CN209000959U - 二次电池 - Google Patents

二次电池 Download PDF

Info

Publication number
CN209000959U
CN209000959U CN201821639392.6U CN201821639392U CN209000959U CN 209000959 U CN209000959 U CN 209000959U CN 201821639392 U CN201821639392 U CN 201821639392U CN 209000959 U CN209000959 U CN 209000959U
Authority
CN
China
Prior art keywords
section
lead
shell
secondary cell
thickness
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.)
Withdrawn - After Issue
Application number
CN201821639392.6U
Other languages
English (en)
Inventor
吴世橒
赵晟桓
任修贤
禹先确
朴晋绪
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.)
LG Chem Ltd
LG Corp
Original Assignee
LG Chemical Co Ltd
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 LG Chemical Co Ltd filed Critical LG Chemical Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of CN209000959U publication Critical patent/CN209000959U/zh
Withdrawn - After Issue legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • 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 of a single cell or a single battery
    • 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 of a single cell or a single battery
    • H01M50/102Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/105Pouches or flexible bags
    • 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
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/533Electrode connections inside a battery casing characterised by the shape of the leads or tabs
    • 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
    • H01M50/557Plate-shaped terminals
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

本实用新型的二次电池包括:电极组件;壳体,所述壳体包括围绕所述电极组件的密封部;以及引线,所述引线与所述电极组件电性连接且沿着第一方向延伸,所述引线包括:第一区段,所述第一区段与所述电极组件接触且位于所述壳体的内部;第二区段,所述第二区段暴露在所述壳体的外部;以及第三区段,所述第三区段位于所述第一区段和所述第二区段之间并与所述壳体的密封部重叠,所述第三区段其在第二方向上的宽度比所述第一区段和所述第二区段更宽且在第三方向上的厚度比所述第一区段和所述第二区段更薄,所述第二方向垂直于所述第一方向,所述第三方向垂直于所述第一方向和所述第二方向。

