圆筒形电池制造技术

技术编号:39125305 阅读:6 留言:0更新日期:2023-10-23 14:48
提供一种抑制了密闭性降低的圆筒形电池。作为本公开的一个方式的圆筒形电池(10)具备有底圆筒形状的外装体(15)、收纳于外装体(15)的电极体(14)和非水电解质、以及经由衬垫(27)对外装体(15)的开口部进行密封的圆形封口体(16),封口体(16)在圆筒形电池(10)的外侧具有抵接到衬垫(27)的前端的突起部(28)。抵接到衬垫(27)的前端的突起部(28)。抵接到衬垫(27)的前端的突起部(28)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】圆筒形电池


[0001]本公开涉及圆筒形电池。

技术介绍

[0002]圆筒形电池通过在收纳电极体和非水电解质的有底圆筒形状的外装体的开口部经由衬垫将封口体凿紧固定,从而将内部密闭。在专利文献1中公开了使外装体的开口部的前端咬入到衬垫中的圆筒形电池。
[0003]现有技术文献
[0004]专利文献
[0005]专利文献1:日本特开2000

306557号公报

技术实现思路

[0006]专利技术要解决的课题
[0007]近年来,二次电池等圆筒形电池的用途正在扩大,即使在室外等严酷的使用环境下也要求耐久性。本专利技术的专利技术者们进行了深入研究,结果明确了:根据使用环境,有时衬垫向圆筒形电池的径向内侧蠕变变形,在外装体与衬垫之间产生间隙,电池的密闭性降低。专利文献1中记载的技术没有对衬垫的变形进行研究,关于电池的密闭性尚有改良的余地。
[0008]本公开的目的在于提供抑制了密闭性降低的圆筒形电池。
[0009]用于解决课题的手段
[0010]作为本公开的一个方式的圆筒形电池的特征在于,其具备有底圆筒形状的外装体、收纳于外装体的电极体和非水电解质、以及经由衬垫对外装体的开口部进行密封的圆形封口体,封口体在圆筒形电池的外侧具有抵接到衬垫的前端的突起部。
[0011]专利技术效果
[0012]根据本公开的一个方式,能够抑制圆筒形电池的密闭性降低。
附图说明
[0013]图1是作为实施方式的一个例子的圆筒形电池的纵向截面图。
[0014]图2是在作为实施方式的一个例子的圆筒形电池中将保存规定期间后的外装体的开口部附近放大的图。
[0015]图3A是实施方式的一个例子中的封口体的俯视图。
[0016]图3B是图3A的A

A线处的截面图。
[0017]图4是实施方式的另一个例子中的与图3A对应的图。
[0018]图5是现有技术的圆筒形电池中的与图2对应的图。
具体实施方式
[0019]以下,参照附图对本公开的圆筒形电池的实施方式的一个例子进行详细说明。在
以下的说明中,具体的形状、材料、数值、方向等是用于容易理解本专利技术的例示,可以根据圆筒形电池的规格适当变更。另外,在以下的说明中,在包含多个实施方式、变形例的情况下,从最初就设想将它们的特征部分适当地组合使用。
[0020]图1是作为实施方式的一个例子的圆筒形电池10的纵向截面图。图1所示的圆筒形电池10中,电极体14和非水电解质(未图示)收纳于外装体15。需要说明的是,以下,为了便于说明,将封口体16侧作为“上”、将外装体15的底部侧作为“下”进行说明。
[0021]电极体14具有正极11和负极12隔着间隔件13卷绕而成的卷绕型的结构。正极11具有带状的正极集电体和形成于正极集电体的两面的正极合剂层。作为正极集电体,例如可以使用铝等金属的箔、将该金属配置在表层的膜等。
[0022]正极合剂层例如通过将包含正极活性物质、导电剂、粘结剂和N

