二次电池

文档序号:1618632 发布日期:2020-01-10 浏览:17次 >En<

阅读说明:本技术 二次电池 (Secondary battery ) 是由 权玟亨 于 2018-03-27 设计创作,主要内容包括:本发明涉及一种二次电池,具有用于吸收振动或冲击的减震部分,从而能够提高安全性和可靠性。作为一个示例,公开了一种二次电池,包括:电极组件,具有形成在其中的集流接线片;用于容纳电极组件的壳体;联接到壳体的开口的盖板;穿过盖板形成的电极端子;和集流板,设置在电极组件与盖板之间,用于电连接集流接线片和电极端子,其中集流板具有形成在其中并用于吸收振动或冲击的减震部分。(The present invention relates to a secondary battery having a shock absorbing part for absorbing vibration or impact, thereby being capable of improving safety and reliability. As an example, disclosed is a secondary battery including: an electrode assembly having a current collecting tab formed therein; a case for accommodating the electrode assembly; a cover plate coupled to the opening of the case; an electrode terminal formed through the cap plate; and a current collecting plate disposed between the electrode assembly and the cap plate for electrically connecting the current collecting tab and the electrode terminal, wherein the current collecting plate has a vibration absorbing portion formed therein for absorbing vibration or impact.)

二次电池

技术领域

本发明涉及二次电池。

背景技术

与不可再充电的一次电池不同,二次电池可以充电和放电。以包括单个电池单元的电池组形式包装的低容量二次电池被广泛应用于便携式小型电子设备,例如蜂窝电话或摄像机,而以包括数十个相互联接的电池单元的电池组形式包装的大容量二次电池被广泛用于混合动力汽车的驱动马达。

当二次电池实际安装在电子设备或汽车中时,它可能会遭受外部环境造成的振动或冲击。此外,如果重复施加振动或冲击,则二次电池内部可能会受到影响,从而导致操作故障。因此,需要一种用来减少施加到二次电池上的振动或冲击的结构。

背景部分中公开的上述信息仅用于增强对所述技术背景的理解,因此它可能包含不构成该国本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

【待解决的技术问题】

本发明提供一种二次电池,具有用于吸收振动或冲击的减震部分,从而能够提高安全性和可靠性。

【技术方案】

根据本发明的一个方面,上述及其他目的可以通过提供一种二次电池来实现,该二次电池包括电极组件,具有形成在其中的集流接线片;用于容纳所述电极组件的壳体;联接到所述壳体的开口的盖板;穿过所述盖板形成的电极端子;和集流板,设置在所述电极组件与所述盖板之间,用于电连接所述集流接线片和所述电极端子,其中所述集流板具有形成在其中并用于吸收振动或冲击的减震部分。

所述减震部分可比周围区域薄。

所述减震部分的厚度可为所述集流板的厚度的20%。

所述集流板可包括端子连接部分,所述电极端子联接到所述端子连接部分;和接线片连接部分,所述集流接线片联接到所述接线片连接部分。

与所述电极端子接合的通孔可位于所述端子连接部分的一侧,并且保险丝孔可位于所述端子连接部分的另一侧。

所述减震部分可位于所述通孔与所述保险丝孔之间。

所述二次电池可进一步包括位于所述电极端子与所述集流板之间的减震构件。

所述电极端子可包括主体部分;从所述主体部分向上突出并穿过所述盖板的端子部分;和从所述主体部分向下突出的联接突起,其中所述减震构件联接到所述联接突起。

所述减震构件可包括联接到所述联接突起的第一减震构件;和联接到所述第一减震构件的外侧的第二减震构件。

所述减震构件可通过在具有弹性的绝缘材料的表面上涂覆金属膜来形成。

【有利效果】

如上所述,在根据本发明实施例的二次电池中,比周围区域薄的减震部分位于集流板中,以吸收施加到集流板的振动或冲击,从而提高安全性。此外,由于减震部分吸收施加到集流板的振动或冲击,所以可以防止在位于集流板中的保险丝孔处产生裂纹,从而提高二次电池的可靠性。

