JP2005332726A - Laminated battery - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated battery in which separation strength of a heat sealing portion is improved and the gas generated inside the battery can be certainly recovered. <P>SOLUTION: The laminated battery 100 comprises a power generation element 1 and both pole terminals 12, 13 protruded from the power generation element 1, and these are enveloped in the laminated film 2. The both pole terminals 12, 13 are respectively connected to both pole sheets of the power generation element 1 and the both pole terminals 12, 13 protrude from the laminated film 2. Furthermore, the laminated battery 100 is provided with a non-sealing processed portion 23 of about 1.5 mm-3.0 mm between a housing portion 21 of the laminated film 2 and the heat sealing portion 22. Furthermore, a portion which is sealed up to the housing portion 21 is provided at a part of the heat sealing portion 22 and that portion is made a gas discharge part 4. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は,発電要素がラミネートフィルムに封止された電池(以下,「ラミネート電池」とする)に関する。さらに詳細には,ラミネートフィルムのシール部分の剥離強度が高いラミネート電池に関するものである。   The present invention relates to a battery in which a power generation element is sealed with a laminate film (hereinafter referred to as “laminate battery”). More specifically, the present invention relates to a laminate battery having high peel strength at the seal portion of the laminate film.

近年,ラミネート電池は,携帯型PCや携帯電話を始めとする電子機器のみならず,ハイブリッド車や電気自動車の電源として注目されている。このラミネート電池は,発電要素(電極体や電解液等)がラミネートフィルムに封止されている。図9は,ラミネート電池の封止前の状態を示す図である。ラミネートフィルム2には,発電要素1を収納するための収納部21と,熱溶着して発電要素1を封止するためのフランジ部25とが設けられている。この収納部21内に発電要素1を配置し,フランジ部25を収納部21の縁辺に沿って隙間なくシールすることで発電要素1が封止される。   In recent years, laminated batteries are attracting attention as power sources not only for electronic devices such as portable PCs and mobile phones, but also for hybrid vehicles and electric vehicles. In this laminate battery, a power generation element (electrode body, electrolyte, etc.) is sealed with a laminate film. FIG. 9 is a diagram illustrating a state before sealing the laminated battery. The laminate film 2 is provided with a storage portion 21 for storing the power generation element 1 and a flange portion 25 for sealing the power generation element 1 by heat welding. The power generation element 1 is disposed in the storage portion 21, and the power generation element 1 is sealed by sealing the flange portion 25 along the edge of the storage portion 21 without a gap.

具体的には,図10に示すように発電要素1をその表面と裏面とからラミネートフィルム2で包み,そのラミネートフィルム2の収納部21の縁辺に沿ってシールヘッドをセットする。そして,そのシールヘッドにてラミネートフィルム2のフランジ部25を加熱プレスすることにより,ラミネートフィルム2の接着層が溶けてシールされる(以下,熱溶着されている部位を「ヒートシール部」とする)。   Specifically, as shown in FIG. 10, the power generating element 1 is wrapped with a laminate film 2 from the front surface and the back surface, and a seal head is set along the edge of the storage portion 21 of the laminate film 2. Then, the flange portion 25 of the laminate film 2 is heated and pressed by the seal head, whereby the adhesive layer of the laminate film 2 is melted and sealed (hereinafter, the heat-welded portion is referred to as a “heat seal portion”). ).

このように発電要素がラミネートフィルムに封止されている電池としては,例えば特許文献1に開示されている電池がある。この電池では,段差が設けられているシールヘッドにてラミネートフィルムをシールしている。そのため,ヒートシール部の接着層の層厚が,内部側(発電要素の収納スペース側)では厚く,外部側(ラミネートフィルム端側)では薄くなっている。これにより,ラミネート電池の防湿性およびラミネートフィルムの剥離強度が向上するとしている。   As a battery in which the power generation element is sealed with the laminate film as described above, for example, there is a battery disclosed in Patent Document 1. In this battery, the laminate film is sealed by a seal head provided with a step. For this reason, the thickness of the adhesive layer of the heat seal portion is thick on the inner side (power generation element storage space side) and thin on the outer side (laminate film end side). As a result, the moisture resistance of the laminate battery and the peel strength of the laminate film are improved.

また,発電要素は,過充電・短絡等の異常時に,多量のガスを発生し,収納スペースの圧力(以下,「内圧」とする)を急激に上昇させる場合がある。また,使用環境温度の変化によっても内圧が上昇する場合がある。そのため,ラミネート電池では,発生ガスを安全に排出するための安全機構としてフランジ部の一部にガス排出部が設けられている。このガス排出部は,発生ガスによって内圧が所定値以上に上昇した場合に,発生ガスを開放できる構造になっている。これにより,過充電状態になって内圧が上昇した際,ガス排出部が開放状態となって発電要素の収納スペースに充満したガスを安全に排出することができる。   In addition, the power generation element may generate a large amount of gas when there is an abnormality such as overcharge or short circuit, and the storage space pressure (hereinafter referred to as “internal pressure”) may increase rapidly. Also, the internal pressure may increase due to changes in the operating environment temperature. Therefore, in the laminated battery, a gas discharge part is provided in a part of the flange part as a safety mechanism for safely discharging the generated gas. This gas discharge part has a structure that can release the generated gas when the internal pressure rises to a predetermined value or more by the generated gas. As a result, when the internal pressure rises due to an overcharged state, the gas discharge unit is opened and the gas filled in the storage space of the power generation element can be safely discharged.

