Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи

Изобретение относится к уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи. Техническим результатом является защита батареи от внешнего воздействия при одновременном сведении до минимума увеличения размера всей батареи. Согласно изобретению, уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи включает в себя корпус батареи, включающий в себя нижний многослойный полимер и верхний многослойный полимер, причем нижний многослойный полимер имеет внутреннее пространство заданного размера для размещения, по меньшей мере, одного электродного узла и электролита и снабжен выступающим участком, простирающимся радиально и наружу от верхнего края каждого вертикального участка нижнего многослойного полимера, часть верхнего многослойного полимера соединена с возможностью вращения с частью выступающего участка нижнего многослойного полимера, а остальные части верхнего многослойного полимера герметизированы с остальными частями выступающего участка нижнего многослойного полимера; и элемент защиты батареи, который окружает внешнюю периферию корпуса батареи так, что батарея, содержащаяся в корпусе батареи, может быть защищена от внешнего воздействия, и прикреплен как неотъемлемая часть с помощью части герметизированных выступающих участков. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи, в которой к внешней периферии корпуса батареи прикреплен элемент защиты батареи для охватывания этой батареи так, что батарея, содержащаяся в корпусе батареи, может быть защищена от внешнего воздействия. Кроме того, настоящее изобретение относится к уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи, которая позволяет уменьшить размер всей батареи в целом так, что размеры устройства, приводимого в действие этой батареей, могут быть уменьшены.

Предшествующий уровень техники

В общем, как показано на фиг. 1 и 2, литий-ионная полимерная батарея 1, также упоминаемая как "карманная батарея" (от английского «pouch battery»), включает в себя: основную часть 2 корпуса, имеющую внутреннее пространство 2a заданного размера; крышку 3, соединенную с возможностью вращения с основной частью 2 корпуса; заданное количество электродных узлов 4, вставленных во внутреннее пространство 2a основной части 2 корпуса, причем каждый электродный узел включает в себя катодную пластину 4a, анодную пластину 4b и разделитель (сепаратор) 4c; лепестковые выводы 5, простирающиеся продольно и наружу от торцов катодной пластины 4a и анодной пластины 4b электродных узлов 4; и катодный полюсный вывод 6 и анодный полюсный вывод 7, соединенные с каждым лепестковым выводом 5.

Дополнительно, на верхнем краю внутреннего пространства 2a основной части 2 корпуса с целью термического сплавления выполнен выступающий участок 2b, простирающийся горизонтально и наружу на заданную ширину. Кроме того, центральная часть каждого из катодных полюсных выводов 6 и анодных полюсных выводов 7, соединенных с лепестковым выводом 5, покрыта изоляционной лентой 8, выполненной из непроводящего материала. Изоляционная лента 8 предназначена для предотвращения короткого замыкания между устройством термического сплавления (не показанным) и полюсными выводами 6, 7 электродов при сплавлении выступающего участка 2b основной части 2 корпуса с краевым участком 3a крышки 3 посредством устройства термического сплавления.

Литий-ионная полимерная батарея вышеупомянутого карманного типа согласно предшествующему уровню техники может быть изготовлена описанным ниже способом.

Сначала заданное количество электродных узлов 4, включающих в себя катодную пластину 4a, анодную пластину 4b и разделитель 4c, вставляют во внутреннее пространство 2a основной части 2 корпуса. Затем во внутреннее пространство 2a вводят заданное количество электролита.

В этом состоянии лепестковые выводы 5 каждого электродного узла 4 соединяют с соответствующими полюсными выводами 6, 7 электродов, покрытыми в своей центральной части изоляционной лентой 8. При этом каждый полюсный вывод 6, 7 электродов и изоляционная лента 8 частично выступают из основной части 2 корпуса и крышки 3.

Затем крышку 3 приводят в плотный контакт с основной частью 2 корпуса. Далее выступающий участок 2b основной части 2 корпуса и краевой участок 3a крышки 3 герметизируют с использованием устройства термического сплавления таким образом, чтобы предотвратить утечку электролита.

