CN115189089A - 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池 - Google Patents

一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池 Download PDF

Info

Publication number
CN115189089A
CN115189089A CN202210927149.9A CN202210927149A CN115189089A CN 115189089 A CN115189089 A CN 115189089A CN 202210927149 A CN202210927149 A CN 202210927149A CN 115189089 A CN115189089 A CN 115189089A
Authority
CN
China
Prior art keywords
groove
utmost point
lithium ion
shell
pole
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.)
Granted
Application number
CN202210927149.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115189089B (zh
Inventor
张旻澍
季天乐
钟旭航
李晓丹
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.)
Xiamen University of Technology
Original Assignee
Xiamen University of Technology
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
Application filed by Xiamen University of Technology filed Critical Xiamen University of Technology
Priority to CN202210927149.9A priority Critical patent/CN115189089B/zh
Publication of CN115189089A publication Critical patent/CN115189089A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115189089B publication Critical patent/CN115189089B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/244Secondary casings; Racks; Suspension devices; Carrying devices; Holders characterised by their mounting method
    • 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
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • 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
    • H01M50/14Primary casings; Jackets or wrappings for protecting against damage caused by external factors
    • H01M50/141Primary casings; Jackets or wrappings for protecting against damage caused by external factors for protecting against humidity
    • 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
    • H01M50/184Sealing members characterised by their shape or structure
    • 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
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/233Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions
    • H01M50/24Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions adapted for protecting batteries from their environment, e.g. from corrosion
    • 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
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/296Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by terminals of battery packs
    • 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
    • H01M50/548Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on opposite sides of the cell
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

本发明公开了一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,涉及多极柱大功率锂离子电池技术领域,为解决现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题。所述绝缘密封壳的上方设置有上壳体,所述上壳体的下方设置有下壳体,所述上壳体的上方与下壳体的下方均设置有三个极柱套,且极柱套与上壳体和下壳体均为焊接连接,所述上壳体的内部设置有内封壳,所述内封壳的上下方均设置有三个极柱孔,所述极柱孔的内部设置有片槽,所述片槽的内部设置有压垫片,且压垫片通过螺纹与片槽连接,所述压垫片的下方设置有极柱密封胶垫,所述片槽的下方设置有卡槽,所述卡槽的内圈设置有固定卡密封胶垫。

