注液均匀的端面焊电池制造技术

技术编号:19906389 阅读:15 留言:0更新日期:2018-12-26 03:49
本申请公开了一种注液均匀的端面焊电池,包括:电池壳体,收容于所述电池壳体内的极组,设于所述极组端部的集流盘,与所述电池壳体固定的电极端子,设于所述电极端子上的注液孔;所述集流盘上开设有至少三个间隔布置的导液孔。本申请可加快电解液浸润电池极组的速度和均匀性,提高电池注液效率和电池品质。

【技术实现步骤摘要】
注液均匀的端面焊电池
本申请涉及电池领域,具体涉及一种端面焊电池,尤其是一种能够均匀注装电解液的端面焊电池。
技术介绍
锂离子电池因为具有能量密度高、功率密度高、循环寿命长、无记忆效应等优点,在智能手机、电动自行车和新能源汽车等设备上得到了广泛应用,成为解决能源危机和环境污染等全球性问题的关键。随着电动汽车技术的日益完善,电动汽车和混合动力车离人们的日常生活越来越近,存在着巨大的商机,同时电动汽车对为其提供能量的锂离子电池的性能提出了更高的要求:高容量、高倍率。端面焊锂离子电池的内阻低,集流效果好,尤其适用于高容量、高倍率应用场合。电解液是锂离子电池的四大关键材料之一,号称锂离子电池的“血液”。电解液为锂离子电池正负极的正常工作提供离子导通。因此在锂离子电池的加工过程中,注液环节尤为关键。但是,传统注液方法是在电池正极盖板或负极盖板中心设置注液孔,电解液从注液孔进入电池后,总是先从电池极组正极或负极端面的中心区域开始渗入极组内部,直至极组中心区域吸收一定量电解液后,电解液才开始浸润极组的边缘区域,因此,极组边缘区域电解液浸润速度慢,为了使电解液充分浸润电池极片,并保证极片浸润的一致性,往往需要长时间静置,注液时间长,注液效率低。另外,传统注液方法中,注液和抽真空在同一个孔中进行,先注液再抽真空,需要静置很长时间,这也使得电池的注液效率很低。
技术实现思路
本申请目的是:针对上述问题,提出一种注液均匀的端面焊电池,旨在加快电解液浸润电池极组的速度和均匀性,提高电池注液效率和电池品质。本申请的技术方案是:一种注液均匀的端面焊电池,包括:电池壳体,收容于所述电池壳体内的极组,设于所述极组端部的集流盘,与所述电池壳体固定的电极端子,以及设于所述电极端子上的注液孔;所述集流盘上开设有至少三个间隔布置的导液孔。本申请在上述技术方案的基础上,还包括以下优选方案:各个所述导液孔在所述集流盘上沿圆周方向排开布置。所述电极端子包括正极端子和负极端子,所述正极端子和所述负极端子分别设于所述电池壳体的两相对端。所述注液孔设于所述正极端子上,所述集流盘包括正极集流盘和负极集流盘,所述正极集流盘和所述负极集流盘分别设于所述极组的两相对端,所述导液孔设于所述正极集流盘上。所述正极端子包括正极盖板和正极集流柱,所述正极集流柱的一端与所述正极盖板固定连接,另一端与所述正极集流盘抵靠并焊接,所述注液孔贯通所述正极盖板和正极集流柱,所述正极集流柱上、与所述正极集流盘焊接的那一端开设有众多沿圆周方向间隔布置且与所述注液孔相连通的若干导液豁口,所述导液孔全部设置于所述正极集流柱与所述正极集流盘焊接区域的外围。位于所述正极集流柱与所述正极集流盘焊接区域内侧的所述正极集流盘部分为封闭结构。所述正极集流柱上、与所述正极集流盘焊接的那一端形成有一圈径向外凸的环形凸缘,所述导液豁口设于所述环形凸缘处。所述负极端子开设有抽气孔,所述负极集流盘上开设有导气孔。所述负极端子包括负极盖板和负极集流柱,所述负极集流柱的一端与所述负极盖板固定连接,另一端与所述负极集流盘抵靠并焊接,所述导气孔贯通所述负极盖板和负极集流柱。所述端面焊电池为圆柱形结构的锂离子电池。本申请的优点是:1、本申请这种电池在靠近注液孔端的集流盘上开设多个导液孔,当电解液从注液孔注入电池内部时,电解液会从这些导液孔从各个区域相对均匀地同时浸入极组,从而提高电解液浸润极组的一致性,提高电池注液效率和电池品质。2、本申请这种电池在电池两端分别开设注液孔和抽气孔,注入电解液的同时,可从抽气孔对电池抽真空,如此使电解液可快速进入电池内部,浸润电池极组,注液效率高,解决了端面焊电池难注液的问题。3、正负极端盖分别设置注液孔和抽气孔,抽气孔处设置防水透气膜,电池在注装电解液时,电池角度可任意摆放,无需担心电解液从抽气孔抽出。也即不用考虑电池注液过程中的角度摆放问题,简化注液操作。4、靠近抽气孔端的集流盘上开设多个导气孔,以便将电池极组周围各处的气体完全抽出,不留死角。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本申请实施例中端面焊电池的分解结构示意图;图2为本申请实施例中正极端子的结构示意图;图3为本申请实施例中正极盖板的结构示意图;图4为本申请实施例中正极集流柱的结构示意图;图5为本申请实施例中正极集流盘的结构示意图;图6为本申请实施例中负极集流柱的结构示意图;图7为本申请实施例中负极集流盘的结构示意图。其中:1-电池壳体,2-注液孔,3-导液孔,4-正极集流盘,5-负极集流盘,6-正极盖板,7-正极集流柱,8-导液豁口,9-环形凸缘,10-抽气孔,11-导气孔,12-负极盖板,13-负极集流柱,14-密封圈。具体实施方式以下结合具体实施例对上述方案做进一步说明。应理解,这些实施例是用于说明本申请而不限于限制本申请的范围。实施例中采用的实施条件可以根据具体厂家的条件做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。图1至图7示出了本申请这种端面焊电池的一个优选实施例,该电池为圆柱形的锂离子电池,其包括电池壳体1以及收容于电池壳体1内的极组(即卷芯,图中未示出),电池壳体1为圆筒结构,其顶部的敞口端固定连接正极端子,底部固定连接负极端子。极组的两端分别焊接正极集流盘4和负极集流盘5,而且正极集流盘4和负极集流盘5均被前述正极端子和负极端子封闭在电池壳体1内部。正极端子上开设有用于灌注电解液的注液孔2。本实施例的关键改进在于:上述正极集流盘4上开设有多个间隔布置的导液孔3。如此,当电解液从正极端子处的注液孔2注入电池内部时,电解液先进入正极端子和正极集流盘4之间的空腔,再从上述这些导液孔3从各个区域相对均匀地同时浸入极组,从而提高电解液浸润极组的一致性,提高电池注液效率和电池品质。为了进一步提升电解液浸润极组的均一性,本实施例中的上述各个导液孔3在正极集流盘4上沿圆周方向排开布置,而且这些导液孔3尽可能均匀分布。上述正极端子的具体结构如图2至图4所示,其包括正极盖板6和正极集流柱7。正极盖板6借助密封圈14与电池壳体1以机械压合方式固定连接。正极集流柱7的一端与正极盖板6焊接固定,另一端与正极集流盘4抵靠并焊接。注液孔2贯通正极盖板6和正极集流柱7:正极盖板6为带有轴向中心孔的环形金属片,正极集流柱7为带有轴向中心孔的环柱结构。正极集流柱7上、与正极集流盘4焊接的那一端开设有众多沿圆周方向间隔布置且与注液孔2相连通的多个导液豁口8,上述各个导液孔3全部设置于极集流柱7与正极集流盘4焊接区域的外围。而位于正极集流柱7与正极集流盘4焊接区域内侧的正极集流盘4部分为封闭结构(不开孔)。这样设置的好处在于:在对该电池灌装电解液时,电解液先从注液孔2进入正极集流柱7与正极集流盘4焊接区域的内侧,由于受到正极集流盘4封闭结构的阻挡,电解液只能从周围的导液豁口8由四面八方径向向外流动,再经过正极集流盘4上的导液孔3渗入极组内部,因为正极集流盘4上均匀分布有多个导液孔,所以电解液可于极组正极端面均匀分布的多个区域同时进入极本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种注液均匀的端面焊电池,包括:电池壳体(1),收容于所述电池壳体内的极组,设于所述极组端部的集流盘,与所述电池壳体固定的电极端子,以及设于所述电极端子上的注液孔(2);其特征在于,所述集流盘上开设有至少三个间隔布置的导液孔(3)。