Однако такая обычная литий-ионная полимерная батарея карманного типа имеет проблемы, заключающиеся в том, что выступающий участок, выполненный на верхнем краю основной части корпуса, предназначенной для заключения в себе заданного количества электродных узлов (так, чтобы его можно было термически сплавить с соответствующим краевым участком крышки), является слишком большим по сравнению с фактическим размером электродного узла, и в том, что внешняя периферия соединенной с крышкой основной части корпуса окружена отдельным пластмассовым кожухом, таким образом увеличивая размер всей батареи в целом.

Раскрытие изобретения

Таким образом, настоящее изобретение было создано с учетом вышеупомянутых проблем. Целью настоящего изобретения является создание уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи, которая защищает батарею от внешнего воздействия при одновременном снижении до минимума увеличения размера всей батареи.

Другой целью настоящего изобретения является создание уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи, которая надежно защищает батарею, когда она установлена на зарядном устройстве или каких-либо других желательных устройствах и, таким образом, имеет возможность возникновения перезарядки/переразрядки за счет быстрого прерывания соединения между батареей и зарядным устройством или другими устройствами.

Согласно одному аспекту настоящего изобретения предложена уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи (аккумулятора или аккумуляторной батареи), которая включает в себя корпус батареи, включающий в себя нижний многослойный полимер и верхний многослойный полимер, причем нижний многослойный полимер имеет внутреннее пространство заданного размера для размещения по меньшей мере одного электродного узла и электролита и снабжен выступающим участком, простирающимся радиально и наружу от верхнего края каждого вертикального участка нижнего многослойного полимера, и при этом часть верхнего многослойного полимера соединена с возможностью вращения с частью выступающего участка нижнего многослойного полимера, а остальные части верхнего многослойного полимера герметизированы (уплотнены) с остальными частями выступающего участка нижнего многослойного полимера; и элемент защиты батареи, который окружает внешнюю периферию корпуса батареи так, что батарея, содержащаяся в корпусе батареи, может быть защищена от внешнего воздействия, и прикреплен как неотъемлемая часть (как единое целое) с помощью части герметизированных выступающих участков.

Краткое описание чертежей

Вышеизложенные и другие цели, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из нижеследующего подробного описания, приведенного в связи с прилагаемыми чертежами, на которых:

фиг. 1 представляет собой схематичный вид в перспективе с пространственным разделением деталей, показывающий обычную батарею карманного типа согласно предшествующему уровню техники;

фиг. 2 представляет собой схематичный вид в перспективе батареи карманного типа, показанной на фиг. 1;

фиг. 3 представляет собой схематичный вид в перспективе с пространственным разделением деталей, показывающий элемент защиты батареи и ЗПП (защитную печатную плату), применяемые в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению, которые предусмотрены отдельно друг от друга;

фиг. 4 представляет собой схематичный вид в перспективе с пространственным разделением деталей, показывающий элемент защиты батареи и ЗПП (защитную печатную плату), применяемые в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению, которые соединены в одно целое друг с другом;

фиг. 5 представляет собой схематичный вид в перспективе, показывающий, как прикрепляют элемент защиты батареи, применяемый в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению, к внешней периферии корпуса батареи;

фиг. 6 представляет собой схематичный вид в перспективе уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи, показанной на фиг. 5;

фиг.7 представляет собой схематичный вид в перспективе, изображающий элемент защиты батареи в форме крышки, применяемый в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению; и

фиг.8 представляет собой схематичный вид в перспективе, изображающий ""-образный элемент защиты батареи, применяемый в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению.

Наилучшие варианты осуществления изобретения

Теперь будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, показанные на фиг.3-8.

Фиг.3 представляет собой схематичный вид в перспективе с пространственным разделением деталей, показывающий элемент защиты батареи и ЗПП (защитную печатную плату), применяемые в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению, которые предусмотрены отдельно друг от друга.

Фиг.5 представляет собой схематичный вид в перспективе, показывающий, как прикрепляют элемент защиты батареи, применяемый в уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению, к внешней периферии корпуса батареи.

