CN105359322A - 电池单元 - Google Patents
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Abstract
本发明中的电池单元1在柔性外壳10之内包括电解质溶液以及电池组件4,在所述电池组件4中,正极6和负极7被交替地层压为在其之间夹持隔膜8。电池单元1包括正极端子2和负极端子3,所述正极端子2具有与正极6电连接的一端并具有延伸到外壳10之外的另一端,所述负极端子3具有与负极7电连接的一端并具有延伸到外壳10之外的另一端。在电池组件4中,固定构件5被提供在当在正极6和负极7的层压方向上观察时的一对相对的侧表面上。
Description
技术领域
本发明涉及在诸如锂离子电池之类的二次电池中使用的电池单元。
背景技术
随着特别是诸如移动电话、笔记本类型个人计算机以及视频摄像机之类的便携式信息装置的电子装置的新近发展和普及,存在针对具有高能量密度的小型和轻量的二次电池的需求的显著增长。因此,已经进行研究以改善二次电池的技术特性,以便实现较高的性能。
在二次电池的主要配置中,电池组在其中包括组装的电池,所述组装的电池包括层压的电池单元。在电池单元中的每个中,将具有与被夹在正极和负极之间的隔膜交替层压的正极和负极的电池组件和电解质溶液一起封装在由层压膜等等制成的外壳中。在具有这样的配置的二次电池中,当施加等于或大于额定电压的电压时,电池单元中的温度由于二次电池的过度充电等等变高。在某些情况下,当电池单元温度达到隔膜的融点时,破裂在隔膜的部分中产生,在正极和负极之间出现短路,跟着电解质溶液的分解与蒸发,并且因此在电池单元中生成气体。
因此,专利文献1公开了一种电池单元(膜壳体电池),其中从电池组件生成的气体不累积在电池组件之内,并且所述电池单元在竖直方向上的上部处包括将气体收集在不同于电池组件的区域中的缓冲部。进一步地,专利文献2公开了一种电池单元(二次电池),其中从电池组件(电极组件)生成的气体不累积在电池组件之内,并且所述电池单元在电池组件的侧方(lateralside)处包括将气体收集在不同于电池组件的区域中的残留部分。通过允许生成的气体从电池组件逃逸并且通过在电池单元之内的缓冲部或残留部分中累积气体来维持其中正极、负极和隔膜被层压的电池组件的层压状态。
现有文献列表
专利文献
专利文献1:JP2004-265762A
专利文献2:JP2009-545849A。
发明内容
发明要解决的问题
然而,即便当如在专利文献1和专利文献2中公开的发明中所示那样气体在缓冲部或残留部分中持续累积用于允许气体从电池组件逃逸时,发生在电池组件中的短路也不停止,并且因此气体持续从电池组件生成。因此,持续生成的气体的体积超过缓冲部或残留部分的容量,并且电池单元中的压力急剧增加。然后,存在一旦电池单元中的压力超过预先确定的压力则电池单元可能爆裂和破裂的风险。替代地,存在电池单元的一部分可能破裂并且气体可能从破裂的部分泄漏到外部的风险。
因此,本发明的目标是解决上述问题,并且提供一种电池单元,其中,电池单元中的压力不增加到可能导致碎裂的压力,并且可以减少短路时的热生成和气体的生成,即便在电池单元中的电极之间发生短路。
用于解决问题的方法
为实现上述目标,在本发明中的电池单元包括:电池组件,其被包含在柔性外壳之内,并且在所述电池组件中,正极和负极被交替地层压为在其之间夹持隔膜;电解质溶液,其被包含在外壳之内;正极端子,其具有与正极电连接的一端,并且具有延伸到外壳之外的另一端;负极端子,其具有与负极电连接的一端,并且具有延伸到外壳之外的另一端;以及固定构件,其被分别提供在当从正极和负极的层压方向的上方观察时的、电池组件的一对相对的侧表面上。
发明效果
