CN207021320U - 一种耐冲击锂电池 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种耐冲击锂电池。所述耐冲击锂电池包括电池外壳、电芯以及封装在所述电芯和电池外壳之间的电解液。所述电池外壳包括依次层叠设置的表面铝塑膜、缓冲层以及电解液接触层;所述表面铝塑膜层位于所述耐冲击电池外侧,所述缓冲层为三维网状结构的网状交联聚氨酯;所述三维网状结构具有第一网状层和第二网状层,所述第一网状层和第二网状层之间夹合有金属网格层。

Description

一种耐冲击锂电池
【技术领域】
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种耐冲击锂电池。
【背景技术】
由于锂离子电池具有能量密度高、功率密度高、循环使用次数多、存储时间长等无可替代的优点。因此,在移动电话、数码摄像机和手提电脑等便携式电子设备上得到了广泛使用,并且在电动汽车、电动自行车等电动交通工具及储能设施等大中型电动设备方面有着广泛的应用前景,成为解决能源危机和环境污染等全球性问题的关键。
现有锂离子电池的结构通常包括三个主要部分:电芯、电解液以及用于容纳电芯和电解液的锂离子电池外壳。现有的锂离子电池外壳具有两种主要的形式,一种是金属外壳,另一种是采用铝塑膜的软包外壳。
在实现本申请过程中,申请人发现相关技术存在以下问题:现有的锂离子电池中,电池材料属于活泼的化学元素,在高冲击强度下,锂离子电池的强度不足时很容易发生结构的破损或者破坏,容易发生爆炸或者其它相关的事故。现有的锂离子电池,尤其是软包锂离子电池的抗冲击能力较弱,无特殊的抗冲击结构,安全性有待提高。
【发明内容】
鉴于上述问题,本实用新型提供一种耐冲击锂电池以避免现有技术中锂离子电池因冲击容易出现安全事故的问题。
为了达到上述目的,本实用新型实施例提供了一种耐冲击锂电池。所述耐冲击锂离子电池包括:
电池外壳、电芯以及封装在所述电芯和电池外壳之间的电解液。所述电池外壳包括依次层叠设置的表面铝塑膜、缓冲层以及电解液接触层;所述表面铝塑膜层位于所述耐冲击电池外侧,所述缓冲层为三维网状结构的网状交联聚氨酯;所述三维网状结构具有第一网状层和第二网状层,所述第一网状层和第二网状层之间夹合有金属网格层。
可选地,所述电解液接触层的内侧面设置有波浪形纹理。
可选地,所述第一网状层设置有若干垂直于所述金属网格层设置的柱芯;所述第二网状层设置有若干水平于所述金属网格层设置的柱芯。
可选地,所述表面铝塑膜层上,沿预定的间隔设置至少两条横向凹陷。
可选地,所述第一网状层的厚度为0.5mm,所述第二网状层的厚度为0.22mm。
本实用新型的有益效果是:通过额外设置的具有三维网状结构的聚氨酯缓冲层,能够有效的提高锂离子电池的抗冲击性能。该缓冲层采用两侧缓冲结构设置,第一层能够有效吸收冲击力,金属骨架提供支撑作用,在第二层的进一步缓冲作用下,保证内部锂离子电池结构的安全,具有良好的抗冲击效果。
【附图说明】
图1为本实用新型实施例提供的耐冲击锂离子电池的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的缓冲层的横截面结构示意图。
【具体实施方式】
为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”、“内”、“外”、“底部”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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
在锂离子电池中,保持锂离子电池结构的完整性,避免因外壳破损导致的电解液泄露或者电极短接导致发热或者爆炸是锂离子电池抗冲击能力中最为重要的衡量指标。在一些实施例中,可以通过设置专用的锂离子电池的缓冲结构来提升锂离子电池的抗冲击能力。
图1为本实用新型实施例提供的一种耐冲击锂电池。如图1所示,所述耐冲击锂离子电池可以包括:电池外壳101、电芯102以及封装在所述电芯和电池外壳之间的电解液103。
其中,所述电池外壳101包括依次层叠设置的表面铝塑膜111、缓冲层112以及电解液层113。所述表面铝塑膜层111位于所述耐冲击电池外侧,所述电解液接触层113为于内侧面,与电解液部分接触。所述缓冲层112为三维网状结构的网状交联聚氨酯。
图2为本实用新型实施例提供的缓冲层的具体结构。如图2所示,所述三维网状结构具有第一网状层201和第二网状层202,所述第一网状层和第二网状层之间夹合有金属网格层203。
所述三维网状层具体可以通过现有任何合适的聚氨酯交联方法,形成相应的高分子三维交联结构。所述金属网格层203具体可以是任何合适较为软质的金属,例如铜、铁或者不锈钢等。
在一些实施例中,如图1所示,所述电解液接触层103的内侧面设置有波浪形纹理。该电解液接触层103通常是光滑的表面,设置为波浪形纹理可以加强电解液的稳定性,降低电解液在冲击时的晃动。
在较佳的实施例中,所述第一网状层201设置有若干垂直于所述金属网格层设置的柱芯。所述第二网状层203设置有若干水平于所述金属网格层设置的柱芯。
垂直与所述金属网格层的柱芯可以有效的提高抗冲击的能力,首先吸收了大部分的冲击力。然后,其它冲击力进一步的由金属网格层202和第二网状层203所吸收,从而有效的维持了锂离子电池的结果的完整性。
这样分层的抗冲击设计,能够最大限度的确保锂离子电池结构的完整性,即使在尖锐物品的冲击下也可以很好的保持结构完整。具体的,为了进一步的平衡缓冲层的抗冲击程度和外壳之间的厚度之间的问题,所述第一网状层的厚度可以设置为0.5mm,所述第二网状层的厚度则设置为0.22mm。设置为这样的网状层厚度可以很好的实现两者之间的平衡,基本可以有效的抵御一般的冲击。
在另一些实施例中,所述表面铝塑膜层上,沿预定的间隔设置至少两条横向凹陷。该横向凹陷可以作为泄压槽,进一步的提高锂离子电池的安全性。
以上所述仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (5)

1.一种耐冲击锂电池,包括电池外壳、电芯以及封装在所述电芯和电池外壳之间的电解液,其特征在于,所述电池外壳包括依次层叠设置的表面铝塑膜、缓冲层以及电解液接触层;
所述表面铝塑膜层位于所述耐冲击电池外侧,所述缓冲层为三维网状结构的网状交联聚氨酯;所述三维网状结构具有第一网状层和第二网状层,所述第一网状层和第二网状层之间夹合有金属网格层。
2.根据权利要求1所述的耐冲击锂电池,其特征在于,所述电解液接触层的内侧面设置有波浪形纹理。
3.根据权利要求1所述的耐冲击锂电池,其特征在于,所述第一网状层设置有若干垂直于所述金属网格层设置的柱芯;所述第二网状层设置有若干水平于所述金属网格层设置的柱芯。
4.根据权利要求1所述的耐冲击锂电池,其特征在于,所述表面铝塑膜层上,沿预定的间隔设置至少两条横向凹陷。
5.根据权利要求1所述的耐冲击锂电池,其特征在于,所述第一网状层的厚度为0.5mm,所述第二网状层的厚度为0.22mm。
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