Как показано на фиг.3 и 5, уплотняющая конструкция согласно настоящему изобретению включает в себя:

корпус 11 батареи, включающий в себя нижний многослойный полимер 9 и верхний многослойный полимер 10, причем нижний многослойный полимер 9 имеет внутреннее пространство 9а заданного размера для размещения (заключения в себе) по меньшей мере одного электродного узла (не показан) и электролита и снабжен выступающим участком 9b, простирающимся радиально и наружу от верхнего края каждого вертикального участка нижнего многослойного полимера 9, часть верхнего многослойного полимера 10 соединена с возможностью вращения с частью выступающего участка 9b нижнего многослойного полимера 9, а остальные части верхнего многослойного полимера 10 герметизированы (уплотнены) с остальными частями выступающего участка 9b нижнего многослойного полимера 9; и

элемент 13 защиты батареи, который окружает (охватывает) внешнюю периферию корпуса 11 батареи так, что батарея, содержащаяся в корпусе батареи, может быть защищена от внешнего воздействия, и прикреплен как неотъемлемая часть с помощью части герметизированных выступающих участков 12.

Более конкретно, элемент 13 защиты батареи может иметь форму полой рамки 14, соответствующей краям корпуса 11 батареи. В ином варианте он может иметь форму крышки 15 для плотного схватывания внешних поверхностей нижнего многослойного полимера 9, образующего одну сторону корпуса 11 батареи (см. фиг.3, 5 и 7).

Дополнительно на одной стороне полой рамки 14 на заданных расстояниях может быть выполнен по меньшей мере один пересекающий элемент (не показан), прилегающий к внешней поверхности корпуса 11 батареи.

В другом варианте осуществления элемент 13 защиты батареи может иметь форму ""-образного элемента 16 защиты батареи, который охватывает как верхнюю поверхность, так и нижнюю поверхность корпуса 11 батареи (см. фиг.8).

Кроме того, с обеих сторон ""-образного элемента 16 защиты батареи может быть выполнен вертикальный выступающий участок 16а для схватывания боковых поверхностей корпуса 11 батареи.

Между тем, элемент 13 защиты батареи может быть выполнен из пластмасс, металлов или их комбинаций. В элементе 13 защиты батареи могут быть использованы любые материалы, которые можно подвергать литью под давлением или легко обрабатывать при сохранении требуемой прочности.

Предпочтительно передняя часть выступающего участка 9b, обращенная к обоим полюсным выводам 17, 18 электродов, выступающим наружу от корпуса 11 батареи, смонтирована с ЗПП (защитной печатной платой) 19 таким образом, что ЗПП 19 может быть разъемно соединена с элементом 13 защиты батареи (см. фиг.5 и фиг.6). ЗПП 19 снабжена схемой защиты батареи (не показана), соединенной с обоими полюсными выводами 17, 18 электродов с тем, чтобы предотвращать чрезмерную зарядку (перезарядку) или чрезмерную разрядку (переразрядку) батареи, и выходным портом 19а для создания электрических соединений между обоими полюсными выводами 17, 18 электродов батареи и внешним устройством (не показано) через схему защиты батареи.

В частности, ЗПП 19 может быть выполнена за одно с частью элемента 13 защиты батареи в состоянии, при котором ЗПП 19 помещают в формующее пространство устройства для литья под давлением (см. фиг.4).

Далее со ссылкой на фиг.3, 5 и 6 будет пояснен способ изготовления батареи с использованием вышеупомянутой уплотняющей конструкции для литий-ионной полимерной батареи согласно настоящему изобретению.

Сначала заданное количество электродных узлов (не показаны) помещают во внутреннее пространство 9a нижнего многослойного полимера 9, образующего одну сторону корпуса 11 батареи, и вводят в это внутреннее пространство 9а заданное количество электролита.

Затем нижний многослойный полимер 9 закрывают верхним многослойным полимером 10, образующим другую сторону корпуса 11 батареи. Выступающий участок 9b нижнего многослойного полимера 9 и соответствующую часть верхнего многослойного полимера 10 термически сплавляют вместе посредством устройства термического сплавления (не показано), чтобы герметизировать их.

Далее корпус 11 батареи переворачивают верхом вниз и к внешней периферии корпуса 11 батареи прикрепляют элемент 13 защиты батареи. Затем обе боковые части герметизированного выступающего участка 12, образованные между верхним многослойным полимером 10 и нижним многослойным полимером 9, сгибают и прикрепляют к соответствующим боковым поверхностям элемента 13 защиты батареи.

В этом состоянии как катодный полюсный вывод 17, так и анодный полюсный вывод 18, соединенные с батареей, содержащиеся в корпусе 11 батареи, выступают наружу из передней части выступающего участка 9b корпуса 11 батареи.