附图说明

图1是根据本发明实施例的二次电池的透视图。

图2是根据本发明实施例的二次电池的分解透视图。

图3是例示根据本发明实施例的二次电池中盖板和集流板彼此联接的状态的仰视图。

图4是沿着图1中线A-A’截取的剖视图。

图5是例示根据本发明实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图。

图6是例示根据本发明另一实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图,图7是图6所示集流板的分解透视图。

图8是例示根据本发明又一实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图,图9是图8所示集流板的分解透视图。

具体实施方式

在下文中,将详细描述本发明的优选实施例。

本发明的各种实施例可以以许多不同的形式实施,并且不应该被理解为局限于本文中阐述的示例实施例。相反,本公开的这些示例实施例提供为使得本公开彻底和完整,并将本公开的发明构思传达给本领域技术人员

在附图中,为了简洁和清楚起见,夸大了各种部件的尺寸或厚度。贯穿全文,相同的数字指代相同的元件。如本文中所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项目的任何和所有组合。

为了便于描述,本文中可使用空间相对术语,例如“下方”、“下面”、“下部”、“上方”、“上部”等来描述如图所示的一个元件或特征与另一个元件或特征的关系。应当理解,除了图中所描绘的方位之外,空间相对术语旨在包含使用或操作中的设备的不同方位。例如,如果图中的设备被翻转,则被描述为在其他元件或特征“下方”或“下面”的元件将于是被定向为在其他元件或特征“上”或“上方”。因此,示例性术语“下方”可以包含上方和下方两个方位。

图1是根据本发明实施例的二次电池的透视图。图2是根据本发明实施例的二次电池的分解透视图。图3是例示根据本发明实施例的二次电池中盖板和集流板彼此联接的状态的仰视图。图4是沿着图1的线A-A’截取的剖视图。图5是例示根据本发明实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图。

参照图1至图5,根据本发明实施例的二次电池100包括电极组件110、电极端子120和130、壳体140、盖组件150、绝缘板160、集流板170和减震部分180。

电极组件110通过卷绕或层压堆叠结构形成,堆叠结构包括第一电极板、隔板和第二电极板,它们是薄板或薄层。这里,第一电极板可以用作负电极,第二电极板可以用作正电极。当然,第一电极板和第二电极板的极性可以根据本领域技术人员的选择而改变,然后可以对第一电极板和第二电极板进行适当的布置。

第一电极板通过在由金属箔(例如铜或镍)制成的第一电极集流体上涂覆第一电极活性物质(例如石墨或碳)而形成,并且包括其上未涂覆第一电极活性物质的第一电极未涂覆部分。第一电极未涂覆部分为第一电极板与外侧之间的电流流动提供路径。同时,本发明的各方面不局限于本文中公开的第一电极板的材料。

此外,第一电极未涂覆部分可以构成第一集流接线片111。第一集流接线片111可以包括被配置为从电极未涂覆部分突出的多个第一集流接线片。第一集流接线片111被配置为当第一电极板被卷绕时在预定位置处彼此重叠,从而提供了多接线片结构。为此,第一电极板可以在多个第一集流接线片111被布置成彼此间隔开预设距离的状态下进行卷绕。第一集流接线片111被配置为与第一电极板集成,并且从卷绕的第一电极板引出,从而有利地增加电极组件110的集流效率。然而,根据本领域技术人员的选择,第一集流接线片111也可以通过提供不同于

第一电极板的单独构件来制成。

第二电极板通过在由金属箔(例如铝)制成的第二电极集流体上涂覆第二电极活性物质(例如过渡金属)而形成,并且包括其上未涂覆第二电极活性物质的第二电极未涂覆部分。

此外,第二集流接线片112可以由第二电极未涂覆部分形成,以对应于第一集流接线片111。第二集流接线片112也可以通过在多个第二集流接线片被布置成在第二电极板中彼此间隔开的状态下卷绕第二电极板来形成。因此,第二集流接线片112也可以提供多接线片结构,类似于第一集流接线片111。

隔板位于第一电极板与第二电极板之间,并防止第一电极板与第二电极板之间的电短路。隔板可以包含聚乙烯、聚丙烯以及聚乙烯和聚丙烯的复合膜。同时,本发明的各方面不局限于本文公开的隔板的材料。

