一种碱锰电池的防爆结构

文档序号:910955 发布日期:2021-02-26 浏览:11次 >En<

阅读说明:本技术 一种碱锰电池的防爆结构 (Explosion-proof structure of alkaline manganese cell ) 是由 陈水标 孙刚 王世杰 于 2020-11-09 设计创作,主要内容包括:一种碱锰电池的防爆结构,包括金属外壳、负极底盖、负极集流体、极集流体固定块、以及设置在所述负极底盖与所述金属外壳之间的防爆结构,所述防爆结构包括密封体,所述密封体一端边缘处与所述金属外壳和所述负极底盖的边缘处密封连接,所述密封体另一端延伸至所述集流体固定块内,所述密封体朝向所述金属外壳的一面设置有多个支撑凸环,所述密封体朝向所述负极底盖的一面设置有缓冲环,所述缓冲环设置有金属固定片,所述金属固定片与所述负极底盖之间形成缓冲腔。(The utility model provides an explosion-proof construction of alkali-manganese cell, is in including metal casing, negative pole bottom, the negative pole mass flow body, utmost point current collection body fixed block and setting the negative pole bottom with explosion-proof construction between the metal casing, explosion-proof construction includes the seal, seal one end edge with the metal casing with the edge sealing connection of negative pole bottom, the seal other end extends to in the mass flow body fixed block, the seal orientation the one side of metal casing is provided with a plurality of support bulge loops, the seal orientation the one side of negative pole bottom is provided with the buffering ring, the buffering ring is provided with the metal fixing piece, the metal fixing piece with form the cushion chamber between the negative pole bottom.)

一种碱锰电池的防爆结构

技术领域

本发明涉及碱锰电池领域,尤其涉及一种碱锰电池的防爆结构。

背景技术

碱锰电池,是锌锰电池系列中性能最优的品种。适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低,因此产生之电流较一般碳性电池更大,此类电池因不含汞,因此可随生活垃圾处理,无须刻意回收。碱性电池是以其碱性电解液而得名的,与所有干电池一样,建电池的主要结构主要有正极、腹肌、和电解液注册,比较常见的碱性电池形状是圆筒形的。

为了防止电池漏液,通常在端盖与电池外壳之间设有密封圈。电池的温度过高或者过放电会在电池内部产生气体,导致内压增大,引发电池变形甚至发生爆炸。因此为了电池的使用安全,本发明提供一种碱锰电池的防爆结构。

发明内容

针对上述现有技术的现状,本发明所要解决的技术问题在于提供一种碱锰电池的防爆结构,提高了碱锰电池的防爆能力,提高了电池的安全性。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:

一种碱锰电池的防爆结构,包括金属外壳、负极底盖、负极集流体及集流体固定块、以及设置在所述负极底盖与所述金属外壳之间的防爆结构,所述防爆结构包括密封体,所述密封体一端边缘处与所述金属外壳和所述负极底盖的边缘处密封连接,所述密封体另一端延伸至所述集流体固定块内,所述密封体朝向所述金属外壳的一面设置有多个支撑凸环,所述密封体朝向所述负极底盖的一面设置有缓冲环,所述缓冲环设置有金属固定片,所述金属固定片与所述负极底盖之间形成缓冲腔。

由此,本方案的优点在于:通过密封体一面设置有多个支撑凸环,当电池内部产生气体,导致内压增大时,支撑凸环能够起到减压作用,在支撑凸环减压后通过设置在密封体另一侧的缓冲环进行缓冲,从而能够防止电池内部产生气体,导致内压增大时而爆炸的危险;同时还通过金属固定片与负极底盖之间形成缓冲腔,进行缓冲。

在一个实施方式中,所述支撑凸环内开设有防爆腔。

由此,本方案的优点在于:通过支撑凸环的防爆腔能够防止电池内部产生气体,导致内压增大。

在一个实施方式中,所述密封体、金属外壳处设置有向内凹的凹槽,所述密封体上设置有与所述凹槽相匹配的凹形缺口。

由此,本方案的优点在于:通过金属外壳上的凹槽与密封体上的凹形缺口配合能够使得密封体更好的固定在金属外壳内,同时还能够达到密封的作用。

在一个实施方式中,所述金属固定片一端延伸至所述集流体固定块内,所述金属固定片的另一端设置在所述负极底盖与所述密封体之间。

由此,本方案的优点在于:通过金属固定片的设置能够防止电池内部与外界接触,同时当电池内部发生变形时,金属固定片能够防止电池内部漏液等。

在一个实施方式中,所述缓冲环设置在所述金属固定片与所述密封体之间并通过所述金属固定片和所述密封体固定设置在金属外壳内。

由此,本方案的优点在于:通过缓冲环的设置能够有效的在电池内部产生气体,导致内压增大后,进行减压缓冲作用。

在一个实施方式中,所述负极底盖朝向所述金属外壳的一侧固定设置有密封垫。

由此,本方案的优点在于:通过密封垫能够进一步地密封电池。

在一个实施方式中,所述负极底盖两端延伸有弯折部,所述金属外壳朝向所述负极底盖两端设置有延伸部,所述密封体设置在所述弯折部与所述延伸部之间并与所述所述弯折部与所述延伸部密封连接。

由此,本方案的优点在于:通过负极底盖和金属外壳的设置能够更好实现密封,防止电池漏液等问题。

与现有技术相比较,本发明的有益效果:

本发明通过密封体一面设置有多个支撑凸环,当电池内部产生气体,导致内压增大时,支撑凸环能够起到减压作用,在支撑凸环减压后通过设置在密封体另一侧的缓冲环进行缓冲,从而能够防止电池内部产生气体,导致内压增大而爆炸的危险;同时还通过金属固定片与负极底盖之间形成缓冲腔,进行缓冲。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明的防爆结构示意图。

图中:1、金属外壳,2、负极底盖,3负极集流体,4、集流体固定块、5、密封体,6、支撑凸环,7、缓冲环,8、金属固定片,9、缓冲腔,10、凹槽,11、密封垫。

具体实施方式

为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特征细节仅仅是为了帮助全面理解本发明的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本发明的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,省略了对已知功能和构造的描述。

应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。

在本发明的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。

本发明提供一种碱锰电池的防爆结构。

如图1-2所示,一种碱锰电池的防爆结构,包括金属外壳1、负极底盖2、负极集流体3及集流体固定块4、以及设置在所述负极底盖2与所述金属外壳1之间的防爆结构,所述防爆结构包括密封体5,所述密封体5一端边缘处与所述金属外壳1和所述负极底盖2的边缘处密封连接,所述密封体5另一端延伸至所述集流体固定块4内,具体地如图所示,负极底盖2两端延伸有弯折部,所述金属外壳1朝向所述负极底盖2两端设置有延伸部,所述密封体5设置在所述弯折部与所述延伸部之间并与所述所述弯折部与所述延伸部密封连接。

进一步地,所述密封体5朝向所述金属外壳1的一面设置有多个支撑凸环6,支撑凸环6内开设有防爆腔,当电池内部产生气体,导致内压增大时,支撑凸环6和支撑凸环6内的防爆腔能够防止电池内部产生气体,进而防止电池变形或爆炸。

进一步地,所述密封体5朝向所述负极底盖2的一面设置有缓冲环7,所述缓冲环7上设置有金属固定片8,具体地,所述缓冲环9设置在所述金属固定片8与所述密封体5之间并通过所述金属固定片8和所述密封体5固定设置在金属外壳1内,当电池内部产生气体,导致内压增大时,支撑凸环6变形后,导致密封体5也变形,这时缓冲环9能够起到二次支撑,同时减缓电池产生气体的气压。

进一步地,所述金属固定片8与所述负极底盖2之间形成缓冲腔9,通过缓冲腔9能够起到三次支撑,进而本发明的防爆结构通过三次的支撑防爆,能够很好的防止电池内压增大,而产生的变形和爆炸。

此外,所述金属固定片8一端延伸至所述集流体固定块4内,所述金属固定片8的另一端设置在所述负极底盖2与所述密封体5之间,进而通过金属固定片8的设置能够防止电池内部与外界接触,同时当电池内部发生变形时,金属固定片能够防止电池内部漏液等。

进一步地,所述密封体5、金属外壳1处设置有向内凹的凹槽10,所述密封体5上设置有与所述凹槽10相匹配的凹形缺口。

此外,所述负极底盖2朝向所述金属外壳1的一侧固定设置有密封垫11,通过负极底盖2和金属外壳1的设置能够更好实现密封,防止电池漏液等问题。

最后应该说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前叙述实施对本发明进行了详细的说明,本领域的技术人员应当理解,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行同等替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神与范围。

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