CN113363675A - 一种圆柱电池 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种圆柱电池,该圆柱电池包括壳体、极柱和汇流盘,壳体的一端封闭,极柱穿设在壳体的封闭端,汇流盘设在壳体内,且与极柱焊接连接。极柱和汇流盘中的一个具有插槽,极柱和汇流盘中的另一个具有插柱,插柱能够插接在插槽内。本发明的圆柱电池通过插柱配合插槽,然后再焊接的方式能够确保极柱和汇流盘之间的连接可靠性,从而避免了汇流盘和极柱脱离导致的圆柱电池发生不良。

Description

一种圆柱电池
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种圆柱电池。
背景技术
随着电池技术的发展,出现了一种无极耳的电池,这种无极耳的电池包括壳体、卷芯、汇流盘和极柱,汇流盘与卷芯且极柱连接,从而使得实现卷芯和极柱的导通。现有技术中,极柱与汇流盘的连接不牢靠,经常会出现二者脱离的现象,降低了整个圆柱电池的可靠性。
发明内容
本发明的目的在于提出一种圆柱电池,该圆柱电池的汇流盘和极柱的连接可靠性较高,从而提升了整个圆柱电池的可靠性
本发明公开了一种圆柱电池,包括:壳体,所述壳体的一端封闭;极柱,所述极柱穿设在所述壳体的封闭端;汇流盘,所述汇流盘设在所述壳体内,且与所述极柱焊接连接;其中:所述极柱和所述汇流盘中的一个具有插槽,所述极柱和所述汇流盘中的另一个具有插柱,所述插柱能够插接在所述插槽内。
在一些实施例中,所述极柱和所述汇流盘之间具有填充焊料。
在一些具体的实施例中,所述插柱与所述插槽之间设有配合缝隙,所述填充焊料设在所述配合缝隙内。
在一些具体的实施例中,所述填充焊料包括设在所述极柱和/或者所述汇流盘上的焊料涂层。
在一些具体的实施例中,所述极柱的朝向所述汇流盘的一侧具有多个分叉,相邻的两个所述分叉之间限定出容纳槽,所述容纳槽用于容纳所述填充焊料。
在一些实施例中,所述插槽的截面为圆形、多边形、椭圆形、长圆形中的任何一种。
在一些具体的实施例中,所述插槽的横截面的面积由开口朝向底部逐渐减小。
在一些实施例中,所述插槽的深度为H,H满足关系式:H≥0.2mm。
在一些实施例中,所述插槽为间隔设置的多个,所述插柱的个数小于等于所述插槽的个数。
在一些实施例中,所述圆柱电池还包括绝缘件,所述绝缘件套设在所述极柱上,且穿设在所述壳体上。
本发明的圆柱电池的有益效果:通过插柱配合插槽,然后再焊接的方式能够确保极柱和汇流盘之间的连接可靠性,从而避免了汇流盘和极柱脱离导致的圆柱电池发生不良。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是本发明实施例的圆柱电池的结构;
图2是本发明实施例的第一种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图3是本发明实施例的第二种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图4是本发明实施例的第三种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图5是本发明实施例的第四种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图6是本发明实施例的第五种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图7是本发明实施例的第六种极柱和汇流盘的配合结构示意图;
图8是本发明实施例的第七种极柱和汇流盘的配合结构示意图。
附图标记:
1、壳体;
2、极柱;21、分叉;22、容纳槽;
3、汇流盘;
401、插柱;402、插槽;
5、填充焊料;51、焊料涂层;
6、绝缘件。
具体实施方式
为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,用于区别描述特征,无顺序之分,无轻重之分。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考图1-图3描述本发明实施例的圆柱电池的具体结构。
本发明公开了一种圆柱电池,如图1所示,本实施例的圆柱电池包括壳体1、极柱2和汇流盘3,壳体1的一端封闭,极柱2穿设在壳体1的封闭端,汇流盘3设在壳体1内,且与极柱2焊接连接。极柱2和汇流盘3中的一个具有插槽402,极柱2和汇流盘3中的另一个具有插柱401,插柱401能够插接在插槽402内。
