管理多层片,其特征在于,所述第一热扩散层和所述第二热扩散层各自独立地为箔、织造或非织造纤维毡、或聚合物泡沫。3.根据权利要求1或2所述的热管理多层片,其特征在于,所述第一热扩散层和所述第二热扩散层各自独立地具有5微米至1000微米的厚度。4.根据权利要求1或2所述的热管理多层片,其特征在于,所述能压缩的热绝缘层具有50微米至15000微米或者50微米至5000微米的厚度。5.根据权利要求中1或2所述的热管理多层片,其特征在于,所述能压缩的热绝缘层具有在23℃为0.01W/m*K至1.0W/m*K的热导率。6.根据权利要求中1或2所述的热管理多层片,其特征在于,所述能压缩的热绝缘层具有70J/g至350J/g的熔化热。7.根据权利要求中1或2所述的热管理多层片,其特征在于,所述能压缩的热绝缘层具有在23℃为0.01W/m*K至1.0W/m*K的热导率和70J/g至350J/g的熔化热。8.根据权利要求中1或2所述的热管理多层片,其特征在于,...
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