CN103380097B - 用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将贯通连接件整合在外壳中的方法 - Google Patents

用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将贯通连接件整合在外壳中的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103380097B
CN103380097B CN201280009574.4A CN201280009574A CN103380097B CN 103380097 B CN103380097 B CN 103380097B CN 201280009574 A CN201280009574 A CN 201280009574A CN 103380097 B CN103380097 B CN 103380097B
Authority
CN
China
Prior art keywords
conductor
feed
glass
insulator
shell
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201280009574.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103380097A (zh
Inventor
弗兰克·克罗尔
赫尔穆特·哈特尔
安德烈亚斯·罗塔斯
豪克·埃塞曼
迪特尔·格德克
伍尔夫·达尔曼
赛宾·皮希勒-威廉
马丁·兰登丁格
琳达·约翰纳·贝克奈斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schott AG
Original Assignee
Schott AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE102011012430A external-priority patent/DE102011012430A1/de
Priority claimed from DE102011103975A external-priority patent/DE102011103975A1/de
Priority claimed from DE102011103976A external-priority patent/DE102011103976A1/de
Priority claimed from DE102011106873A external-priority patent/DE102011106873A1/de
Application filed by Schott AG filed Critical Schott AG
Publication of CN103380097A publication Critical patent/CN103380097A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103380097B publication Critical patent/CN103380097B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K15/00Electron-beam welding or cutting
    • B23K15/0046Welding
    • B23K15/0093Welding characterised by the properties of the materials to be welded
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • B23K1/19Soldering, e.g. brazing, or unsoldering taking account of the properties of the materials to be soldered
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/20Bonding
    • B23K26/32Bonding taking account of the properties of the material involved
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/02Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C27/00Joining pieces of glass to pieces of other inorganic material; Joining glass to glass other than by fusing
    • C03C27/02Joining pieces of glass to pieces of other inorganic material; Joining glass to glass other than by fusing by fusing glass directly to metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C29/00Joining metals with the aid of glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/12Silica-free oxide glass compositions
    • C03C3/16Silica-free oxide glass compositions containing phosphorus
    • C03C3/19Silica-free oxide glass compositions containing phosphorus containing boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/20Compositions for glass with special properties for chemical resistant glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C8/00Enamels; Glazes; Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C8/00Enamels; Glazes; Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions
    • C03C8/24Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions, i.e. for use as seals between dissimilar materials, e.g. glass and metal; Glass solders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0569Liquid materials characterised by the solvents
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/172Arrangements of electric connectors penetrating the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/172Arrangements of electric connectors penetrating the casing
    • H01M50/174Arrangements of electric connectors penetrating the casing adapted for the shape of the cells
    • H01M50/176Arrangements of electric connectors penetrating the casing adapted for the shape of the cells for prismatic or rectangular cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/186Sealing members characterised by the disposition of the sealing members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/186Sealing members characterised by the disposition of the sealing members
    • H01M50/188Sealing members characterised by the disposition of the sealing members the sealing members being arranged between the lid and terminal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/19Sealing members characterised by the material
    • H01M50/191Inorganic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/528Fixed electrical connections, i.e. not intended for disconnection
    • H01M50/529Intercell connections through partitions, e.g. in a battery casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/547Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells
    • H01M50/55Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on the same side of the cell
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/553Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/562Terminals characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/564Terminals characterised by their manufacturing process
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/564Terminals characterised by their manufacturing process
    • H01M50/566Terminals characterised by their manufacturing process by welding, soldering or brazing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/36Electric or electronic devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/08Non-ferrous metals or alloys
    • B23K2103/10Aluminium or alloys thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2204/00Glasses, glazes or enamels with special properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2207/00Compositions specially applicable for the manufacture of vitreous enamels
    • C03C2207/08Compositions specially applicable for the manufacture of vitreous enamels for light metals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0025Organic electrolyte
    • H01M2300/0028Organic electrolyte characterised by the solvent
    • H01M2300/0037Mixture of solvents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • Y10T29/4911Electric battery cell making including sealing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • Y10T29/49115Electric battery cell making including coating or impregnating

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

本发明涉及一种贯通连接件,特别是通过外壳、特别是电池外壳、优选为电池电芯外壳的外壳元件的贯通连接件。所述外壳元件具有至少一个开口,至少一个导体、优选为基本上针形的导体被引导通过所述开口。所述针形导体至少部分被绝缘体、特别是由玻璃或玻璃陶瓷材料制成的绝缘体包围。本发明的特征在于形成导体、特别是基本上针形的导体和/或外壳元件与特别是玻璃或玻璃陶瓷材料的绝缘体的至少一个连接,所述连接是超声波熔焊连接。