根据本发明,内部短路时的短路电流降低,通过减少热生成来减少电池单元中的气体的生成,这使得电池单元压力难以增加。
附图说明
图1是示出了本发明的示例性实施例中的电池单元的平面视图。
图2是示出了在图1中示出的示例性实施例中的、包括固定构件和端子的电池组件的透视图。
图3a是示出了在图1中示出的示例性实施例中的正极的平面视图。
图3b是示出了在图1中示出的示例性实施例中的负极的平面视图。
图4是示出了在图1中示出的示例性实施例中的袋状隔膜的配置的平面视图。
图5是示出了在图1中示出的示例性实施例中的、其中被插入在隔膜之间的正极和负极被层压的状态的平面视图。
图6是示出了在图1中示出的示例性实施例中的电池组件的透视图。
图7是示出了在图1中示出的示例性实施例中的、其中电池组件被固定构件固定的状态的透视图。
图8a是示出了在图1中示出的示例性实施例中的外壳的各种形状的透视图。
图8b是示出了在图1中示出的示例性实施例中的外壳的各种形状的透视图。
图9是示出了在图1中示出的示例性实施例中的、其中电池组件被包含在外壳中的状态的透视图。
具体实施方式
示例性实施例
此后,将参考附图描述本发明的示例性实施例。
图1是示出了本发明的示例性实施例中的电池单元的透视图。
电池单元1由正极端子2和负极端子3从其延伸的电池组件4(见图2)以及在内部中包含电池组件4的层压膜等的柔性外壳10构成。暴露于电池单元1的外壳10的外部的正极端子2和负极端子3的部分分别形成正极端子暴露部分2a和负极端子暴露部分3a。如在图2、图5和图6中示出的那样,通过层压被包含在袋状绝缘隔膜8中的正极6和负极7来形成电池组件4。正极端子2和负极端子3均从电池组件4的相对的侧表面延伸。
隔膜8具有袋状以包含正极体部分6a(见图3a),在所述隔膜8中,彼此重叠从而将正极6夹在它们之间的片状的隔膜构件的各边缘部分部分地彼此接合。此外,隔膜8被配置成使得与正极集流片6b或正极端子2延伸的方向平行的方向上的热收缩比低于与正极集流片6b或正极端子2延伸的方向垂直的方向上的热收缩比。
包含电池组件4的外壳10的电池组件包含部分9(见图8a和图8b)被配置成使得其体积比电池组件4的体积大10%或以上,以便防止当气体生成并穿透电池组件4的电极时外壳10阻碍电池组件4的膨胀。正极端子2和负极端子3被配置成使得它们的宽度小于平面视图中的、它们从其延伸的电池组件4的宽度,以便不阻碍电池组件4的膨胀。
进一步地,如在图2中示出的那样,用于固定被包含在隔膜8中的层压的正极6以及负极7以使得它们不移位的诸如胶带之类的固定构件5被提供在从电极的层压方向的上方观察时的电池组件4的一对相对的侧表面上。固定构件5被提供成使得在其上提供固定构件5的电池组件4的一对相对的侧表面不同于正极端子2和负极端子3从其延伸的侧表面。进一步地,被提供在侧表面上的固定构件5被提供在分别从在电极的层压方向上延伸的一对边朝向侧表面的中心扩展的区域处。所述区域所占据的表面面积中的每个是侧表面的总表面积的25%或更少。
因为以该方式提供固定构件5,所以当在正极6和负极7之间发生短路时,电解质溶液蒸发并且生成气体,电池组件4容易膨胀。特别地,不被固定构件5保持的部分容易膨胀。即,与电池组件4的中心对应的电池单元1的中心容易膨胀。进一步地,与正极端子2和负极端子3延伸的方向垂直的方向上的热收缩比较高,并且隔膜8容易在该方向上收缩。因此,当从端子延伸的方向观察时,电池组件4和电池单元1容易以拱形膨胀。此外,正极端子2和负极端子3的宽度小于平面视图中的、它们从其延伸的电池组件4的宽度,并且因此不容易防止发生电池单元1的膨胀。