Description

二次电池
技术领域
本实用新型涉及二次电池,更具体地涉及一种袋型二次电池。
背景技术
二次电池可以根据具有负极/隔膜/正极结构的电极组件的结构进行分类。典型的电极组件包括:卷绕型电极组件,其具有将长片状负极和正极在夹有隔膜的状态下卷绕而成的结构;堆叠型或层压型电极组件,其将切成预定单位尺寸的多个负极和正极在夹有隔膜的状态下依次层叠而成;堆叠/折叠型电极组件,其具有将二单元电池(Bi-cell)或全单元电池(Full cell)卷绕而成的结构,所述二单元电池(Bi-cell)或全单元电池(Fullcell)是将预定单位尺寸的负极和正极在夹有隔膜的状态下层叠而成。
近来,具有堆叠型电极组件或堆叠/折叠型电极组件安装在铝层压板袋型壳体内的结构的袋型二次电池受到关注。袋型二次电池具有制造成本低、重量轻、容易形变的优点。
实用新型内容
在袋型二次电池中,连接在内置于壳体的电极组件并暴露在壳体外部的引线的尺寸会受到袋型二次电池尺寸的限制。例如,厚度薄的袋型二次电池的引线必然变薄。如果引线的尺寸变小,则通过引线的电流的大小变大时,发热增多而导致稳定性方面出现问题。
本实用新型要解决的技术问题是提供一种袋型二次电池,可通过降低引线的阻抗来减少引线产生的热,并防止引线导致的密封不良。
根据本实用新型的一个实施例的二次电池包括:电极组件;壳体,所述壳体包括围绕所述电极组件的密封部;以及引线,所述引线与所述电极组件电性连接且沿着第一方向延伸,所述引线包括:第一区段,所述第一区段与所述电极组件接触且位于所述壳体的内部;第二区段,所述第二区段暴露在所述壳体的外部;以及第三区段,所述第三区段位于所述第一区段和所述第二区段之间并与所述壳体的密封部重叠,所述第三区段其在第二方向上的宽度比所述第一区段和所述第二区段更宽且在第三方向上的厚度比所述第一区段和所述第二区段更薄,所述第二方向垂直于所述第一方向,所述第三方向垂直于所述第一方向和所述第二方向。
可以形成为整个所述第三区段的厚度比所述第一区段和所述第二区段的厚度更薄。
所述第三区段可包括朝所述第二方向的一侧比所述第一区段和所述第二区段突出第一宽度差的部位。
所述第三区段还可包括朝所述第二方向的相反侧比所述第一区段和所述第二区段突出第二宽度差的部位。
所述第一宽度差和所述第二宽度差可以相同。
所述第一宽度差和所述第二宽度差可以不同。
所述第三区段可以形成为在所述第三方向的一侧比所述第一区段和所述第二区段薄第一厚度差。
所述第三区段可以形成为在所述第三方向的相反侧比所述第一区段和所述第二区段薄第二厚度差。
所述第一厚度差和所述第二厚度差可以相同。
所述第一厚度差和所述第二厚度差可以不同。
实用新型效果
在二次电池中,可通过降低引线的阻抗来减少引线产生的热,并防止引线导致的密封不良。
附图说明
图1是示出根据本实用新型的一个实施例的二次电池的分解立体图。
图2是更详细地示出图1的引线的俯视图。
图3是更详细地示出图1的引线的侧视图。
图4是示出引线的平面结构的另一个实施例的俯视图。
图5是示出引线的平面结构的又一个实施例的俯视图。
图6是示出引线的侧面结构的另一个实施例的侧视图。
图7是示出引线的侧面结构的又一个实施例的侧视图。
附图标记:
10:二次电池
110:电极组件
120:壳体
130:引线
具体实施方式
下面,参照附图详细说明本实用新型的实施例,以使所属领域的技术人员容易实施本实用新型。本实用新型能够以各种不同方式变形实施,并不局限于本文所述的实施例。
为了清楚地说明本实用新型,附图中省略了与说明无关的部分,通篇说明书中采用相同的附图标记来表示相同或相似的构件。
在通篇说明书中,当记载某一部分与另一部分“连接”时,不仅包括“直接连接”的情形,也包括某一部分和另一部分隔着其他部件电性连接的情形。此外,当记载某一部分“包括”某一构件时,在没有明显相反记载的情况下,意味着还包括其他构件,并不是排除其他构件。
下面参照图1至图3详细说明根据本实用新型的一个实施例的二次电池。
图1是示出根据本实用新型的一个实施例的二次电池的分解立体图。
参照图1,二次电池10包括电极组件110、连接在电极组件110的多个电极极耳111、112、容置电极组件110的壳体120、以及连接在多个电极极耳111、112的多个引线130。
电极组件110是在夹有隔膜的状态下负极和正极依次层叠的发电元件,可具有堆叠型结构或堆叠/折叠型结构。不过,电极组件110的结构不受限制,根据实施例电极组件110也可以具有长片状负极和正极在夹有隔膜的状态下卷绕的结构。