首先需要说明的,在本实施例中,插槽402和插柱401的分布方式有多种,例如,在有的实施例中,如图2所示,极柱2上设有插槽402,汇流盘3上设有插柱401;又例如,如图3所示,在有的实施例中,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有插槽402;再例如,在有的实施例中,如图4所示,极柱2上同时设有插柱401和插槽402,汇流盘3上也有插柱401和插槽402。
可以理解的是,在实际装配过程中,将汇流盘3放在极柱2上,并且保证插柱401配合在插槽402内以后对二者进行焊接,通过插柱401配合插槽402,然后再焊接的方式能够确保极柱2和汇流盘3之间的连接可靠性,从而避免了汇流盘3和极柱2脱离导致的圆柱电池发生不良。
在一些实施例中,极柱2和汇流盘3之间具有填充焊料5。可以理解的是,相比于激光焊接,极柱2和汇流盘3之间设有填充焊料5进行焊接,使得极柱2和汇流盘3连接处的强度更高,可靠性更好。
这里需要额外说明的是,在本发明中的,填充焊料5可以根据实际需要选择固体、半固体或者液体,在此不对填充焊料5的形态做出限定。
在一些具体的实施例中,如图5所示,插柱401与插槽402之间设有配合缝隙,填充焊料5设在配合缝隙内。可以理解的是,插柱401和插槽402之间设有配合缝隙,配合缝隙内具有填充焊料5,在焊接完成够插柱401能够牢固地固定在插槽402内,使得汇流盘3和极柱2的连接更加牢固。
需要额外说明的是,配合缝隙可以设在插柱401的端面和插槽402的底壁之间,也可以设在插柱401的周面与插槽402的周面设置,还可以同时设在插柱401的端面和插槽402的底壁之间以及插柱401的周面与插槽402的周面设置,配合缝隙的位置可以根据实际需要选择。
在一些具体的实施例中,如图6-图8所示,填充焊料5包括设在极柱2和/或者汇流盘3上的焊料涂层51。需要说明的是,在本实施例中,焊料涂层51的位置可以根据实际需要选择,例如,在有的实施例中,如图6所示,焊料涂层51设在极柱2的朝向汇流盘3的一侧;又例如,在有的实施例中,如图7所示,焊料涂层51设在汇流盘3的朝向极柱2的一侧;再例如,如图8所示,焊料涂层51同时设在汇流盘3和极柱2上。可以理解的是,填充焊料5形成在极柱2和/或汇流盘3上,这样就无需在安装过程中手动铺设填充焊料5,简化了本实施例的圆柱电池的安装流程。
在一些具体的实施例中,如图1所示,极柱2的朝向汇流盘3的一侧具有多个分叉21,相邻的两个分叉21之间限定出容纳槽22,容纳槽22用于容纳填充焊料5。可以理解的是,增设的容纳槽22能够提升极柱2和汇流盘3之间的填充焊料5的总量,从而提升极柱2和汇流盘3的连接可靠性。这里需要说明的是,容纳槽22的数量以及形状均可以根据实际需要选择,在此不对容纳槽22的数量、形状和分布方式进行限定。
在一些实施例中,插槽402的截面为圆形、多边形、椭圆形、长圆形中的任何一种。这里需要说明的是,插槽402的形状可以根据实际需要选择其他规则或者不规则的形状,并不限于上述描述。且插柱401和插槽402的截面的形状可以相同,可以相似,也可以不相同。
在一些具体的实施例中,插槽402的横截面的面积由开口朝向底部逐渐减小。由此,能够方便插柱401插入插槽402,从而简化本实施例的圆柱电池的安装。
在一些实施例中,插槽402的深度为H,H满足关系式:H≥0.2mm。可以理解的是,插槽402的深度太浅会导致插柱401和插槽402的配合强度降低,在本实施例中,将插槽402的深度设置在0.2mm及以上,能够较好地保证插柱401和插槽402的配合强度,从而保证汇流盘3和极柱2的配合强度。
在一些实施例中,插槽402为间隔设置的多个,插柱401的个数小于等于插槽402的个数。可以理解的是,插槽402为多个能够进一步保证汇流盘3和极柱2的配合强度。需要补充说明的是,插柱401的个数小于插槽402时,插槽402可以作为容纳填充焊料5的容纳槽22,从而增加汇流盘3和极柱2之间的填充焊料5总量,从而提升汇流盘3和极柱2的焊接强度。
在一些实施例中,如图1所示,圆柱电池还包括绝缘件6,绝缘件6套设在极柱2上,且穿设在壳体1上。可以理解的是,绝缘件6能够确保壳体1与极柱2绝缘,从而提升圆柱电池的使用安全性。
实施例:
下面参考图1-图8描述本发明一个具体实施例的圆柱电池的具体结构。
如图1所示,本实施例的圆柱电池包括壳体1、极柱2、汇流盘3和绝缘件6,壳体1的一端封闭,极柱2穿设在壳体1封闭端,汇流盘3设在壳体1内,且与极柱2焊接连接。绝缘件6套设在极柱2上,且穿设在壳体1上。
本实施例的极柱2和汇流盘3的配合结构具有一下几种:
第一种结构,如图2所示,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有与插柱401配合的插槽402;
第二种结构,如图3所示,极柱2上设有插槽402,汇流盘3上设有与插槽402配合的插柱401;
第三种结构,如图4所示,极柱2上设有插槽402和插柱401,汇流盘3上设有与插槽402和插柱401;
第四种结构,如图5所示,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有与插柱401配合的插槽402;插柱401和插槽402之间设有配合缝隙,配合缝隙内填充有填充焊料5。当然,插柱401和插槽402也可以根据上述第二种结构或者第三种结构的形式设置。
第五种结构,如图6所示,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有与插柱401配合的插槽402,极柱2朝向汇流盘3上的一侧设有焊料涂层51。当然,插柱401和插槽402也可以根据上述第二种结构或者第三种结构的形式设置。
第六种结构,如图7所示,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有与插柱401配合的插槽402,汇流盘3朝向极柱2上的一侧设有焊料涂层51。当然,插柱401和插槽402也可以根据上述第二种结构或者第三种结构的形式设置。
第七种结构,如图8所示,极柱2上设有插柱401,汇流盘3上设有与插柱401配合的插槽402,极柱2朝向汇流盘3上的一侧设有焊料涂层51,且汇流盘3朝向极柱2的一侧也有焊料涂层51。当然,插柱401和插槽402也可以根据上述第二种结构或者第三种结构的形式设置。
在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种圆柱电池,其特征在于,包括:
壳体(1),所述壳体(1)的一端封闭;
极柱(2),所述极柱(2)穿设在所述壳体(1)的封闭端;
汇流盘(3),所述汇流盘(3)设在所述壳体(1)内,且与所述极柱(2)焊接连接;其中:
所述极柱(2)和所述汇流盘(3)中的一个具有插槽(402),所述极柱(2)和所述汇流盘(3)中的另一个具有插柱(401),所述插柱(401)能够插接在所述插槽(402)内。
2.根据权利要求1所述的圆柱电池,其特征在于,所述极柱(2)和所述汇流盘(3)之间具有填充焊料(5)。
3.根据权利要求2所述的圆柱电池,其特征在于,所述插柱(401)与所述插槽(402)之间设有配合缝隙,所述填充焊料(5)设在所述配合缝隙内。
4.根据权利要求2所述的圆柱电池,其特征在于,所述填充焊料(5)包括设在所述极柱(2)和/或者所述汇流盘(3)上的焊料涂层(51)。
5.根据权利要求2所述的圆柱电池,其特征在于,所述极柱(2)的朝向所述汇流盘(3)的一侧具有多个分叉(21),相邻的两个所述分叉(21)之间限定出容纳槽(22),所述容纳槽(22)用于容纳所述填充焊料(5)。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的圆柱电池,其特征在于,所述插槽(402)的截面为圆形、多边形、椭圆形、长圆形中的任何一种。
7.根据权利要求6所述的圆柱电池,其特征在于,所述插槽(402)的横截面的面积由开口朝向底部逐渐减小。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的圆柱电池,其特征在于,所述插槽(402)的深度为H,H满足关系式:H≥0.2mm。
9.根据权利要求1-5中任一项所述的圆柱电池,其特征在于,所述插槽(402)为间隔设置的多个,所述插柱(401)的个数小于等于所述插槽(402)的个数。
10.根据权利要求1-5中任一项所述的圆柱电池,其特征在于,所述圆柱电池还包括绝缘件(6),所述绝缘件(6)套设在所述极柱(2)上,且穿设在所述壳体(1)上。
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