此外,电极组件110与电解质一起容纳在壳体140中。这里,一个或多个电极组件110可以容纳在壳体140中。电解质可以包括溶解在有机溶剂(例如碳酸亚乙酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)或碳酸二甲酯(DMC))中的锂盐(例如LiPF6或LiBF4)。此外,电解质可以是液相、固相或凝胶相。此外,第一集流接线片111和第二集流接线片112电连接到集流板170。

电极端子120和130分别电连接到电极组件110的第一集流接线片111和第二集流接线片112。电极端子120和130包括电连接到第一集流接线片111的第一电极端子120和电连接到第二集流接线片112的第二电极端子130。这里,第一集流接线片111和第二集流接线片112中的每一个都电连接到集流板170。因此,第一电极端子120和第二电极端子130联接到集流板170,以分别电连接到第一集流接线片111和第二集流接线片112。此外,第一集流接线片111和第二集流接线片112以及集流板170可以使用超声波焊接、电阻焊接或激光焊接彼此联接,但是本发明的各方面不局限于本文中公开的联接方法。

第一电极端子120包括主体部分121和从主体部分121垂直突出的端子部分122。端子部分122穿过盖组件150的盖板151,并且具有铆接并固定到盖板151的顶部。主体部分121位于端子部分122的底部,并且具有比端子部分122更大的面积。此外,联接突起123位于主体部分121的底面上,以便联接到集流板170。联接突起123与集流板170的通孔172接合,以电连接第一电极端子120和集流板170。

此外,第二电极端子130包括主体部分131、端子部分132和联接突起133,以便对应于第一电极端子120。由于第二电极端子130具有与第一电极端子120相同的形状,因此将不再给出其详细描述。

壳体140由导电金属制成,例如铝、铝合金或镀镍钢。壳体140具有大致六面体形状,该形状具有电极组件110在其中***并放置的开口。盖板151联接到壳体140的开口,以密封壳体140。壳体140的内表面基本上经受了绝缘处理,从而防止在壳体140中发生电短路。在一些情况下,电极组件110的一个电极可以通过盖板151电连接到壳体140。在这种情况下,壳体140的内部绝缘处理可以防止内部电短路。这里,壳体140可以用作例如正电极。

盖组件150联接到壳体140的顶部(即开口)。具体地,盖组件150包括盖板151、电解质注入孔152、插塞153、安全排气口154、衬垫155、端子板156、连接构件157、绝缘构件158和短路构件159。

平板形状的盖板151可以联接到壳体140的开口,并且可以由与壳体140相同的材料制成。盖板151可以通过激光焊接联接到壳体140。此外,盖板151可以是电独立的。在一些情况下,盖板151可以电连接到第一集流接线片111和第二集流接线片112中的一个。例如,盖板151可以电连接到第二集流接线片112。在这种情况下,盖板151和壳体140可以具有相同的极性(例如,正极性)。当然,盖板151也可以电连接到第一集流接线片111。

此外,用于注入电解质的电解质注入孔152位于盖板151的一侧。电解质通过电解质注入孔152注入壳体140中,然后电解质注入孔152***塞153密封。

此外,厚度小于其他区域的安全排气口154大致位于盖板151的中心。当壳体140的内部压力高于预设破裂压力时,安全排气口154破裂,从而防止二次电池100***。

此外,端子孔151a位于盖板151的相反侧,以允许第一电极端子120和第二电极端子130穿过,并且每个端子孔151a处设置有衬垫155。衬垫155由绝缘材料制成,并联接到盖板151下方的端子孔151a,以密封第一电极端子120和第二电极端子130中的每一个与盖板151之间的部分。衬垫155可以防止外部湿气渗透到二次电池100中,或者可以防止容纳在二次电池100中的电解质流出。

端子板156联接到通过盖板151的每个端子孔151a从盖板151向上突出的第一电极端子120和第二电极端子130中的每一个。此外,在端子板156联接到第一电极端子120和第二电极端子130之后,第一电极端子120和第二电极端子130的顶部被铆接或焊接,从而允许第一电极端子120和第二电极端子130分别固定到端子板156。

连接构件157位于联接到第二电极端子130的端子板156与盖板151之间,以电连接第二电极端子130和盖板151。连接构件157通过端子板156与盖板151和衬垫155紧密接触。