多个电极极耳111、112可包括从电极组件110的负极延伸的第一电极极耳111及从电极组件110的正极延伸的第二电极极耳112。
壳体120可包括隔着电极组件110彼此相对的第一壳体121和第二壳体126。第一壳体121可包括能安置电极组件110的凹状容置部S及容置部S周围的第一密封区A。第二壳体126可以形成为能覆盖电极组件110的上面的板状并包括与第一密封区A接触的第二密封区B。第一壳体121和第二壳体126可以形成为树脂层/金属薄膜层/树脂层的铝层压结构。图1中例示出第一壳体121包括容置部S且第二壳体126形成为板状,但是可以容置电极组件110的壳体120,其结构不受限制,壳体120可以变形为各种结构。
多个引线130与第一电极极耳111和第二电极极耳112电性连接,当二次电池10组装完毕时,多个引线130的一部分暴露在壳体120的外部。多个引线130中的一个引线可与第一电极极耳111焊接而电性连接,多个引线130中的另一个引线可与第二电极极耳112焊接而电性连接。也就是说,多个引线130中的一个引线可成为负极的引线,而另一个引线可成为正极的引线。
第一壳体121的容置部S中容置电极组件110,并且第一电极极耳111和第二电极极耳112分别与引线130电性连接后,在第一壳体121的第一密封区A和第二壳体126的第二密封区B接触的状态下对第一密封区A和第二密封区B重叠的部位施加压力和热使树脂层相互熔接,以使第一壳体121和第二壳体126粘接,进而可以完成二次电池10的组装。壳体120中第一密封区A和第二密封区B粘合的部位成为二次电池10中密封电极组件110的密封部。壳体120的密封部围绕电极组件110,从而可以密封电极组件110使其与壳体120的外部隔离。
图1中例示出第一电极极耳111和第二电极极耳112从电极组件110沿着第一方向D1延伸,并且与第一电极极耳111和第二电极极耳112个别连接的引线130沿着第一方向D1延伸,但不限于此,根据实施例第一电极极耳111和第二电极极耳112可以沿着不同方向延伸,与此对应地多个引线130也可以沿着不同方向延伸。例如,第一电极极耳111和第二电极极耳112中的一个可以沿着第一方向D1延伸,而另一个可以沿着第二方向D2延伸,与此对应地一个引线130可以沿着第一方向D1延伸,而另一个引线130可以沿着第二方向D2延伸。第二方向D2可垂直于第一方向D1。
此外,第一电极极耳111和第二电极极耳112可以设置成多个,相应地可以确定引线130的数量。
下面参照图2和图3详细说明根据本实用新型的实施例的引线130。
图2是更详细地示出图1的引线的俯视图。图3是更详细地示出图1的引线的侧视图。
参照图2和图3,引线130包括导电金属部131和薄膜部135。
导电金属部131可由一个导电体组成,并且沿着引线130延伸的第一方向D1可分成第一区段131a、第二区段131b、及第三区段131c。第一区段131a与电极极耳111、112直接接触,可以是位于壳体120内部的部位。第二区段131b可以是暴露在壳体120外部的部位。第三区段131c可以是位于第一区段131a和第二区段131b之间且与壳体120的密封部重叠的部位。
如图2所示,在平面上,第一区段131a和第二区段131b在第二方向D2上可具有第一宽度W1,第三区段131c在第二方向D2上可具有第二宽度W2。平面是指平行于第一方向D1及第二方向D2的平面。第二宽度W2大于第一宽度W1。也就是说,第三区段131c在第二方向D2上的宽度比第一区段131a和第二区段131b更宽。
第三区段131c可包括朝第二方向D2的一侧比第一区段131a和第二区段131b突出第一宽度差Wd1的部位以及朝第二方向D2的相反侧比第一区段131a和第二区段131b突出第二宽度差Wd2的部位。第一宽度差Wd1和第二宽度差Wd2可以相同。也就是说,第三区段131c可包括朝第二方向D2的两侧突出的相同尺寸的突出部位。
根据实施例,第一宽度差Wd1和第二宽度差Wd2可以不同,或者第一宽度差Wd1和第二宽度差Wd2中的任何一个可为0。也就是说,第三区段131c可包括朝第二方向D2的两侧突出的不同尺寸的突出部位,或者可包括朝第二方向D2的一侧突出的一个突出部位。
如图3所示,在侧面上,第一区段131a和第二区段131b在第三方向D3上可具有第一厚度TH1,第三区段131c在第三方向D3上可具有第二厚度TH2。第三方向D3是垂直于第一方向D1和第二方向D2的方向,侧面是指第一方向D1和第三方向D3所组成的侧面或者第二方向D2和第三方向D3所组成的侧面。第二厚度TH2小于第一厚度TH1。也就是说,第三区段131c在第三方向D3上的厚度比第一区段131a和第二区段131b更薄。
第三区段131c可以形成为在第三方向D3的一侧比第一区段131a和第二区段131b薄第一厚度差THd1,并且可以形成为在第三方向D3的相反侧比第一区段131a和第二区段131b薄第二厚度差THd2。第一厚度差THd1和第二厚度差THd2可以相同。也就是说,第三区段131c在第三方向D3的上下侧可以凹陷形成,具有比第一区段131a和第二区段131b更薄的厚度。
根据实施例,第一厚度差THd1和第二厚度差THd2可以不同,或者第一厚度差THd1和第二厚度差THd2中的任何一个可为0。也就是说,第三区段131c可在第三方向D3的上下侧以不同深度凹陷形成,或者可在第三方向D3的上侧或下侧凹陷形成。
薄膜部135可粘附在导电金属部131的第三区段131c的上面和下面,以提高壳体120的密封度。当粘接第一壳体121和第二壳体126时,薄膜部135与壳体120的密封部重叠,从而可以提高壳体120的密封度。
如上所述,将引线130中与壳体120的密封部重叠的整个第三区段131c的厚度形成为比第一区段131a或第二区段131b的厚度更薄,并将第三区段131c的宽度形成为比第一区段131a或第二区段131b的宽度更宽,从而能够提供可用于厚度薄的二次电池10的厚度薄的引线130,由于引线130的厚度变薄,引线130的阻抗不会增加,可以降低引线130的阻抗,能够防止因引线130可能会产生的壳体120的密封不良。
下面参照图4和图5说明在平面上具有与图2的引线130不同形状的引线。通过与图2进行比较,主要说明区别之处。
图4是示出引线的平面结构的另一个实施例的俯视图。
相比于图2,在图4的引线130中,第二宽度差Wd2(参照图2)可为0,第一宽度差Wd1可变得更大。也就是说,在引线130的导电金属部131中,第三区段131c可包括朝第二方向D2的一侧比第一区段131a和第二区段131b突出第一宽度差Wd1的部位,并且可以不包括朝第二方向D2的相反侧突出的部位。
除了这些的区别之处,图2的实施例中说明的特征均可适用于图4的实施例,因此省略实施例之间的重复说明。
图5是示出引线的平面结构的又一个实施例的俯视图。
相比于图2,在图5的引线130中,第一宽度差Wd1(参照图2)可为0,第二宽度差Wd2可变得更大。也就是说,在引线130的导电金属部131中,第三区段131c可包括朝第二方向D2的相反侧比第一区段131a和第二区段131b突出第二宽度差Wd2的部位,并且可以不包括朝第二方向D2的一侧突出的部位。
除了这些的区别之处,图2的实施例中说明的特征均可适用于图5的实施例,因此省略实施例之间的重复说明。
下面参照图6和图7说明在侧面上具有与图3的引线130不同形状的引线。通过与图3进行比较,主要说明区别之处。
图6是示出引线的侧面结构的另一个实施例的侧视图。
相比于图3,在图6的引线130中,第二厚度差THd2(参照图3)可为0,第一厚度差THd1可变得更大。也就是说,在引线130的导电金属部131中,第三区段131c可以形成为在第三方向D3的一侧比第一区段131a和第二区段131b薄第一厚度差THd1,而在第三方向D3的相反侧第一区段131a、第二区段131b和第三区段131c可以平坦地形成在一个平面上。也就是说,导电金属部131的第三区段131c可在上侧凹陷形成。图6的引线130的侧面结构可适用于图2、图4和图5的引线130的平面结构。
除了这些的区别之处,图3的实施例中说明的特征均可适用于图6的实施例,因此省略实施例之间的重复说明。
图7是示出引线的侧面结构的又一个实施例的侧视图。
相比于图3,在图7的引线130中,第一厚度差THd1(参照图3)可为0,第二厚度差THd2可变得更大。也就是说,在引线130的导电金属部131中,第三区段131c可以形成为在第三方向D3的相反侧比第一区段131a和第二区段131b薄第二厚度差THd2,而在第三方向D3的一侧第一区段131a、第二区段131b和第三区段131c可以平坦地形成在一个平面上。也就是说,导电金属部131的第三区段131c可在下侧凹陷形成。图7的引线130的侧面结构可适用于图2、图4和图5的引线130的平面结构。
除了这些的区别之处,图3的实施例中说明的特征均可适用于图7的实施例,因此省略实施例之间的重复说明。
上面参照的附图和所记载的发明内容是本实用新型的示例而已,只是用来说明本实用新型,不是用来限制权利要求书中记载的本实用新型的范围。本实用新型所属领域的普通技术人员应该理解可以有其他各种变形实施例及等效实施例。因此,本实用新型真正要保护的技术范围应该以权利要求书为准。

Claims (10)

1.一种二次电池,其包括:
电极组件;
壳体,所述壳体包括围绕所述电极组件的密封部;以及
引线,所述引线与所述电极组件电性连接且沿着第一方向延伸,
所述引线包括:
第一区段,所述第一区段与所述电极组件接触且位于所述壳体的内部;
第二区段,所述第二区段暴露在所述壳体的外部;以及
第三区段,所述第三区段位于所述第一区段和所述第二区段之间并与所述壳体的密封部重叠,
所述第三区段其在第二方向上的宽度比所述第一区段和所述第二区段更宽且在第三方向上的厚度比所述第一区段和所述第二区段更薄,
所述第二方向垂直于所述第一方向,所述第三方向垂直于所述第一方向和所述第二方向。
2.根据权利要求1所述的二次电池,其中,
整个所述第三区段的厚度比所述第一区段和所述第二区段的厚度更薄。
3.根据权利要求2所述的二次电池,其中,
所述第三区段包括朝所述第二方向的一侧比所述第一区段和所述第二区段突出第一宽度差的部位。
4.根据权利要求3所述的二次电池,其中,
所述第三区段还包括朝所述第二方向的相反侧比所述第一区段和所述第二区段突出第二宽度差的部位。
5.根据权利要求4所述的二次电池,其中,
所述第一宽度差和所述第二宽度差相同。
6.根据权利要求4所述的二次电池,其中,
所述第一宽度差和所述第二宽度差不同。
7.根据权利要求2所述的二次电池,其中,
所述第三区段形成为在所述第三方向的一侧比所述第一区段和所述第二区段薄第一厚度差。
8.根据权利要求7所述的二次电池,其中,
所述第三区段形成为在所述第三方向的相反侧比所述第一区段和所述第二区段薄第二厚度差。
9.根据权利要求8所述的二次电池,其中,
所述第一厚度差和所述第二厚度差相同。
10.根据权利要求8所述的二次电池,其中,
所述第一厚度差和所述第二厚度差不同。
CN201821639392.6U 2017-10-23 2018-10-10 二次电池 Withdrawn - After Issue CN209000959U (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0137663 2017-10-23
KR1020170137663A KR102096997B1 (ko) 2017-10-23 2017-10-23 이차 전지

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN209000959U true CN209000959U (zh) 2019-06-18

Family

ID=66229717

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811176898.2A Active CN109698287B (zh) 2017-10-23 2018-10-10 二次电池
CN201821639392.6U Withdrawn - After Issue CN209000959U (zh) 2017-10-23 2018-10-10 二次电池

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811176898.2A Active CN109698287B (zh) 2017-10-23 2018-10-10 二次电池

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20210036272A1 (zh)
EP (1) EP3641017A4 (zh)
JP (1) JP7045587B2 (zh)
KR (1) KR102096997B1 (zh)
CN (2) CN109698287B (zh)
WO (1) WO2019083230A2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109698287A (zh) * 2017-10-23 2019-04-30 株式会社Lg化学 二次电池

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210009207A (ko) * 2019-07-16 2021-01-26 삼성전자주식회사 배터리 및 그를 포함하는 전자 장치

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100477750B1 (ko) * 2002-09-23 2005-03-18 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이온 전지의 전극조립체 및 이를 이용한 리튬이온 전지
JP4984386B2 (ja) 2004-11-01 2012-07-25 日産自動車株式会社 電池構造体
KR100627374B1 (ko) * 2005-07-29 2006-09-22 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지
US8435669B2 (en) * 2009-10-08 2013-05-07 Tdk Corporation Electro-chemical device and method for manufacturing the same
JP4893808B2 (ja) * 2009-11-27 2012-03-07 Tdk株式会社 電気化学デバイス及びその製造方法
JP2012014952A (ja) * 2010-06-30 2012-01-19 Sanyo Electric Co Ltd 電池およびその製造方法
JP5626858B2 (ja) * 2010-07-08 2014-11-19 Necエナジーデバイス株式会社 ラミネートフィルム外装型二次電池
JP2012146551A (ja) * 2011-01-13 2012-08-02 Hitachi Maxell Energy Ltd 非水電解質電池モジュール
JP2013045602A (ja) * 2011-08-24 2013-03-04 Gs Yuasa Corp 蓄電装置
CN104205464B (zh) * 2012-03-30 2016-11-02 三洋电机株式会社 层叠式电池
KR101674264B1 (ko) * 2014-01-28 2016-11-08 주식회사 엘지화학 전극조립체 및 그를 포함하는 전지셀
KR20160030688A (ko) 2014-09-11 2016-03-21 주식회사 루트제이드 과전류 차단수단이 구비된 이차전지
CN204375833U (zh) * 2014-12-29 2015-06-03 山东精工电子科技有限公司 一种软包装锂离子电池带胶极耳片
KR102504792B1 (ko) * 2015-10-16 2023-02-27 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지
CN205376627U (zh) * 2016-02-26 2016-07-06 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
US10446803B2 (en) * 2017-08-29 2019-10-15 Robert Bosch Battery Systems Llc Lead tab for battery terminal
KR102096997B1 (ko) * 2017-10-23 2020-04-03 주식회사 엘지화학 이차 전지
KR102490216B1 (ko) * 2018-05-23 2023-01-19 주식회사 엘지에너지솔루션 보형부재를 포함하는 전지셀
CN212011123U (zh) * 2020-06-10 2020-11-24 骆驼集团武汉新能源科技有限公司 一种软包锂离子电芯防漏液极耳

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109698287A (zh) * 2017-10-23 2019-04-30 株式会社Lg化学 二次电池

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020522862A (ja) 2020-07-30
WO2019083230A2 (ko) 2019-05-02
JP7045587B2 (ja) 2022-04-01
EP3641017A2 (en) 2020-04-22
CN109698287B (zh) 2020-08-25
KR20190044976A (ko) 2019-05-02
KR102096997B1 (ko) 2020-04-03
WO2019083230A8 (ko) 2019-10-17
WO2019083230A3 (ko) 2019-06-20
CN109698287A (zh) 2019-04-30
EP3641017A4 (en) 2020-10-14
US20210036272A1 (en) 2021-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11081750B2 (en) Pouch type case and battery pack including the same
CN101743654B (zh) 蓄电设备及其制造方法
KR20160085061A (ko) 이차 전지
KR102414770B1 (ko) 파우치용 테이프 및 파우치용 테이프가 부착된 이차 전지
EP3800690B1 (en) Secondary battery
US7635538B2 (en) Battery
CN209000959U (zh) 二次电池
US20230207911A1 (en) Battery module having simple sensing structure
KR102510891B1 (ko) 이차전지
JP2006351361A (ja) フィルム外装型蓄電装置
WO2018016653A1 (ja) 電気化学デバイス
KR20140032739A (ko) 이차 전지 및 이차 전지의 전극 탭과 전극 리드의 결합 방법
US10879016B2 (en) Electrochemical device and method for manufacturing same
KR101783914B1 (ko) 파우치형 이차 전지 및 이를 포함하는 배터리 팩
JP7134543B2 (ja) 電極タブリード結合部に適用されるプラスチック部材を含む電極組立体及びこれを含む二次電池
JP2007214025A (ja) ラミネート電池および組電池
US20220149492A1 (en) Layer-built tab, electrode plate, battery core, and battery using same
JP6915567B2 (ja) 蓄電モジュール
JP2019091563A (ja) 蓄電素子
KR101846486B1 (ko) 일체형 양극리드 및 음극리드를 포함하는 전지셀
WO2021189263A1 (zh) 电化学装置以及电子装置
KR20220060567A (ko) 패키지 구조 및 상기 패키지 구조에 적용되는 셀
JP5093465B2 (ja) 非水電解液二次電池
WO2023130268A9 (zh) 一种电池及用电装置
KR20200016638A (ko) 이차전지 및 그것을 포함하는 이차전지 팩

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
AV01 Patent right actively abandoned
AV01 Patent right actively abandoned
AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20190618

Effective date of abandoning: 20200825

AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20190618

Effective date of abandoning: 20200825