甲基
‑2‑
吡咯烷酮(NMP)等溶剂的正极合剂浆料涂布于正极集电体的两面后,进行干燥和压延来制作。作为正极活性物质,可例示含有Co、Mn、Ni等过渡金属元素的锂过渡金属复合氧化物。作为导电剂的例子,可举出炭黑(CB)、乙炔黑(AB)、科琴黑、石墨等碳材料等。作为粘结剂的例子,可举出聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVdF)等氟系树脂、聚丙烯腈(PAN)、聚酰亚胺(PI)、丙烯酸系树脂、聚烯烃系树脂等。
[0023]负极12具有带状的负极集电体和形成于负极集电体的两面的负极合剂层。作为负极集电体,例如可以使用铜等金属的箔、将该金属配置在表层的膜等。
[0024]负极合剂层例如通过将包含负极活性物质、粘结剂和水等的负极合剂浆料涂布于负极集电体的两面后,进行干燥和压延来制作。作为负极活性物质,可以例示天然石墨、人造石墨、易石墨化碳(软碳)、难石墨化碳(硬碳)等碳材料、Si、Sn等与锂合金化的金属、或包含它们的合金、氧化物。作为粘结剂的例子,可举出苯乙烯

丁二烯橡胶(SBR)、CMC或其盐、聚丙烯酸或其盐、聚乙烯醇等等。
[0025]作为间隔件13,可以使用具有离子透过性和绝缘性的多孔性片。作为多孔性片的具体例,可举出微多孔薄膜、机织布、无纺布等。作为间隔件的材质,优选聚乙烯、聚丙烯等烯烃树脂。
[0026]作为收纳于外装体15中的非水电解质的非水溶剂(有机溶剂),可以使用碳酸酯类、内酯类、醚类、酮类、酯类等,这些溶剂可以混合使用2种以上。在混合使用2种以上的溶剂的情况下,优选使用包含环形状碳酸酯和链状碳酸酯的混合溶剂。例如,作为环形状碳酸酯,可以使用碳酸亚乙酯(EC)、碳酸亚丙酯(PC)、碳酸亚丁酯(BC)等,作为链状碳酸酯,可以使用碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸二乙酯(DEC)等。作为非水电解质的电解质盐,可以使用LiPF6、LiBF4、LiCF
3 SO3等和它们的混合物。电解质盐相对于非水溶剂的溶解量例如可以设为0.5~2.0mol/L。
[0027]外装体15的开口部经由衬垫27被封口体16密封,由此圆筒形电池10的内部被密闭。在电极体14的上下分别设置绝缘板17、18。正极引线19通过绝缘板17的贯通孔向上方延伸,焊接到封口体16的底板即过滤器22的下表面。在圆筒形电池10中,与过滤器22电连接的封口体16的顶板即盖26成为正极端子。另一方面,负极引线20通过绝缘板18的贯通孔向外装体15的底部侧延伸,焊接到外装体15的底部内表面。在圆筒形电池10中,外装体15成为负极端子。
[0028]外装体15为有底圆筒形状,优选为金属制。外装体15例如具有从外侧对侧面部进
行压制而形成的入槽部21。入槽部21优选沿着外装体15的周向形成为环状。封口体16经由衬垫27固定于入槽部21与向内侧折弯的外装体15的开口端部之间。衬垫27是挠性的绝缘构件,将作为正极端子的封口体16和作为负极端子的外装体15电隔离,并且在上下方向上受到压缩,由此确保圆筒形电池10的内部的密闭性。衬垫27的材质只要是能够压缩的绝缘材料就没有特别限定,例如可以使用聚丙烯(PP)、聚苯硫醚(PPS)、聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、全氟烷氧基烷烃(PFA)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚酰胺(PA)等。
[0029]封口体16为圆形状,具有从电极体14侧起依次层叠的过滤器22、下阀体23、绝缘构件24、上阀体25和盖26。构成封口体16的各构件例如具有圆板形状或环形状,除了绝缘构件24以外的各构件相互电连接。下阀体23与上阀体25在各自的中央部相互连接,在各自的周缘部之间夹设有绝缘构件24。如果电池的内压因异常发热而上升,则例如下阀体23断裂,由此,上阀体25向盖26侧膨胀而从下阀体23分离,由此,两者的电连接被阻断。如果内压进一步上升,则上阀体2本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种圆筒形电池,其具备有底圆筒形状的外装体、收纳于所述外装体的电极体和非水电解质、以及经由衬垫对所述外装体的开口部进行密封的圆形封口体,所述封口体在所述圆筒...

【专利技术属性】
技术研发人员:冲本良太
申请(专利权)人:松下新能源株式会社
类型:发明
国别省市:

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