在电池单元1已经膨胀的状态下,气体穿透电池单元1中的正极6和负极7之间,并且正极6和负极7之间的空间变大。因为正极6和负极7之间的空间变大,所以正极6和负极7之间的电阻增加,并且两个电极之间的短路电流降低。从两个电极之间的短路电流降低的时间起,电池单元1中的气体生成减少,并且因此,生成的气体不超过电池单元1的体积。因此,电池单元1将不大可能过度膨胀并且然后将不太可能由于在电池单元1之内的压力的急剧增加而裂开。同时,从两个电极之间的短路电流降低的时间起,由于短路造成的热能的生成减少,并且因此,有可能阻止电池单元1的温度上升。
将描述制造根据以上配置的电池单元1的步骤。
首先,如在图3a中示出的那样,准备由铝构成并且包括正极体部分6a和正极集流片6b的正极6,在所述正极体部分6a上在两个表面上涂敷正极活性材料,在所述正极集流片6b上不涂敷正极活性材料。接着,如在图3b中示出的那样,准备由铜构成并且包括负极体部分7a和负极集流片7b的负极7,在所述负极体部分7a上在两个表面上涂敷负极活性材料,在所述负极集流片7b上不涂敷负极活性材料。
随后,如在图4中示出的那样,准备由诸如聚烯烃之类的绝缘材料构成的两个片状隔膜构件。然后,两个隔膜构件的三边被热焊接到彼此,以形成将包含正极6的正极体部分6a的袋状隔膜8,使得将被包含的正极6的正极集流片6b暴露于外部,并且使得正极体部分6a可以被包含在内部中。此时,袋状隔膜8被配置成使得与正极集流片6b或正极端子2延伸的方向平行的方向上的热收缩比低于与正极集流片6b或正极端子2延伸的方向垂直的方向上的热收缩比。这里,优选的是,袋状隔膜8的尺寸几乎等于负极7的负极体部分7a的尺寸,以便防止当层压正极和负极时的移位。
然后,如在图5中示出的那样,被包含在袋状隔膜8中的正极6和负极7交替层压,并且如在图6中示出的那样,形成扁平的电池组件4。此时,正极6和负极7被层压为使得正极6的正极集流片6b和负极7的负极集流片7b分别从电池组件4的相对侧表面延伸。进一步地,如在图7中示出的那样,在正极集流片6b和负极集流片7b不从其延伸的电池组件4的一对侧表面上提供固定构件5,所述固定构件5用于固定层压的正极6和负极7使得它们不移位。如上文描述的那样,固定构件5被提供在电池组件4的侧表面上的、并且分别从在正极6和负极7的层压方向上延伸的一对边朝向电池组件4的侧表面的中心扩展的区域处。所述区域的表面面积中的每个被设置为等于或者小于电池组件4的侧表面的总表面积的25%。即,固定构件5不被布置在延伸在电极的层压方向上的、电池组件4的侧表面的中线周围的侧表面的表面面积的50%的区域处。这里,使用胶带等等作为固定构件5。
如在图2中示出的那样,从电池组件4的侧表面延伸的正极集流片6b被层压到彼此,并且层压的正极集流片6b与正极端子2的一端连接。类似地,负极集流片7b被层压到彼此,并且与负极端子3的一端连接。可以通过导电性构件辅助地执行集流片和端子之间的连接。在该情况下,可以在正极端子2和负极端子3的一部分中或者替代地在导电性构件的一部分中形成树脂。
产生的电池组件4被包含在柔性外壳10中,所述柔性外壳10由铝等构成,并且其中正面和背面被涂以树脂。外壳10以通过如在图8a和图8b中示出的冲压加工等等形成的包括用于包含电池组件4的电池组件包含部分9的形状、或者以通过拉制(draw)铝板等等形成的在内部包括电池组件包含部分的罐状形成。电池组件包含部分9被配置成使得其体积比电池组件的体积大10%或以上。如在图9中示出的那样,电池组件4被布置在外壳10的电池组件包含部分中,使得正极端子2的另一端和负极端子3的另一端暴露于外壳10外部。此时,暴露于外壳10的外部的正极端子2的另一端和负极端子3的另一端形成正极端子暴露部分2a和负极端子暴露部分3a。
然后,当一部分被留作用于注入电解质溶液的开口部分时,通过热焊接来密封包含电池组件4的外壳10的外围,除了开口部分之外。此后,从开口部分将电解质溶液注入到外壳10的内部,并且使开口部分粘接,使得形成在图1中示出的电池单元1。
通过这样的步骤完成电池单元1。
这里,作为袋状的代替,可以以将以正极6和负极之间的各间隔层压的片状形成隔膜8。在该情况下,片状隔膜8的尺寸被配置成在形状方面与正极6的正极体部分6a和负极7的负极体部分7a中的每个相同。
如上文描述的那样,固定构件5仅保留电池单元1的电池组件4的端子不从其延伸的侧表面。由此,当由于两个电极之间的短路而生成气体时,对应于电池组件4的中心的电池单元1的中心容易膨胀。进一步地,与端子延伸的方向垂直的方向上的隔膜8的热收缩比较高,并且隔膜8容易在该方向上收缩。因此,当从端子延伸的方向观察时,电池组件4和电池单元1容易以拱形膨胀。此外,正极端子2和负极端子3的宽度小于平面视图中的、它们从其延伸的电池组件4的宽度,并且因此,不容易阻碍电池单元1的膨胀。
在电池单元1已经以该方式膨胀的状态下,气体穿透正极6和负极7之间,并且空间变大。因此,正极6和负极7之间的电阻增加,并且两个电极之间的短路电流降低。从两个电极之间的短路电流降低的时间起,电池单元1之内的电池组件4中的气体生成减少。同时,由于短路所造成的热能生成停止,并且可以防止电池单元1的温度的增加。
因此,已经基于一个示例性实施例描述了本发明的具体配置,但是本发明不限于上文描述的示例性实施例。不用说,可以在不脱离本发明的精神的情况下进行上文描述的示例性实施例的各种修改。
本发明要求基于在2013年7月5日提交的日本专利申请号2013-141799的优先权,并且将日本专利申请号2013-141799的全部公开内容并入本文中。
Claims (9)
1.一种电池单元,包括:
电池组件,其被包含在柔性外壳内,并且在所述电池组件中,正极和负极被交替地层压为在其之间夹持隔膜;
电解质溶液,其被包含在所述外壳内;
正极端子,其具有与所述正极电连接的一端,并且具有延伸到所述外壳之外的另一端;
负极端子,其具有与所述负极电连接的一端,并且具有延伸到所述外壳之外的另一端;以及
固定构件,其被分别提供在当从所述正极和所述负极的层压方向的上方观察时的、所述电池组件的一对相对的侧表面上。
2.根据权利要求1所述的电池单元,其中所述固定构件固定被层压的所述隔膜、所述正极和所述负极。
3.根据权利要求1或2所述的电池单元,其中彼此重叠为在其之间夹持所述正极的所述隔膜具有部分地接合到彼此的各边缘部分,并且具有允许将所述正极包含在其中的袋状。
4.根据权利要求1至3中的任一项所述的电池单元,其中所述隔膜被形成为使得与所述正极端子和所述负极端子所延伸的方向平行的方向上的热收缩比低于与所述正极端子和所述负极端子所延伸的方向垂直的方向上的热收缩比。
5.根据权利要求1至4中的任一项所述的电池单元,其中所述正极端子和所述负极端子的宽度小于当从层压方向的上方观察时的、所述正极端子和所述负极端子从其延伸的所述电池组件的边的宽度。
6.根据权利要求1至5中的任一项所述的电池单元,其中所述正极端子和所述负极端子从所述电池组件的相对的侧表面延伸。
7.根据权利要求1至6中的任一项所述的电池单元,其中所述固定构件被提供在其上的所述电池组件的一对侧表面不同于所述正极端子和所述负极端子从其延伸的侧表面。
8.根据权利要求1至7中的任一项所述的电池单元,其中被提供在所述电池组件的一对相对的侧表面上的固定构件被提供在分别从侧表面的一对边朝向侧表面的中心扩展的区域处,并且所述区域的每个表面面积是侧表面的总表面面积的25%或更少,所述侧表面的一对边在层压方向上延伸。
9.根据权利要求1至8中的任一项所述的电池单元,其中包含所述电池组件的所述外壳的电池组件包含部分的体积比所述电池组件的体积大10%或更多。
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