绝缘构件158位于联接到第一电极端子120的端子板156与盖板151之间,以使第一电极端子120和盖板151彼此绝缘。绝缘构件158通过端子板156与盖板151和衬垫155紧密接触。

短路构件159设置在位于盖板151一侧的短路孔151b处。这里,短路孔151b位于具有联接到其上的第一电极端子120的端子孔151a周围。短路构件159在短路孔151b中、位于绝缘构件158与盖板151之间。这里,对应于短路孔151b的孔也设置在绝缘构件158中。短路构件159被设置为反转板,包括向下凸起的圆形部分和固定到盖板151的边缘部分。短路构件159具有与盖板151相同的极性。如果壳体140的内部压力超过预设的参考压力,则短路构件159反转(即,向上凸起地突出)以与联接到第一电极端子120的端子板156接触,从而导致短路。

绝缘板160位于盖板151与电极组件110之间。绝缘板160保护电极组件110。特别地,当盖板151向内变形时,绝缘板160可以防止电极组件110被损坏。此外,绝缘板160可以固定电极组件110在壳体140内的位置。此外,尽管未示出,绝缘板160的边缘可以联接到壳体140,使得它们延伸越过壳体140的开口。此外,绝缘板160可以通过过盈配合的方式联接到壳体140。

通气孔161设置在绝缘板160中,以便定位成对应于安全排气口154,并且注入孔162设置在对应于电解质注入孔152的位置。这里,通气孔161可以包括一个孔或多个孔,但是本发明的各方面不局限于本文中公开的通气孔161的那些数量。壳体140中产生的内部气体可以通过通气孔161到达盖板151的安全排气口154,并且安全排气口154可以在预设的破裂压力下破裂以释放内部气体。

绝缘板160可以由普通绝缘材料制成,例如聚丙烯或聚乙烯,但是本发明的各方面不局限于本文中公开的绝缘板160的那些材料。

集流板170包括位于绝缘板160上方的一对集流板170。该对集流板170分别连接到电极组件110的第一集流接线片111和第二集流接线片112。具体地,第一集流接线片111和第二集流接线片112从绝缘板160的侧部突出,然后弯曲以覆盖集流板170的相反侧。在这种情况下,第一集流接线片111和第二集流接线片112可以通过例如焊接联接到集流板170。每个集流板170可以电连接到第一集流接线片111和第二集流接线片112中的每一个,以具有一个单极性。例如,电连接到第一集流接线片111的集流板170中的一个可以具有负极性,而电连接到第二集流接线片112的集流板170中的另一个可以具有正极性。

集流板170包括端子连接部分171和接线片连接部分175,端子连接部分171具有联接到其上的第一电极端子120和第二电极端子130中的每一个,接线片连接部分175具有联接到其上的第一集流接线片111和第二集流接线片112中的每一个。

将与第一电极端子120和第二电极端子130的联接突起123和133接合的通孔172设置在端子连接部分171的第一侧。也就是说,第一电极端子120和第二电极端子130的联接突起123和133分别与通孔172接合,从而允许集流板170分别电连接到第一电极端子120和第二电极端子130。此外,保险丝孔173设置在端子连接部分171的第二侧。保险丝孔173位于端子连接部分171的靠近接合片连接部分175的部分处。保险丝孔173可以具有矩形形状,例如垂直于端子连接部分171的长度方向的长方形形状,但是本发明的各方面不局限于本文中公开的保险丝孔173的形状。保险丝孔173可以被配置为减小端子连接部分171的横截面积。如果由于短路的发生,大量电流在二次电池100中流动,则可能产生热量,并且保险丝孔173所在的区域可能熔化和断开,从而切断电流流动。此外,保护构件174位于保险丝孔173中。保护构件174被配置为覆盖保险丝孔173。具体地,保护构件174也设置在保险丝孔173内部,同时覆盖端子连接部分171的顶表面、底表面和侧表面。当保险丝孔173所在的区域熔化和断开时,保护构件174可以起到防止电弧产生的作用。此外,保护构件174还可以起到增强保险丝孔173所在的端子连接部分171的机械强度的作用。保护构件174可以由普通的绝缘材料制成,例如聚丙烯或聚乙烯,但是本发明的各方面不局限于本文中公开的保护构件174的那些材料。

接线片连接部分175从端子连接部分171延伸到盖板151的中心部分。接线片连接部分175定位成高于端子连接部分171。因此,在每个端子连接部分171与每个接线片连接部分175之间形成台阶部分。短路构件159位于接线片连接部分175上。第一集流接线片111和第二集流接线片112分别电连接到接线片连接部分175。具体地,从绝缘板160的侧部突出的第一集流接线片111和第二集流接线片112被弯曲以覆盖接线片连接部分175的相反侧,然后通过焊接联接到接线片连接部分175。

减震部分180设置在集流板170中。具体地,减震部分180在端子连接部分171中、位于通孔172与保险丝孔173之间。减震部分180是端子连接部分171的一部分,其比端子连接部分171的其他部分薄。因为减震部分180比周围区域薄,所以它可以吸收施加到集流板170上的冲击。例如,如果振动或冲击垂直施加到二次电池100,则电极组件110可以在壳体140内振动,并且电极组件110的振动可以通过第一集流接线片111和第二集流接线片112以及集流板170传递到盖板151。然而,由于比周围区域薄的减震部分180位于集流板170中,所以减震部分180可以吸收施加到二次电池100上的振动或冲击。因此,减震部分180可以使施加在集流板170上的应力最小化。另外,减震部分180可以防止保险丝孔173出现裂纹。

减震部分180的厚度T1大约是端子连接部分171的厚度T2的20%。如果减震部分180的厚度T1小于端子连接部分171的厚度T2的20%,则减震部分180的厚度T1太小,从而即使在轻微振动或冲击下也容易破裂或变形。此外,如果减震部分180的厚度T1大于端子连接部分171的厚度T2的20%,则减震部分180可能具有相对低的减震能力,从而使得其难以适当地执行减震功能。

如上所述,在根据本发明实施例的二次电池100中,比周围区域薄的减震部分180位于集流板170中,以吸收施加到集流板170上的振动或冲击,从而提高安全性。此外,由于减震部分180吸收施加到集流板170上的振动或冲击,所以可以防止在位于集流板170中的保险丝孔173处产生裂纹,从而提高二次电池100的可靠性。

图6是例示根据本发明另一实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图,图7是图6所示集流板的分解透视图。图8是例示根据本发明又一实施例的二次电池中集流板的联接关系的放大剖视图,图9是图8所示集流板的分解透视图。

参照图6和图7,与图1至图5所示的二次电池100相比,根据本发明另一实施例的二次电池还包括减震构件291。

减震构件291位于第一电极端子120与集流板170之间。当然,减震构件291也可以位于第二电极端子130与集流板170之间。

具体地,减震构件291装配到第一电极端子120的联接突起123中,并且位于主体部分121的底面与集流板170的顶面之间。减震构件291为环形,以便装配到联接突起123中,并且由弹性材料制成。因此,减震构件291能够吸收从集流板170施加到第一电极端子120的振动或冲击。例如,减震构件291可以通过在具有弹性的绝缘材料的表面上涂覆金属膜来形成。此外,减震构件291可以仅包括绝缘材料,而不包括金属膜。这是因为即使当减震构件291由绝缘材料制成时,第一电极端子120也通过联接突起123电连接到集流板170。

此外,如图8和图9所示,减震构件可以包括两个减震构件。也就是说,减震构件可以包括联接到第一电极端子120的联接突起123的第一减震构件291,和联接到第一减震构件291的外侧的第二减震构件292。这里,第一减震构件291可以与图6和图7所示的减震构件291相同。此外,第二减震构件292可以由与第一减震构件291相同的材料制成,并且可以具有与第一减震构件291相同的构造。然而,第二减震构件292可以具有比第一减震构件291更大的直径。

尽管已经描述了前述实施例,以实施本发明的二次电池,但是这些实施例是为了解释性目的而阐述的,并不用于限制本发明。本领域技术人员将容易理解,在不脱离如所附权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下,可以进行许多修改和变化,并且这些修改和变化包含在本发明的范围和精神内。

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