Затем ЗПП 19, снабженную схемой (не показана) защиты батареи и выходным портом 19a, выравнивают с передней частью выступающего участка 9b нижнего многослойного полимера 9 в корпусе 11 батареи. Наконец, схему защиты батареи в ЗПП 19 соединяют с каждым из полюсных выводов 17, 18 электродов, а затем ЗПП 19 прикрепляют к соседней ответной части.

Промышленная применимость

Как можно заметить из вышеизложенного описания, согласно настоящему изобретению можно надежно защищать батарею от внешних воздействий при сведении до минимума увеличения размера всей батареи в целом.

Кроме того, можно надежно защищать батарею, когда она установлена в зарядном устройстве или любых других желательных устройствах и, таким образом, имеет возможность возникновения перезарядки/переразрядки, благодаря быстрому прерыванию соединения между батареей и зарядным устройством или другими устройствами.

Хотя это изобретение было описано в связи с тем, что в настоящее время считается наиболее практичным и предпочтительным вариантом осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено раскрытым вариантом осуществления и чертежами. Напротив, данное изобретение предназначено для охватывания различных модификаций и разновидностей в рамках сущности и объема прилагаемой формулы изобретения.

1. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи, содержащая корпус батареи, включающий в себя нижний многослойный полимер и верхний многослойный полимер, причем нижний многослойный полимер имеет внутреннее пространство заданного размера для размещения по меньшей мере одного электродного узла и электролита и снабжен выступающим участком, простирающимся радиально и наружу от верхнего края каждого вертикального участка нижнего многослойного полимера, часть верхнего многослойного полимера соединена с возможностью вращения с частью выступающего участка нижнего многослойного полимера, а остальные части верхнего многослойного полимера герметизированы с остальными частями выступающего участка нижнего многослойного полимера; и элемент защиты батареи, который окружает внешнюю периферию корпуса батареи так, что батарея, содержащаяся в корпусе батареи, может быть защищена от внешнего воздействия, и прикреплен как неотъемлемая часть с помощью части герметизированных выступающих участков.

2. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по п.1, в которой элемент защиты батареи представляет собой полую рамку прилегающую к краям корпуса батареи.

3. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по п.2, в которой на одной стороне полой рамки на заданных расстояниях выполнен по меньшей мере один пересекающий элемент, прилегающий к внешней поверхности корпуса батареи.

4. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по п.1, в которой элемент защиты батареи представляет собой крышку для плотного схватывания внешних поверхностей нижнего многослойного полимера, образующего одну сторону корпуса батареи.

5. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по п.1, в которой элемент защиты батареи представляет собой -образный элемент защиты батареи, который охватывает как верхнюю поверхность, так и нижнюю поверхность корпуса батареи.

6. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по п.5, в которой с обеих сторон -образного элемента защиты батареи выполнен вертикальный выступающий участок для схватывания боковых поверхностей корпуса батареи.

7. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по любому из пп.1-6, в которой передняя часть выступающего участка, обращенная к обоим полюсным выводам электродов, выступающим наружу из корпуса батареи, смонтирована с ЗПП (защитной печатной платой) таким образом, что ЗПП может быть разъемно соединена с элементом защиты батареи, причем ЗПП снабжена схемой защиты батареи, соединенной с обоими полюсными выводами электрода с тем, чтобы предотвратить перезарядку или переразрядку батареи, и выходным портом для создания электрических соединений между обоими полюсными выводами электродов батареи и внешним устройством через схему защиты батареи.

8. Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи по любому из пп.1, 2 и 4, в которой элемент защиты батареи выполнен заодно с ЗПП (защитной печатной платой), причем ЗПП снабжена схемой защиты батареи, соединенной с обоими полюсными выводами электродов с тем, чтобы предотвратить перезарядку или переразрядку батареи, и выходным портом для создания электрических соединений между обоими полюсными выводами электродов батареи и внешним устройством через схему защиты батареи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении свинцовых аккумуляторов. .

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении свинцовых аккумуляторов. .

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству и сборке аккумуляторных батарей. .

Батарея // 2208877
Изобретение относится к электротехнике. .

Изобретение относится к электротехнической промышленности, конкретно предназначена для питания скважинной аппаратуры в процессе бурения под нефть и газ. .

Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к производству свинцовых аккумуляторов. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве и эксплуатации аккумуляторов. .
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве и эксплуатации аккумуляторов. .

Изобретение относится к материалам положительных электродов для перезаряжаемых батарей. .

Изобретение относится к батарее из сборки электрохимических элементов

Предложены литиевые батареи, содержащие (а) пакет сепаратор/катод, содержащий слой токового коллектора катода, располагающийся между первым катодным слоем и вторым катодным слоем и нанесенный одной стороной первого катодного слоя на пористый сепараторный слой, при этом первый катодный слой нанесен в виде покрытия прямо на сепараторный слой; (б) пакет сепаратор/анод, содержащий слой токового коллектора анода, располагающийся между первым анодным слоем и вторым анодным слоем и приклеенный одной стороной первого анодного слоя к пористому сепараторному слою, при этом первый анодный слой нанесен в виде покрытия прямо на сепараторный слой; и (в) электролит, при этом батареи содержат чередующимися слоями пакет сепаратор/катод и пакет сепаратор/анод. В предпочтительном варианте участки пакета сепаратор/катод и пакета сепаратор/анод не контактируют друг с другом, и электрические соединения краев выполняются через эти участки. Также предложены способы изготовления таких батарей. Повышение плотности энергии и мощности литиевых батарей при повышении эффективности их производства является техническим результатом заявленного изобретения. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к изготовлению сепараторов аккумуляторных батарей. Предложены пористый сепаратор из ультратонких волокон, обладающий теплостойкостью и высокой прочностью, и способ его изготовления, который предоставляет возможность массового производства теплостойкого и высокопрочного сепаратора из ультратонких волокон посредством применения метода воздушного электропрядения (AES), и аккумуляторная батарея с применением такого сепаратора. Способ изготовления теплостойкого и высокопрочного сепаратора из ультратонких волокон включает следующие стадии: воздушное электропрядение смешанного раствора с содержанием от 50 до 70 масс.% теплостойкого полимерного материала и от 30 до 50 масс.% разбухающего полимерного материала, чтобы тем самым сформировать пористую ткань, изготовленную из теплостойких ультратонких волокон, в которой теплостойкий полимерный материал и разбухающий полимерный материал объединены в форме ультратонких волокон; выполнение сушки, чтобы регулировать содержание растворителя и влаги, которые остаются на поверхности пористой ткани; и выполнение термокомпрессии высушенной пористой ткани при температуре между 170 и 210°C. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 9 ил., 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу заполнения герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов гелеобразным сернокислым электролитом. Повышение удельной энергии и плотности тока разряда свинцово-кислотного аккумулятора за счет улучшения пропитки пористых активных масс электродов и сепараторов электролитом является техническим результатом изобретения. Способ включает заполнение герметизированного свинцового аккумулятора сернокислым гелеобразным электролитом путем создания разрежения газов в аккумуляторе, подачу в него электролита и выдержку для пропитки пористых активных масс электродов и сепараторов электролитом, при этом создание разрежения и подачу электролита производят циклически, а выдержку осуществляют при атмосферном давлении газов. Изготовленный аккумулятор обладает большей, на 15-20%, величиной плотности тока в номинальном и пиковом режимах разряда, а также повышенной, на 11-20%, емкостью и удельной энергией. Оптимальное значение разрежения газов в аккумуляторе при циклическом заполнении гелеобразным электролитом составляет 40-60 кПа, а длительность выдержки для пропитки пор активных масс аккумулятора составляет 20-30 секунд. 1 табл.

Изобретение относится к способу изготовления композитного катодного материала. Способ включает следующие стадии: получение гидрогеля или ксерогеля V2O5; выдержка в герметичном тефлоновом автоклаве при температуре 130-200°C и давлении 100-600 МПа в течение суток смеси, содержащей гидрогель или ксерогель V2O5, и углеродного материала с получением композиционного материала, содержащего наностержни V2O5 в оболочке из графена; центрифугирование полученного композиционного материала; промывка композиционного материала; сушка композиционного материала при температуре 50°C. Также предложены композитный катодный материал и литиевый аккумулятор. Изобретение позволяет увеличить емкость и количество циклов перезарядки аккумулятора. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 пр.
Наверх