Description

一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池
技术领域
本发明涉及多极柱大功率锂离子电池技术领域,具体为一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池。
背景技术
锂离子电池是一种二次电池,是一种充电电池,通常被称为锂电池,但与真正的锂电池不同,主要是依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,锂在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,充电池,锂从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态,放电时则相反,现有手机和笔记本电脑使用的基本皆是锂离子电池,锂离子嵌入碳中,克服了锂的高活性,解决了传统锂电池存在的安全问题,现有的大容量锂离子电池受结构上的限制,单一的正负极输出的锂离子电池在为一些特殊需要瞬间启动的大功率设备供电时,需配备多组单一输出的大容量锂离子电池,会增加设备的运行费用,同时因多组锂离子电池会增加设备的重量,给设备的移动与安装带来不便,故而出线了一种大功率锂离子电池。
但是,现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备。
所以我们提出了一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,以便于解决上述中提出的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,以解决上述背景技术中提出的现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,包括绝缘密封壳,所述绝缘密封壳的上方设置有上壳体,所述上壳体的下方设置有下壳体,所述上壳体的上方与下壳体的下方均设置有三个极柱套,且极柱套与上壳体和下壳体均为焊接连接,所述上壳体的内部设置有内封壳,所述内封壳的上下方均设置有三个极柱孔,所述极柱孔的内部设置有片槽,所述片槽的内部设置有压垫片,且压垫片通过螺纹与片槽连接,所述压垫片的下方设置有极柱密封胶垫,所述片槽的下方设置有卡槽,所述卡槽的内圈设置有固定卡密封胶垫。
优选的,所述上壳体的下方内侧设置有上卡座,所述下壳体的上方外侧设置有下卡口,且下卡口包裹在上卡座的外侧,所述下卡口与上卡座之间设置有壳体密封胶垫,且壳体密封胶垫与上卡座和下卡口均为胶合连接。
优选的,上方所述极柱套内侧的上方与下方极柱套内侧的下方均设置有极柱槽,上方所述极柱套内侧的下方与下方极柱套内侧的上方均设置有垫槽,所述垫槽的内部设置有套口密封垫,且套口密封垫与垫槽胶合连接。
优选的,上方所述极柱槽的内部设置有正输出极柱,下方所述极柱槽的内部设置有负输出极柱,所述正输出极柱的下方与负输出极柱的上方均设置有卡扣,且卡扣与正输出极柱和负输出极柱均为焊接连接,且卡扣置于固定卡密封胶垫的内部,且卡扣与固定卡密封胶垫胶合连接,上方所述卡扣的下方与下方卡扣的上方均设置有束头体,且束头体与卡扣焊接连接。
优选的,所述束头体的两侧均设置有无涂层基板面,所述束头体与无涂层基板面上均设置有三个固定孔,上下方所述束头体之间设置有芯体,所述芯体由五个正极片与五个负极片交替叠螺组成,每个所述正极片与负极片之间均设置有隔膜。
优选的,所述芯体的上下方均分为两螺固定在束头体与无涂层基板面之间,一侧所述无涂层基板面的一侧与另一侧无涂层基板面的另一侧均设置有压板,且芯体的上下方与压板上均设置有三个固定孔,所述固定孔的内部设置有螺栓,所述螺栓从前端的固定孔穿过通过螺纹与后端的螺母连接。
优选的,所述压垫片的上方周围设置有四个内六角孔,所述内封壳的内部填充设置有电解液。
优选的,所述卡槽的内部设置有固定胶垫槽,且固定卡密封胶垫置于固定胶垫槽的内侧,且固定卡密封胶垫与固定胶垫槽和胶合连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明通过设置卡槽,再在极柱上设置卡扣,通过卡槽将卡扣固定,再在卡槽与卡扣之间设置固定胶垫槽,固定胶垫槽内设置固定卡密封胶垫,可将卡扣与卡槽的连接处密封,避免电解液从连接处泄露,并且可避免水从外部进入电池内,导致电池损坏,再在极柱孔内设置片槽,片槽的下方设置极柱密封胶垫,在片槽的内侧周围设置螺纹,将压垫片通过螺纹固定在片槽上,拧紧压垫片可将极柱密封胶垫压紧,将极柱孔堵住,避免水从极柱孔进入电池内部,避免现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题发生。
2、通过在内封壳的外侧设置绝缘密封壳,通过壳体密封胶垫将绝缘密封壳的连接处胶合密封,在上方的极柱套内设置垫槽,垫槽内设置套口密封垫,将套口密封垫与垫槽和正输出极柱胶合连接,将接缝处密封,进一步提高电池整体防水性,在压垫片上设置四个内六角孔,以便将压垫片拧入片槽内,将极柱密封胶垫压合紧密。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的绝缘密封壳内部结构示意图;
图3为本发明的芯体结构示意图;
图4为本发明的芯体内部结构示意图;
图5为本发明的A处局部放大图;
图6为本发明的B处局部放大图;
图7为本发明的C处局部放大图;