このようにガス排出部が設けられているラミネート電池としては,例えば特許文献2に開示されている電池がある。この電池では,図11に示すようにラミネートフィルム2のヒートシール部22(図11中の網掛け部分)の一部が他のヒートシール部22と比べてシール幅が狭くなっている。そして,ラミネートフィルム2のフランジ部のうち,そのシール幅が狭くなっている部位をガス排出部40としている。そして,ラミネート電池の内圧が上昇した際,ガス排出部40のヒートシール部22が逸速く剥離し,開放状態となるとしている。これにより,発電要素の収納スペースに充満したガスを安全に排出することができるとしている。
特開2001−199413号公報 特開2001−93483号公報
As such a laminated battery provided with a gas discharge part, there is a battery disclosed in Patent Document 2, for example. In this battery, as shown in FIG. 11, the seal width of a part of the heat seal portion 22 (shaded portion in FIG. 11) of the laminate film 2 is narrower than the other heat seal portions 22. A portion of the flange portion of the laminate film 2 where the seal width is narrow is used as the gas discharge portion 40. And when the internal pressure of a laminated battery rises, the heat seal part 22 of the gas discharge part 40 peels off rapidly, and it is supposed that it will be in an open state. As a result, the gas filled in the storage space of the power generation element can be safely discharged.
JP 2001-199413 A JP 2001-93483 A

しかしながら,図10に示したラミネート電池には次のような問題があった。すなわち,ラミネートフィルム2を熱溶着すると,ヒートシール部22の縁辺からラミネートフィルム2の接着樹脂が押し出される。そのため,ラミネートフィルム2の収納部21の縁辺に沿って隙間なくシールすると,ヒートシール部22の端部から内部側に向けて多くの接着樹脂が押し出される。図12は,図10に示したラミネート電池の破線枠B内の状態を示す図である。図12に示すように接着樹脂が押し出されてなる樹脂部8が内部側に大きくはみ出している。ヒートシール部22の防湿性を向上させるためには接着層の層厚をできる限り薄くする必要があり,ラミネートフィルム2を熱溶着する際には接着層の層厚ができる限り薄くなるように加圧している。そのため,樹脂部8のはみ出し量は,接着層の層厚を薄くすればするほど多くなる。   However, the laminate battery shown in FIG. 10 has the following problems. That is, when the laminate film 2 is thermally welded, the adhesive resin of the laminate film 2 is extruded from the edge of the heat seal portion 22. For this reason, when the laminate film 2 is sealed without any gap along the edge of the storage portion 21, a large amount of adhesive resin is extruded from the end of the heat seal portion 22 toward the inside. FIG. 12 is a diagram illustrating a state within a broken line frame B of the laminated battery illustrated in FIG. 10. As shown in FIG. 12, the resin portion 8 formed by extruding the adhesive resin protrudes greatly to the inner side. In order to improve the moisture resistance of the heat seal part 22, it is necessary to make the layer thickness of the adhesive layer as thin as possible, and when the laminate film 2 is thermally welded, the layer thickness of the adhesive layer should be made as thin as possible. Pressure. Therefore, the amount of protrusion of the resin portion 8 increases as the thickness of the adhesive layer is reduced.

そして,樹脂部8が内部側にはみ出してしまうと,樹脂部8のはみ出し部分とラミネートフィルム2とによって切欠き形状の部位28が形成される。そして,内圧の上昇時,この切欠き形状の部位28に応力が集中する。従って,この切欠き形状の部位28があるがゆえにヒートシール部22の剥離強度が低下してしまう。なお,特許文献1に開示されたラミネート電池では,シールヘッドの段差の分だけ接着樹脂のはみ出し量が少ないが,はみ出し自体を抑制するまでには至っていない。そのため,剥離強度の低下を抑制するには至っていない。   When the resin portion 8 protrudes to the inner side, a notch-shaped portion 28 is formed by the protruding portion of the resin portion 8 and the laminate film 2. When the internal pressure increases, stress concentrates on the notch-shaped portion 28. Therefore, the peel strength of the heat seal portion 22 is lowered because of the notched portion 28. In the laminated battery disclosed in Patent Document 1, the amount of the adhesive resin protruding is small by the level difference of the seal head, but the protrusion itself is not suppressed. For this reason, it has not yet been possible to suppress a decrease in peel strength.

また,図11に示したようにヒートシール部22の一部に他の部分と比較してシール幅が狭いガス排出部40を設けたとしても,内圧の上昇時にそのガス排出部40が確実に開放されるとは限らない。これは,ガス排出部40以外の部分に接着樹脂のはみ出しによる切欠き形状の部位(図12参照)が存在すると,その部位でガス排出部40よりも剥離強度が低下するためであると考えられる。よって,ラミネート電池の内圧が上昇した際に予期せぬ箇所が開放してしまうことがあり,排出ガスの回収が困難となっていた。   Further, as shown in FIG. 11, even if a gas discharge portion 40 having a narrow seal width compared to other portions is provided in a part of the heat seal portion 22, the gas discharge portion 40 is surely secured when the internal pressure increases. It is not always open. This is considered to be because, if there is a notch-shaped part (see FIG. 12) due to protrusion of the adhesive resin in a part other than the gas discharge part 40, the peel strength is lower than that in the gas discharge part 40 at that part. . Therefore, when the internal pressure of the laminated battery rises, an unexpected part may be opened, making it difficult to collect exhaust gas.

本発明は,前記した従来のラミネート電池が有する問題点を解決するためになされたものである。すなわちその課題とするところは,ヒートシール部の剥離強度を向上させるとともに,電池内部で発生したガスを確実に回収することができるラミネート電池を提供することにある。   The present invention has been made to solve the problems of the conventional laminate battery described above. That is, an object of the present invention is to provide a laminate battery that can improve the peel strength of the heat seal part and reliably recover the gas generated inside the battery.

この課題の解決を目的としてなされたラミネート電池は,発電要素と,その発電要素を包むラミネートフィルムとを有し,発電要素をその表面と裏面とからラミネートフィルムで包み,ラミネートフィルムの縁辺をシールすることにより発電要素を封止するラミネート電池であって,ラミネートフィルムは,発電要素を収納する収納部と,収納部の縁辺に位置するフランジ部とを有し,フランジ部の縁辺がシール加工されてシール加工部をなし,シール加工部と収納部との間にシール加工されていない非シール加工部が設けられていることを特徴とするものである。   A laminate battery made for the purpose of solving this problem has a power generation element and a laminate film that wraps the power generation element, wraps the power generation element from its front and back surfaces with a laminate film, and seals the edges of the laminate film. A laminated battery for sealing a power generation element by means of a laminate film, wherein the laminate film has a storage part for storing the power generation element and a flange part positioned at the edge of the storage part, and the edge of the flange part is sealed. A non-sealing portion that is not sealed and is provided between the sealing portion and the storage portion is provided as a sealing portion.

すなわち,本発明のラミネートフィルム電池では,フランジ部に対して熱溶着等のシール加工を行うことにより発電要素を封止している。そして,フランジ部には,シール加工されているシール加工部と,そのシール加工部より発電要素側に位置する非シール加工部とが設けられている。すなわち,フランジ部をシールする際,収納部とシールヘッドとの間に隙間を設けてシール加工することにより,加圧されていない非シール加工部を設けている。この隙間は,少なくとも1.5mm以上である。このような隙間,すなわち非シール加工部を設けることにより,接着樹脂のはみ出しによる樹脂部が発電要素の収納スペースにまではみ出すことが抑制される。よって,シール加工部の剥離強度の低下が抑制される。   That is, in the laminated film battery of the present invention, the power generating element is sealed by performing a sealing process such as heat welding on the flange portion. The flange portion is provided with a seal processing portion that is sealed and a non-seal processing portion that is positioned closer to the power generation element than the seal processing portion. That is, when sealing the flange portion, a non-sealed portion that is not pressurized is provided by performing a sealing process with a gap between the storage portion and the seal head. This gap is at least 1.5 mm. By providing such a gap, that is, a non-sealed portion, it is possible to prevent the resin portion due to the protrusion of the adhesive resin from protruding into the storage space of the power generation element. Therefore, a decrease in the peel strength at the sealed portion is suppressed.

また,より具体的には,ラミネートフィルムの接着樹脂がシール加工部から収納部側にはみ出してなる樹脂部を有し,その樹脂部の発電要素側の端部が非シール加工部内に位置するようにシール加工がなされている。このようなシール加工が行われることにより,接着樹脂のはみ出し部分,すなわち樹脂部が発電要素の収納スペースにはみ出さない。よって,樹脂部のはみ出しによる切欠き形状の部位が形成されず,シール加工部の剥離強度の低下が抑制される。   More specifically, it has a resin part in which the adhesive resin of the laminate film protrudes from the seal processing part to the storage part side, and the end of the resin part on the power generation element side is located in the non-seal process part. The seal processing is done. By performing such a sealing process, the protruding portion of the adhesive resin, that is, the resin portion does not protrude into the storage space of the power generation element. Therefore, a notch-shaped portion due to the protrusion of the resin portion is not formed, and a decrease in the peel strength of the sealed portion is suppressed.

また,本発明のラミネートフィルム電池のフランジ部では,非シール加工部の幅が,他の部位の非シール加工部の幅と比較して狭くなるようにシール加工されている第2シール加工部が設けられていることとするとよりよい。   Further, in the flange portion of the laminated film battery of the present invention, the second seal processing portion is sealed so that the width of the non-sealing portion is narrower than the width of the non-sealing portion in other portions. It is better if it is provided.

すなわち,本発明のラミネートフィルム電池では,第2シール加工部として,非シール加工部の幅が他の部位の非シール加工部の幅と比較して狭い部位が設けられている。すなわち,フランジ部をシールする際,第2シール加工部については収納部とヒートシール部との隙間を狭くしてシール加工している。これにより,第2シール加工部については接着樹脂が発電要素の収納スペースにまで押し出されることになる。よって,第2シール加工部についてはシール加工部の剥離強度が低下する。すなわち,フランジ部中に意図的に剥離強度が低い部位が設けられる。この第2シール加工部を,ガス排出部として利用することにより,ラミネート電池の内圧上昇時に確実に内部ガスを回収することができる。   That is, in the laminated film battery of the present invention, the second sealing portion is provided with a portion where the width of the non-sealing portion is narrower than the width of the non-sealing portion of other portions. That is, when sealing the flange portion, the second seal processing portion is sealed by narrowing the gap between the storage portion and the heat seal portion. As a result, the adhesive resin is pushed out to the storage space of the power generation element for the second seal processing portion. Therefore, the peel strength of the seal processing portion is reduced for the second seal processing portion. That is, a part having a low peel strength is intentionally provided in the flange part. By using this second sealing portion as a gas discharge portion, the internal gas can be reliably recovered when the internal pressure of the laminated battery increases.

また,より具体的には,ラミネートフィルムの接着樹脂が第2シール加工部から収納部側にはみ出してなる第2樹脂部を有し,その第2樹脂部の発電要素側の端部が収納部による収納スペース内に位置するようにシール加工がなされている。このようにシール加工が行われているため,第2シール加工部については接着樹脂のはみ出し部分,すなわち第2樹脂部が発電要素の収納スペースにはみ出している。よって,第2樹脂部のはみ出しによる切欠き形状の部位が形成され,第2シール加工部では剥離強度の低下する。従って,第2シール加工部をガス排出部として利用することにより,電池内部で発生したガスを確実に回収することができる。   More specifically, there is a second resin portion in which the adhesive resin of the laminate film protrudes from the second seal processing portion to the storage portion side, and the end of the second resin portion on the power generation element side is the storage portion. The seal processing is made so as to be located in the storage space. Since the sealing process is performed as described above, the protruding portion of the adhesive resin, that is, the second resin portion protrudes from the storage space of the power generation element at the second sealing portion. Therefore, a notch-shaped portion is formed by the protrusion of the second resin portion, and the peel strength is reduced in the second seal processing portion. Therefore, the gas generated inside the battery can be reliably recovered by using the second seal processing part as the gas discharge part.

本発明によれば,シール加工部と発電要素との間に非シール加工部を設けることで,ラミネートフィルムの接着樹脂が発電要素の収納スペース内にはみ出すことが抑制される。よって,シール加工部の剥離強度が向上する。また,第2シール加工部として非シール加工部の幅が他の部位の非シール加工部の幅と比較して狭い部位を設けることで,シール加工部と比較して剥離強度が低い部位を意図的に設けることができる。この第2シール加工部をガス排出部として利用することで,内圧の上昇時に確実に開放するガス排出部を備えることができる。よって,ヒートシール部の剥離強度を向上させるとともに,電池内部で発生したガスを確実に回収することができるラミネート電池が実現されている。   According to the present invention, by providing the non-sealing part between the sealing part and the power generation element, it is possible to suppress the adhesive resin of the laminate film from protruding into the storage space of the power generation element. Therefore, the peel strength of the sealed portion is improved. In addition, by providing a portion where the width of the non-sealed portion is narrower than the width of the non-sealed portion of the other portion as the second sealed portion, a portion having a lower peel strength than the sealed portion is intended. Can be provided. By using this second sealing part as a gas discharge part, it is possible to provide a gas discharge part that reliably opens when the internal pressure increases. Therefore, a laminate battery has been realized that can improve the peel strength of the heat seal part and reliably recover the gas generated inside the battery.

以下,本発明を具体化した最良の形態について,添付図面を参照しつつ詳細に説明する。本実施の形態は,リチウム電池等の二次電池をラミネートフィルムに封入したラミネート電池に本発明を適用したものである。   DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the best mode for embodying the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the present embodiment, the present invention is applied to a laminated battery in which a secondary battery such as a lithium battery is enclosed in a laminated film.

本形態のラミネート電池100は,図1に示すように,発電要素1と,その発電要素1から突出した両極端子12,13とを有し,これらがラミネートフィルム2に包まれている。発電要素1は,両極シートがセパレータを挟んで捲回され,扁平状に形成されたものである。発電要素1の両極シートには,両極端子12,13がそれぞれ接続されている。また,両極端子12,13はラミネートフィルム2からも突出している。ラミネートフィルム2は,金属箔の両面に樹脂がコーティングされたものであり,一方の樹脂層が接着層として,他方の樹脂層が表面保護層としての機能を有する。また,ラミネートフィルム2の縁辺は熱溶着されており,発電要素1が密封された状態となっている。これらの構成はラミネート電池としては一般的なものである。   As shown in FIG. 1, the laminate battery 100 of this embodiment includes a power generation element 1 and bipolar terminals 12 and 13 protruding from the power generation element 1, and these are wrapped in a laminate film 2. The power generation element 1 is formed in a flat shape by winding a bipolar sheet with a separator interposed therebetween. Bipolar terminals 12 and 13 are connected to the bipolar sheets of the power generation element 1, respectively. Further, the bipolar terminals 12 and 13 also protrude from the laminate film 2. The laminate film 2 has a resin coated on both surfaces of a metal foil, and one resin layer functions as an adhesive layer and the other resin layer functions as a surface protective layer. Moreover, the edge of the laminate film 2 is heat-welded, and the power generation element 1 is sealed. These configurations are common for laminated batteries.

発電要素1を構成する各部材の具体例としては,例えば正極の電極シートとしてコバルト酸リチウム,負極の電極シートとして黒鉛化炭素材料,セパレータとしてポリエチレン等の樹脂,さらに電解液としてリチウム塩を溶解させた有機溶媒が利用される。ラミネートフィルム2は,40μm程度の厚さのアルミ箔を基板とし,その片面に80μm程度の厚さのポリプロピレン(PP)やポリエチレン(PE)等の接着層を,もう片面に25μm程度の厚さのポリアミド等の表面保護層をそれぞれコーティングしたものである。ラミネートフィルム2は,内部側(発電要素1の収容スペース側)が接着層となり,外部側が表面保護層となるように配置されている。   Specific examples of each member constituting the power generation element 1 include, for example, lithium cobalt oxide as a positive electrode sheet, graphitized carbon material as a negative electrode sheet, a resin such as polyethylene as a separator, and a lithium salt as an electrolytic solution. Organic solvents are used. The laminate film 2 has an aluminum foil with a thickness of about 40 μm as a substrate, an adhesive layer of polypropylene (PP) or polyethylene (PE) with a thickness of about 80 μm on one side, and a thickness of about 25 μm on the other side. Each is coated with a surface protective layer such as polyamide. The laminate film 2 is disposed so that the inner side (the side where the power generation element 1 is accommodated) is an adhesive layer and the outer side is a surface protective layer.

図2は,図1に示したラミネート電池100を側面から見た図である。図2に示すようにラミネート電池100のラミネートフィルム2には,エンボス加工により形成された収納部21と,その収納部21の縁辺に位置するフランジ部25とが設けられている。すなわち,収納部21内によって発電要素1をその表面と裏面とから包み,フランジ部25を熱溶着することにより発電要素1が封止される。なお,フランジ部25のうち,熱溶着加工がなされている箇所をヒートシール部22(図1中の網掛け部分)とし,熱溶着加工がなされていない箇所を非シール加工部23とする。   FIG. 2 is a side view of the laminated battery 100 shown in FIG. As shown in FIG. 2, the laminate film 2 of the laminate battery 100 is provided with a storage portion 21 formed by embossing and a flange portion 25 located on the edge of the storage portion 21. That is, the power generation element 1 is sealed by wrapping the power generation element 1 from the front and back surfaces in the storage portion 21 and thermally welding the flange portion 25. In the flange portion 25, a portion where the heat welding is performed is referred to as a heat seal portion 22 (shaded portion in FIG. 1), and a portion where the heat welding is not performed is referred to as a non-sealing portion 23.

具体的に本形態では,ラミネートフィルム2のフランジ部25に対しヒートプレスを行う。さらに,ヒートシール部22全体の膜厚が200μmになるまで加圧する。これにより,ラミネートフィルム2の接着層同士を熱溶着させる。そして,本形態では,図3に示すようにラミネートフィルム2の収納部21とヒートシール部22(シールヘッド)との間に隙間Lを設けて加圧する。隙間Lの大きさは,ラミネートフィルム2の接着層の層厚やシールヘッドの加圧力等によって調節する。本形態では,1.5mm〜3.0mmの範囲内が適当である。   Specifically, in this embodiment, heat pressing is performed on the flange portion 25 of the laminate film 2. Further, pressurization is performed until the film thickness of the entire heat seal portion 22 reaches 200 μm. Thereby, the adhesive layers of the laminate film 2 are thermally welded. And in this form, as shown in FIG. 3, the clearance gap L is provided between the accommodating part 21 and the heat seal part 22 (seal head) of the laminate film 2, and it pressurizes. The size of the gap L is adjusted by the thickness of the adhesive layer of the laminate film 2 and the pressure applied by the seal head. In this embodiment, the range of 1.5 mm to 3.0 mm is appropriate.

図4は,図3に示したラミネート電池の破線枠A内の状態を示している。図4に示すように接着樹脂がヒートシール部22からはみ出して樹脂部8をなしている。この樹脂8の内部側の端部81は,隙間L内,すなわち非シール加工部23内に位置している。また,隙間Lの大きさは,ラミネートフィルム2のシール後,発電要素1の収納スペースに樹脂8がはみ出さない,すなわち樹脂8のはみ出しによる切欠き形状の部位(図12参照)が形成されない程度に設計されている。この樹脂層8の内部側の端部81の形状は円弧形状となるため,切欠き形状の場合と比較して平坦性が高い。また,内圧上昇時には,ラミネートフィルム2が外部側に撓むため,より平坦性が高くなる。そのため,応力の集中が回避され,ヒートシール部22の剥離強度の低下が抑制される。   FIG. 4 shows a state in a broken line frame A of the laminated battery shown in FIG. As shown in FIG. 4, the adhesive resin protrudes from the heat seal portion 22 to form the resin portion 8. An end 81 on the inner side of the resin 8 is located in the gap L, that is, in the non-sealed portion 23. Further, the size of the gap L is such that after the laminate film 2 is sealed, the resin 8 does not protrude into the storage space of the power generation element 1, that is, a notch-shaped portion (see FIG. 12) due to the protrusion of the resin 8 is not formed. Designed to. Since the shape of the end 81 on the inner side of the resin layer 8 is an arc shape, the flatness is higher than that of the notch shape. Moreover, since the laminate film 2 bends to the outside when the internal pressure increases, the flatness becomes higher. For this reason, concentration of stress is avoided, and a decrease in peel strength of the heat seal portion 22 is suppressed.

また,ラミネートフィルム2のフランジ部25の一部には,図1に示すようにガス排出部4が設けられている。このガス排出部4は,内圧が所定値(本形態では,0.55MPaとする。以下,「開放圧」とする)に達すると,ガス排出部4のヒートシール部分が裂ける構造になっている。これにより,過充電状態になって電解液の分解ガスが発生した場合に,内圧が開放圧に達することでガス排出部4が開き,発電要素1の収納スペースに充満したガスを安全に放出することができる。   Further, as shown in FIG. 1, a gas discharge portion 4 is provided in a part of the flange portion 25 of the laminate film 2. The gas discharge unit 4 has a structure in which the heat seal portion of the gas discharge unit 4 is torn when the internal pressure reaches a predetermined value (in this embodiment, 0.55 MPa, hereinafter referred to as “open pressure”). . Thereby, when the decomposition gas of the electrolyte is generated due to the overcharge state, the gas discharge part 4 is opened when the internal pressure reaches the open pressure, and the gas filled in the storage space of the power generation element 1 is safely released. be able to.

具体的に,本形態のガス排出部4は,フランジ部25の一部であって,収納部21の縁辺までシールされている部位のことである。すなわち,フランジ部25のガス排出部4以外の部分では,ラミネートフィルム2が収納部21の縁辺に対して1.5mm〜3.0mm程度の隙間Lを設けてシールされている。そのため,幅が1.5mm〜3.0mm程度の非シール加工部23が存在している。一方,ガス排出部4ではそのような隙間を設けることなくシールされている。そのため,非シール加工部23の幅が非常に狭い。よって,ガス排出部4以外の部分では接着樹脂のはみ出しによる樹脂部8が収納スペース側に突出しておらず(図4参照),ヒートシール部22の剥離強度は高い。一方,ガス排出部4では樹脂部8が収納スペース側に突出しており(図12参照),その剥離強度は低い。よって,フランジ部25中に,剥離強度が低い箇所と高い箇所とを確実に作り出すことができる。   Specifically, the gas discharge part 4 of this embodiment is a part that is a part of the flange part 25 and is sealed to the edge of the storage part 21. That is, the laminate film 2 is sealed with a gap L of about 1.5 mm to 3.0 mm with respect to the edge of the storage portion 21 at a portion other than the gas discharge portion 4 of the flange portion 25. Therefore, there is an unsealed portion 23 having a width of about 1.5 mm to 3.0 mm. On the other hand, the gas discharge part 4 is sealed without providing such a gap. Therefore, the width of the non-sealed portion 23 is very narrow. Therefore, the resin part 8 due to the protrusion of the adhesive resin does not protrude toward the storage space in the part other than the gas discharge part 4 (see FIG. 4), and the peel strength of the heat seal part 22 is high. On the other hand, in the gas discharge part 4, the resin part 8 protrudes to the storage space side (see FIG. 12), and its peel strength is low. Therefore, in the flange part 25, a location with a low peel strength and a location with a high peel strength can be reliably created.

続いて,本形態のラミネート電池および従来のラミネート電池について,剥離強度実験を行った結果について説明する。この実験では,シールされた状態のラミネートフィルムを両端から引き裂くように引っ張り,接着破壊に必要な力を計測した。なお,被検ラミネート電池は,シールヘッドの温度が190℃で,ヒートシール部の両面から1MPaの圧力で4秒間の加圧を行うことでシールしたものである。また,非シール加工部の幅は,2.0mmとする。   Next, the results of peel strength experiments on the laminate battery of this embodiment and the conventional laminate battery will be described. In this experiment, the sealed laminate film was pulled from both ends, and the force required for adhesive failure was measured. The test laminated battery was sealed by applying a pressure of 1 MPa from both sides of the heat seal part at 190 ° C. for 4 seconds. The width of the non-sealed part shall be 2.0 mm.

図5に本剥離強度試験の結果を示す。従来のラミネート電池(図11参照)のようにラミネートフィルムの収納部とヒートシール部との間に隙間を設けていないタイプのものでは,およそ7.4kgf/15mmの力が必要であった。一方,本形態のラミネート電池(図1参照)のようにラミネートフィルムの収納部とヒートシール部との間に隙間が設けられているタイプのものでは,およそ12.3kgf/15mmの力が必要であった。この結果から,本形態のラミネート電池の方が,従来のラミネート電池と比較して引っ張りに対する強度,すなわち剥離強度が高いことがわかった。   FIG. 5 shows the results of the peel strength test. In the case of a type in which a gap is not provided between the laminate film storage portion and the heat seal portion as in the conventional laminate battery (see FIG. 11), a force of about 7.4 kgf / 15 mm is required. On the other hand, in the case of a type in which a gap is provided between the laminate film storage portion and the heat seal portion as in the laminate battery of this embodiment (see FIG. 1), a force of about 12.3 kgf / 15 mm is required. there were. From this result, it was found that the laminate battery of this embodiment had higher tensile strength, that is, peel strength than the conventional laminate battery.

次に,本形態のラミネート電池および従来のラミネート電池について,破壊耐圧実験の結果について説明する。この実験では,ラミネート電池の破壊圧力および破壊部位の確認を行い,ガス排出部としての機能を検証した。なお,被検ラミネート電池は,シールヘッドの温度が200℃で,ヒートシール部の両面からヒートシール部全体の膜厚が200μmとなるまで(およそ30秒間)の加圧を行うことでシールしたものである。また,非シール加工部の幅は,3.0mmとする。   Next, the results of the breakdown voltage experiment on the laminate battery of this embodiment and the conventional laminate battery will be described. In this experiment, we confirmed the function and function of the gas discharge part by confirming the destruction pressure and the destruction part of the laminate battery. The test laminate battery was sealed by applying pressure from the both sides of the heat seal part to 200 μm until the film thickness of the entire heat seal part was 200 μm (approximately 30 seconds). It is. The width of the non-sealed portion is 3.0 mm.

図6は,本破壊耐圧試験の概略を示す図である。本破壊耐圧試験では,被検ラミネート電池50を所定の位置に配置し,被検ラミネート電池50とエア配管54とを接続する。なお,被検ラミネート電池50は,図7に示すように被検ラミネート電池50自体が一対のアルミニウム拘束板51,52により挟持され,アルミニウム拘束板51,52の四角がボルトで締結されて固定されている状態となっている。なお,被検ラミネート電池50のうち,フランジ部55については開放されている。   FIG. 6 is a diagram showing an outline of the destructive pressure test. In the destructive pressure test, the test laminate battery 50 is disposed at a predetermined position, and the test laminate battery 50 and the air pipe 54 are connected. As shown in FIG. 7, the test laminate battery 50 is sandwiched between a pair of aluminum restraint plates 51 and 52, and the squares of the aluminum restraint plates 51 and 52 are fastened with bolts and fixed. It is in the state. Of the laminate battery 50 to be tested, the flange portion 55 is open.

本破壊耐圧試験では,被検ラミネート電池50とエア配管54とを接続した後,被検ラミネート電池50を安全カバー53で覆い,圧力レギュレータにて徐々に加圧する。そして,被検ラミネート電池50の内圧が徐々に上昇し,被検ラミネート電池50が破壊に至る。そして,被検ラミネート電池50の破壊時の圧力を圧力センサにて計測し,その圧力値を圧力表示器に表示する。これにより,被検ラミネート電池50の破壊圧力値およびそのばらつきを検証した。また,被検ラミネート電池50の破壊部位については,アルミニウム拘束板51,52をばらし,目視によって確認する。これにより,ガス排出部にて破壊が生じているか否かを検証した。   In the destructive pressure test, the test laminate battery 50 and the air pipe 54 are connected, and then the test laminate battery 50 is covered with a safety cover 53 and gradually pressurized with a pressure regulator. Then, the internal pressure of the test laminate battery 50 gradually increases, and the test laminate battery 50 is destroyed. And the pressure at the time of destruction of the test laminated battery 50 is measured with a pressure sensor, and the pressure value is displayed on the pressure indicator. Thereby, the breakdown pressure value and the variation of the test laminate battery 50 were verified. Further, the broken portion of the laminate battery 50 to be tested is checked by visual observation by separating the aluminum restraint plates 51 and 52. As a result, it was verified whether or not destruction occurred in the gas discharge section.

図8に本破壊耐圧試験の結果を示す。従来のラミネート電池(図11参照)のようにヒートシール部を収納部に対して隙間なく設け,ヒートシール部の一部に非シール部分を設けてその部位をガス排出部とするタイプのものでは,ガス排出部での開放率が40%と非常に低かった。これは,ガス排出部以外の部位で内部側に樹脂部がはみ出して切欠き形状の部位が形成されてしまっていること,一方でガス排出部としてヒートシール部の幅を狭くし非シール部分の幅を広くすることによりかえって剥離強度の低下を抑制することになってしまっていることが原因と考えられる。   FIG. 8 shows the result of this breakdown voltage test. In the type of conventional laminated battery (see FIG. 11), the heat seal part is provided with no gap with respect to the storage part, the non-seal part is provided in a part of the heat seal part, and the part is a gas discharge part. , Opening rate at the gas discharge part was very low at 40%. This is because the resin part protrudes from the inside of the part other than the gas discharge part and a notch-shaped part is formed. On the other hand, the width of the heat seal part is narrowed as the gas discharge part and the non-seal part is It is thought that this is because the decrease in peel strength is suppressed by increasing the width.

一方,本形態のラミネート電池(図1参照)のようにラミネートフィルムの収納部とヒートシール部との間に非シール加工部を設け,フランジ部の一部に収納部の縁辺までシールした部分を設けてその部位をガス排出部とするタイプのものでは,ガス排出部での開放率が100%であった。この実験により,本形態のラミネート電池は,従来のラミネート電池と比較して,開放圧のばらつきが小さく,確実にガス排出部から内部ガスを放出することができることがわかった。   On the other hand, as in the laminated battery of this embodiment (see FIG. 1), a non-sealed portion is provided between the laminate film storage portion and the heat seal portion, and the portion sealed to the edge of the storage portion is part of the flange portion. In the type in which the part is provided and the part is used as the gas discharge part, the open rate at the gas discharge part is 100%. From this experiment, it was found that the laminate battery of this embodiment has a smaller variation in open pressure than the conventional laminate battery, and can reliably release the internal gas from the gas discharge part.

以上詳細に説明したように本形態のラミネート電池100では,フランジ部25をシールする際,収納部21とヒートシール部22との間に所定の幅の非シール加工部23を設けることとしている。具体的には,ヒートシール部22からはみ出してなる樹脂部8がその非シール加工部23内に収まるように,非シール加工部23の幅,ラミネートフィルム2の接着層の層厚,シールヘッドの加圧力等を調節することとしている。これにより,接着樹脂のはみ出しによる樹脂部8が収納部21による収納スペースに突出することが抑制されるとともに,切欠き形状の部位の形成が抑制される。よって,ヒートシール部22の剥離強度の低下が抑制される。   As described above in detail, in the laminated battery 100 of this embodiment, when the flange portion 25 is sealed, the non-sealed portion 23 having a predetermined width is provided between the storage portion 21 and the heat seal portion 22. Specifically, the width of the non-sealing portion 23, the thickness of the adhesive layer of the laminate film 2, the thickness of the sealing head so that the resin portion 8 protruding from the heat sealing portion 22 is accommodated in the non-sealing portion 23. The applied pressure is adjusted. Thereby, the resin portion 8 due to the protrusion of the adhesive resin is suppressed from protruding into the storage space by the storage portion 21, and the formation of the notch-shaped portion is suppressed. Therefore, a decrease in the peel strength of the heat seal portion 22 is suppressed.

また,本形態のラミネート電池100は,ガス排出部4として,フランジ部25の一部に収納部21の縁辺までシールした部位を設けることとしている。すなわち,ガス排出部4では,意図的に樹脂部8を収納スペース側に突出させて切欠き形状の部位を設けることにより剥離強度を低くしている。そのため,ラミネート電池100の内圧が上昇した際に,ガス排出部4が逸速く開放される。よって,ヒートシール部22の剥離強度を向上させるとともに,ラミネート電池内部で発生したガスを確実に回収することができるラミネート電池が実現されている。   Further, in the laminate battery 100 of this embodiment, as the gas discharge part 4, a part sealed to the edge of the storage part 21 is provided in a part of the flange part 25. That is, in the gas discharge part 4, the peel strength is lowered by intentionally projecting the resin part 8 toward the storage space and providing a notch-shaped part. Therefore, when the internal pressure of the laminate battery 100 rises, the gas discharge part 4 is opened very quickly. Therefore, a laminate battery has been realized that can improve the peel strength of the heat seal portion 22 and reliably recover the gas generated inside the laminate battery.

なお,本実施の形態は単なる例示にすぎず,本発明を何ら限定するものではない。したがって本発明は当然に,その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良,変形が可能である。例えば,ラミネート電池はリチウムイオン電池に限るものではない。すなわち,本発明における電池とは,化学的エネルギーを電気的エネルギーに変換する素子であればよく,ニッケル水素電池,ニッカド電池,燃料電池,電解型コンデンサ等にも適用可能である。   Note that this embodiment is merely an example, and does not limit the present invention. Therefore, the present invention can naturally be improved and modified in various ways without departing from the gist thereof. For example, a laminated battery is not limited to a lithium ion battery. That is, the battery in the present invention may be any element that converts chemical energy into electrical energy, and can be applied to nickel-metal hydride batteries, nickel-cadmium batteries, fuel cells, electrolytic capacitors, and the like.

また,発電要素の包み方としては,1枚のラミネートフィルムを折り曲げてその内側に発電要素を配置して折り目以外の3方をシールするとしてもよいし,2枚のラミネートフィルムの間に配置し4方をシールするとしてもよい。   In addition, as a method of wrapping the power generation element, one laminate film may be folded and the power generation element may be disposed inside and sealed in three directions other than the crease, or may be disposed between the two laminate films. Four sides may be sealed.

本形態に係るラミネート電池の概略を示す正面図である。It is a front view which shows the outline of the laminated battery which concerns on this form. 図1に示したラミネート電池の概略を示す側面図である。It is a side view which shows the outline of the laminated battery shown in FIG. 図1に示したラミネート電池の熱溶着時のヒートシール部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the heat seal part at the time of the heat welding of the laminated battery shown in FIG. 図3に示したラミネート電池の破線枠内の状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the state in the broken-line frame of the laminated battery shown in FIG. 剥離強度試験の結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of a peel strength test. 破壊耐圧試験の概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of a breakdown pressure test. 破壊耐圧試験時の被検ラミネート電池の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of the test laminated battery at the time of a breakdown pressure test. 破壊耐圧試験の結果を示す表である。It is a table | surface which shows the result of a breakdown pressure test. 従来の形態に係るラミネート電池の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the laminated battery which concerns on the conventional form. 従来の形態に係るラミネート電池の熱溶着時のヒートシール部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the heat seal part at the time of the heat welding of the laminated battery which concerns on the conventional form. 従来の形態に係るラミネート電池のガス排出部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the gas discharge part of the laminated battery which concerns on the conventional form. 図10に示したラミネート電池の破線枠内の状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the state in the broken-line frame of the laminated battery shown in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 発電要素(発電要素)
2 ラミネートフィルム(ラミネートフィルム)
4 ガス排出部(第2シール加工部)
8 樹脂部(樹脂部,第2樹脂部)
21 収納部(収納部)
22 ヒートシール部(シール加工部)
23 非シール加工部(非シール加工部)
25 フランジ部(フランジ部)
100 ラミネート電池
1 Power generation elements (power generation elements)
2 Laminate film (laminate film)
4 Gas discharge part (second seal processing part)
8 Resin part (resin part, second resin part)
21 Storage section (storage section)
22 Heat seal part (sealed part)
23 Non-sealed parts (non-sealed parts)
25 Flange (Flange)
100 Laminated battery

Claims (5)

発電要素と,前記発電要素を包むラミネートフィルムとを有し,前記発電要素をその表面と裏面とから前記ラミネートフィルムで包み,前記ラミネートフィルムの縁辺をシールすることにより前記発電要素を封止するラミネート電池において,
前記ラミネートフィルムは,
前記発電要素を収納する収納部と,
前記収納部の縁辺に位置するフランジ部とを有し,
前記フランジ部の縁辺がシール加工されてシール加工部をなし,前記シール加工部と前記収納部との間にシール加工されていない非シール加工部が設けられていることを特徴とするラミネート電池。
A laminate comprising: a power generation element; and a laminate film that wraps the power generation element. In batteries,
The laminate film is
A storage section for storing the power generation element;
A flange portion located on an edge of the storage portion;
A laminated battery, wherein an edge of the flange portion is sealed to form a sealed portion, and a non-sealed portion that is not sealed is provided between the sealed portion and the storage portion.
請求項1に記載するラミネート電池において,
前記ラミネートフィルムの接着樹脂が前記シール加工部から前記収納部側にはみ出してなる樹脂部を備え,
前記樹脂部の前記発電要素側の端部は,前記非シール加工部内に位置することを特徴とするラミネート電池。
The laminated battery according to claim 1,
A resin portion in which the adhesive resin of the laminate film protrudes from the seal processing portion to the storage portion side;
An end of the resin part on the power generation element side is located in the non-sealed part.
請求項1または請求項2に記載するラミネート電池において,
前記非シール加工部の幅は,少なくとも1.5mmであることを特徴とするラミネート電池。
In the laminate battery according to claim 1 or 2,
The non-sealed portion has a width of at least 1.5 mm.
請求項1から請求項3のいずれか1つに記載するラミネート電池において,
前記フランジ部では,前記非シール加工部の幅が,他の部位の非シール加工部の幅と比較して狭くなるようにシール加工されている第2シール加工部が設けられていることを特徴とするラミネート電池。
In the laminated battery according to any one of claims 1 to 3,
The flange portion is provided with a second sealing portion that is sealed so that the width of the non-sealing portion is narrower than the width of the non-sealing portion of another part. Laminated battery.
請求項4に記載するラミネート電池において,
前記ラミネートフィルムの接着樹脂が前記第2シール加工部から前記収納部側にはみ出してなる第2樹脂部を備え,
前記第2樹脂部の前記発電要素側の端部は,前記収納部による収納スペース内に位置することを特徴とするラミネート電池。
The laminated battery according to claim 4, wherein
A second resin portion in which the adhesive resin of the laminate film protrudes from the second seal processing portion to the storage portion side;
An end of the second resin portion on the power generation element side is located in a storage space by the storage portion.
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