【技术特征摘要】
1.一种注液均匀的端面焊电池,包括:电池壳体(1),收容于所述电池壳体内的极组,设于所述极组端部的集流盘,与所述电池壳体固定的电极端子,以及设于所述电极端子上的注液孔(2);其特征在于,所述集流盘上开设有至少三个间隔布置的导液孔(3)。2.根据权利要求1所述的注液均匀的端面焊电池,其特征在于,各个所述导液孔(3)在所述集流盘上沿圆周方向排开布置。3.根据权利要求1所述的注液均匀的端面焊电池,其特征在于,所述电极端子包括正极端子和负极端子,所述正极端子和所述负极端子分别设于所述电池壳体(1)的两相对端。4.根据权利要求3所述的注液均匀的端面焊电池,其特征在于,所述注液孔(2)设于所述正极端子上,所述集流盘包括正极集流盘(4)和负极集流盘(5),所述正极集流盘(4)和所述负极集流盘(5)分别设于所述极组的两相对端,所述导液孔(3)设于所述正极集流盘(4)上。5.根据权利要求4所述的注液均匀的端面焊电池,其特征在于,所述正极端子包括正极盖板(6)和正极集流柱(7),所述正极集流柱(7)的一端与所述正极盖板(6)固定连接,另一端与所述正极集流盘(4)抵靠并焊接,所述注液孔(2)贯通所述正极盖板(6)和正极集流柱(7),所述正极集流柱(7)上、与...

【专利技术属性】
技术研发人员:许玉林王爱淑娄豫皖龚晓冬李佳旭
申请(专利权)人:苏州安靠电源有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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