Description

用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将 贯通连接件整合在外壳中的方法
本发明涉及一种贯通连接件,特别是通过外壳、特别是电池电芯外壳的外壳元件或者说壳体部件的贯通连接件,其中,所述壳体部件或者说外壳元件具有至少一个开口,导体、特别是基本上针形的导体引导通过所述开口。此外,本发明涉及具有贯通连接件的外壳、特别是用于电池电芯的外壳,以及用于提供具有贯通连接件的外壳元件或者说壳体部件的方法,以及具有电池电芯外壳的储能装置、特别是蓄电池,其中所述电池电芯外壳包含至少一个具有一个贯通连接件的开口。
根据现有技术状态,在例如下列申请中所描述的贯通式电连接件
US5,243,492
US7,770,520
US2010/0064923
EP1 061 325以及
DE10 2007 016692
在使用起到绝缘体作用的钎焊玻璃的情况下制成。对于从现有技术状态已知的所有贯通连接件来说,利用熔化具有低熔点的玻璃将基本上针形的导体与相应的外壳元件相连。这样做的缺点在于,金属材料的热稳定性、特别是它们的熔点,限制了所利用的玻璃焊料的可能的最高熔点。此外,需要用熔化的钎焊玻璃良好润湿所使用的元件材料,以确保所需的紧密度和机械稳定性。另一个要求是一般必须为多个贯通连接件选择玻璃焊料,以使得元件的热膨胀彼此不偏差太大。唯一的例外是压力收嵌式贯通连接件(Druckglasdurchführung)或者说压力装嵌件作为特制装嵌件,其中玻璃或玻璃陶瓷材料与周围金属的不同的热膨胀导致玻璃或玻璃陶瓷材料与周围金属的力锁合式(kraftschlüssig)或者说摩擦锁合式(reibschlüssig)连接。这些类型的压力收嵌式贯通连接件被用于例如气囊点火器。在压力收嵌式贯通连接件的情形中,玻璃或玻璃陶瓷材料附着于周围金属;然而在玻璃或玻璃陶瓷材料与金属之间不存在分子连接。一旦超过起静摩擦作用的反向力,力锁合失效。
从DE10 006 199可以了解由易碎材料、特别是玻璃构成的带有开口的主体形式与封闭体的气密密封,由此将主体形式与封闭体永久熔焊在一起。根据DE10 006 199,主体形式由玻璃、玻璃陶瓷或陶瓷构成,封闭体优选由金属、金属合金或金属复合材料构成。主体形式与封闭体的热膨胀相适应。在DE10 006199中没有示出贯通式电连接件。
从DE1 496 614也可以了解到,利用超声波熔焊使金属条与优选包含玻璃或玻璃陶瓷材料的光学元件连接。在DE1 496 614中,示出了铝合金作为用于待连接金属的优选材料
在DE1 496 614中也没有示出贯通连接件。
蓄电池、优选为锂离子电池,意在用于各种应用,例如用于便携式电子设备、蜂窝电话、电动工具以及特别是电动车。电池可以替代传统能源,例如铅-酸电池、镍-镉电池或镍-金属氢化物电池。
本发明的电池应该被理解为是在放电后抛弃和/或回收利用的可抛式电池以及蓄电池。
锂离子电池已久为人知。就此而言,参考《电池手册》(Handbookof Batteries),David Linden出版,第二版McGrawhill,1995,第36和39章。
锂离子蓄电池的各种情况描述在大量专利中,例如US961,672、US5,952,126、US5,900,183、US5,874,185、US5,849,434、US5,853,914以及US5,773,959。
锂离子电池、特别是应用于汽车工业的锂离子电池,总体特征为一般串联连接的大量个体电池电芯。串联连接的电池电芯通常合并成所谓的电池组,然后多个电池组成为电池模块,其也被称为锂离子电池。每个个体电池电芯具有被导出电池电芯外壳的电极。
具体来说,在锂离子电池在汽车工业中的应用中,必须解决大量问题,例如耐腐蚀性、事故中的稳定性或抗振性。另一个问题是电池电芯在较长时间段内的气密密封。气密密封可能由于例如电池电芯电极或电池电芯的相应电极贯通连接件区域中的不密封性而受损。这样的不密封性可能由例如温度变化或交替的机械应力例如车辆中的振动或合成材料的老化所引起。电池或者说电池电芯中的短路或温度变化能够引起电池或电池电芯使用寿命缩短。
为了确保在事故中更好的稳定性,在例如DE101 05 877A1中提出了一种用于锂离子电池的外壳,所述外壳包括在两个侧面上开口并被封闭的金属夹套。电力连接由合成材料绝缘。合成材料绝缘的缺点是有限的耐温性、有限的机械稳定性、老化和使用期限中不可靠的密封性。因此,根据本技术领域的当前状态,目前锂离子电池上的贯通连接件没有被气密密封地整合在Li离子电池的覆盖部件中。此外,在电池内部电极是带有额外绝缘体的弯曲和激光熔焊的连接元件。
从DE27 33 948A1可以了解到一种碱性电池,其中利用熔融粘合将绝缘体例如玻璃或陶瓷与金属元件直接连接。
将金属部件中的一个与碱性电池的一个阳极电连接,并将另一个金属部件与碱性电池的阴极电连接。在DE27 33,948A1中使用的金属是铁或钢。在DE27 33 948A1中没有描述轻金属例如铝。此外,在DE27 33 948 A1中没有引述玻璃或陶瓷材料的融合温度(Verschmelztemperatur)。在DE27 33 948A1中描述的碱性电池是具有碱性电解质的电池,根据DE27 33 948A1,所述电解质含有氢氧化钠或氢氧化钾。在DE27 33 948A1中,锂离子电池不是优选的。
从DE698 04 378T2或者说EP0885 874B1,了解到生产不对称有机羧酸酯和生产用于碱-离子电池的无水有机电解质的方法。在DE698 04 378T2或者说EP0885 874B1中也描述了用于可充电锂离子电芯的电解质。
在DE699 23 805T2或者说EP0 954 045B1中,描述了具有提高的电效率的RF贯通连接件。从DE699 23 805T2或者说EP0 954 045B1了解到的贯通连接件不是玻璃-金属贯通连接件。在EP0 954 045B1中描述的紧邻例如电池包的金属壁的内部提供的玻璃-金属贯通连接件是不利的,这是由于玻璃的脆性造成这种类型的RF贯通连接件不耐用。
DE690 230 71T2或者说EP0 412 655B1描述了用于电池或其他电化学电芯的玻璃-金属贯通连接件,其中使用了SiO2含量约为45重量%的玻璃,并且使用了含有钼和/或铬和/或镍的金属、特别是合金。在DE690 230 71 T2中也没有充分提到轻金属的使用以及所使用的玻璃的融合温度或者说粘合温度。根据DE690 230 71T2或者说EP0 412655B1,用于针形导体的材料是含有钼、铌或钽的合金。
从US7,687,200了解到一种用于锂离子电池的玻璃-金属贯通连接件。根据US7,687,200,外壳从高级钢生产,针形导体从铂/铱生产。在US7,687,200中引述的玻璃材料是TA23和CABAL-12玻璃。根据US5,015,530,它们是融合温度为1025℃或800℃的CaO-MgO-Al2O3-B2-O3系统。此外,从US7,687,200了解到用于锂电池的玻璃-金属贯通连接件的玻璃组合物,其含有CaO、Al2O3、-B2O3、SrO和BaO,并且其融合温度在650℃-750℃的范围内,因此对于与轻金属一起使用来说过高。
此外,在许多应用中钡是不合乎需要的,因为它被认为是环境有害并对健康有危害的。此外还讨论了锶,其使用在将来也应该避免。
此外,US7,687,200的玻璃组合物在20℃至300℃的温度范围内还具有仅仅α≈9·10-6/K的膨胀系数α。
因此,本发明的目的是避免上述本技术领域当前状态的缺点,并提供制造简单且特别是也能够用在电池电芯外壳中的贯通电连接件。此外,所述贯通连接件还应该在高稳定性方面表现突出。
根据本发明,所述目的具体来说通过外壳、特别是电池外壳的外壳元件得以实现,其中所述外壳元件具有至少一个开口,导体、优选为基本上针形的导体被引导通过所述开口,并且其中所述导体、特别是基本上针形的导体至少部分被绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料包围。本发明的贯通连接件包含所述基本上针形的导体和/或所述外壳元件与所述绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料的至少一个连接,所述连接是超声波熔焊连接。
