DE19647593A1 - Galvanisches Element - Google Patents

Galvanisches Element

Info

Publication number
DE19647593A1
DE19647593A1 DE19647593A DE19647593A DE19647593A1 DE 19647593 A1 DE19647593 A1 DE 19647593A1 DE 19647593 A DE19647593 A DE 19647593A DE 19647593 A DE19647593 A DE 19647593A DE 19647593 A1 DE19647593 A1 DE 19647593A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
cell
galvanic element
sealing
cup
edge
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
DE19647593A
Other languages
English (en)
Other versions
DE19647593B4 (de
Inventor
Rolf Brenner
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.)
VARTA Microbattery GmbH
Original Assignee
VARTA Batterie 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
Application filed by VARTA Batterie AG filed Critical VARTA Batterie AG
Priority to DE19647593A priority Critical patent/DE19647593B4/de
Priority to US08/950,189 priority patent/US6066184A/en
Publication of DE19647593A1 publication Critical patent/DE19647593A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19647593B4 publication Critical patent/DE19647593B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

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
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/109Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure of button or coin shape
    • 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
    • H01M50/19Sealing members characterised by the material
    • H01M50/193Organic 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
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/184Sealing members characterised by their shape or structure
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)

Description

Galvanische Elemente insbesondere in Knopfzeilenform bestehen aus einem Gehäusenapf und einem Deckel. Der Gehäusenapf wird beispielsweise aus vernickeltem Tiefziehblech als Stanzziehteil hergestellt. Gewöhnlich ist der Gehäusenapf positiv und der Deckel ne­ gativ gepolt. Derartige Knopfzellen können die verschiedensten elektrochemischen Syste­ me enthalten, beispielsweise Nickel/Cadmium, Nickel/Metallhydrid oder die verschiedensten Primärsysteme, wie Zink/MnO2 oder primäre und sekundäre Lithium-Systeme.
Der flüssigkeitsdichte Verschluß solcher Zellen erfolgt durch Umbördeln des Napfrandes über den Deckelrand, dabei dient ein Kunststoffring gleichzeitig als Dichtring und als Isolie­ rung des Napfes vom Deckel. Derartige Knopfzellen sind beispielsweise der DE-OS 31 13 309 zu entnehmen.
Die für diese Knopfzellen erforderlichen Dichtungselemente werden im Spritzgießverfahren, beispielsweise aus Polyamiden hergestellt. Die dazu notwendigen Spritzwerkzeuge sind sehr aufwendig. Darüber hinaus ist es praktisch nicht möglich Dichtungselemente mit Wan­ dungen einer Dicke von weniger als 0,3 mm im Spritzgußverfahren herzustellen, so daß die bekannten Dichtungen, insbesondere bei sehr kleinen Knopfzellen, ein verhältnismäßig großes Volumen beanspruchen und damit die Kapazitätsausnutzung der Zelle beeinträchti­ gen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine einfach hersteilbare und zuverlässige Zellenabdichtung, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer entsprechenden Dichtung an­ zugeben.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einem galvanischen Element der eingangs ge­ nannten Art durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Dichtung und Verfahren zur Herstellung von erfindungs­ gemäßen Knopfzellen angegeben.
Erfindungsgemäß wird aus einer beheizten Folie mittels einer Ziehmatrize und Formstempel unter Vakuum ein Napf gezogen. Die Verformung erfolgt je nach Durchmesser/Höhenver­ hältnis in einem oder mehreren abgestuften Arbeitsgängen ähnlich dem Tiefziehverfahren in der Blechumformung. Der Bodenbereich des durch Tiefziehen hergestellten Napfes er­ hält eine Ausstanzung in einer konventionellen Schnitt-Technik mittels eines Schnittstem­ pels und einer Schnittbuchse in einer separaten Arbeitsstation, die auf das Tiefziehen folgt. Je nach Einstellung der Verfahrensparameter lassen sich sehr gleichmäßige Wandstärken bei Dichtungshöhen zwischen 0,8 bis 5 mm erreichen. Wenn beispielsweise eine Folien­ stärke von 0,15 mm verwendet wird, kann eine Wandstärke von ca. 0,12 mm erreicht wer­ den. Als Folienmaterial werden Polyamide verwendet, die Materialdicken liegen vorteilhaf­ tenweise im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm.
Im folgenden ist der Gegenstand der Erfindung und das Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Knopfzelle anhand der Fig. näher erläutert.
Gemäß Fig. 1 wird die Polyamid-Folie 1 mit einer Materialdicke von 0,1 bis 0,3 mm durch eine Heizstrecke 2 geführt, wo eine Erwärmung auf ca. 100 bis 120°C erfolgt. Daran an­ schließend wird mittels des Formstempels 3 mit Abstreiferbrille 6 und der Ziehmatrize 4 unter Anlegen eines Vakuums 5 von 0,1 bis 0,8 bar ein napfförmiges Dichtungsformteil ausgeformt. Die Verformung kann je nach dem gewünschten Verhältnis von Durchmesser zu Höhe in einem oder mehreren abgestuften Arbeitsgängen erfolgen. Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, ist beispielsweise vorgesehen, daß in einem ersten Arbeitsschritt eine Ronde 11 aus der Folie 1 freigeschnitten wird, daß dann daraus in einem ersten Zieh­ vorgang ein Napf 12 gezogen wird und der Napf 12 in einen zweiten Ziehvorgang 12a profi­ liert wird. Gegebenenfalls kann dabei eine Innenbeschichtung 12d dieses Napfes mit einem Kleber, wie Fettpolyamid, um die Abdichtung zu verbessern, erfolgen.
Daran anschließend wird im Napfboden durch einen Schnittstempel eine Öffnung 12c aus­ geschnitten, so daß sich ein vorgeformtes Dichtungselement 13 ergibt. Dieses Dichtungs­ element wird auf den Zellendeckel 7 der Knopfzelle montiert. Anschließend daran wird der Zellendeckel in den Gehäusenapf eingesetzt und die Teile werden flüssigkeitsdicht verbör­ delt. Der Zellendeckel 7 kann beispielsweise aus einem vernickelten Tiefziehblech oder einem Bi- oder Trimetall hergestellt sein. Der untere Rand des Zellendeckels ist wie üblich bei 16 umgeschlagen.
Besonders vorteilhaft ist es, das vorgeformte Dichtungselement bzw. Dichtungs-Formteil auf den Zellendeckel 7 aufzuschrumpfen 14, dies kann beispielsweise bei dem Material Polyamid durch Behandlung mittels einer Temperatur von 100 bis 120°C erfolgen. Daran anschließend kann der obere Teil 12b des vorgeformten Dichtungselementes noch abge­ schnitten werden, so daß der Zellendeckel nach diesem Vorgang mit einer aufge­ schrumpften L-förmigen Dichtung 15 versehen ist. Das Folien-Material kann gegebenenfalls auch ein Mehrschichtenmaterial sein.
Gemäß Fig. 3 wird ein konisch geformtes Dichtungselement 12 auf den Zellendeckel 7 der Knopfzelle montiert. Dadurch ist eine einfache Montage möglich, ohne daß das Dichtungs­ element beim Einschieben des Zellendeckels beschädigt wird. Anschließend wird das Dichtungselement auf den Zellendeckel aufgeschrumpft.
Gemäß Fig. 4 wird ein Zellendeckel 7 verwendet, dessen unterer Teil 17 nicht wie in den Fig. 2 und 3 umgeschlagen ist. Durch diese Ausführungsform des Zellendeckels 7 wird das Innenvolumen der Zelle erhöht. Beim Aufschrumpfen legt sich der untere Teil des Dichtungselements um die Schnittkante 17 des Zellendeckels 7 und verbindet sich innig mit dieser Schnittkante. So wird bei Zellen mit alkalischem Elektrolyten erreicht, daß der Elek­ trolyt nicht an die Schnittkante des Zellendeckels gelangt und zum Entwickeln von Was­ serstoff in der Zelle führt.
In der Ausführungsform gemäß Fig. 5 ist der untere Bereich 18 des Zellendeckels 7 so geformt, daß die Schnittkante des Zellendeckels 7 nach außen zeigt. Dadurch kann diese Schnittkante durch das Dichtungselement 13 noch besser vor dem Kontakt mit dem alkali­ schen Elektrolyten geschützt werden.
Bei der Verwendung von Deckein nach den Fig. 4 und 5 kann für den Deckel 7 verhält­ nismäßig dünnes Material verwendet werden. Denn bei der Montage des erfindungsgemä­ ßen Dichtungselements treten kaum Kräfte auf, die den Deckel verformen könnten.
Im Gegensatz dazu treten bei der Montage eines herkömmlichen Dichtungsrings wesentlich größere Kräfte auf, da erreicht werden muß, daß der Deckel sehr stramm in der Dichtung sitzt, denn dadurch soll verhindert werden, daß der Elektrolyt an die Schnittkante des Deckels gelangt bzw. aus der Zelle austritt.
In Fig. 6 ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Dichtungselements in einer Knopf­ zelle dargestellt, bei der der nach außen stehende untere Rand 19 des Deckels 7 von dem Dichtungselement umschrumpft wird. Der umgebördelte Rand des Bechers klemmt diesen Rand ein.
Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Dichtung ergibt sich daraus, daß eine gleichmäßige homogene Dichtungslippe gebildet wird, die im Gegensatz zu den durch Spritzgußverfahren hergestellten Dichtungen keinen Anspritzpunkt besitzt. Aufwendige und teure Spritzwerkzeuge entfallen, das Material wird optimal ausgenutzt. Durch das geringe Volumen einer erfindungsgemäßen Dichtung ist eine höhere Kapazitätsausnutzung der Knopfzelle möglich. Dadurch daß die Dichtung auf den Zellendeckel aufgeschrumpft wird, ergeben sich keine Verspannungen zwischen Deckel und Dichtung. Bei im Spritzgußver­ fahren hergestellten Dichtungen ist dagegen ein Konditionieren notwendig, welches darin besteht, daß die Dichtungen für einen definierten Zeitraum, z. B. 7d, in einer feuchten At­ mosphäre gelagert werden, damit die Dichtungen so elastisch werden, daß sie einwandfrei mit dem Deckel zusammengefügt werden können, was bei den erfindungsgemäßen Zellen entfallen kann.
Insbesondere ist es mit den erfindungsgemäßen Verfahren möglich, sehr dünnwandige Dichtungselemente herzustellen, die Stärken von weniger als 0,3 mm besitzen und die spritztechnisch nicht herstellbar sind.
Es ist möglich, in einem kontinuierlichen Fertigungsvorgang aus einer Kunststoffolie die Dichtungselemente in Form eines Napfes vorzuformen, den Boden auszustanzen, die Folie zu beschichten, dann den Deckel einzufügen und die Folie auf den Deckel zu schrumpfen sowie die Deckel dann direkt auf einer Montagelinie weiterzuverarbeiten.
Bei der Verwendung gespritzter Dichtungsringe dagegen müssen diese zunächst vorgefer­ tigt, geprüft und konditioniert werden. Dann müssen diese Dichtungsringe, die als Schütt­ ware transportiert und gelagert werden, in einem aufwendigen Verfahren lageorientiert an­ geordnet und dann auf die Deckel montiert werden.
Bei der Herstellung von Knopfzellen der unterschiedlichsten Abmessungen ist die Anpas­ sung der Werkzeuge für das erfindungsgemäße Dichtungselement wesentlich einfacher als die Umrüstung von Spritzwerkzeugen für die Dichtungsringe. Auch ist das Nacharbeiten dieser Spritzwerkzeuge viel aufwendiger als bei den benötigten einfachen Werkzeugen für das erfindungsgemäße Dichtungselement.

Claims (9)

1. Galvanisches Element insbesondere in Knopfzellenform mit einem flüssigkeitsdicht ver­ schlossenen Metallgehäuse, welches einen Zellenbecher und einen gegen diesen durch eine Dichtung elektrisch isolierten Zellendeckel umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung aus einem durch Tiefziehen aus einer Kunststoff-Folie hergestellten Dich­ tungs-Formteil gebildet ist.
2. Galvanisches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Dichtungs-Formteil auf den Rand des Zellendeckels aufgeschrumpft ist.
3. Galvanisches Element nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke des Dichtungs-Formteils zwischen 0,1 und 0,3 mm liegt.
4. Galvanisches Element nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Dichtungs-Formteil aus einem Polyamid hergestellt ist.
5. Verfahren zur Herstellung eines galvanischen Elements nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, daß durch Tiefziehen aus einer Kunststoff-Folie ein Dichtungs-Formteil gebildet wird, welches anschließend an den Rand des Zellendeckels angelegt wird und um welches der Zellenbecher umgebördelt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Dichtungs-Formteil auf den Rand des Zellendeckels aufgeschrumpft wird.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß durch Tiefzie­ hen ein becherförmiges Dichtungs-Formteil gebildet wird, in dessen Boden eine Öffnung gestanzt wird, daß das Formteil anschließend auf den Rand des Zellendeckels aufge­ schrumpft wird und daß nach dem Umbördeln des Zellenbechers der obere Rand des becherförmigen Dichtungsformteils beschnitten wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoff-Folie vor dem Tiefziehvorgang auf Temperaturen von ca. 100 bis 120°C aufgeheizt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Tiefziehvorgang mittels Vakuum erfolgt.
DE19647593A 1996-11-18 1996-11-18 Verfahren zur Herstellung einer Knopfzelle Expired - Lifetime DE19647593B4 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19647593A DE19647593B4 (de) 1996-11-18 1996-11-18 Verfahren zur Herstellung einer Knopfzelle
US08/950,189 US6066184A (en) 1996-11-18 1997-10-14 Voltaic cell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19647593A DE19647593B4 (de) 1996-11-18 1996-11-18 Verfahren zur Herstellung einer Knopfzelle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19647593A1 true DE19647593A1 (de) 1998-05-20
DE19647593B4 DE19647593B4 (de) 2012-06-21

Family

ID=7811966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19647593A Expired - Lifetime DE19647593B4 (de) 1996-11-18 1996-11-18 Verfahren zur Herstellung einer Knopfzelle

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6066184A (de)
DE (1) DE19647593B4 (de)