图中:1、上壳体;2、下壳体;3、上卡座;4、下卡口;5、壳体密封胶垫;6、极柱套;7、垫槽;8、套口密封垫;9、内封壳;10、正极片;11、隔膜;12、负极片;13、束头体;14、压板;15、螺栓;16、螺母;17、正输出极柱;18、极柱密封胶垫;19、压垫片;20、内六角孔;21、卡槽;22、卡扣;23、无涂层基板面;24、电解液;25、固定卡密封胶垫;26、绝缘密封壳;27、极柱槽;28、固定胶垫槽;29、螺纹;30、极柱孔;31、片槽;32、负输出极柱;33、芯体。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
请参阅图1-7,本发明提供的一种实施例:一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,包括绝缘密封壳26,绝缘密封壳26的上方设置有上壳体1,上壳体1的下方设置有下壳体2,上壳体1的上方与下壳体2的下方均设置有三个极柱套6,且极柱套6与上壳体1和下壳体2均为焊接连接,上壳体1的内部设置有内封壳9,内封壳9的上下方均设置有三个极柱孔30,极柱孔30的内部设置有片槽31,片槽31的内部设置有压垫片19,且压垫片19通过螺纹29与片槽31连接,压垫片19的下方设置有极柱密封胶垫18,片槽31的下方设置有卡槽21,卡槽21的内圈设置有固定卡密封胶垫25,避免水进入内部,上壳体1与下壳体2连接将内封壳9密封在内部,避免水进入,通过极柱密封胶垫18将正输出极柱17与极柱孔30的接缝处密封,再在片槽31内拧入压垫片19,螺纹29可将压垫片19固定住,将极柱密封胶垫18压合紧密,避免水从极柱孔30进入电池内部,避免现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题发生,固定卡密封胶垫25在将正输出极柱17固定住的同时将电池内部与外界隔离,避免电解液24从内部泄露。
进一步,上壳体1的下方内侧设置有上卡座3,下壳体2的上方外侧设置有下卡口4,且下卡口4包裹在上卡座3的外侧,下卡口4与上卡座3之间设置有壳体密封胶垫5,且壳体密封胶垫5与上卡座3和下卡口4均为胶合连接,上壳体1与下壳体2的接缝处使用壳体密封胶垫5填充,可与上卡座3和下卡口4紧密贴合,将电池密封,避免水进入导致其漏电短路。
进一步,上方极柱套6内侧的上方与下方极柱套6内侧的下方均设置有极柱槽27,上方极柱套6内侧的下方与下方极柱套6内侧的上方均设置有垫槽7,垫槽7的内部设置有套口密封垫8,且套口密封垫8与垫槽7胶合连接,正输出极柱17与负输出极柱32可从极柱槽27伸出,以便连接电路,套口密封垫8将极柱套6与正输出极柱17的接缝处填充密封,避免水从极柱套6进入电池内部导致其漏电短路。
进一步,上方极柱槽27的内部设置有正输出极柱17,下方极柱槽27的内部设置有负输出极柱32,正输出极柱17的下方与负输出极柱32的上方均设置有卡扣22,且卡扣22与正输出极柱17和负输出极柱32均为焊接连接,且卡扣22置于固定卡密封胶垫25的内部,且卡扣22与固定卡密封胶垫25胶合连接,上方卡扣22的下方与下方卡扣22的上方均设置有束头体13,且束头体13与卡扣22焊接连接,可通过卡扣22将正负极柱固定住,避免其缩回内封壳9内或脱出,固定卡密封胶垫25可将卡扣22与卡槽21接缝处密封,避免电解液24泄露,束头体13可将电能通过正输出极柱17导出,以供使用,并且可将芯体33固定住。
进一步,束头体13的两侧均设置有无涂层基板面23,束头体13与无涂层基板面23上均设置有三个固定孔,上下方束头体13之间设置有芯体33,芯体33由五个正极片10与五个负极片12交替叠螺组成,每个正极片10与负极片12之间均设置有隔膜11,无涂层基板面23可将正极片10、隔膜11与负极片12压住,将其通过固定孔固定后可将芯体33压紧,避免正极片10和负极片12与隔膜11分离,芯体33的上下方分别从内封壳9的上下方引出,形成三个同极输出的正输出极柱17与三个同极输出的负输出极柱32,以满足大功率设备运行供电的需求,可根据需要选择相应数量的极柱连接,以便使用多种不同功率设备。
进一步,芯体33的上下方均分为两螺固定在束头体13与无涂层基板面23之间,一侧无涂层基板面23的一侧与另一侧无涂层基板面23的另一侧均设置有压板14,且芯体33的上下方与压板14上均设置有三个固定孔,固定孔的内部设置有螺栓15,螺栓15从前端的固定孔穿过通过螺纹29与后端的螺母16连接,通过使用螺栓15分别穿过一侧的压板14、一侧的无涂层基板面23、芯体33、束头体13、另一侧的无涂层基板面23与另一侧的压板14上的固定孔,拧上螺母16可将芯体33固定,以便输出输入电能。
进一步,压垫片19的上方周围设置有四个内六角孔20,内封壳9的内部填充设置有电解液24,可通过内六角孔20转动压垫片19,以便将压垫片19拧入或拧出片槽31,电解液24可提升电容量。
进一步,卡槽21的内部设置有固定胶垫槽28,且固定卡密封胶垫25置于固定胶垫槽28的内侧,且固定卡密封胶垫25与固定胶垫槽28和胶合连接,固定卡密封胶垫25可将卡扣22与卡槽21接缝处密封紧密,避免电解液24泄露。
工作原理:使用时,卡槽21可将卡扣22固定,从而将正输出极柱17与负输出极柱32固定,以便使用,卡槽21与卡扣22的接缝处填充由固定卡密封胶垫25,可将接缝处密封,避免电池内的电解液24泄露,极柱孔30与正输出极柱17和负输出极柱32的接缝处通过极柱密封胶垫18密封,再在极柱密封胶垫18上压上压垫片19,将极柱密封胶垫18压紧后可将极柱孔30的接缝处密封,避免水进入电池内部,破坏电池,在内封壳9的外侧套上上壳体1与下壳体2,将连接处使用壳体密封胶垫5填充密封,上下方的极柱通过极柱槽27穿出,极柱槽27内的垫槽7将极柱槽27与正输出极柱17的缝隙填充紧密,进一步增加电池的防水性,避免现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题发生。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (8)