超声波熔焊是一种连接技术,其尤其是用于热塑性和聚合物相容性塑料,优选在需要短的过程时间和高的过程可靠性的情况下。在超声波熔焊期间,高频机械振动在连接区域中引起分子和界面摩擦。由此产生熔焊所需要的热并将材料塑化。在超声作用后,通过短的冷却时间并通过维持连接压力,获得连接区域的均匀固化。超声波发生器的几何形状以及连接区域的设计,也能够例如影响熔焊结果。与其中仅仅提供力锁合式连接的压力装嵌相反,玻璃材料与将要与所述玻璃材料连接的材料之间的连接是化学键合。
超声波熔焊的基本特征是:
非常短的过程时间,通过监测熔焊参数而实现的非常好的过程控制和可靠性,利用熔焊过程的数字控制而实现的选择性能量供应,具有光学完美性和稳定性的恒定的熔焊质量,以及可重复的焊缝和光学上优美的焊缝外观。此外,可以将两种材料的任何所需轮廓、特别是任何所需封闭轮廓彼此相连。可以有利地使用冷熔焊工具,因此不必考虑机器的预热时间,并且可以进行熔焊工具的快速简单的转换。此外,焊缝是气密性以及液密性的。
由于安排作为超声波熔焊连接,可以使用具有比例如外壳元件材料的熔点温度更高的融合温度的玻璃或玻璃陶瓷材料。这使得有可能选择在润湿行为方面适应于所使用的外壳元件和/或针的材料的玻璃或玻璃陶瓷材料。由于良好的润湿性,玻璃和/或玻璃陶瓷材料因此提供了必需的紧密度和机械稳定性,因此可以自由选择所使用材料的融合温度。
玻璃或玻璃陶瓷的融合温度被理解为是玻璃材料软化并随后紧密贴合于待与之融合(verschmelzen)的金属,以便在玻璃或玻璃陶瓷与金属之间获得粘合接头连接时玻璃或玻璃陶瓷的温度。
融合温度可以例如通过半球温度来确定,如在R.K.J.Leers:Keram.Z.48(1996)300-305或DIN51730、ISO540或CEN/TS15404和15370-1中所述,它们的公开内容在本专利申请中以其全文引为参考。根据DE10 2009 011 182A1,半球温度可以使用阶段升温显微镜,在显微镜方法中测定。它鉴定原始的圆柱状测试体熔化成半球形物质时的温度。正如可以从适合的技术文献中得知的,可以将接近logη=4.6dPas的粘度指派给半球温度。如果将无结晶玻璃以例如玻璃粉的形式熔化然后冷却以使其固化,那么它一般可以在相同的熔化温度下再次熔化。对于与无结晶玻璃的粘合连接来说,这意味着粘合连接所连续经受的操作温度可能不高于融合温度。一般来说,在本申请中使用的玻璃组合物通常由玻璃粉制成,其被熔化并在热影响下提供与待连接元件的粘合连接。一般来说,融合温度或熔化温度与玻璃的所谓半球温度的水平相一致。具有低融合温度或者说熔化温度的玻璃,也被称为玻璃焊料。在这种情况下,人们称呼钎焊温度来代替熔融或熔化温度。融合温度或者说钎焊温度可以偏离半球温度±20K。
从DE10 2009 011 182A1获知的玻璃焊料与高温应用例如燃料电池相关。
应该看到,利用熔焊连接、特别是本发明的超声波熔焊连接的绝缘体、特别是玻璃材料与周围材料之间的连接的其他优点,在于可以相对自由地选择所使用的材料,并且适应性、例如元件热膨胀的适应性不再是最重要的。这允许例如使得玻璃或玻璃陶瓷适应于电池电芯的电解质。具体来说,可以选择对主要在化学上非常具有腐蚀性的电解质具有高耐受性的材料。如果利用超声波熔焊进行绝缘体与基体的连接以及绝缘体与基本上针形的导体的连接,情况尤为如此。在这样的情况下,可以例如使用玻璃陶瓷或石英玻璃作为绝缘体材料。玻璃陶瓷的突出之处在于非常高的强度、高化学耐受性和低膨胀系数。石英玻璃具有非常高的稳定性,特别是当与大多数熔化玻璃或钎焊玻璃相比时。
在本发明的特别优选的设计变化形式中,针形导体包括顶件并且所述绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料被引入到顶件与外壳元件之间。玻璃或玻璃陶瓷材料优选为环形,例如玻璃环。在这种带有顶件的针形导体的设计类型中,可以在由例如铝制成的基本上针形的导体与环形材料例如玻璃环之间提供熔焊。然而,超声波熔焊的接合处也可以位于绝缘体与外壳元件之间。如果两个接合处都是熔焊接合处,在上述绝缘体的材料选择方面提供了最大自由。带有顶件的针形导体的排列方式在空间方面特别有利,其中电池电芯内部的空间大多非常紧密。带有顶件的针形导体使例如一般比针形导体的顶部区域更大的顶件的顶部区域可以连接到电极连接部分,所述电极连接部分进而与电池电芯的阳极或阴极相连。
可以利用熔焊特别是激光熔焊、电阻熔焊、电子束熔焊、摩擦熔焊、超声波熔焊、键合、胶合、钎焊、填缝、收缩、压制(Verpressen)、填塞和压接(Quetschen),将电极连接部件或者说电极连接元件与顶件材料锁合式(stoffschlüssig)相连。
可用于导体、优选为针形导体的材料优选地是金属,特别是Cu、CuSiC或铜合金、Al或AlSiC或铝合金、Mg或镁合金、金或金合金、银或银合金、NiFe、带有铜芯的NiFe护套以及钴-铁合金。
作为铝或者说铝合金,优选地使用下列材料:
EN AW-1050A
EN AW-1350
EN AW-2014
EN AW-3003
EN AW-4032
EN AW-5019
EN AW-5056
EN AW-5083
EN AW-5556A
EN AW-6060
EN AW-6061。
作为铜或者说铜合金,优选地使用下列材料:
Cu-PHC2.0070
Cu-OF2.0070
Cu-ETP2.0065
Cu-HCP2.0070
Cu-DHP2.0090
对于一种实施方式来说,优选的玻璃或玻璃陶瓷材料,是融合温度低于导体、特别是基本上针形的导体和/或外壳元件的熔化温度的玻璃或玻璃陶瓷材料。特别优选的是将轻金属用于针形导体,然而特别是将外壳元件的材料用于针形导体。
在本申请中,比重小于5.0kg/dm3的金属被理解为是轻金属。具体来说,轻金属的比重在1.0kg/dm3至3.0kg/dm3的范围内。
如果另外使用轻金属作为导体、例如针形导体或电极连接元件的材料,则所述轻金属的另一个突出特征是电导率在5·106S/m至50·106S/的范围内。
此外,当在压力收嵌式贯通连接件中使用时,20℃至300℃范围内的膨胀系数α,在18·10-6/K至30·10-6/K的范围内。
轻金属一般具有350℃至800℃范围内的熔化温度。
可以使用的优选玻璃组合物包含下列组分,单位为mol-%:
特别优选的是包括下列组分的组合物,单位为mol-%:
上面列出的玻璃组合物的特征,不仅在于低的融合温度和低的Tg,而且在于它们对例如Li离子电池中使用的电池电解质具有足够耐受性,就此而言确保了所需的长期耐用性。
被指明为优选的玻璃材料是稳定的磷酸盐玻璃,其也被称为碱-磷酸盐玻璃,明显具有低的总碱含量。
上述玻璃组合物含有整合在玻璃结构中的Li。因此,所述玻璃组合物特别适合于Li-离子储能装置,所述装置包含基于Li的电解质例如1M的LiPF6溶液,所述溶液包含碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯的1:1混合物。
特别优选的是低钠或者说无钠玻璃组合物,这是由于碱离子的扩散以Na+>K+>Cs+的顺序发生,并且因此低至20mol-%Na2O的低钠玻璃或者说无钠玻璃对电解质、特别是在Li离子储能装置中使用的电解质特别耐受。
本发明的玻璃组合物对电池电解质的耐受性,可以通过下述方式来证实,其中将采取玻璃粉形式的玻璃组合物碾磨至d50=10μm的粒度,并在电解质中储存预定时间长度例如一周。d50是指玻璃粉的所有粒子或颗粒的50%具有小于或等于10μm的直径。使用例如比例为1:1的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯的碳酸酯混合物作为非水性电解质,使用1M的LiPF6作为导电盐。在将玻璃粉暴露于电解质后,可以将玻璃粉过滤掉,并检测电解质中从玻璃沥滤出的玻璃元素。在本文中证明,使用上述组成范围内的磷酸盐玻璃,这样的沥滤令人吃惊地仅以低于20质量百分数的有限程度发生;并且在特定情况下获得质量百分数小于5的沥滤。此外,这样的玻璃组合物具有大于14·10-6/K、特别是在15·10-6/K与25·10-6/K之间的热膨胀系数α(20℃至300℃)。可以看出上面提到的玻璃组合物的另一个优点在于,在不是惰性气体气氛的气态气氛中,玻璃与周围轻金属或者说特别是采取金属针的实施方式的导体金属的融合也是可能的。与以前使用的方法相反,对于Al融合来说,真空也不再是必需的。这种融合类型宁可在大气条件下发生。对于两种融合类型来说,可以使用N2或Ar作为惰性气体。
作为融合的预处理,对金属、特别是轻金属进行清洁和/或浸蚀,并且如果需要进行定点氧化或涂层。在所述过程中,以0.1至30K/分钟的加热速率和1至60分钟的停留时间使用300至600℃之间的温度。
除了通过外壳元件的贯通连接件之外,还提到了包含至少一个本发明的贯通连接件的外壳、特别是电池电芯外壳例如电池盖,以及具有这样的贯通连接件的储能装置、特别是电池。除了贯通连接件和外壳之外,本发明还提供了用贯通连接件装备外壳元件的方法。在本发明的第一种排列方式中,首先将基本上针形的导体用绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料融合,产生贯通连接件,然后利用超声波熔焊优选气密密封地将贯通连接件与外壳元件相连。由此将贯通连接件的基本上针形的导体引导通过外壳元件中的开口,并且在将导体、特别是基本上针形的导体插入通过外壳元件后,通过超声波熔焊将贯通连接件与外壳元件相连。为了在使用某些外壳元件材料的熔焊过程时获得良好结果,可以将接触材料例如铝箔在熔焊前放置在绝缘体与外壳元件之间。特别优选的是例如通过扭转式超声波发生器从特别是外壳元件的方向上进行超声波熔焊。
电池优选为锂离子电池。锂离子电池优选地具有非水性电解质,特别是基于碳酸酯的,优选为碳酸酯混合物。碳酸酯混合物可以包含碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯的混合物,并具有导电盐例如LiPF6
用于外壳元件的优选材料是金属,优选为轻金属,例如铝、AlSiC、铝合金、镁或镁合金。对于电池外壳以及基体来说,可以使用钛和/或钛合金例如Ti6246和/或Ti6242。钛是被身体良好耐受的材料,因此它可用于医疗应用例如假体中。由于其强度、耐受性和低重量,它的使用在特殊应用例如赛车运动和航空航天应用中也是有利的。
外壳元件和/或基体的可选材料还包括钢、不锈钢、标准钢或高级钢。
所使用的具体标准钢是St35、St37或St38。特别优选的高级钢例如是X12CrMoS17、X5CrNi1810、XCrNiS189、X2CrNi1911、X12CrNi177、X5CrNiMo17-12-2、X6CrNiMoTi17-12-2、X6CrNiTi1810和X15CrNiSi25-20、X10CrNi1808、X2CrNiMo17-12-2、X6CrNiMoTi17-12-2,特别是根据Euro-Norm(EN)具有材料等级号(WNr.)1.4301、1.4302、1.4303、1.4304、1.4305、1.4306以及1.4307的高级钢。这些高级钢的特征在于它们在特别是使用激光熔焊或电阻熔焊时的有效的可熔焊性,以及深冲性质。
切削钢、例如材料编号(WNr.)为1.0718的具有适合的膨胀系数并可以通过车削加工的切削钢,或建筑钢、例如材料编号(WNr.)为1.0338的可以通过冲压加工的建筑钢,可用于外壳和/或基体。
除了上述将完成的贯通连接件、或者换句话说将所述绝缘体与外壳元件的一部分熔焊以外,也可以将绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料与现有技术的外壳元件融合,并在将外壳元件与玻璃或玻璃陶瓷材料融合后,利用超声波熔焊将针形导体与绝缘体优选气密密封地连接。如果导体、特别是针形导体装备有顶件,使得可以利用超声波熔焊将针形导体的顶件与玻璃或玻璃陶瓷材料连接的话,这种方法是特别有利的。
或者,可以利用特别是超声波熔焊将绝缘体或者说玻璃或玻璃陶瓷与外壳元件焊接,同样可以将基本上针形的导体与绝缘体焊接。这为绝缘体的材料选择打开了相当大的自由。例如,因此可以选择玻璃陶瓷或石英玻璃作为绝缘体材料。
下面将参考设计实例对本发明进行进一步详细描述,但本发明不限于这些实例:
图1带有接触材料的本发明的第一排列方式;
图2不带有接触材料的本发明的第二排列方式;
图3其中基本上针形的导体装备有顶件的本发明的第三排列方式;
图4a+b具有本发明的贯通连接件的电池电芯。
图1示出了本发明作为电池电芯外壳的一部分的通过外壳元件3的贯通式电连接件。电池电芯外壳3包含开口5,贯通连接件1的导体、特别是基本上针形的导体7被引导通过所述开口。壳体部件3包括内侧10.1和外侧10.2。壳体部件3的内侧10.1面向电池电芯。基本上针形的导体5在外壳元件3的外侧10.2上突出。
用于外壳元件3以及导体、特别是针形导体7的材料可以包括不同材料。导体、优选为基本上针形的导体7可以由铜或铝构成,因为它们具有高电导率,而例如外壳元件3可以由高级钢制成,其在晚些时候与其他高级钢元件焊接。轻金属也可以作为外壳元件的可选材料。
在本申请中,比重低于5.0kg/dm3的金属被理解为是轻金属。具体来说,轻金属的比重在1.0kg/dm3至3.0kg/dm3的范围内。
如果另外使用轻金属作为导体、例如针形导体或电极连接元件的材料,则轻金属的特征还在于电导率在5·106S/m至50·106S/m的范围内。
此外,当在压力收嵌式贯通连接件中使用时,轻金属在20℃至300℃范围内的膨胀系数α在18·10-6/K至30·10-6/K的范围内。
轻金属一般具有350℃至800℃范围内的熔化温度。
根据本发明,除了基本上针形的导体之外,贯通连接件1还包括优选地由玻璃或玻璃陶瓷材料构成的绝缘体20。在第一加工步骤中,例如通过融合或超声波熔焊,将基本上针形的导体7与绝缘体、在这种情况下是玻璃或玻璃陶瓷材料气密密封地连接。绝缘体优选为环形,例如玻璃环。尽管玻璃环在这里被描述为环形,但这种轮廓决不是强制性的。绝缘体也可以具有其他轮廓,例如多边形。特别是由于能够在超声波熔焊的帮助下进行绝缘体与外壳的连接,自由选择轮廓变得可能。在由导体、特别是基本上针形的导体7以及其中融入有基本上针形的导体的绝缘体20构成的贯通件产生后,利用熔焊、特别是超声波熔焊将贯通件1作为整体与外壳元件3相连。如果将基本上针形的导体与绝缘体例如玻璃环融合,必需使绝缘体例如玻璃或者说玻璃环的材料性质适应于基本上针形的导体7的材料,例如在融合温度方面。如果利用超声波熔焊将绝缘体例如玻璃环与基本上针形的导体相连,绝缘体材料的选择甚至比上述实例中更加自由,因为此时不需要绝缘体的融合温度与基本上针形的导体的适应性。因此可以选择玻璃陶瓷或石英玻璃作为绝缘体材料。在图1中示出的设计实例中,利用位于绝缘材料20与外壳元件3之间的接触材料22,通过熔焊进行预制贯通连接件1与外壳元件3的连接。接触材料的使用有利地使绝缘体利用超声波熔焊不仅能够与韧性金属例如软铝相连,而且能够与其他特别是韧性较低的金属例如高级钢或铜相连。
如果通过超声波熔焊将基本上针形的导体与绝缘体相连,可以将接触材料特别是铝箔围绕基本上针形的导体缠绕(未示出)。对于由Cu材料构成的导体来说,铝箔作为接触材料是特别有利的。
铝箔可以有利地起到接触材料的作用。贯通连接件的绝缘体20与外壳元件3的熔焊优选地从外壳元件3一侧的方向上,利用扭转式超声波发生器通过超声波偶联来进行。
除了Al、铝合金、AlSiC之外,用于导体、特别是基本上针形的导体7的可能的材料还包括Cu、CuSiC、铜合金、带有铜元件的NiFe护套、银、银合金以及钴-铁合金。
用于绝缘体20的可能的材料优选为玻璃或玻璃陶瓷材料,特别是具有下述组成的熔化玻璃或玻璃焊料:
特别适合的是以下组合物:
上面提到的磷酸盐玻璃具有高的结晶稳定性。磷酸盐玻璃的高的结晶稳定性一般来说确保玻璃在甚至低于600℃的温度下熔化。
融合温度可以例如通过如R.K.J.Leers:Keram.Z.48(1996)300-305中所述或按照DIN51730、ISO540或CEN/TS15404和15370-1所述的半球温度来确定,所述文献的公开内容在本专利申请中以其全文引为参考。根据DE10 2009 011 182A1,半球温度可以使用阶段升温显微镜,在显微镜方法中测定。它鉴定原始的圆柱状测试体熔化成半球形物质时的温度。正如可以从适合的技术文献中得知的,可以将接近logη=4.6dPas的粘度指派给半球温度。如果将无结晶玻璃以例如玻璃粉的形式熔化然后冷却以使其固化,那么它一般可以在相同的熔化温度下再次熔化。对于与无结晶玻璃的粘合连接来说,这意味着粘合连接所连续经受的操作温度可能不高于融合温度。一般来说,在本申请中使用的玻璃组合物通常由玻璃粉制成,其被熔化并在热的影响下提供与待连接元件的粘合连接。一般来说,融合温度或熔化温度与玻璃的所谓半球温度的水平相一致。具有低融合温度或者说熔化温度的玻璃,也被称为玻璃焊料。在这种情况下,人们称呼钎焊温度来代替融合或熔化温度。融合温度或者说钎焊温度可以偏离半球温度±20K。
下面的表1示出了用于特别优选的磷酸盐玻璃的设计实例:
表1:
设计实例:
表1中的设计实例特别适合于铝/铝装嵌(Einglasung),也就是说铝针作为导体装嵌到周围的铝基体中。
除了沥滤之外,还测定了玻璃各自的防水性。
进行了耐水解试验以便产生在25℃和70℃下在200ml水中储存70小时的熔化玻璃样品(2×2cm,高度:~0.5cm)。随后测定材料损失的重量百分数并将其列于表中。
表1中的设计实例6特别适用于Cu/Al装嵌,也就是说铜针作为导体装嵌到周围的铝基体中。
尽管某些设计实例具有对于与Cu的粘合来说显得过低的膨胀系数,但显然在不使具有这样的玻璃组成的玻璃变得不稳定的情况下,熔融料团中高份额的Li可被溶解。
设计实例7和8(AB7和AB8)的特征在于它们含有Bi2O3代替设计实例6(AB6)中的PbO。
令人吃惊的是,已显示Bi2O3可以明显提高耐水解性。例如,在设计实例8(AB8)中与设计实例1(AB1)中相比,通过添加1mol-%Bi2O3获得了高10倍的耐水性。特别是,Bi2O3也可用于代替设计实例6(AB6)的PbO。由于它们的环境相容性,特别优选的是除了污染物之外不含铅的组合物,也就是说它们含有低于100ppm、特别是低于10ppm、优选地低于1ppm的铅。
表1示出了以mol-%为单位的组成,在例如《Schott玻璃指南》(Schott Guide to glass),第二版,1996,Chapman&Hall,第18-21页中定义的转变温度Tg,以质量百分率(Ma-%)为单位的总沥滤,在20℃-300℃范围内的以10-6K-1为单位的膨胀系数α,以及以g/cm3为单位的密度。总沥滤的确定如下所述。首先,将玻璃组合物碾磨成粒度d50=10μm的玻璃粉,并将其暴露于由比例为1:1的碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯构成并在其中溶解有采取导电盐形式的1M的LiPF6的电解质一周时间,然后检查从玻璃沥滤的玻璃组分。表1中的“n.b.”表示未知性质。
图2示出了图1的可选设计变化形式,其中在图2的排列方式中没有使用接触材料。与图1中相同的元件由同样的参比数字标出。
特别是当导体、特别是针形导体7或者说特别是外壳元件3由铝构成时,考虑到如图1中示出的不使用接触箔的排列方式。在这样的情况下,可以放弃附加层,因为待熔焊金属是韧性金属。如图1中所示再次进行制造过程,首先将针形导体与绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料融合,或者也通过超声波熔焊,并在产生由基本上针形的导体和绝缘体20构成的贯通连接件后,利用熔焊方法,特别是通过超声波熔焊将整个贯通件与外壳元件3相连。与图1相反,在这里进行绝缘体20与外壳元件3的内侧10.1的直接焊接。外壳元件的侧面10.2表示外侧,侧面10.1表示内侧,其是在排列外壳元件时朝向电池内部的侧面,所述电池内部是作为电池电芯外壳的一部分的电池电芯。再次将基本上针形的导体7通过外壳元件3中的开口5导向外部。
图3示出了本发明的可选排列方式。在图3的排列方式中,与图1和2中所示相同的元件用加上100的参比数字标出。贯通连接件101现在包含具有顶件130的基本上针形的导体。顶件的面积F显著大于基本上针形的导体7的面积FS。
与图1和2的排列方式相反,并且根据本发明,将图3的绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料120引入到基本上针形的导体107的顶件130的面积F与壳体部件的内侧110.1之间。
图3的带有顶件130的导体、特别是基本上针形的导体的优点在于,在顶件区域中,电极连接元件可以通过例如贴合在顶件130的内侧表面上、也就是说顶件130朝向电池电芯的表面FI上来安上。延伸到针形导体107的顶件130之外的突出部140,可用于电极连接部件,例如用于定心或防扭转。将没有示出并且与基本上针形的导体107的顶件相连的电极连接部件,与电池电芯中的阴极或者说阳极相连。与图1和2中的排列方式相反,本发明的贯通连接件可以与壳体部件相连,以使第一绝缘体120、特别是采取环形绝缘体、优选为玻璃环的实施方式的绝缘体,按照例如常规方法与外壳元件103融合或利用超声波熔焊来连接。在将绝缘体120与外壳外部110融合或熔焊后,将基本上针形的导体107引导通过外壳元件103中的开口105以及玻璃环120中的开口。在已被引导通过玻璃环120和外壳元件103中的开口后,基本上针形的导体107在特别是顶件的内侧表面F的区域中,利用熔焊、特别是超声波熔焊与玻璃环120相连。正如前面讨论的,导体与绝缘体以及绝缘体与外壳元件的熔焊是有利的,因为可以自由选择材料、特别是绝缘体材料。特别是石英玻璃和玻璃陶瓷也适合作为材料。
除了玻璃和玻璃陶瓷材料之外,陶瓷材料也可以用作本发明的贯通连接件内的绝缘体。
在使用陶瓷时,优选地利用金属焊料将它们与外壳元件或基本上针形的导体相连。
图4a和4b示出了具有整合的贯通连接件的完整电池电芯。在这里,图4a-4b示出了基本上针形的导体装备有顶件的排列方式。
图4a示出了电池电芯1000的基本结构。
电池电芯1000包含外壳1100,其具有侧壁1110和顶盖部件1120。开口1130.1、1130.2通过例如冲压形成在外壳1100的顶盖部件1120的开口中。贯通件的基本上针形的导体1140.1、1140.2被引导通过两个开口1130.1、1130.2。
图4b示出了具有开口1130.1并在其中插入有贯通连接件1140.1的电池顶盖的详细剖面。
贯通连接件1140.1包含针形导体2003以及基体或者说绝缘体。本实施例中的基体2200或者说绝缘体在设计上是环形的,并且在本实施例中基本上采取玻璃或玻璃陶瓷环的实施方式。通过融合或超声波熔焊将带有顶件的针形导体2003与基体2200连接。在利用融合或超声波熔焊将针形导体2003与基体2200连接后,将针形导体2003引导通过外壳1100的开口1130.1。然后利用融合或超声波熔焊将基体或者说绝缘体2200与顶盖部件1120区域中外壳1100的内侧1110.1连接。
可以将电极连接部件2020与基本上针形的导体的顶件2130连接(例如利用熔焊,特别是激光熔焊、电阻熔焊、电子束熔焊、摩擦熔焊、超声波熔焊)。电极连接部件2020再次被用于连接到电池1000的电化学电芯2004的阴极或阳极。锂离子电池的电化学电芯也被称为电池电芯2004。电池电芯2004周围的外壳1100采取电池电芯外壳的实施方式。
基于图4a和4b中示出的带有顶件的针形导体的平面结构,可以最小化电池电芯外壳内部的未使用空间。
用于导体的材料具体来说为金属,优选为铝、AlSiC、铜、CuSiC、镁、银、金、铝合金、镁合金、铜合金、银合金、金合金或NiFe合金。
基体和/或外壳元件优选地包括轻金属、高级钢、钢、不锈钢,特别是铝、AlSiC、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金。
使用带有顶件以及连接在所述顶件上的电极连接元件的针形导体设计,实现了非常高的稳定性、特别是对抗机械应力例如振动的稳定性。在本申请中讨论的所有设计变化形式的共同之处在于,不再需要绝缘体相对于基本上针形的导体的材料以及相对于外壳元件的适应性。由于伴随超声波熔焊而出现的低温,因此可以连接特别是具有明显不同的热膨胀和/或熔化温度的元件。此外,熔化玻璃的润湿性质仅发挥次要作用,至少在没有发生融合的接触材料中的一种上。因此,利用超声波熔焊的连接提供了材料选择方面的自由以及绝缘体、特别是玻璃或玻璃陶瓷材料选择方面的自由。特别是可以使用对介质、例如对电池电芯的电解质耐受的玻璃或者说玻璃陶瓷材料。
所讨论的贯通连接件特别适合用作电池、特别是锂离子电池的贯通式电连接件。
使用本发明的贯通连接件,与倾向于形成裂纹的塑料贯通连接件相反,可以提供即使在电池外壳变形的情况下也能气密密封的电池外壳。因此,在具有装备有本发明的贯通连接件的电池外壳的电池上,在车辆事故的情况下提供了特别高的防火性。这在电池、优选为Li离子电池在汽车工业中的使用来说,是特别重要的。

Claims (46)

1.一种通过属于外壳的外壳元件的贯通连接件(1),其中,所述外壳元件具有至少一个开口(5、105、1130.1、1130.2),至少一个导体被引导通过所述开口,其中,所述导体至少部分被由玻璃或玻璃陶瓷材料制成的绝缘体(20、120、2200)包围,
其特征在于
形成
(a)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)的气密密封的连接,或
(b)所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)的气密密封的连接,或
(c)所述导体以及所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)的气密密封的连接,
其中,每个所述气密密封的连接都是超声波熔焊连接。
2.根据权利要求1所述的贯通连接件,其中,所述气密密封的连接直接形成在
(a)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)之间,或
(b)所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)之间,或
(c)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)之间以及所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)之间。
3.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述导体包含顶件(130),并且其中,所述绝缘体(120)置于所述顶件(130)与所述外壳元件之间。
4.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述导体的材料包含金属。
5.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述外壳是电池外壳。
6.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述外壳是电池电芯外壳。
7.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述导体是针形的导体(7、107、1140.1、1140.2)。
8.根据权利要求3所述的贯通连接件,
其特征在于
所述导体是针形的导体(107)。
9.根据权利要求4所述的贯通连接件,
其特征在于
所述导体是针形的导体(107)。
10.根据权利要求4所述的贯通连接件,
其特征在于
所述材料包括Cu、CuSiC、铜合金;Al或AlSiC、铝合金;NiFe、带有铜芯的NiFe护套;镁或镁合金;银、银合金;金、金合金;或者钴-铁合金。
11.根据权利要求1或2所述的贯通连接件,
其特征在于
所述玻璃或玻璃陶瓷材料包含下列组分:
12.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述玻璃或玻璃陶瓷材料包含下列组分:
13.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述P2O5是39-48mol%。
14.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Al2O3是2-12mol%。
15.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述B2O3是4-8mol%。
16.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Na2O是0-29mol%。
17.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述M2O是12-20mol%。
18.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述PbO是0-9mol%。
19.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Li2O是0-40mol%。
20.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Li2O是17-40mol%。
21.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述BaO是5-20mol%。
22.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Bi2O3是0-5mol%。
23.根据权利要求11所述的贯通连接件,
其特征在于
所述Bi2O3是2-5mol%。
24.一种外壳,其至少包括:
根据权利要求1至23任一项所述的贯通连接件(1)。
25.根据权利要求24所述的外壳,
其特征在于
所述外壳包含金属。
26.根据权利要求25所述的外壳,
其特征在于
所述金属是轻金属或钢。
27.根据权利要求26所述的外壳,
其特征在于
所述金属是高级钢、不锈钢或工具钢。
28.根据权利要求26所述的外壳,
其特征在于
所述金属是铝、铝合金、镁、镁合金、钛、钛合金。
29.根据权利要求25所述的外壳,
其特征在于
所述外壳是电池电芯外壳(2004)。
30.一种储能装置,其被外壳包围,其中,所述外壳具有至少一个开口(1130.1、1130.2),根据权利要求1至6或10至23任一项所述的贯通连接件中至少一个导体被引导通过所述开口。
31.权利要求30所述的储能装置,
其特征在于
所述外壳的材料包含金属。
32.权利要求31所述的储能装置,
其特征在于
所述材料包含钢或轻金属。
33.权利要求32所述的储能装置,
其特征在于
所述材料包含高级钢、不锈钢或工具钢。
34.权利要求30所述的储能装置,
其特征在于
所述储能装置是蓄电池。
35.权利要求34所述的储能装置,
其特征在于
所述蓄电池是具有至少一个电池电芯(2004)的Li离子电池。
36.权利要求30所述的储能装置,
其特征在于
所述外壳是电池电芯外壳。
37.权利要求30所述的储能装置,
其特征在于
所述导体是针形的导体(7、107、1140.1、1140.2)。
38.权利要求32所述的储能装置,
其特征在于
所述材料包含铝、AlSiC、铝合金、镁、镁合金、钛或钛合金。
39.一种提供具有根据权利要求1至6或10至23任一项所述的贯通连接件的外壳元件的方法,所述方法包括下列步骤:
-利用超声波熔焊将导体与绝缘体(20、120、2200)气密密封地融合或气密密封地连接,得到所述贯通连接件(1);并且
-利用超声波熔焊将所述贯通连接件(1)与所述外壳元件气密密封地融合或气密密封地连接。
40.根据权利要求39所述的方法,其中
(a)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)直接融合或连接,或者
(b)所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)直接融合或连接,或者
(c)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)以及所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)直接融合或连接。
41.根据权利要求39所述的方法,
其特征在于
所述导体是针形的导体(7、107、1140.1、1140.2)。
42.一种提供具有根据权利要求1至23任一项所述的贯通连接件的外壳元件的方法,所述方法包括下列步骤:
-利用超声波熔焊连接,在穿过所述外壳元件的开口(5、105、1130.1、1130.2)附近,将绝缘体(20、120、2200)与所述外壳元件气密密封地融合或气密密封地连接;并且
-利用超声波熔焊将导体与所述绝缘体气密密封地融合或气密密封地连接,从而所述导体至少部分被所述绝缘体(20、120、2200)包围并且受引导通过所述外壳元件的所述开口(5、105、1130.1、1130.2)。
43.根据权利要求42所述的方法,其中
(a)所述绝缘体(20、120、2200)与所述外壳元件直接融合或连接,或者
(b)所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)直接融合或连接,或者
(c)所述外壳元件与所述绝缘体(20、120、2200)以及所述导体与所述绝缘体(20、120、2200)直接融合或连接。
44.根据权利要求42所述的方法,
其特征在于
所述导体具有顶件(130、2130),并且利用超声波熔焊将所述顶件(130、2130)与所述绝缘体(120)气密密封地融合或气密密封地连接。
45.根据权利要求42所述的方法,
其特征在于
所述导体是针形的导体(107)。
46.根据权利要求44所述的方法,
其特征在于
所述导体是针形的导体(107)。
CN201280009574.4A 2011-02-18 2012-02-17 用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将贯通连接件整合在外壳中的方法 Expired - Fee Related CN103380097B (zh)

Applications Claiming Priority (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011011705.9 2011-02-18
DE102011011705 2011-02-18
DE102011012430A DE102011012430A1 (de) 2011-02-25 2011-02-25 Durchführung
DE102011012430.6 2011-02-25
DE102011015869.3 2011-04-01
DE102011015869 2011-04-01
DE102011103975A DE102011103975A1 (de) 2011-06-10 2011-06-10 Durchführungsbauteil
DE102011103976A DE102011103976A1 (de) 2011-06-10 2011-06-10 Durchführung
DE102011103975.2 2011-06-10
DE102011103976.0 2011-06-10
DE102011106873.6 2011-07-07
DE102011106873A DE102011106873A1 (de) 2011-07-07 2011-07-07 Durchführungen, insbesondere für Batterien, mittels Ultraschallschweißen und Verfahren zum Einbringen der Durchführung in ein Gehäuse
PCT/EP2012/000701 WO2012110245A1 (de) 2011-02-18 2012-02-17 DURCHFÜHRUNG, INSBESONDERE FÜR BATTERIEN UND VERFAHREN ZUM EINBRINGEN DER DURCHFÜHRUNG MITTELS ULTRASCHALLSCHWEIßEN IN EIN GEHÄUSE

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103380097A CN103380097A (zh) 2013-10-30
CN103380097B true CN103380097B (zh) 2016-11-09

Family

ID=45688430

Family Applications (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280004537.4A Active CN103298762B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 穿通件
CN201280009405.0A Active CN103402941B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 玻璃,特别是玻璃焊料或熔融玻璃
CN201280009574.4A Expired - Fee Related CN103380097B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将贯通连接件整合在外壳中的方法
CN201280009561.7A Active CN103384649B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 贯通连接件
CN201910047462.1A Active CN109956682B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 焊接玻璃、绝缘套管以及包括绝缘套管的装置
CN201280009558.5A Active CN103380096B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 贯通连接元件
CN201280004543.XA Active CN103298763B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 穿通件

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280004537.4A Active CN103298762B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 穿通件
CN201280009405.0A Active CN103402941B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 玻璃,特别是玻璃焊料或熔融玻璃

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280009561.7A Active CN103384649B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 贯通连接件
CN201910047462.1A Active CN109956682B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 焊接玻璃、绝缘套管以及包括绝缘套管的装置
CN201280009558.5A Active CN103380096B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 贯通连接元件
CN201280004543.XA Active CN103298763B (zh) 2011-02-18 2012-02-17 穿通件

Country Status (9)

Country Link
US (9) US9527157B2 (zh)
EP (8) EP2675767B1 (zh)
JP (9) JP6068364B2 (zh)
KR (9) KR102155247B1 (zh)
CN (7) CN103298762B (zh)
DE (6) DE112012000900B4 (zh)
HU (3) HUE053333T2 (zh)
PL (3) PL2675768T3 (zh)
WO (6) WO2012110245A1 (zh)

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018114392A2 (de) 2016-12-20 2018-06-28 Schott Ag Grundkörper zur durchführung eines leiters sowie gehäuseteil eines gehäuses, insbesondere eines batteriegehäuses mit einem derartigen grundkörper
CN103298762B (zh) 2011-02-18 2017-09-26 肖特公开股份有限公司 穿通件
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
US10224521B2 (en) 2011-02-18 2019-03-05 Schott Ag Feed-through
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
WO2014143179A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Emerson Electric Co. High-pressure hermetic terminal
DE102013006463B4 (de) 2013-04-15 2017-01-19 Schott Ag Durchführung
WO2015023525A1 (en) 2013-08-15 2015-02-19 Corning Incorporated Alkali-doped and alkali-free boroaluminosilicate glass
CN105980147B (zh) 2013-08-15 2020-07-24 康宁公司 中至高cte玻璃以及包含其的玻璃制品
US9208929B2 (en) * 2013-09-20 2015-12-08 Schott Corporation GTMS connector for oil and gas market
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
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
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
ES2955530T3 (es) 2016-01-08 2023-12-04 Energizer Brands Llc Dispositivo de interconexión
MX2018012762A (es) 2016-04-20 2019-05-16 Upterior Llc Macrocompuestos y composiciones de metal-vidrio y metodos para su realizacion.
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
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
WO2020097174A1 (en) * 2018-11-07 2020-05-14 Rutgers, The State University Of New Jersey Enclosures for electrochemical cells
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
KR102375393B1 (ko) * 2019-04-04 2022-03-17 창저우 마이크로배트 테크놀로지 컴퍼니 리미티드 리튬 이온 전지의 덮개판 어셈블리 및 에너지 저장 장치
EP3725365A1 (en) * 2019-04-16 2020-10-21 BIOTRONIK SE & Co. KG Feedthrough component with plasma ceramic including crystallized glass solder
US11370696B2 (en) 2019-05-16 2022-06-28 Corning Incorporated Glass compositions and methods with steam treatment haze resistance
WO2021015049A1 (ja) * 2019-07-24 2021-01-28 ショット日本株式会社 気密端子
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
CN116658505A (zh) * 2020-11-19 2023-08-29 王鼎瑞 焊接组件组装于物体的方法
JP7269912B2 (ja) * 2020-11-30 2023-05-09 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
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
JPH04502231A (ja) * 1989-10-11 1992-04-16 メドトロニック インコーポレーテッド 耐蝕性フィードスルー
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
EP0506616B1 (de) 1991-03-27 1998-01-21 Ciba SC Holding 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
KR100393958B1 (ko) 1995-07-24 2003-11-20 스미또모 가가꾸 고교 가부시끼가이샤 비수성전해질리튬이차전지
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
US5965469A (en) 1998-03-20 1999-10-12 Sandia Corporation High thermal expansion sealing glass for use in radio frequency applications
US6037539A (en) 1998-03-20 2000-03-14 Sandia Corporation Hermetic aluminum radio frequency interconnection and method for making
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
DE69907586T2 (de) * 1998-08-07 2003-11-20 Japan Storage Battery Co Ltd Batterie mit nichtwässrigem Elektrolyt
JP4576641B2 (ja) * 1998-11-25 2010-11-10 株式会社Gsユアサ 電池の製造方法
US6716554B2 (en) * 1999-04-08 2004-04-06 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
US6406815B1 (en) 2000-02-11 2002-06-18 Delphi Technologies, Inc. Compact lithium ion battery and method of manufacturing
DE10006199B4 (de) 2000-02-11 2005-05-25 Schott Ag Formkörper aus sprödbrüchigem Material
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
ATE449428T1 (de) 2002-09-16 2009-12-15 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
WO2010011429A1 (en) * 2008-06-26 2010-01-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Glass compositions used in conductors for photovoltaic cells
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
CN103298762B (zh) * 2011-02-18 2017-09-26 肖特公开股份有限公司 穿通件

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

Also Published As

Publication number Publication date
EP2675765A1 (de) 2013-12-25
DE112012000900A5 (de) 2013-11-21
WO2012110244A1 (de) 2012-08-23
JP6271253B2 (ja) 2018-01-31
KR101976339B1 (ko) 2019-05-07
JP6109751B2 (ja) 2017-04-05
US20130330599A1 (en) 2013-12-12
JP2014510995A (ja) 2014-05-01
JP2014511326A (ja) 2014-05-15
KR20140020257A (ko) 2014-02-18
KR101966607B1 (ko) 2019-04-05
HUE039631T2 (hu) 2019-01-28
KR101926120B1 (ko) 2018-12-06
US20130330605A1 (en) 2013-12-12
DE112012000866A5 (de) 2013-11-21
HUE046097T2 (hu) 2020-01-28
KR20180072836A (ko) 2018-06-29
JP6104821B2 (ja) 2017-03-29
WO2012110242A4 (de) 2012-10-18
WO2012110242A1 (de) 2012-08-23
US20130330604A1 (en) 2013-12-12
DE112012000884A5 (de) 2013-11-14
KR20140003565A (ko) 2014-01-09
CN103402941A (zh) 2013-11-20
CN103380097A (zh) 2013-10-30
CN103298762A (zh) 2013-09-11
US9799860B2 (en) 2017-10-24
EP2675763A1 (de) 2013-12-25
CN103384649B (zh) 2016-09-28
CN103298762B (zh) 2017-09-26
DE112012000871A5 (de) 2013-11-14
KR101871017B1 (ko) 2018-06-25
DE112012000900B4 (de) 2017-10-26
CN103298763B (zh) 2016-03-30
US20170098803A1 (en) 2017-04-06
EP3579296A1 (de) 2019-12-11
US20130330603A1 (en) 2013-12-12
US20130337316A1 (en) 2013-12-19
US20180169785A1 (en) 2018-06-21
JP2017112117A (ja) 2017-06-22
CN103380096B (zh) 2017-03-01
CN103298763A (zh) 2013-09-11
EP2675768B1 (de) 2020-11-18
KR20140006904A (ko) 2014-01-16
US9616518B2 (en) 2017-04-11
EP2675764A1 (de) 2013-12-25
KR101981811B1 (ko) 2019-05-23
WO2012110245A1 (de) 2012-08-23
KR102155247B1 (ko) 2020-09-11
KR20140003566A (ko) 2014-01-09
CN103402941B (zh) 2019-03-01
JP2017201643A (ja) 2017-11-09
EP2675768A1 (de) 2013-12-25
JP2014510365A (ja) 2014-04-24
KR20140003563A (ko) 2014-01-09
JP2019192657A (ja) 2019-10-31
KR101876497B1 (ko) 2018-07-13
DE112012000908A5 (de) 2013-11-07
US20180178312A1 (en) 2018-06-28
JP2014510366A (ja) 2014-04-24
US9539665B2 (en) 2017-01-10
PL2675768T3 (pl) 2021-05-31
JP6952744B2 (ja) 2021-10-20
DE112012000865A5 (de) 2013-11-14
CN109956682A (zh) 2019-07-02
EP2675767B1 (de) 2019-08-21
HUE053333T2 (hu) 2021-06-28
EP3782966A1 (de) 2021-02-24
WO2012110243A1 (de) 2012-08-23
US20130330600A1 (en) 2013-12-12
CN109956682B (zh) 2022-05-17
PL2675767T3 (pl) 2020-05-18
US10751831B2 (en) 2020-08-25
JP2014511545A (ja) 2014-05-15
EP2675766B1 (de) 2021-06-16
JP6479746B2 (ja) 2019-03-06
JP6068364B2 (ja) 2017-01-25
EP2675765B1 (de) 2019-11-06
WO2012110247A1 (de) 2012-08-23
CN103380096A (zh) 2013-10-30
KR20180131648A (ko) 2018-12-10
EP2675764B1 (de) 2018-04-04
JP6327857B2 (ja) 2018-05-23
KR20190116588A (ko) 2019-10-14
JP2014511544A (ja) 2014-05-15
KR102032571B1 (ko) 2019-10-15
EP2675763B1 (de) 2017-12-13
US9527157B2 (en) 2016-12-27
JP6605549B2 (ja) 2019-11-13
EP2675766A1 (de) 2013-12-25
KR101876598B1 (ko) 2018-07-09
PL2675764T3 (pl) 2018-10-31
EP2675767A1 (de) 2013-12-25
JP6196162B2 (ja) 2017-09-13
WO2012110246A1 (de) 2012-08-23
KR20140006905A (ko) 2014-01-16
CN103384649A (zh) 2013-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103380097B (zh) 用于特别是电池的贯通连接件以及利用超声波熔焊将贯通连接件整合在外壳中的方法
KR101853160B1 (ko) 피드스루
US10224521B2 (en) Feed-through

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20161109

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee