CN103298763B - 穿通件 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种尤其用于锂离子电池,优选锂离子蓄电池的穿通件,尤其是电池穿通件,该穿通件具有至少一个基体,该基体具有至少一个开口,至少一个导体,尤其是基本上呈销状的导体穿过该开口在玻璃材料中穿过,其中,基体优选包含低熔点材料,尤其是轻金属,优选铝、镁、AlSiC、铝合金或镁合金、钛、钛合金或钢,尤其是特种钢、不锈钢或工具钢,并且玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:P2O535-50摩尔%,尤其是39-48摩尔%;Al2O30-14摩尔%,尤其是2-12摩尔%;B2O32-10摩尔%,尤其是4-8摩尔%;Na2O0-30摩尔%,尤其是0-20摩尔%;M2O0-20摩尔%,尤其是12-20摩尔%,其中M可以是K、Cs、Rb;PbO0-10摩尔%,尤其是0-9摩尔%;Li2O0-45摩尔%,尤其是0-40摩尔%,优选17-40摩尔%;BaO0-20摩尔%,尤其是0-20摩尔%,优选5-20摩尔%;Bi2O30-10摩尔%,尤其是1-5摩尔%,优选2-5摩尔%。

Description

穿通件
技术领域
本发明涉及一种尤其用于锂离子电池,优选锂离子蓄电池的穿通件,尤其是电池穿通件;一种存储装置,尤其是电池,优选锂离子电池;以及一种玻璃组合物用于将金属导体穿通到电池,尤其是锂离子电池的壳体中的用途。
背景技术
目前在电池穿通件中,将尤其是金属销形式的导体引入由轻金属(例如铝)构成的基体中是不可能的。
具有非常强的热膨胀材料(例如铝、铝合金、铜和铜合金)的穿通件仅在高频穿通件(HF-穿通件)领域内是公知的。这种HF-穿通件和基于铝-磷酸盐-玻璃的玻璃材料例如通过US5,262,364、US5,965,469以及US6,037,539公知。
尤其地,US6,037,539示出一种了HF-穿通件,其中,以铝-磷酸盐玻璃-组合物形式的含铁或不含铁导体穿过含铝的壳体部件。对通过US6,037,539公知的HF-穿通件基本上出于使用目的进行优化。优选用这种穿通件传输8至1000MHz之间的频率。US6,037,539中也描述了高压应用。然而US6,037,539中没有描述电池穿通件。
根据本发明,电池不仅被理解为在放电之后丢弃和/或回收的一次性电池而且也被理解为蓄电池。作为优选用于锂离子蓄电池的材料也讨论到轻金属,尤其是铝、铝合金或AlSiC。锂离子蓄电池设置用于不同应用,例如便携式电子设备、移动电话、电机工具以及尤其是电动车。这种电池可以代替传统能源,例如铅酸电池、镍镉电池或镍金属氢化物电池。
多年来公知有多种锂电子电池。对此例如参见“HandbookofBatteries,DavidLinden,Herausgeber,第2版,McGrawhill,1995,第36和39章”。
在大量专利中对锂离子蓄电池的不同方面进行了描述。例如US961,672、US5,952,126、US5,900,183、US5,874,185、US5,849,434、US5,853,914以及US5,773,959都提到过。
尤其对于汽车环境中的电池,优选锂离子蓄电池的应用,必须解决大量问题,例如耐腐蚀性、在事故中的耐受性或耐振性。另一问题是电池,尤其是锂离子电池在长时间内的密闭密封性。例如电池电极或电池电极穿通件区域内的泄露、电池短路或温度变化(这些导致缩短的电池寿命)可能损害密封性。电池穿通件的另一问题是相对于腐蚀性电池电解质,尤其是相对于例如锂离子蓄电池中所使用的无水电解质的不稳定性。
为了保证事故中更好的耐受性,DE10105877A1提出例如用于锂离子电池的壳体,其中,壳体包括金属套,该金属套在两侧打开并且被封闭。电流接头由塑料绝缘。塑料绝缘的缺点在于有限的耐热性、使用寿命内的不安全的密封性和相对于电池电解质的低化学耐受性。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种避免现有技术中的问题的穿通件,尤其是电池穿通件。
根据本发明,这通过根据权利要求1的穿通件,尤其是电池穿通件、根据权利要求8该的存储装置以及根据权利要求10[CU1]的用途来解决。
本发明优选的改进方案是从属权利要求的主题。
根据本发明的第一方面,提供尤其用于锂离子电池,优选用于锂离子蓄电池的穿通件,尤其是电池穿通件,该穿通件具有基体,其中,基体具有至少一个开口,导体,尤其是基本上呈销状的导体穿过该开口在玻璃材料中穿过,其中,基体包含低熔点材料,尤其是轻金属,优选铝或AlSiC、铝合金、镁或镁合金。同样可行的却由本发明包括的是由钛和/或钛合金例如Τi6246和/或Ti6242构成的基体。钛是生物相容性材料,从而其用于医疗应用,例如修复术。同样地,由于特别的强度、耐受性和低重量,人们也很愿意将其用于特别的应用,例如赛车以及航空飞行应用和航天飞行应用。
用于基体和/或电池壳体的其他材料为金属,尤其是为后续热处理而设置的钢、不锈钢、特种钢[CU2](Edelstaehle)或工具钢。可以用作特种钢的为例如X12CrMoS17、X5CrNi1810、XCrNiS189、X2CrNi1911、X12CrNi177、X5CrNiMo17-12-2、X6CrNiMoTi17-12-2、X6CrNiTi1810和X15CrNiSi25-20、X10CrNi1808、X2CrNiMo17-12-2、X6CrNiMoTi17-12-2。为了可以在激光焊接以及电阻焊接中提供特别好的可焊接性,作为用于基体和/或壳体部件(尤其是电池单元壳体)的材料,非常特别地使用根据欧洲标准(EN)材料编号(WNr.)为1.4301、1.4302、1.4303、1.4304、1.4305、1.4306、1.4307的特种钢,尤其是Cr-Ni-钢。作为标准钢可以使用St35、St37或St38。
根据本发明,导体所穿过的玻璃材料包含至少如下以摩尔%计的组分:
特别优选的是包含如下组分的组合物:
所说明的玻璃组合物为具有相比于现有技术公知的碱金属-磷酸盐玻璃明显更低的碱金属总含量的稳定的磷酸盐玻璃。
令人惊奇地表明,根据本发明的具有至多45摩尔%,尤其是至多35摩尔%的Li含量的玻璃组合物是结晶稳定的,即在随后的烧结步骤中不会出现干扰性的结晶。在此特别优选的是具有至多35摩尔%的Li2O的不出现明显结晶的玻璃组合物。
通过磷酸盐玻璃通常很高的结晶稳定性保证玻璃的熔化(Aufschmelzen)即使在小于600°C的温度下也不受妨碍。这使得大多数所说明的玻璃组合物可以用作用于与热敏材料和/或构件连接的玻璃焊料或熔化玻璃,因为玻璃组合物的熔牢即使在小于600°C的温度下通常也不受妨碍。
所说明的玻璃组合物的特征在于,玻璃材料具有如下极高的热膨胀α,其在20°C至300°C范围内处于大于14·10-6/Κ,尤其是大于15·10-6K[CU3],优选在15·10-6/Κ至25·10-6/Κ范围内并且进而在轻金属(例如铝)以及穿过玻璃材料的导体的通用材料(即铜)的热膨胀范围内。铝在室温下具有23×10-6/K的热膨胀α,而铜在室温下具有16.5×10-6/K的热膨胀α。
为了避免在封装(Einglasen)时基体的轻金属以及可能还有金属销的轻金属熔化或变形,玻璃材料与基体和/或导体材料的熔接温度低于基体或导体材料的熔化温度。所说明的玻璃组合物的熔接温度在350°C至650°C的范围内。熔接温度可以例如通过如在K.-J.Leers:Keram.Z.48(1996)300-305中或根据DIN51730、ISO540或CEN/TS15404和15370-1(其公开内容完全并入本申请中)所描述的半球温度来确定。半球温度的测量详细描述于DE102009011182A1,其公开内容完全并入本申请中。根据DE102009011182A1可以在显微方法中用热台显微镜来确定半球温度。半球温度表征最初为柱体形的样本体熔成半球状的质量块的温度。半球温度与约logη=4.6dPas的粘度相关联,如可以从相应的专业文献获得的那样。如果无结晶玻璃(例如以玻璃粉的形式)被熔牢并再次被冷却以使其强化,其通常也可以在相同的熔化温度下再次熔牢。对于与无结晶玻璃的接合连接而言,这意味着接合连接可以持久经受的操作温度不允许高于熔接温度。如之前所使用的玻璃组合物通常经常由玻璃粉制成,该玻璃粉被熔牢并且在热作用下与待连接的构件形成接合连接。熔接温度或熔化温度通常大约与玻璃的所谓半球温度的高度相应。具有很低的熔接温度或熔化温度的玻璃也被称为玻璃焊料。在这样的情况下,代替熔接温度或熔化温度而讨论钎焊温度或焊合温度。熔接温度或钎焊温度可以与半球温度偏差±20K。
导体到开口中的封装于是可以如下这样来进行:
首先将玻璃材料与销状导体一起引入基体中的开口中。然后将玻璃与导体(尤其是销状导体)一起加热至玻璃的熔接温度或半球温度,使得玻璃材料软化并在开口中包围导体(尤其是销状导体)并贴靠在基体上。由于基体和导体(尤其是销状导体)的材料的熔化温度高于玻璃材料的熔接温度,所以基体和销状导体以固体状态存在。玻璃材料的熔接温度优选比基体或销状导体的熔化温度低20至150K。例如如果使用熔点为TSCHMELZ=660.32°C的铝作为轻金属,玻璃材料的熔接温度或钎焊温度在350°C至640°C的范围内,优选在350°C至600°C的范围内,尤其优选在350°C至小于550°C的范围内,尤其是在450°C至小于550°C的范围内。除了轻金属例如铝或铝合金之外,也可以使用掺入Al的SiC基质作为用于基体的材料。这种材料也被称为AlSiC。AlSiC具有SiC芯,在该SiC芯中扩散有Al。通过Al的含量可以调节特性,尤其是膨胀系数。AlSiC尤其具有比纯铝更低的热膨胀。
可以用于基体和/或电池壳体的其他材料为例如镁或镁合金。对于基体而言,钛或钛合金也是可行的。金属,尤其钢、不锈钢、特种钢或工具钢也是可行的材料。
导体(尤其是销状导体)的材料可以与基体的材料相同,即例如铝、AlSiC、铝合金、镁或镁合金。其优点在于基体和金属销的膨胀系数相同。但是玻璃材料或玻璃陶瓷材料的膨胀系数α则仅须匹配于一种材料。此外,外导体可以包含如下材料,即特种钢或钢。为了在这种情况下提供压力玻璃穿通件,选择与α基体或α金属销不同的α玻璃
对此备选地,销状导体可以包含铜、铜合金、CuSiC或镍铁合金、银、银合金、金、金合金、铜芯线,即具有铜芯的镍铁套以及钴铁合金作为材料。
作为用于导体的铝或铝合金,优选使用:
ENAW-1050A
ENAW-1350
ENAW-2014
ENAW-3003
ENAW-4032
ENAW-5019
ENAW-5056
ENAW-5083
ENAW-5556A
ENAW-6060
ENAW-6061。
作为用于导体的铜或铜合金,优选使用:
Cu-PHC2.0070
Cu-OF2.0070
Cu-ETP2.0065
Cu-HCP2.0070
Cu-DHP2.0090。
在基体和金属销具有不同材料的情况下,满足例如α基体≥α玻璃≥α 属销。于是,材料的不同膨胀系数可以实现压力封装,其中,在玻璃材料和周围材料之间提供传力连接(kraftschlüssig)。
根据本发明的电池穿通件的特征不仅在于可以在低熔点基体中进行封装,尤其是压力封装,而且还在于提供相对于电池电解质的足够的耐受性。
通过本发明尤其提供了相对于无水的通常腐蚀性的电池电解质的足够的化学稳定性。无水电池电解质典型地由碳酸盐,尤其是碳酸盐混合物(例如碳酸亚乙酯或碳酸二甲酯的混合物)构成,其中,腐蚀性的无水电池电解质具有如下导电盐,例如1摩尔溶液形式的导电盐LiPF6。令人惊奇地,所说明的玻璃组合物除了在20°C-300°C范围内的大于14·10-6/K,尤其优选在15·10-6/K至25·10-6/K之间的高热膨胀系数α以及低熔接温度或半球温度之外,还具有相对于前面提到的固体电池电解质足够的耐受性。
用于电池穿通件的玻璃组合物优选具有嵌入玻璃结构中的Li。由于Li同样包含在例如锂离子存储装置所使用的电解质中,通过这种方式不会损害电池性能。
特别优选的是低钠或无钠的玻璃组合物,因为碱金属离子的扩散以Na+>K+>Cs+的顺序进行,并且因此低钠或无钠的玻璃相对于尤其是例如锂离子存储装置中所使用的电解质特别耐受。
根据本发明的组合物相对于电池电解质的耐受性可以通过如下方式来检验,即,将玻璃组合物研磨成粒度d50=10μm的玻璃粉的形式,并在电解质中暴露一段预定的时间,例如一周。d50表示玻璃粉的全部颗粒或粒子的50%小于或等于10μm的直径。作为无水电解质,例如使用由比例1:1的碳酸亚乙酯和碳酸二甲酯组成的具有摩尔的LiPF6作为导电盐的碳酸盐混合物。将玻璃粉暴露于电解质之后,可以过滤掉玻璃粉并针对电解质研究从玻璃中浸出的玻璃组成部分。在此表明,在根据本发明所使用的在所要求的组合物范围内的玻璃中,在20°C至300°C的温度范围内的大于14·10-6/K,尤其是在15·10-6/K至25·10-6/K之间的热膨胀α下,令人惊奇地仅存在小于20质量百分比的少量浸出,在特别情况下甚至达到小于5质量百分比的浸出。根据本发明的可以用于具有一个或多个尤其由铝或铝合金形成的销的电池穿通件的玻璃组合物的另一优点在于,玻璃与周围轻金属或(尤其是金属销的形式的)导体金属的熔接即使在为非保护性气体环境的气体环境下也是可行的。相比于目前的方法,Al熔接也不需要真空。具体而言,这种熔融即使在空气下也可以进行。对于两种熔融,可以使用N2或Ar作为保护气体。作为用于熔接的预处理,对金属进行清洗或蚀刻,必要时有针对性地进行氧化或涂层。在该过程中以0.1至30K/min的加热速度和1至60min的加热时间使用300°C至600°C之间的温度。
所说明的玻璃组合物令人意外地同时示出相对于优选无水电解质的高的化学稳定性以及高的热膨胀系数。这尤其令人意外,因为已经认为热膨胀系数越高,玻璃越不稳定。因此令人意外的是,尽管高膨胀系数和低熔接温度,所说明的玻璃组合物仍然具有足够的稳定性。
即使对于至多29摩尔%,尤其是至多20摩尔%的Na2O含量,也获得非常耐受的玻璃。
为了匹配膨胀,即为了调整膨胀系数,根据本发明所说明的玻璃组合物还可以加入填料。
为了使玻璃组合物可以红外加热,前面提到的玻璃可以加入在红外辐射(尤其是红外源的红外辐射)范围内具有放射峰值的掺杂物质。为此,示例性的材料为Fe、Cr、Mn、Co、V、颜料。通过红外辐射可以局部有针对性地加热这样进行预加工的玻璃材料。
通过本发明提供如下电池穿通件,该电池穿通件的特征在于相比于现有技术的穿通件(尤其是具有塑料作为密封材料的穿通件)具有高耐热性,尤其是耐热震性。此外,即使在温度变化或温度交变的情况下也可以提供密闭密封性,该密闭密封性防止液体尤其是电池液体可能溢出和/或防止湿气渗入壳体中。密闭密封性被理解为在1bar的压差下氦泄露速度小于1·10-8mbarls-1,优选小于1·10-9mbarls-1
此外,电池穿通件具有尤其相对于无水电池电解质足够的化学耐受性。
蓄电池穿通件可以经受的预处理措施是酸洗。
除了穿通件之外,本发明根据第二方面也提供一种具有根据本发明的穿通件的电存储装置,尤其是电池,优选电池单元。壳体优选由与基体相同的材料(尤其是轻金属)构成。在电池单元的情况下,基体优选为电池壳体的一部分。电池优选为锂离子电池。
用于壳体或基体的材料同样优选为金属,例如钢、不锈钢、特种钢,优选轻金属,尤其是钛、钛合金、铝、铝合金、镁或镁合金,但不限于此。
在本申请中,轻金属材料被理解为具有小于5.0kg/dm3的比重的金属。尤其地,轻金属的比重在1.0kg/dm3至3.0kg/dm3范围内。
如果轻金属此外还用作用于导体(例如销状导体)或电极连接构件的材料,那么轻金属的特征还在于在5·106Sm-1至50·106Sm-1范围内的电导率。
此外,在使用在压力玻璃穿通件中的情况下,轻金属在20°C至300°C范围内的膨胀系数α在18·10-6/K至30·10-6/K的范围内。
轻金属通常具有350°C至800°C范围内的熔化温度。
电池优选具有尤其是在碳酸盐基底,优选碳酸盐混合物上的无水电解质。碳酸盐混合物可以包含碳酸亚乙酯与碳酸二甲酯和导电盐(例如LiPF6)的混合。
此外,本发明根据第三方面提供一种用于将金属导体穿通到存储装置的壳体中的玻璃材料,该玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
特别优选的是一种用于将金属导体穿通到存储装置,优选电池,尤其是锂离子电池的壳体中的玻璃材料,该玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
在优选的设计方案中,存储装置的金属导体为尤其可以包含铝、铝合金、铜或铜合金的轻金属。基体以及壳体同样也可以由轻金属,例如由铝或铝合金构成。
附图说明
下面应借助附图和实施例非限制性地描述本发明。
其中:
图1示出根据本发明的穿通件;
具体实施方式
在图1中示出根据本发明的穿通件1。穿通件1包含作为导体尤其是作为销状导体的金属销3,该金属销3优选由如下材料,例如铝或铝合金、铜合金或铜构成;并且包含作为基体5的金属件,该金属件根据本发明由低熔点金属,即轻金属,尤其是铝、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金构成。金属销3穿过贯穿金属件5的开口7。尽管仅示出了单个金属销穿过开口,但是也可以有多个金属销穿过开口,而不会偏离本发明。
开口7的外部轮廓可以优选构造为圆形,或也可以构造为椭圆形。开口7贯穿基体或金属件5的整个厚度D。金属销1在玻璃材料10中封装并在玻璃材料10中穿过贯穿基体5的开口7。在基体5中通过例如分离过程(优选冲压)引入开口7。为了提供金属销3穿过开口7的密闭穿通件,金属销3被封装在由根据本发明的玻璃材料构成的玻璃塞中。这种制造方式的主要优点在于,即使在玻璃塞上的负荷升高的情况下,例如在压力负荷下,仍然避免玻璃塞与金属销从开口7中被压出。根据本发明的玻璃材料与基体的熔接温度比基体5和/或导体,尤其是销状导体的材料的熔化温度低20K至100K。
下面在表1中说明了根据本发明的玻璃组合物的八个实施例,其与表2中的对比玻璃(VB1-VB9)对比示出。
表1:
实施例:
除了浸出之外也确定了各玻璃的耐水性。
耐水性试验如下这样进行,即,制造熔化变得低矮的玻璃[CU4](2×2cm,高度:~0.5cm),将其放置在25°C和70°C的200ml水中70小时。然后确定以重量%计的材料损失并在表中说明。
表1中的实施例1(AB1)尤其适合铝/铝封装[CU5],即将铝销作为导体封装到周围的铝基体中。
表1中的实施例6尤其适合铜/铝封装体,即将铜销作为导体封装到周围的铝基体中。
尽管其中一些实施例具有对于与Cu接合而言趋向于过低的膨胀系数,但显然高Li含量可以溶于熔物中,而不会使具有这种玻璃组成的玻璃变得不稳定。
实施例7和8(AB7和AB8)的特征在于它们包含Bi2O3例如代替如实施例6(AB6)中的PbO。
令人惊奇地表明,通过Bi2O3可以显著提高耐水性。在基本相同的碱金属含量下,通过引入1摩尔%的Bi2O3可以例如在实施例8(AB8)中实现相比于实施例1(AB1)高10倍的耐水性。这对于本领域技术人员来说是令人惊奇的。
Bi2O3也可以尤其代替根据实施例6(AB6)的PbO使用。由于铅是不环保的,尤其优选除了杂质之外不含PbO的玻璃组合物,即可以在其中加入0摩尔%的PbO。在本申请中,“除了杂质之外”表示玻璃中包含例如小于各自物质的100ppm,优选小于10ppm,尤其小于1ppm的铅。
在接下来的表2中说明了与前面提到的根据本发明的实施例AB1和AB8相比研究的常规玻璃组合物(VB1-VB9)。
表1和表2中说明了以摩尔%计的组合物,转变温度Tg(例如在“SchottGuidetoGlass,第2版,1996,Chapman&Hall,第18-21页”中定义),以质量百分比(质量%)计的总浸出,以10-6K-1计的在20°C-300°C范围内的膨胀系数α以及以g/cm3计的密度。如在开头部分所描述的那样,总浸出被确定,即将玻璃组合物研磨成粒度d50=10μm的玻璃粉,暴露于如下电解质下一周,该电解质由比例1:1的碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯组成并且具有溶于其中的1摩尔的LiPF6作为导电盐,并且在这段时间之后针对由比例1:1的碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯组成并且具有溶于其中的1摩尔的LiPF6作为导电盐的电解质研究从玻璃中浸出的玻璃组成部分。表1中的n.b.表示未知的特性。
表2:对比实施例
表2中说明的对比实施例VB1、VB2和VB6示出相比于根据实施例AB1-AB8的组合物过高的转变温度Tg和过低的热膨胀系数α。对比实施例VB3,虽然具有足够的低Tg和在20°C-300°C范围内的较好(但是不足)的膨胀系数α,但是具有相对于电池电解质的高的不稳定性。对比实施例VB4具有有利的Tg,但是耐受性和膨胀系数α不足。对比实施例VB5具有出色的耐受性和令人满意的Tg,但是膨胀系数α不足。
令人惊奇地,根据表1的实施例AB1至AB8在根据权利要求1的根据本发明的组合物范围内示出根据本发明地高的膨胀系数α、低Tg和高化学耐受性。因此,根据本发明的玻璃组合物提供用于电池穿通件的熔接玻璃或熔化玻璃或焊料玻璃,其具有很低的处理温度、低于轻金属(尤其是铝)的熔点的熔接温度、相对于电池电解质出色的耐受性和高的膨胀系数α。
通过本发明首次提供用于优选锂离子电池的壳体,尤其是电池单元壳体的穿通件,该穿通件适合用于由轻金属,尤其是铝(Al)、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金构成的电池单元壳体的壳体部件中。然而,作为电池单元壳体的材料,钢或特种钢,尤其是不锈钢也是可行的。在该情况下,相应地选出并匹配含铜的销状导体和必要时基体的材料。
通过根据本发明的穿通构件可以提供电池壳体,相对于容易裂开的塑料穿通件,该电池壳体即使在电池壳体变形的情况下仍然密闭密封。由此,在带有具有根据本发明的穿通件的电池壳体的电池中,尤其在交通事故中提供很高的耐水性。这尤其对于在汽车领域中的电池,优选锂离子电池的使用具有重大意义。

Claims (67)

1.一种穿通件,所述穿通件具有至少一个基体,所述基体具有至少一个开口,至少一个导体穿过所述开口在玻璃材料中穿过,其中,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb,
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
2.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,所述导体是呈销状的导体。
3.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,所述穿通件是用于锂离子电池的电池穿通件。
4.根据权利要求3所述的穿通件,其特征在于,所述锂离子电池是锂离子蓄电池。
5.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,所述基体包含低熔点材料、钛、钛合金或钢。
6.根据权利要求5所述的穿通件,其特征在于,所述低熔点材料是轻金属、AlSiC、铝合金或镁合金。
7.根据权利要求5所述的穿通件,其特征在于,所述钢是特种钢或工具钢。
8.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
9.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
10.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
11.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
12.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,
所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃材料除了杂质之外不含PbO。
13.根据权利要求1所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
14.根据权利要求13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料包含如下以摩尔%计的组分:
15.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述导体包含金属。
16.根据权利要求15所述的穿通件,其特征在于,所述导体是呈销状的导体。
17.根据权利要求15所述的穿通件,其特征在于,所述导体包含铜、CuSiC、铝、AlSiC、镁、银、金、铝合金、镁合金、铜合金、银合金、金合金或镍铁合金。
18.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料具有在20℃至300℃范围内的大于14·10-6/K的膨胀系数α。
19.根据权利要求18所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料具有在20℃至300℃范围内具有在15·10-6/K至25·10-6/K范围内的膨胀系数α。
20.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料包含在红外辐射范围内具有放射峰值的添加物质。
21.根据权利要求20所述的穿通件,其特征在于,所述添加物质是Fe、Cr、Co或V。
22.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料在标准大气下能与基体和/或导体熔接。
23.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述基体为Al基体,所述导体为由Al构成的导体,Al基体能与由Al构成的导体焊合。
24.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料相对于无水电池电解质具有高的化学耐受性。
25.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料相对于碳酸盐具有高的化学耐受性。
26.根据权利要求1或13所述的穿通件,其特征在于,所述玻璃材料相对于具有包含LiPF6的导电盐的碳酸盐混合物具有高的化学耐受性。
27.根据权利要求6所述的穿通件,其特征在于,所述轻金属是铝或镁。
28.根据权利要求5所述的穿通件,其特征在于,所述钢是不锈钢。
29.一种具有根据权利要求1至28任一项所述的穿通件的存储装置。
30.根据权利要求29所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置是电池。
31.根据权利要求30所述的存储装置,其特征在于,所述电池是锂离子电池。
32.根据权利要求31所述的存储装置,其特征在于,所述锂离子电池是锂离子蓄电池。
33.根据权利要求29所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置包含无水电解质。
34.根据权利要求33所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置是电池。
35.根据权利要求33所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置包含碳酸盐。
36.根据权利要求33所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置包含碳酸亚乙酯和碳酸二甲酯的碳酸盐混合物。
37.根据权利要求36所述的存储装置,其特征在于,所述碳酸盐混合物具有为LiPF6形式的导电盐。
38.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述存储装置具有容纳所述穿通件的壳体。
39.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体是电池壳体。
40.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含金属。
41.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含铝、AlSiC、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金。
42.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体包含金属。
43.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含铝、AlSiC、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金。
44.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含特种钢。
45.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含钢。
46.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含不锈钢。
47.根据权利要求29至37任一项所述的存储装置,其特征在于,所述基体包含轻金属。
48.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体包含特种钢。
49.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体包含钢。
50.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体包含不锈钢。
51.根据权利要求38所述的存储装置,其特征在于,所述壳体包含轻金属。
52.一种玻璃组合物用于将导体穿通到电池的壳体中的用途,所述玻璃组合物包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃组合物除了杂质之外不含PbO,
其中,所述电池包含无水电解质。
53.根据权利要求52所述的用途,其中,所述电池是锂离子电池。
54.根据权利要求53所述的用途,其中,所述锂离子电池是锂离子蓄电池。
55.根据权利要求52所述的用途,其中,所述无水电解质是碳酸盐。
56.根据权利要求52所述的用途,其中,所述无水电解质是具有为LiPF6的导电盐的碳酸盐混合物。
57.根据权利要求53所述的用途,其中,所述玻璃组合物包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃组合物除了杂质之外不含PbO
其中,所述电池包含无水电解质。
58.根据权利要求52所述的用途,其中,所述玻璃组合物包含如下以摩尔%计的组分:
其中M是K、Cs或Rb
并且所述玻璃组合物除了杂质之外不含PbO
其中,所述电池包含无水电解质。
59.根据权利要求52所述的用途,其特征在于,所述玻璃组合物包含:
60.根据权利要求52所述的用途,其特征在于,所述玻璃组合物包含:
61.根据权利要求52或59所述的用途,其特征在于,所述导体包含金属。
62.根据权利要求52或59所述的用途,其特征在于,所述导体包含铝、AlSiC、铜、CuSiC、镁、银、金、铝合金、镁合金、铜合金、银合金、金合金或镍铁合金。
63.根据权利要求52至60中任意一项所述的用途,其特征在于,玻璃组合物与销状导体一起被引入到基体中的开口中,其中所述基体包含轻金属。
64.根据权利要求52至60中任意一项所述的用途,其特征在于,玻璃组合物与销状导体一起被引入到基体中的开口中,其中所述基体包含铝、AlSiC、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金。
65.根据权利要求52至60中任意一项所述的用途,其特征在于,玻璃组合物与销状导体一起被引入到基体中的开口中,其中所述基体包含特种钢。
66.根据权利要求52至60中任意一项所述的用途,其特征在于,玻璃组合物与销状导体一起被引入到基体中的开口中,其中所述基体包含钢。
67.根据权利要求52至60中任意一项所述的用途,其特征在于,玻璃组合物与销状导体一起被引入到基体中的开口中,其中所述基体包含不锈钢。
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US (9) US9527157B2 (zh)
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WO (6) WO2012110244A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114583343B (zh) * 2020-11-30 2023-12-15 泰星能源解决方案有限公司 盖体和密闭型电池

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10224521B2 (en) 2011-02-18 2019-03-05 Schott Ag Feed-through
PL2675768T3 (pl) * 2011-02-18 2021-05-31 Schott Ag Przepust
US11462789B2 (en) 2011-02-18 2022-10-04 Schott Ag Base body for feeding through of a conductor, and a housing component of a housing, in particular a battery housing comprising said base body
US10243341B2 (en) * 2012-06-08 2019-03-26 Hangzhou Hpwinner Opto Corporation LED module sealing technology
EP2674764A1 (en) 2012-06-13 2013-12-18 Aktiebolaget SKF Method for producing a sensor unit, sensor unit and instrumented bearing comprising such a sensor unit
AT513505B1 (de) * 2012-10-25 2014-05-15 Electrovac Hacht & Huber Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Anzündersockels für pyrotechnische Systeme und Anzündersockel für pyrotechnische Systeme
JP2016514355A (ja) 2013-03-15 2016-05-19 エマソン エレクトリック コー. 高圧ハーメチック端子
DE102013006463B4 (de) * 2013-04-15 2017-01-19 Schott Ag Durchführung
EP3033227A2 (en) 2013-08-15 2016-06-22 Corning Incorporated Intermediate to high cte glasses and glass articles comprising the same
KR20160043026A (ko) 2013-08-15 2016-04-20 코닝 인코포레이티드 알칼리-도핑 및 알칼리가-없는 보로알루미노실리케이트 유리
US9208929B2 (en) * 2013-09-20 2015-12-08 Schott Corporation GTMS connector for oil and gas market
US9610451B2 (en) 2013-12-12 2017-04-04 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Direct integration of feedthrough to implantable medical device housing using a gold alloy
US9610452B2 (en) 2013-12-12 2017-04-04 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Direct integration of feedthrough to implantable medical device housing by sintering
US9504841B2 (en) * 2013-12-12 2016-11-29 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Direct integration of feedthrough to implantable medical device housing with ultrasonic welding
FR3016478B1 (fr) * 2014-01-16 2017-09-08 Commissariat Energie Atomique Accumulateur electrochimique avec boitier et borne de sortie en alliage d'aluminium, pack-batterie et procede de realisation associes
DE102014010241A1 (de) 2014-05-30 2015-12-03 Schott Ag Körper, bevorzugt mit einer Oberfläche umfassend bevorzugt einen Glaskörper mit einer Glasoberfläche und Verfahren zur Herstellung desselben
CN105226208A (zh) * 2014-06-23 2016-01-06 宁德新能源科技有限公司 贯通连接件、动力电池顶盖及动力电池
ITUB20152903A1 (it) 2014-08-14 2017-02-05 Schott Ag Passaggio elettrico e suo utilizzo
CN105470047A (zh) * 2014-09-10 2016-04-06 贵州天义电器有限责任公司 接触器接线端玻璃烧结方法
DE102014016601A1 (de) 2014-11-11 2016-05-12 Schott Ag Bauteil mit Bauteilverstärkung und Durchführung
DE102014016600A1 (de) * 2014-11-11 2016-05-12 Schott Ag Durchführung
WO2016102566A1 (de) * 2014-12-22 2016-06-30 Schott Ag Durchführungs- oder verbindungselement mit verbesserter thermischer belastbarkeit
DE102015104518B3 (de) * 2015-03-25 2016-03-10 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Herstellung einer Schaltungsträgeranordnung mit einem Träger, der eine durch ein Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrixkompositmaterial gebildete Oberfläche aufweist
JP7017295B2 (ja) * 2015-05-20 2022-02-08 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 接合材及びその利用
US10541391B2 (en) * 2015-09-30 2020-01-21 Apple Inc. Electrical feedthroughs for battery housings
DE102015221555A1 (de) * 2015-11-03 2017-05-04 VW-VM Forschungsgesellschaft mbH & Co. KG Dichtsystem für Poldurchführung
FR3044659B1 (fr) * 2015-12-07 2020-02-28 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Traversee etanche de type verre-metal, utilisation en tant que borne pour accumulateur electrochimique au lithium, procede de realisation associe
CN105481253B (zh) * 2015-12-09 2019-01-08 哈尔滨工业大学 一种复合型低温封接玻璃钎料焊膏的制备方法
AU2017205238B2 (en) 2016-01-08 2022-06-30 Energizer Brands, Llc Feedthrough device
US10947151B2 (en) 2016-04-20 2021-03-16 Upterior, Llc Stone-glass macrocomposites and compositions and methods of making
JP6793388B2 (ja) * 2016-07-12 2020-12-02 株式会社アルテクス 接合方法
CN106169541B (zh) * 2016-08-23 2019-04-05 系统电子科技(镇江)有限公司 一种安全性好的电池模块
US10418614B2 (en) 2016-09-19 2019-09-17 Apple Inc. Electrical feedthroughs for redistributing thermally-induced stresses that result from welding
CN109643773A (zh) * 2016-09-22 2019-04-16 苹果公司 用于电池外壳壁的集成电气馈通件
CN106784562B (zh) * 2016-12-13 2023-01-06 芜湖天量电池系统有限公司 一种锂电池的电连接组件
JP7009499B2 (ja) * 2016-12-20 2022-02-10 ショット アクチエンゲゼルシャフト 導体の貫通のための基体、およびそのような基体を備えるハウジングの、特に電池ハウジングのハウジング部材
CN107056068A (zh) * 2017-03-29 2017-08-18 广东工业大学 玻璃材料、荧光玻璃陶瓷材料及其制备方法
DE102017216422B3 (de) * 2017-09-15 2019-01-03 Schott Ag Hochdehnendes Fügeglas mit verbesserter Wasserbeständigkeit und seine Anwendungen
DE102017219324A1 (de) * 2017-10-27 2019-05-02 Gs Yuasa International Ltd. Batteriezelle und Verfahren zum Herstellen einer solchen
NL2020896B1 (en) 2018-05-08 2019-11-14 Corning Inc Water-containing glass-based articles with high indentation cracking threshold
DE102017221426A1 (de) 2017-11-29 2019-05-29 Schott Ag Durchführung mit Flachleiter
KR20190094611A (ko) 2018-02-05 2019-08-14 주식회사 실텍 자동차용 전동압축기의 밀봉 피드스루
US11251430B2 (en) 2018-03-05 2022-02-15 The Research Foundation For The State University Of New York ϵ-VOPO4 cathode for lithium ion batteries
US11431047B2 (en) 2018-05-07 2022-08-30 Apple Inc. Feedthrough with integrated insulator
JP7231339B2 (ja) * 2018-06-01 2023-03-01 ショット日本株式会社 気密端子
DE102018209514A1 (de) 2018-06-14 2019-12-19 Robert Bosch Gmbh Deckelbaugruppe für eine Batteriezelle und Verfahren zum Herstellen derselben
DE102018005733B4 (de) 2018-07-20 2021-01-14 Schott Ag Glas-Metall-Durchführung
US11145925B2 (en) * 2018-09-06 2021-10-12 Apple Inc. Cylindrical battery cell with overmolded glass feedthrough
CN109158722B (zh) * 2018-10-08 2021-05-14 上海力声特医学科技有限公司 免清洗焊接方法
CN109301151B (zh) * 2018-11-01 2024-02-06 深圳中傲新瓷科技有限公司 一种电池电极极柱玻璃封接结构及其封接方法
JP6807366B2 (ja) * 2018-11-02 2021-01-06 セイコーインスツル株式会社 電気化学セル
CN112997349A (zh) * 2018-11-07 2021-06-18 拉特格斯,新泽西州立大学 用于电化学电池的封闭件
TW202026257A (zh) 2018-11-16 2020-07-16 美商康寧公司 用於透過蒸氣處理而強化之玻璃成分及方法
KR20210092810A (ko) 2018-11-23 2021-07-26 쇼오트 아게 전기 피드스루 유리-금속 전극
DE102018220118A1 (de) 2018-11-23 2020-05-28 Schott Ag Durchführung
US11417926B2 (en) 2018-11-29 2022-08-16 Apple Inc. Feedthroughs for thin battery cells
EP3664121A1 (en) * 2018-12-05 2020-06-10 ASML Netherlands B.V. High voltage vacuum feedthrough
CN109851237A (zh) * 2018-12-28 2019-06-07 西安赛尔电子材料科技有限公司 一种锂离子电池盖板组件用铝极柱与不锈钢壳体的玻璃封接方法
CN109494415A (zh) * 2018-12-28 2019-03-19 西安赛尔电子材料科技有限公司 一种锂离子电池盖板组件用t头铝极柱与不锈钢壳体的玻璃封接方法
US11742542B2 (en) * 2019-04-02 2023-08-29 Changzhou Microbat Technology Co. Ltd. Explosion-proof enclosure for energy storage device and energy storage device
WO2020199248A1 (zh) * 2019-04-04 2020-10-08 常州微宙电子科技有限公司 用于锂离子电池的盖板组件以及储能装置
EP3725365A1 (en) * 2019-04-16 2020-10-21 BIOTRONIK SE & Co. KG Feedthrough component with plasma ceramic including crystallized glass solder
CN114127024B (zh) 2019-05-16 2023-10-24 康宁股份有限公司 具有蒸汽处理雾度抗性的玻璃组合物及其方法
US20220230787A1 (en) * 2019-07-24 2022-07-21 Schott Japan Corporation Hermetic Terminal
CN110606672A (zh) * 2019-09-29 2019-12-24 北京电子工程总体研究所 一种热电池钛合金盖的玻璃封接方法
DE102019127688A1 (de) * 2019-10-15 2021-04-15 Türk & Hillinger GmbH Vorrichtung mit einem Innenleiter, der innerhalb des Rohrinnenraums eines rohrförmigen Metallmantels angeordnet und von diesem mit einem elektrisch isolierenden Material elektrisch isoliert ist und Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrichtung
TWI723639B (zh) * 2019-11-20 2021-04-01 宏碁股份有限公司 機殼與機殼的製作方法
DE102020107224A1 (de) * 2020-03-17 2021-09-23 Schott Ag Elektrische Einrichtung
DE102020122910A1 (de) 2020-09-02 2022-03-03 Schott Ag Durchführung
WO2022071298A1 (ja) * 2020-09-29 2022-04-07 株式会社Gsユアサ 蓄電素子
CN114542568A (zh) * 2020-11-19 2022-05-27 王鼎瑞 焊接组件及焊接组件组装于物体的方法
JP7261784B2 (ja) * 2020-11-30 2023-04-20 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 蓋体および密閉型電池
CN113174196A (zh) * 2021-03-10 2021-07-27 河北金力新能源科技股份有限公司 聚对苯撑苯并二噁唑涂覆浆料及其制备方法
US11424053B1 (en) 2021-04-21 2022-08-23 Kyocera International, Inc. Ceramic feedthrough assemblies for electronic devices with metal housings
EP4327348A1 (en) * 2021-04-21 2024-02-28 Kyocera International, Inc. Ceramic feedthrough assemblies for electronic devices with metal housings
CN113437412A (zh) * 2021-06-10 2021-09-24 湖北亿纬动力有限公司 一种新型锂离子电芯用顶盖组件结构
DE202021103495U1 (de) 2021-06-30 2022-10-07 Schott Ag Elektrische Einrichtung, insbesondere Mikrobatterie
DE102021122596A1 (de) 2021-09-01 2023-03-02 Schott Ag Durchführung
WO2023033173A1 (ja) * 2021-09-06 2023-03-09 株式会社村田製作所 二次電池
CN114024065B (zh) * 2021-12-02 2024-02-27 远景动力技术(江苏)有限公司 壳体和圆柱电池
CN114634309B (zh) * 2022-03-09 2023-05-12 中国科学院上海光学精密机械研究所 一种耐氢氟酸侵蚀玻璃及其制备方法
CN115215562B (zh) * 2022-08-09 2023-02-10 江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司 用于金属表面的玻璃直接熔化系统
CN115057632A (zh) * 2022-07-27 2022-09-16 苏州大学 一种锂铝硅酸盐玻璃和不锈钢的激光封接方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980001620A1 (en) * 1979-01-29 1980-08-07 Medtronic Inc Hermetic electrical feedthrough assembly
SU1058909A1 (ru) * 1982-03-23 1983-12-07 Предприятие П/Я В-2268 Легкоплавкое стекло
US5262364A (en) * 1991-09-23 1993-11-16 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High thermal expansion, sealing glass
US6076017A (en) * 1997-04-30 2000-06-13 Medtronic, Inc. Method of centerless ground finishing of feedthrough pins for an implantable medical device
CN200969362Y (zh) * 2006-10-27 2007-10-31 比亚迪股份有限公司 一种锂离子电池盖板组件及其电池
CN101276898A (zh) * 2007-03-30 2008-10-01 三洋电机株式会社 密闭型电池和其制造方法
CN201196961Y (zh) * 2008-04-25 2009-02-18 成都建中锂电池有限公司 锂锰电池玻璃绝缘子
CN102057517A (zh) * 2009-07-24 2011-05-11 丰田自动车株式会社 电池的制造方法、在该制造方法中使用的冲压工具、以及电池

Family Cites Families (111)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US961672A (en) 1910-01-21 1910-06-14 Henry Gregory Barnhurst Method of burning powdered fuel.
ES247545A1 (es) 1958-03-08 1959-09-01 Svenska Ackumulator Ab Perfeccionamientos en cubas para acumuladores
GB920607A (zh) * 1958-11-29
US3360849A (en) * 1962-03-01 1968-01-02 Perkin Elmer Corp Metal to glass welding
DE1496614A1 (de) 1963-02-27 1969-07-03 Perkin Elmer Corp Nichtmetallisches,vorzugsweise optisches Element und Verfahren zum Anbringen eines Metallstreifens an diesem Element
CH421655A (de) * 1963-12-02 1966-09-30 Balzers Patent Beteilig Ag Verfahren zur Herstellung eines festhaftenden elektrisch leitenden und lötfähigen metallischen Ueberzuges auf festen anorganischen, nicht metallischen Trägerkörpern
DE1596854A1 (de) 1967-02-23 1971-03-25 Jenaer Glaswerk Schott & Gen Verwendung eines Glases als optisches Glas mit weitgehend temperaturunabhaengiger optischer Weglaenge
JPS5399426A (en) 1977-02-10 1978-08-30 Fuji Electrochemical Co Ltd Enclosed alkaline battery
US4217403A (en) * 1978-04-17 1980-08-12 Catalyst Research Corporation Lithium halide battery
US4219362A (en) 1979-02-28 1980-08-26 Merck & Co., Inc. Sag resistant Portland cement compositions
JPS55117864A (en) * 1979-03-01 1980-09-10 Seiko Instr & Electronics Ltd Enclosed type alkali cell
US4212930A (en) * 1979-03-15 1980-07-15 Medtronic, Inc. Lithium-halogen batteries
JPS5933167Y2 (ja) * 1979-03-20 1984-09-17 セイコーインスツルメンツ株式会社 密封型電池
JPS6054894B2 (ja) * 1979-05-17 1985-12-02 ホ−ヤ株式会社 螢光体塗布用バインダ−ガラス組成物
JPS55161366A (en) * 1979-06-01 1980-12-15 Seiko Instr & Electronics Ltd Enclosed type cell
EP0035074A3 (de) * 1980-02-04 1981-10-21 Power Conversion, Inc. Korrosionsbeständige Poldurchführung für galvanische Zellen
US4308323A (en) * 1980-11-10 1981-12-29 Emerson Electric Co. Battery seal
US4358514A (en) * 1981-03-27 1982-11-09 Honeywell Inc. Header device for electrochemical cells
JPS59103273A (ja) * 1982-12-06 1984-06-14 Hitachi Maxell Ltd 電池用封口蓋
US4455384A (en) 1982-12-08 1984-06-19 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Chemically durable nitrogen containing phosphate glasses useful for sealing to metals
JPS6054894A (ja) * 1983-09-06 1985-03-29 Fujitsu Ltd 熱転写記録用インクシ−ト
FR2585185B1 (fr) 1985-07-16 1987-09-25 Accumulateurs Fixes Capot metallique pour piles electriques et piles electriques en faisant application
JPS6273555A (ja) * 1985-09-27 1987-04-04 Eagle Ind Co Ltd 電解液電池の封着方法
CA1279694C (en) * 1986-09-22 1991-01-29 Richard L. Teaford Terminal pin seal for a hermetic terminal assembly
JP2752361B2 (ja) * 1986-11-03 1998-05-18 エバレディー、バッテリー、カンパニー、インコーポレーテッド 正極端子ピンと過塩素酸塩電解質を有する密閉された非水性電池
US4841101A (en) 1987-12-21 1989-06-20 Pollock John A Hermetically sealed feedthroughs and methods of making same
US5015530A (en) 1988-01-21 1991-05-14 The Unites States Of America As Represetned By The United States Department Of Energy High expansion, lithium corrosion resistant sealing glasses
JPH0220270U (zh) * 1988-07-26 1990-02-09
JPH0766799B2 (ja) * 1988-08-25 1995-07-19 古河電池株式会社 蓄電池端子部の気密形成法
JPH02158066A (ja) * 1988-12-09 1990-06-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密封端子及び密封電気化学素子
JPH02168561A (ja) * 1988-12-20 1990-06-28 Hitachi Maxell Ltd 扁平形密閉電池
JPH02188442A (ja) 1989-01-17 1990-07-24 Nikon Corp リン酸系光学ガラス
US5104755A (en) * 1989-06-15 1992-04-14 Medtronic, Inc. Glass-metal seals
GB8915316D0 (en) * 1989-07-04 1989-08-23 Chloride Silent Power Ltd Metal/ceramic bonds
AU635043B2 (en) 1989-07-12 1993-03-11 Medtronic, Inc. Lithium thionyl chloride resistant feedthrough
EP0447546A4 (en) * 1989-10-11 1992-10-28 Medtronic, Inc. Corrosion resistant feedthrough
JP2685322B2 (ja) 1990-01-25 1997-12-03 ホーヤ株式会社 レーザーシステム用ガラス
JPH03252331A (ja) * 1990-02-28 1991-11-11 Nippon Kuringeeji Kk 液面透視ガラス
DE59209143D1 (de) 1991-03-27 1998-02-26 Ciba Geigy Ag Photoempfindliches Gemisch auf Basis von Acrylaten
US5243492A (en) 1992-08-27 1993-09-07 Coors Ceramics Company Process for fabricating a hermetic coaxial feedthrough
CA2131777A1 (en) * 1994-09-09 1996-03-10 Allen Shkuratoff Sealed electrical device with unitary fill port and terminal construction
EP0756344B1 (en) 1995-07-24 1999-12-15 Sumitomo Chemical Company, Limited Non-aqueous electrolyte lithium secondary battery
JP3184071B2 (ja) 1995-09-06 2001-07-09 キヤノン株式会社 リチウム二次電池
US5773959A (en) 1996-01-11 1998-06-30 Lockheed Martin Corporation Lithium polymer battery charger methods and apparatus
DE69700138T2 (de) 1996-01-31 1999-09-02 Aea Technology Plc Polyvinylidenfluorid als polymerer Festelektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien
KR100261252B1 (ko) 1996-07-30 2000-07-01 윤종용 고분자 고체 전해질 및 이를 채용하고 있는 리튬 2차전지
JP3132405B2 (ja) * 1997-01-29 2001-02-05 住友電気工業株式会社 非水電解質電池用封入袋
US5962720A (en) 1997-05-29 1999-10-05 Wilson Greatbatch Ltd. Method of synthesizing unsymmetric organic carbonates and preparing nonaqueous electrolytes for alkali ion electrochemical cells
JPH117923A (ja) * 1997-06-16 1999-01-12 Toshiba Battery Co Ltd 非水溶媒電池
US5874185A (en) 1997-07-24 1999-02-23 Industrial Technology Research Institute Polymer electrolyte material for use in lithium and lithium ion batteries
US6344292B1 (en) * 1997-07-29 2002-02-05 Ngk Insulators, Ltd. Lithium secondary battery
DE59706104D1 (de) * 1997-10-02 2002-02-28 Siemens Ag Abdichten einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle oder eines Hochtemperatur-Brennstoffzellenstapels
JPH11126586A (ja) * 1997-10-24 1999-05-11 Bl Engineering:Kk 電池用アルミニウム製封口蓋
JPH11135084A (ja) * 1997-10-29 1999-05-21 Bl Engineering:Kk 電池用アルミニウム製封口蓋
JPH11176399A (ja) * 1997-12-12 1999-07-02 Japan Storage Battery Co Ltd 非水電解質電池の気密端子
US6037539A (en) 1998-03-20 2000-03-14 Sandia Corporation Hermetic aluminum radio frequency interconnection and method for making
US5965469A (en) 1998-03-20 1999-10-12 Sandia Corporation High thermal expansion sealing glass for use in radio frequency applications
ES2201357T3 (es) 1998-03-30 2004-03-16 Renata Ag Respiradero de seguridad para acumulador o pila.
US5994975A (en) 1998-04-28 1999-11-30 Trw Inc. Millimeter wave ceramic-metal feedthroughs
EP0978888B1 (en) * 1998-08-07 2003-05-07 Japan Storage Battery Company Limited Nonaqueous electrolyte battery
JP4576641B2 (ja) * 1998-11-25 2010-11-10 株式会社Gsユアサ 電池の製造方法
WO2004030120A2 (en) * 1999-04-08 2004-04-08 Quallion Llc Battery case, cover and feedthrough
DE19927233A1 (de) 1999-06-15 2001-01-11 Schott Glas Glas-Metall-Durchführung
US6224999B1 (en) * 1999-07-23 2001-05-01 Wilson Greatbatch Ltd. Header insulator with bosses
JP2001068176A (ja) * 1999-08-23 2001-03-16 Unisia Jecs Corp 平板端子とピン端子との接合方法
JP3617447B2 (ja) * 1999-12-01 2005-02-02 松下電器産業株式会社 リチウム二次電池
DE10006199B4 (de) 2000-02-11 2005-05-25 Schott Ag Formkörper aus sprödbrüchigem Material
US6406815B1 (en) 2000-02-11 2002-06-18 Delphi Technologies, Inc. Compact lithium ion battery and method of manufacturing
JP2002027638A (ja) * 2000-07-11 2002-01-25 Unisia Jecs Corp 電子部品用取付ベース及びその製造方法
US6413578B1 (en) 2000-10-12 2002-07-02 General Electric Company Method for repairing a thermal barrier coating and repaired coating formed thereby
JP4204237B2 (ja) * 2001-03-21 2009-01-07 日本碍子株式会社 リチウム二次単電池およびリチウム二次単電池の接続構造体
JP2003045406A (ja) * 2001-07-31 2003-02-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密閉型電池
US20030096162A1 (en) * 2001-11-09 2003-05-22 Lasater Brian J. Lithium-ion battery seal
AU2003212786A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-30 Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research Hermetic seals for lithium-ion batteries
JP2004055250A (ja) * 2002-07-18 2004-02-19 Japan Storage Battery Co Ltd 組電池の製造方法
EP1398841B1 (de) 2002-09-16 2009-11-18 Wyon AG Batterie mit einer mechanisch spannbaren Verbindung
JP4184927B2 (ja) * 2002-12-27 2008-11-19 三星エスディアイ株式会社 2次電池及びその製造方法
US7157391B2 (en) * 2002-12-27 2007-01-02 Hoya Corporation Optical glass, preform for press molding and optical element
FR2853455B1 (fr) 2003-04-04 2005-06-17 Raccordement electrique d'une connexion sur une borne
US20040206953A1 (en) * 2003-04-16 2004-10-21 Robert Morena Hermetically sealed glass package and method of fabrication
US20060133980A1 (en) * 2003-06-05 2006-06-22 Youichi Nanba Carbon material for battery electrode and production method and use thereof
CN1576252B (zh) * 2003-06-30 2010-04-28 Hoya株式会社 精密加压成形用预成形体、光学元件及各自的制备方法
GB0320187D0 (en) 2003-08-28 2003-10-01 Shimadzu Res Lab Europe Ltd Particle optical apparatus
US20050284919A1 (en) * 2004-06-24 2005-12-29 Medtronic, Inc. Method and apparatus for automated assembly and laser welding of medical devices
DE102005009644B4 (de) 2005-03-03 2013-09-12 Schott Ag Zündvorrichtung für eine pyrotechnische Schutzvorrichtung, Verfahren zur Herstellung einer solchen Zündvorrichtung sowie Gasgenerator mit einer solchen Zündvorrichtung
US7326370B2 (en) * 2005-03-09 2008-02-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Black conductive thick film compositions, black electrodes, and methods of forming thereof
JP2007070194A (ja) * 2005-09-09 2007-03-22 Ohara Inc 光学ガラス
JP5034240B2 (ja) * 2006-01-25 2012-09-26 株式会社Gsユアサ 電池の製造方法
JP5160043B2 (ja) * 2006-03-31 2013-03-13 Hoya株式会社 モールドプレス用ガラス素材、及びガラス光学素子の製造方法
US7678296B2 (en) * 2006-05-04 2010-03-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Black conductive thick film compositions, black electrodes, and methods of forming thereof
JP5080778B2 (ja) * 2006-05-22 2012-11-21 アルプス電気株式会社 リン酸塩系ガラスおよびリン酸塩系ガラスを用いた電子部品
CN100468667C (zh) * 2006-08-07 2009-03-11 许行彪 一种用于焊接、封装半导体芯片与引出线的陶瓷焊接模
CN200959466Y (zh) * 2006-08-22 2007-10-10 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 电连接器
FR2908928B1 (fr) * 2006-11-21 2009-11-27 Commissariat Energie Atomique Traversee etanche pour batterie au lithium, son procede de fabrication et son utilisation dans une batterie au lithium, et batterie au lithium mettant en oeuvre une telle traversee
DE102006056077A1 (de) 2006-11-28 2008-05-29 Schott Ag Zündvorrichtung für eine pyrotechnische Schutzvorrichtung
CN100595171C (zh) * 2007-01-19 2010-03-24 东华大学 一种大功率管无铅封接玻璃粉及制备方法
DE102007016692B3 (de) 2007-04-04 2008-07-24 Schott Ag Metall-Fixiermaterial-Durchführung
CN101113073B (zh) * 2007-06-29 2011-06-08 东华大学 一种与金属或合金封接用无铅低熔点玻璃粉及其制备方法
JP4874197B2 (ja) * 2007-08-29 2012-02-15 京セラ株式会社 セラミック端子およびセラミックス−アルミニウムの接合体の製造方法
DE102008023826A1 (de) * 2008-05-08 2009-11-12 Schott Ag Verfahren zum Verbinden von Bauteilen aus Glas oder Glaskeramik
US8147632B2 (en) * 2008-05-30 2012-04-03 Corning Incorporated Controlled atmosphere when sintering a frit to a glass plate
JP2011525887A (ja) * 2008-06-26 2011-09-29 イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー 光起電力電池用導体に用いるガラス組成物
DE102008002959A1 (de) * 2008-07-22 2010-01-28 Schunk Sonosystems Gmbh Verfahren zum abdichtenden Verschweißen von Elementen mittels Ultraschall
CN101456672B (zh) * 2008-12-19 2011-01-12 东华大学 用于平板玻璃封接的无铅氧化铋封接玻璃及其制备方法
KR101015834B1 (ko) 2009-01-06 2011-02-23 에스비리모티브 주식회사 전지 모듈
DE102009011182B4 (de) 2009-03-04 2017-03-23 Schott Ag Kristallisierendes Glaslot, Komposite und dessen Verwendung
CN101597136A (zh) * 2009-07-23 2009-12-09 苏州恒仓红外光学材料研发中心有限责任公司 一种无铅低熔封接玻璃及其制备方法
US8268478B2 (en) * 2009-08-17 2012-09-18 Sb Limotive Co., Ltd. Rechargeable battery having anti-vibration member
KR101211901B1 (ko) * 2010-05-25 2012-12-13 에스비리모티브 주식회사 이차 전지
DE102011012430A1 (de) 2011-02-25 2012-08-30 Schott Ag Durchführung
PL2675768T3 (pl) 2011-02-18 2021-05-31 Schott Ag Przepust

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980001620A1 (en) * 1979-01-29 1980-08-07 Medtronic Inc Hermetic electrical feedthrough assembly
SU1058909A1 (ru) * 1982-03-23 1983-12-07 Предприятие П/Я В-2268 Легкоплавкое стекло
US5262364A (en) * 1991-09-23 1993-11-16 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High thermal expansion, sealing glass
US6076017A (en) * 1997-04-30 2000-06-13 Medtronic, Inc. Method of centerless ground finishing of feedthrough pins for an implantable medical device
CN200969362Y (zh) * 2006-10-27 2007-10-31 比亚迪股份有限公司 一种锂离子电池盖板组件及其电池
CN101276898A (zh) * 2007-03-30 2008-10-01 三洋电机株式会社 密闭型电池和其制造方法
CN201196961Y (zh) * 2008-04-25 2009-02-18 成都建中锂电池有限公司 锂锰电池玻璃绝缘子
CN102057517A (zh) * 2009-07-24 2011-05-11 丰田自动车株式会社 电池的制造方法、在该制造方法中使用的冲压工具、以及电池

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114583343B (zh) * 2020-11-30 2023-12-15 泰星能源解决方案有限公司 盖体和密闭型电池

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012110246A1 (de) 2012-08-23
US9799860B2 (en) 2017-10-24
EP2675764A1 (de) 2013-12-25
KR101876598B1 (ko) 2018-07-09
PL2675764T3 (pl) 2018-10-31
US9539665B2 (en) 2017-01-10
US20170098803A1 (en) 2017-04-06
JP2014510995A (ja) 2014-05-01
US9527157B2 (en) 2016-12-27
WO2012110244A1 (de) 2012-08-23
KR101926120B1 (ko) 2018-12-06
EP2675768A1 (de) 2013-12-25
HUE046097T2 (hu) 2020-01-28
EP2675766A1 (de) 2013-12-25
JP2014511326A (ja) 2014-05-15
WO2012110247A1 (de) 2012-08-23
JP6109751B2 (ja) 2017-04-05
DE112012000865A5 (de) 2013-11-14
US20130330604A1 (en) 2013-12-12
CN109956682A (zh) 2019-07-02
DE112012000884A5 (de) 2013-11-14
DE112012000871A5 (de) 2013-11-14
CN103298763A (zh) 2013-09-11
CN103380097B (zh) 2016-11-09
CN103402941B (zh) 2019-03-01
KR20140020257A (ko) 2014-02-18
EP2675767A1 (de) 2013-12-25
JP6271253B2 (ja) 2018-01-31
KR101976339B1 (ko) 2019-05-07
KR20140003565A (ko) 2014-01-09
JP6068364B2 (ja) 2017-01-25
KR20180131648A (ko) 2018-12-10
US20130330605A1 (en) 2013-12-12
PL2675768T3 (pl) 2021-05-31
JP6327857B2 (ja) 2018-05-23
US20180178312A1 (en) 2018-06-28
EP3579296A1 (de) 2019-12-11
CN103298762B (zh) 2017-09-26
JP2014510366A (ja) 2014-04-24
WO2012110243A1 (de) 2012-08-23
JP6196162B2 (ja) 2017-09-13
CN103380097A (zh) 2013-10-30
KR101966607B1 (ko) 2019-04-05
KR20180072836A (ko) 2018-06-29
WO2012110245A1 (de) 2012-08-23
PL2675767T3 (pl) 2020-05-18
CN103402941A (zh) 2013-11-20
CN103380096A (zh) 2013-10-30
US20180169785A1 (en) 2018-06-21
JP2014511544A (ja) 2014-05-15
JP2019192657A (ja) 2019-10-31
CN103380096B (zh) 2017-03-01
CN109956682B (zh) 2022-05-17
EP2675763B1 (de) 2017-12-13
EP2675765B1 (de) 2019-11-06
KR20190116588A (ko) 2019-10-14
KR101876497B1 (ko) 2018-07-13
EP2675768B1 (de) 2020-11-18
EP3782966A1 (de) 2021-02-24
EP2675763A1 (de) 2013-12-25
KR20140006905A (ko) 2014-01-16
CN103384649B (zh) 2016-09-28
KR20140003566A (ko) 2014-01-09
KR102155247B1 (ko) 2020-09-11
JP2014510365A (ja) 2014-04-24
EP2675767B1 (de) 2019-08-21
HUE053333T2 (hu) 2021-06-28
KR101871017B1 (ko) 2018-06-25
JP2017201643A (ja) 2017-11-09
JP2017112117A (ja) 2017-06-22
US20130330600A1 (en) 2013-12-12
WO2012110242A1 (de) 2012-08-23
JP6952744B2 (ja) 2021-10-20
DE112012000908A5 (de) 2013-11-07
EP2675766B1 (de) 2021-06-16
JP6104821B2 (ja) 2017-03-29
KR20140006904A (ko) 2014-01-16
DE112012000900A5 (de) 2013-11-21
DE112012000900B4 (de) 2017-10-26
JP2014511545A (ja) 2014-05-15
KR20140003563A (ko) 2014-01-09
EP2675765A1 (de) 2013-12-25
CN103384649A (zh) 2013-11-06
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