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6033799A (en) * 1997-11-14 2000-03-07 Eveready Battery Company, Inc. Miniature galvanic cell having optimum internal volume for the active components
DE102005058132A1 (de) * 2005-11-30 2007-06-06 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches Element mit neuartigem Gehäuse
WO2008086979A1 (de) * 2007-01-18 2008-07-24 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches element mit foliendichtung
DE102007018259A1 (de) 2007-04-13 2008-10-16 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit beschichteter Außenseite
DE102008018172A1 (de) 2008-04-03 2009-10-08 Varta Microbattery Gmbh Galvanische Zelle und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO2010089152A1 (de) 2009-02-09 2010-08-12 Varta Microbattery Gmbh Knopfzellen und verfahren zu ihrer herstellung
DE102009017514A1 (de) 2009-04-04 2010-10-07 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne Bördelung
WO2010146154A2 (de) 2009-06-18 2010-12-23 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit wickelelektrode und verfahren zu ihrer herstellung
DE102009060788A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 VARTA Microbattery GmbH, 30419 Knopfzelle mit Elektrodenwickel
DE102010012977A1 (de) 2010-03-22 2011-09-22 Varta Microbattery Gmbh Gegen Kurzschluss gesicherte Knopfzelle
WO2012016901A1 (de) 2010-08-03 2012-02-09 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit wickelelektrode mit thermischer sicherung
DE102010042548A1 (de) 2010-10-16 2012-04-19 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit Berstschutz
WO2013004429A1 (de) 2011-07-04 2013-01-10 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne bördelung
EP2690687A1 (de) 2012-07-26 2014-01-29 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle mit Anodenwickel und Verfahren zu ihrer Herstellung
EP2715831A1 (de) * 2011-06-03 2014-04-09 Robert Bosch GmbH Batteriezelle, batterie oder batteriezellenmodul, verfahren zur herstellung einer batteriezelle und kraftfahrzeug
WO2014072494A1 (de) 2012-11-09 2014-05-15 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit elektrodenwickel
DE202015004285U1 (de) 2015-06-12 2016-09-16 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle
EP3151303A1 (de) 2015-09-30 2017-04-05 VARTA Microbattery GmbH Halbzeug, verfahren zur herstellung einer knopfzelle und knopfzelle
EP3151304A1 (de) 2015-10-02 2017-04-05 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle auf lithium-ionen-basis
EP3432382A1 (de) 2017-07-19 2019-01-23 VARTA Microbattery GmbH Metall/luft-zelle in knopfzellenform und herstellungsverfahren
EP3742515A1 (de) 2019-05-23 2020-11-25 VARTA Microbattery GmbH Herstellungsverfahren für knopfzellen und knopfzelle
EP4044327A1 (de) 2021-02-16 2022-08-17 VARTA Microbattery GmbH Metall-luft-zelle und verfahren zur herstellung

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6730433B2 (en) 2002-01-16 2004-05-04 The Gillette Company Thin-wall anode can
US7651814B2 (en) 2003-06-30 2010-01-26 Rovcal, Inc. Electrochemical cell having improved radial seal
EP1724098A1 (de) * 2005-05-20 2006-11-22 Carbo Tech Composites GmbH Verfahren zur Herstellung eines laminierten Verbundwerkstoffprodukts und durch den Laminierungsverfahren hergestellter Verbundwerkstoff
DE102007009295A1 (de) * 2007-02-16 2008-08-21 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches Element mit hoher Kapazität
US20100047666A1 (en) * 2008-08-25 2010-02-25 Eveready Battery Company, Inc. Electrochemical Cell with Shaped Catalytic Electrode Casing
CN103386694B (zh) * 2012-05-11 2016-03-16 万向电动汽车有限公司 一种铝塑膜深度冲坑装置
CN109713171B (zh) * 2017-10-25 2021-08-10 龙岩高格微扣科技有限公司 高容量小型纽扣式锂电池内壳与绝缘膜固定加工方法
CN108656576B (zh) * 2018-05-23 2020-11-10 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种电池密封件成型方法
CN112335101B (zh) * 2018-07-04 2023-03-28 麦克赛尔株式会社 硬币形电池及其制造方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3440110A (en) * 1965-05-03 1969-04-22 Varta Pertrix Union Gmbh Galvanic cell
US3748182A (en) * 1972-05-26 1973-07-24 Gen Electric Button type cell casing and sealed button type battery
US3967977A (en) * 1975-03-28 1976-07-06 Union Carbide Corporation Closure for galvanic dry cells
DE2923688A1 (de) * 1978-06-13 1980-01-10 Hitachi Maxell Lecksicheres alkalisches element und verfahren zu seiner herstellung
EP0022223B2 (de) * 1979-06-28 1987-11-11 Hitachi Maxell Ltd. Lecksichere elektrochemische Zelle
DE2936781A1 (de) * 1979-09-12 1981-04-02 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Galvanisches element
JPS56126251A (en) * 1980-03-08 1981-10-03 Ishizaki Press Kogyo Kk Lid of battery jar and its preparing method
DE3113309A1 (de) * 1981-04-02 1982-10-21 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Galvanisches element
US4404266A (en) * 1982-03-15 1983-09-13 Union Carbide Corporation Miniature air cells with seal
JP3583834B2 (ja) * 1995-08-04 2004-11-04 三洋電機株式会社 電池用封口ガスケット及びその製造方法

Cited By (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6033799A (en) * 1997-11-14 2000-03-07 Eveready Battery Company, Inc. Miniature galvanic cell having optimum internal volume for the active components
EP2110869A2 (de) 2005-11-30 2009-10-21 VARTA Microbattery GmbH Galvanisches Element mit neuartigem Gehäuse
DE102005058132A1 (de) * 2005-11-30 2007-06-06 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches Element mit neuartigem Gehäuse
WO2007062838A1 (de) * 2005-11-30 2007-06-07 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches element mit neuartigem gehäuse
CN102347457A (zh) * 2005-11-30 2012-02-08 瓦尔达微电池有限责任公司 具有新型外壳的电流部件
CN102347457B (zh) * 2005-11-30 2014-08-13 瓦尔达微电池有限责任公司 具有新型外壳的电流部件
EP2110869A3 (de) * 2005-11-30 2009-11-04 VARTA Microbattery GmbH Galvanisches Element mit neuartigem Gehäuse
WO2008086979A1 (de) * 2007-01-18 2008-07-24 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches element mit foliendichtung
DE102007003519A1 (de) 2007-01-18 2008-07-24 Varta Microbattery Gmbh Galvanisches Element mit Foliendichtung
DE102007018259A1 (de) 2007-04-13 2008-10-16 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit beschichteter Außenseite
EP2230704A1 (de) 2007-04-13 2010-09-22 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle mit beschichteter Außenseite
WO2009121577A1 (de) 2008-04-03 2009-10-08 Varta Microbattery Gmbh Galvanische zelle und verfahren zu ihrer herstellung
DE102008018172A1 (de) 2008-04-03 2009-10-08 Varta Microbattery Gmbh Galvanische Zelle und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO2010089152A1 (de) 2009-02-09 2010-08-12 Varta Microbattery Gmbh Knopfzellen und verfahren zu ihrer herstellung
US11276875B2 (en) 2009-02-09 2022-03-15 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US9799913B2 (en) 2009-02-09 2017-10-24 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US9496581B2 (en) 2009-02-09 2016-11-15 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US11233265B2 (en) 2009-02-09 2022-01-25 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US11791493B2 (en) 2009-02-09 2023-10-17 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US11258092B2 (en) 2009-02-09 2022-02-22 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US11024869B2 (en) 2009-02-09 2021-06-01 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US9153835B2 (en) 2009-02-09 2015-10-06 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method for producing same
US20200185755A1 (en) 2009-02-09 2020-06-11 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
US11233264B2 (en) 2009-02-09 2022-01-25 Varta Microbattery Gmbh Button cells and method of producing same
DE102009017514A1 (de) 2009-04-04 2010-10-07 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne Bördelung
WO2010112332A1 (de) 2009-04-04 2010-10-07 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne bördelung
US8586232B2 (en) 2009-04-04 2013-11-19 Varta Microbattery Gmbh Button cell without flanging and method of making same
US11362385B2 (en) 2009-06-18 2022-06-14 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11024906B2 (en) 2009-06-18 2021-06-01 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11158896B2 (en) 2009-06-18 2021-10-26 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11362384B2 (en) 2009-06-18 2022-06-14 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
WO2010146154A2 (de) 2009-06-18 2010-12-23 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit wickelelektrode und verfahren zu ihrer herstellung
US11791512B2 (en) 2009-06-18 2023-10-17 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11024907B1 (en) 2009-06-18 2021-06-01 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11217844B2 (en) 2009-06-18 2022-01-04 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US10804506B2 (en) 2009-06-18 2020-10-13 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11024905B2 (en) 2009-06-18 2021-06-01 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US11024904B2 (en) 2009-06-18 2021-06-01 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US10971776B2 (en) 2009-06-18 2021-04-06 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
US9799858B2 (en) 2009-06-18 2017-10-24 Varta Microbattery Gmbh Button cell having winding electrode and method for the production thereof
DE102009060800A1 (de) 2009-06-18 2011-06-09 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit Wickelelektrode und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE102009060788A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 VARTA Microbattery GmbH, 30419 Knopfzelle mit Elektrodenwickel
DE102010012977A1 (de) 2010-03-22 2011-09-22 Varta Microbattery Gmbh Gegen Kurzschluss gesicherte Knopfzelle
WO2011117132A1 (de) 2010-03-22 2011-09-29 Varta Microbattery Gmbh Gegen kurzschluss gesicherte knopfzelle
DE102010033577A1 (de) 2010-08-03 2012-02-09 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit Wickelelektrode mit thermischer Sicherung
WO2012016901A1 (de) 2010-08-03 2012-02-09 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit wickelelektrode mit thermischer sicherung
EP3252843A1 (de) 2010-08-03 2017-12-06 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle mit wickelelektrode mit thermischer sicherung
US9231281B2 (en) 2010-08-03 2016-01-05 Varta Microbattery Gmbh Button cell comprising a coil electrode with a thermal fuse
DE102010042548A1 (de) 2010-10-16 2012-04-19 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit Berstschutz
WO2012048995A1 (en) 2010-10-16 2012-04-19 Varta Microbattery Gmbh Button cell having bursting protection
US9178251B2 (en) 2010-10-16 2015-11-03 Varta Microbattery Gmbh Button cell having bursting protection
EP2715831B1 (de) * 2011-06-03 2017-11-15 Robert Bosch GmbH Batterie oder batteriezellenmodul und kraftfahrzeug
US9882187B2 (en) 2011-06-03 2018-01-30 Robert Bosch Gmbh Battery cell, battery, or battery cell module, method for producing a battery cell, and motor vehicle
EP2715831A1 (de) * 2011-06-03 2014-04-09 Robert Bosch GmbH Batteriezelle, batterie oder batteriezellenmodul, verfahren zur herstellung einer batteriezelle und kraftfahrzeug
WO2013004429A1 (de) 2011-07-04 2013-01-10 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne bördelung
DE102011078611A1 (de) 2011-07-04 2013-01-10 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit hohem Innenvolumen
EP2690687A1 (de) 2012-07-26 2014-01-29 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle mit Anodenwickel und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO2014072494A1 (de) 2012-11-09 2014-05-15 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle mit elektrodenwickel
US9614247B2 (en) 2012-11-09 2017-04-04 Varta Microbattery Gmbh Button cell with winding electrode
DE202015004285U1 (de) 2015-06-12 2016-09-16 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle
EP3151303A1 (de) 2015-09-30 2017-04-05 VARTA Microbattery GmbH Halbzeug, verfahren zur herstellung einer knopfzelle und knopfzelle
EP3151304A1 (de) 2015-10-02 2017-04-05 VARTA Microbattery GmbH Knopfzelle auf lithium-ionen-basis
US11258121B2 (en) 2017-07-19 2022-02-22 Varta Microbattery Gmbh Metal/air cell in button cell form and production method
WO2019015881A1 (de) 2017-07-19 2019-01-24 Varta Microbattery Gmbh Metall/luft-zelle in knopfzellenform und herstellungsverfahren
EP3432382A1 (de) 2017-07-19 2019-01-23 VARTA Microbattery GmbH Metall/luft-zelle in knopfzellenform und herstellungsverfahren
EP3742515A1 (de) 2019-05-23 2020-11-25 VARTA Microbattery GmbH Herstellungsverfahren für knopfzellen und knopfzelle
EP4044327A1 (de) 2021-02-16 2022-08-17 VARTA Microbattery GmbH Metall-luft-zelle und verfahren zur herstellung
WO2022175187A1 (de) 2021-02-16 2022-08-25 Varta Microbattery Gmbh Metall-luft-zelle und verfahren zur herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
US6066184A (en) 2000-05-23
DE19647593B4 (de) 2012-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19647593A1 (de) Galvanisches Element
DE69025409T2 (de) Hochdruckdichtung für alkalizellen
EP1955386B1 (de) Galvanisches element mit neuartigem gehäuse
EP2415101B1 (de) Knopfzelle ohne bördelung
DE102012217451A1 (de) Batteriezelle mit in Gehäusedeckplatte integriertem Knackfederbereich
WO2011117132A1 (de) Gegen kurzschluss gesicherte knopfzelle
DE4325464A1 (de) Akkumulator mit Kunststoffgehäuse
US4487819A (en) Flat battery
WO2014048623A1 (de) Batteriezelle mit in gehäuse formschlüssig fixierter deckplatte
DE102014219001A1 (de) Batteriezelle mit Zellengehäuse und einer Deckelanordnung mit Batteriekontakten
EP0319739B1 (de) Kunststoffdichtungselement für galvanische Primärelemente
DE2255583C3 (de) Verfahren zum Herstellen einer Verbindung und Abdichtung bei einer abgedichteten galvanischen Zelle
CH663116A5 (de) Knopfzelle mit einer luftkathodenanordnung.
DE69938442T2 (de) Abgedichtete batterie und deren herstellung
DE102009037849A1 (de) Verfahren zum Herstellen einer Elektrochemischen Zelle
EP2729975A1 (de) Knopfzelle ohne bördelung
DE102014217296A1 (de) Batteriezelle mit einem Gehäuse aus Halbschalen
CN115401855A (zh) 一种电池顶盖的冲铆注塑加工方法
EP2643868B1 (de) Gehäuse für quecksilberfreie knopfzellen
DE102014018748A1 (de) Einzelzelle und Verfahren zur Herstellung einer solchen
DE102007003519A1 (de) Galvanisches Element mit Foliendichtung
EP0854528A1 (de) Alkalischer Akkumulator in Form einer Knopfzelle
EP3471904B1 (de) Verfahren zur herstellung eines behälters
DE60029123T2 (de) Galvanische zelle mit metallischem gehäuse und herstellungsverfahren für solch eine zelle
DE2737419A1 (de) Galvanische lithium-jod-zelle und verfahren zu deren herstellung

Legal Events

Date Code Title Description
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: VARTA GERAETEBATTERIE GMBH, 30419 HANNOVER, DE

8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: MICROBATTERIE GMBH, 30419 HANNOVER, DE

8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: VARTA MICROBATTERY GMBH, 30419 HANNOVER, DE

8110 Request for examination paragraph 44
R016 Response to examination communication
R082 Change of representative

Representative=s name: PATENTANWAELTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER &, DE

Representative=s name: PATENTANWAELTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PAR

R018 Grant decision by examination section/examining division
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: VARTA MICROBATTERY GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: VARTA MICROBATTERY GMBH, 30419 HANNOVER, DE

Effective date: 20120306

R082 Change of representative

Representative=s name: PATENTANWALTSKANZLEI CARTAGENA PARTNERSCHAFTSG, DE

Effective date: 20120306

Representative=s name: PATENTANWAELTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER &, DE

Effective date: 20120306

Representative=s name: PATENTANWAELTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PAR

R020 Patent grant now final

Effective date: 20120922

R082 Change of representative

Representative=s name: PATENTANWALTSKANZLEI CARTAGENA PARTNERSCHAFTSG, DE

R071 Expiry of right