1.一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,包括绝缘密封壳(26),其特征在于:所述绝缘密封壳(26)的上方设置有上壳体(1),所述上壳体(1)的下方设置有下壳体(2),所述上壳体(1)的上方与下壳体(2)的下方均设置有三个极柱套(6),且极柱套(6)与上壳体(1)和下壳体(2)均为焊接连接,所述上壳体(1)的内部设置有内封壳(9),所述内封壳(9)的上下方均设置有三个极柱孔(30),所述极柱孔(30)的内部设置有片槽(31),所述片槽(31)的内部设置有压垫片(19),且压垫片(19)通过螺纹(29)与片槽(31)连接,所述压垫片(19)的下方设置有极柱密封胶垫(18),所述片槽(31)的下方设置有卡槽(21),所述卡槽(21)的内圈设置有固定卡密封胶垫(25)。
2.根据权利要求1所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:所述上壳体(1)的下方内侧设置有上卡座(3),所述下壳体(2)的上方外侧设置有下卡口(4),且下卡口(4)包裹在上卡座(3)的外侧,所述下卡口(4)与上卡座(3)之间设置有壳体密封胶垫(5),且壳体密封胶垫(5)与上卡座(3)和下卡口(4)均为胶合连接。
3.根据权利要求1所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:上方所述极柱套(6)内侧的上方与下方极柱套(6)内侧的下方均设置有极柱槽(27),上方所述极柱套(6)内侧的下方与下方极柱套(6)内侧的上方均设置有垫槽(7),所述垫槽(7)的内部设置有套口密封垫(8),且套口密封垫(8)与垫槽(7)胶合连接。
4.根据权利要求3所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:上方所述极柱槽(27)的内部设置有正输出极柱(17),下方所述极柱槽(27)的内部设置有负输出极柱(32),所述正输出极柱(17)的下方与负输出极柱(32)的上方均设置有卡扣(22),且卡扣(22)与正输出极柱(17)和负输出极柱(32)均为焊接连接,且卡扣(22)置于固定卡密封胶垫(25)的内部,且卡扣(22)与固定卡密封胶垫(25)胶合连接,上方所述卡扣(22)的下方与下方卡扣(22)的上方均设置有束头体(13),且束头体(13)与卡扣(22)焊接连接。
5.根据权利要求4所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:所述束头体(13)的两侧均设置有无涂层基板面(23),所述束头体(13)与无涂层基板面(23)上均设置有三个固定孔,上下方所述束头体(13)之间设置有芯体(33),所述芯体(33)由五个正极片(10)与五个负极片(12)交替叠螺组成,每个所述正极片(10)与负极片(12)之间均设置有隔膜(11)。
6.根据权利要求5所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:所述芯体(33)的上下方均分为两螺固定在束头体(13)与无涂层基板面(23)之间,一侧所述无涂层基板面(23)的一侧与另一侧无涂层基板面(23)的另一侧均设置有压板(14),且芯体(33)的上下方与压板(14)上均设置有三个固定孔,所述固定孔的内部设置有螺栓(15),所述螺栓(15)从前端的固定孔穿过通过螺纹(29)与后端的螺母(16)连接。
7.根据权利要求1所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:所述压垫片(19)的上方周围设置有四个内六角孔(20),所述内封壳(9)的内部填充设置有电解液(24)。
8.根据权利要求1所述的一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,其特征在于:所述卡槽(21)的内部设置有固定胶垫槽(28),且固定卡密封胶垫(25)置于固定胶垫槽(28)的内侧,且固定卡密封胶垫(25)与固定胶垫槽(28)和胶合连接。
CN202210927149.9A 2022-08-03 2022-08-03 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池 Active CN115189089B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210927149.9A CN115189089B (zh) 2022-08-03 2022-08-03 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210927149.9A CN115189089B (zh) 2022-08-03 2022-08-03 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115189089A true CN115189089A (zh) 2022-10-14
CN115189089B CN115189089B (zh) 2023-06-02

Family

ID=83521644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210927149.9A Active CN115189089B (zh) 2022-08-03 2022-08-03 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115189089B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1697241A (zh) * 2005-05-16 2005-11-16 钟馨稼 铝塑软壳之大容量锂离子电池
WO2006128319A1 (fr) * 2005-05-31 2006-12-07 Hingka Chung Accumulateur au lithium a grande capacite avec emballage mou en plastique et aluminium
CN201527999U (zh) * 2009-11-10 2010-07-14 新乡市中科科技有限公司 一种锂离子电池极柱的密封结构
CN214013118U (zh) * 2021-02-07 2021-08-20 滨州学院 一种全极耳圆柱形钢壳锂离子电池

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1697241A (zh) * 2005-05-16 2005-11-16 钟馨稼 铝塑软壳之大容量锂离子电池
WO2006128319A1 (fr) * 2005-05-31 2006-12-07 Hingka Chung Accumulateur au lithium a grande capacite avec emballage mou en plastique et aluminium
CN201527999U (zh) * 2009-11-10 2010-07-14 新乡市中科科技有限公司 一种锂离子电池极柱的密封结构
CN214013118U (zh) * 2021-02-07 2021-08-20 滨州学院 一种全极耳圆柱形钢壳锂离子电池

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"一种氢镍蓄电池的极柱密封装置", 军民两用技术与产品, no. 12, pages 44 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115189089B (zh) 2023-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN207338447U (zh) 一种防水软包锂电池模组
CN203415427U (zh) 储能装置的封装结构
CN102299268A (zh) 一种锂离子电池盖板及电池
CN115189089A (zh) 一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池
CN201466405U (zh) 光伏组件连接器
CN202888309U (zh) 电动车动力电池连接结构
CN212113802U (zh) 一种防爆电池
CN210692603U (zh) 一种新型动力电池用导电柱密封结构
CN201413847Y (zh) 锂离子动力电池
CN210628400U (zh) 一种锂离子电池连接器
CN209561797U (zh) 一种防水插头
CN216213723U (zh) 一种防水蓄电池
CN219811622U (zh) 一种压铆螺柱铝极片
CN201616456U (zh) 磷酸铁锂动力电池壳体
CN204991789U (zh) 一种三角形电池组的防反接式电池仓
CN206022491U (zh) 锂电池泄压装置及锂电池
CN219267718U (zh) 一种组装式聚合物电芯
CN210378719U (zh) 一种便于绝缘子安装的变压器
CN220420820U (zh) 一种金属空气电池
CN101635373B (zh) 锂离子电容电池
CN210379188U (zh) 电动轮椅电池结构
CN221282160U (zh) 一种安全型氢燃料电池
CN221669194U (zh) 新能源太阳能发电双卡扣连接器
CN218783207U (zh) 一种锂离子电池
CN212808548U (zh) 一种固态锂电池测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant