JP2015185278A - Rolled body of battery packaging material - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、電池用包装材料の巻取体、当該巻取体の製造方法、及び電池用包装材料の欠陥検査方法に関する。 The present invention relates to a winding body for a battery packaging material, a method for manufacturing the winding body, and a defect inspection method for a battery packaging material.
従来、様々なタイプの電池が開発されている。これらの電池において、電極、電解質などにより構成される電池素子は、包装材料などにより封止される必要がある。電池用包装材料としては、金属製の包装材料が多用されている。 Conventionally, various types of batteries have been developed. In these batteries, a battery element composed of an electrode, an electrolyte and the like needs to be sealed with a packaging material or the like. Metal packaging materials are frequently used as battery packaging materials.
近年、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、パーソナルコンピュータ、カメラ、携帯電話などの高性能化に伴い、多様な形状を有する電池が求められている。また、電池には、薄型化、軽量化なども求められている。しかしながら、従来多用されている金属製の包装材料では、電池形状の多様化に追従することが困難である。また、金属製であるため、包装材料の軽量化にも限界がある。 In recent years, as electric vehicles, hybrid electric vehicles, personal computers, cameras, mobile phones, and the like have improved performance, batteries having various shapes have been demanded. The battery is also required to be thin and light. However, it is difficult to follow the diversification of battery shapes with metal packaging materials that have been widely used in the past. Further, since it is made of metal, there is a limit to reducing the weight of the packaging material.
そこで、多様な形状に加工が容易で、薄型化や軽量化を実現し得る電池用包装材料として、基材層/金属層/シーラント層が順次積層されたフィルム状の積層フィルムが提案されている。 Therefore, a film-like laminated film in which a base material layer / metal layer / sealant layer are sequentially laminated has been proposed as a battery packaging material that can be easily processed into various shapes and can be reduced in thickness and weight. .
例えば、特許文献1には、外側層としての2軸延伸ポリアミドフィルム層と、内側層としての熱可塑性樹脂未延伸フィルム層と、これら両フィルム層間に配設されたアルミニウム箔層とを含む電池ケース用包材が開示されている。 For example, Patent Document 1 discloses a battery case including a biaxially stretched polyamide film layer as an outer layer, an unstretched thermoplastic resin film layer as an inner layer, and an aluminum foil layer disposed between the two film layers. A packaging material is disclosed.
このような電池用包装材料は、生産ラインにおいては、一般に、帯状の積層フィルムとして製造され、これをロール状に巻き取った巻取体として保管、輸送などがされる。そして、電池の製造時に、巻取体から電池用包装材料を巻き出し、電池の製品仕様に従った所定の形状となるようにカットして使用される。 Such a battery packaging material is generally produced as a strip-shaped laminated film in a production line, and is stored, transported, etc. as a wound body wound up in a roll shape. And at the time of manufacture of a battery, the packaging material for batteries is unwound from a winding body, and it cuts and uses it so that it may become a predetermined shape according to the product specification of a battery.
電池用包装材料は、電解液や電極などの電池素子を内包するために、一般に成形して用いられている。しかしながら、この成形時において、電池用包装材料の引き伸ばされた部分にピンホールが発生して、電池用包装材料の絶縁性が低下する場合がある。このようなピンホールを生じる電池用包装材を用いて電池を製造する場合、電池の製造過程において電池用包装材料を成形した際に初めてピンホールが見出されることになる。このため、ピンホール発生の原因となる欠陥が管理されていない電池用包装材料の巻取体から電池用包装材料を切り出して、電池の製造に用いた場合、電池製造の歩留まりが低下する場合がある。 Battery packaging materials are generally molded and used in order to enclose battery elements such as electrolytes and electrodes. However, at the time of molding, pinholes may occur in the stretched portion of the battery packaging material, and the insulation of the battery packaging material may be reduced. When a battery is manufactured using such a battery packaging material that generates a pinhole, the pinhole is found only when the battery packaging material is formed in the battery manufacturing process. For this reason, when the packaging material for a battery is cut out from a wound body of the packaging material for a battery whose defects causing the pinhole are not managed and used for the production of the battery, the yield of the battery production may be reduced. is there.
本発明は、このような問題に鑑みなされた発明である。すなわち、本発明は、ピンホール発生の原因となる欠陥が好適に管理された電池用包装材料の巻取体、当該巻取体の製造方法、及び電池用包装材料の欠陥の検査方法を提供することを主な目的とする。 The present invention has been made in view of such problems. That is, the present invention provides a winding body for a battery packaging material in which defects that cause pinholes are suitably managed, a method for manufacturing the winding body, and a method for inspecting defects in the battery packaging material. The main purpose.
本発明者は、上記のような課題を解決すべく鋭意検討を行った。その結果、次のような知見を得た。すなわち、電池用包装材料は、電池用包装材料を構成する各層を積層することにより積層フィルムとして製造される。このような製造工程においては、積層フィルムの各層を積層している際に、装置などに付着した異物や、空中に飛散している異物が積層工程で層上に落下し、そのまま隣接する層と積層されることにより、積層フィルムに含まれる層の界面部分に異物が含まれる場合がある。また、積層に供される樹脂フィルムや金属箔などには、供給時に異物が付着していることもあり、これがそのまま積層されることもある。このような異物は、例えば、ホコリや金属片などであり、積層フィルムの層の界面部分にこのような異物が存在する電池用包装材料を成形すると、異物の存在する部分とその他の部分との伸びの違いなどにより、異物の存在する部分にはピンホールが発生しやすいことが明らかとなった。そして、本発明者がさらに検討したところ、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物は、成形によるピンホール発生の原因に特になりやすく、これよりも小さな異物であれば、ピンホール発生の原因にはなり難いことが明らかとなった。 The present inventor has intensively studied to solve the above problems. As a result, the following knowledge was obtained. That is, the battery packaging material is manufactured as a laminated film by laminating the layers constituting the battery packaging material. In such a manufacturing process, when laminating each layer of the laminated film, the foreign matter adhering to the device or the foreign matter scattered in the air falls on the layer in the laminating step, and the adjacent layer as it is. By being laminated, a foreign substance may be contained in the interface portion of the layer contained in the laminated film. In addition, foreign matters may adhere to the resin film, metal foil, and the like that are provided for lamination, which may be laminated as they are. Such foreign matter is, for example, dust or a metal piece. When a battery packaging material in which such foreign matter is present at the interface portion of the layer of the laminated film is molded, the portion where the foreign matter is present and other portions are formed. It has become clear that pinholes are likely to occur in areas where foreign matter exists due to differences in elongation. And when the inventor further examined, a foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is particularly likely to cause pinholes due to molding, and is smaller than this. It became clear that it would be difficult to cause pinholes.
そして、本発明者は、少なくとも、基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の巻取体であって、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分には、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が存在しており、かつ、次の(1)または(2)の場合において、ピンホール発生の原因となる欠陥を適切に管理できることを見出した。本発明は、これらの知見に基づいて、さらに検討を重ねることにより完成された発明である。
(1)面積が0.4mm2以上の上記の異物の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下である場合。
(2)面積が0.4mm2以上の上記の異物の位置が認識できるように、積層フィルムにマークが付与されている場合。
And this inventor is the winding body of the packaging material for batteries which consists of a laminated | multilayer film by which the base material layer, the contact bonding layer, the metal layer, and the sealant layer were laminated | stacked in this order at least, Comprising: In the case of the following (1) or (2), there is a foreign substance having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film at the interface part of at least two layers included Found that defects that cause pinholes can be properly managed. The present invention has been completed by further studies based on these findings.
(1) When the number of the above-mentioned foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more is 1 or less per 100 m length of a laminated film having a width of 80 to 600 mm.
(2) When a mark is given to the laminated film so that the position of the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more can be recognized.
すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項1. 少なくとも、基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の巻取体であって、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分には、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が存在しており、
前記異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークが付与されている、電池用包装材料の巻取体。
項2. 前記異物が、少なくとも、前記基材層と前記接着層との界面部分、前記接着層と前記金属層との界面部分、または前記金属層と前記シーラント層との界面部分に存在している、項1に記載の電池用包装材料の巻取体。
項3. 前記シーラント層が複数の層により形成されており、前記異物が前記金属層と前記シーラント層との界面部分に存在している、項1または2に記載の電池用包装材料の巻取体。
項4. 前記積層フィルムが、前記基材層の前記接着層とは反対側にコーティング層を有しており、
前記異物が、前記コーティング層と前記基材層との界面部分に存在している、項1〜3のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。
項5. 前記巻取体は、前記積層フィルムの長さが200m以上、円形断面の直径が150mm以上のロール状である、項1〜4のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。
項6. 項1〜5のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体の製造方法であって、
基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とを積層させる積層工程により、積層フィルムを得た後、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程と、
前記積層フィルムを巻き取り、巻取体を得る巻取工程と、
を備える、電池用包装材料の巻取体の製造方法。
項7. 少なくとも、基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の巻取体であって、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分において、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の数が、幅80〜600mmの前記積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下である、電池用包装材料の巻取体。
項8. 前記異物が、少なくとも、前記基材層と前記接着層との界面部分、前記接着層と前記金属層との界面部分、または前記金属層と前記シーラント層との界面部分に存在している、項7に記載の電池用包装材料の巻取体。
項9. 前記シーラント層が複数の層により形成されており、前記異物が前記金属層と前記シーラント層との界面部分に存在している、項7または8に記載の電池用包装材料の巻取体。
項10. 前記積層フィルムが、前記基材層の前記接着層とは反対側にコーティング層を有しており、
前記異物が、前記コーティング層と前記基材層との界面部分に存在している、項7〜9のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。
項11. 前記巻取体は、前記積層フィルムの長さが200m以上、円形断面の直径が150mm以上のロール状である、項7〜10のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。
項12. 項7〜11のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体の製造方法であって、
基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とを積層させる積層工程により、積層フィルムを得た後、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が位置する部分を取り除いて、前記面積が0.4mm2以上の異物の数を、幅80〜600mmの前記積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下にする異物除去工程と、
前記積層フィルムを巻き取り、巻取体を得る巻取工程と、
を備える、電池用包装材料の巻取体の製造方法。
項13. 前記異物除去工程において、前記積層フィルムの前記面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程を備える、項12に記載の電池用包装材料の巻取体の製造方法。
項14. 少なくとも、基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の欠陥検査方法であって、
前記積層フィルムの表面を撮像し、前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に存在する、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の位置情報を記録する工程と、
前記位置情報に従い、前記面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程と、
を備える、電池用包装材料の欠陥検査方法。
That is, this invention provides the invention of the aspect hung up below.
Item 1. At least a wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
In the interface portion of at least two layers included in the laminated film, there are foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film,
A wound body of a battery packaging material in which a mark is given to the laminated film so that the position of the foreign matter can be recognized.
Item 2. The foreign matter is present at least at an interface portion between the base material layer and the adhesive layer, an interface portion between the adhesive layer and the metal layer, or an interface portion between the metal layer and the sealant layer. 1. A wound body of the battery packaging material according to 1.
Item 3. Item 3. The wound packaging material for battery according to Item 1 or 2, wherein the sealant layer is formed of a plurality of layers, and the foreign matter is present at an interface portion between the metal layer and the sealant layer.
Item 4. The laminated film has a coating layer on the side opposite to the adhesive layer of the base material layer,
Item 4. The wound body of the battery packaging material according to any one of Items 1 to 3, wherein the foreign matter is present at an interface portion between the coating layer and the base material layer.
Item 5. Item 5. The wound body for battery packaging material according to any one of Items 1 to 4, wherein the wound body is a roll having a length of the laminated film of 200 m or more and a diameter of a circular cross section of 150 mm or more.
Item 6. A method for producing a wound body of a battery packaging material according to any one of Items 1 to 5,
After obtaining a laminated film by a laminating step of laminating a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer,
The foreign matter contained in the interface part of at least two layers contained in the laminated film, the area when viewed from the lamination direction of the laminated film can recognize the position of the foreign matter of 0.4 mm 2 or more, A mark applying step for applying a mark to the laminated film;
Winding the laminated film to obtain a wound body; and
The manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries provided with this.
Item 7. At least a wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
At the interface part of at least two layers included in the laminated film, the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is the length of the laminated film having a width of 80 to 600 mm. The winding body of the packaging material for batteries which is 1 or less per 100 m.
Item 8. The foreign matter is present at least at an interface portion between the base material layer and the adhesive layer, an interface portion between the adhesive layer and the metal layer, or an interface portion between the metal layer and the sealant layer. 8. A wound body of the battery packaging material according to 7.
Item 9. Item 9. The battery packaging material roll according to Item 7 or 8, wherein the sealant layer is formed of a plurality of layers, and the foreign matter is present at an interface portion between the metal layer and the sealant layer.
Item 10. The laminated film has a coating layer on the side opposite to the adhesive layer of the base material layer,
Item 10. The wound body for battery packaging material according to any one of Items 7 to 9, wherein the foreign matter is present at an interface portion between the coating layer and the base material layer.
Item 11. Item 11. The wound body for battery packaging material according to any one of Items 7 to 10, wherein the wound body has a roll shape in which the length of the laminated film is 200 m or more and the diameter of a circular cross section is 150 mm or more.
Item 12. It is a manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries in any one of claim | item 7-11,
After obtaining a laminated film by a laminating step of laminating a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer,
The foreign matter contained in the interface portion of at least two layers contained in the laminated film, the portion when the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is removed, A foreign matter removing step in which the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more is 1 or less per 100 m in length of the laminated film having a width of 80 to 600 mm;
Winding the laminated film to obtain a wound body; and
The manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries provided with this.
Item 13. Item 13. The battery packaging according to item 12, further comprising a mark applying step of applying a mark to the laminated film so that the position of the foreign material having the area of the laminated film of 0.4 mm 2 or more can be recognized in the foreign matter removing step. A method of manufacturing a wound body of material.
Item 14. At least a defect inspection method for a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
The surface of the laminated film is imaged, and the position information of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the laminating direction of the laminated film is present at an interface portion of at least two layers included in the laminated film. Recording process;
In accordance with the position information, a mark applying step for applying a mark to the laminated film so that the position of the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more can be recognized;
A defect inspection method for battery packaging materials.
本発明によれば、ピンホール発生の原因となる欠陥が適切に管理された電池用包装材料の巻取体を提供することができる。従って、本発明の電池用包装材料の巻取体から電池用包装材料を切り出し、電池用包装材料を成形して電池素子を封止することにより、ピンホールを有する電池が製造されることを好適に抑制することができ、電池製造の歩留まりを向上し得る。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the winding body of the packaging material for batteries by which the defect which causes pinhole generation was managed appropriately can be provided. Therefore, it is preferable that a battery having a pinhole is manufactured by cutting out the battery packaging material from the wound body of the battery packaging material of the present invention, molding the battery packaging material, and sealing the battery element. The yield of battery manufacturing can be improved.
1.第1の電池用包装材料の巻取体
本発明の第1の電池用包装材料の巻取体(以下、単に「第1の巻取体」と表記することがある)は、少なくとも、基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の巻取体であって、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分において、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下であることを特徴とする。以下、図1及び図2を参照しながら、本発明の第1の電池用包装材料の巻取体について詳述する。
1. Winding body of first battery packaging material Winding body of the first battery packaging material of the present invention (hereinafter simply referred to as “first winding body”) is at least a base material A wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order, at an interface portion of at least two layers included in the laminated film, The number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is 1 or less per 100 m of a laminated film having a width of 80 to 600 mm. Hereinafter, the winding body of the 1st packaging material for batteries of this invention is explained in full detail, referring FIG.1 and FIG.2.
1−1.第1の巻取体を構成する電池用包装材料の積層構造
本発明の第1の巻取体を構成する電池用包装材料は、例えば図1に示されるように、少なくとも、基材層1、接着層2、金属層3、及びシーラント層4がこの順に積層された積層フィルムからなる。なお、後述の通り、第1の巻取体は、電池用包装材料がロール状に巻き取られたものである。第1の巻取体は、電池用包装材料のシーラント層4が内側になるように巻き取られたものであってもよいし、基材層1が内側になるように巻き取られたものであってもよい。
1-1. The laminated structure of the battery packaging material constituting the first winding body The battery packaging material constituting the first winding body of the present invention is, for example, as shown in FIG. The adhesive layer 2, the metal layer 3, and the sealant layer 4 are formed of a laminated film in which the adhesive layer 2, the metal layer 3, and the sealant layer 4 are laminated in this order. As will be described later, the first winding body is obtained by winding the battery packaging material into a roll. The first wound body may be wound so that the sealant layer 4 of the battery packaging material is inside, or wound so that the base material layer 1 is inside. There may be.
電池用包装材料は、少なくとも、基材層1、接着層2、金属層3、及びシーラント層4を備えていればよく、さらに他の層を有していてもよい。例えば図1及び図2に示されるように、電池用包装材料は、必要に応じて、基材層1の接着層2とは反対側にコーティング層6を有していてもよい。また、図2に示されるように、金属層3とシーラント層4との間に、これらの接着性を高める目的で、必要に応じて接着層5が設けられていてもよい。 The battery packaging material only needs to include at least the base material layer 1, the adhesive layer 2, the metal layer 3, and the sealant layer 4, and may further include other layers. For example, as shown in FIGS. 1 and 2, the battery packaging material may have a coating layer 6 on the opposite side of the base material layer 1 from the adhesive layer 2 as necessary. In addition, as shown in FIG. 2, an adhesive layer 5 may be provided between the metal layer 3 and the sealant layer 4 as necessary for the purpose of improving these adhesive properties.
電池用包装材料において、基材層1またはコーティング層6が最外層となり、シーラント層4は最内層になる。すなわち、電池の組み立て時に、電池用包装材料のシーラント層4が電池の内側となるようにして、電池用包装材料で電池素子を包み込み、電池素子の周縁に位置するシーラント層4同士を熱溶着して電池素子を密封することにより、電池素子が封止される。 In the battery packaging material, the base material layer 1 or the coating layer 6 is the outermost layer, and the sealant layer 4 is the innermost layer. That is, when the battery is assembled, the battery element is wrapped with the battery packaging material so that the sealant layer 4 of the battery packaging material is on the inside of the battery, and the sealant layers 4 positioned at the periphery of the battery element are heat-welded. The battery element is sealed by sealing the battery element.
1−2.第1の巻取体を構成する電池用包装材料の各層の構成
[基材層1]
電池用包装材料において、基材層1は、電池用包装材料の基材となる層である。基材層1を形成する素材については、絶縁性を備えるものであることを限度として特に制限されない。基材層1を形成する素材としては、例えば、ポリエステル、ポリアミド、エポキシ、アクリル、フッ素樹脂、ポリウレタン、珪素樹脂、フェノール、ポリエーテルイミド、ポリイミド、及びこれらの混合物や共重合物等が挙げられる。
1-2. Configuration of each layer of battery packaging material constituting first winding body [base material layer 1]
In the battery packaging material, the base material layer 1 is a layer serving as a base material for the battery packaging material. About the raw material which forms the base material layer 1, it does not restrict | limit especially as long as it is provided with insulation. Examples of the material for forming the base material layer 1 include polyester, polyamide, epoxy, acrylic, fluororesin, polyurethane, silicon resin, phenol, polyetherimide, polyimide, and a mixture or copolymer thereof.
ポリエステルとしては、具体的には、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリカーボネート、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエステル、ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエステル等が挙げられる。また、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエステルとしては、具体的には、エチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体としてエチレンイソフタレートと重合する共重合体ポリエステル(以下、ポリエチレン(テレフタレート/イソフタレート)にならって略す)、ポリエチレン(テレフタレート/イソフタレート)、ポリエチレン(テレフタレート/アジペート)、ポリエチレン(テレフタレート/ナトリウムスルホイソフタレート)、ポリエチレン(テレフタレート/ナトリウムイソフタレート)、ポリエチレン(テレフタレート/フェニル−ジカルボキシレート)、ポリエチレン(テレフタレート/デカンジカルボキシレート)等が挙げられる。また、ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体とした共重合ポリエステルとしては、具体的には、ブチレンテレフタレートを繰り返し単位の主体としてブチレンイソフタレートと重合する共重合体ポリエステル(以下、ポリブチレン(テレフタレート/イソフタレート)にならって略す)、ポリブチレン(テレフタレート/アジペート)、ポリブチレン(テレフタレート/セバケート)、ポリブチレン(テレフタレート/デカンジカルボキシレート)、ポリブチレンナフタレート等が挙げられる。これらのポリエステルは、1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。ポリエステルは、耐電解液性に優れ、電解液の付着に対して白化等が発生し難いという利点があり、基材層1の形成素材として好適に使用される。 Specific examples of the polyester include polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene naphthalate, polyethylene isophthalate, polycarbonate, copolymerized polyester mainly composed of ethylene terephthalate, butylene terephthalate as a repeating unit. Examples thereof include a copolymer polyester mainly used. The copolymer polyester mainly composed of ethylene terephthalate is a copolymer polyester that polymerizes with ethylene isophthalate mainly composed of ethylene terephthalate (hereinafter, polyethylene (terephthalate / isophthalate)). Abbreviated), polyethylene (terephthalate / isophthalate), polyethylene (terephthalate / adipate), polyethylene (terephthalate / sodium sulfoisophthalate), polyethylene (terephthalate / sodium isophthalate), polyethylene (terephthalate / phenyl-dicarboxylate) And polyethylene (terephthalate / decanedicarboxylate). In addition, as a copolymer polyester mainly composed of butylene terephthalate as a repeating unit, specifically, a copolymer polyester that polymerizes with butylene isophthalate having butylene terephthalate as a repeating unit (hereinafter referred to as polybutylene (terephthalate / isophthalate)). For example), polybutylene (terephthalate / adipate), polybutylene (terephthalate / sebacate), polybutylene (terephthalate / decanedicarboxylate), polybutylene naphthalate and the like. These polyesters may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type. Polyester has the advantage of being excellent in electrolytic solution resistance and less likely to cause whitening due to the adhesion of the electrolytic solution, and is suitably used as a material for forming the base material layer 1.
また、ポリアミドとしては、具体的には、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン610、ナイロン12、ナイロン46、ナイロン6とナイロン6,6との共重合体等の脂肪族系ポリアミド;テレフタル酸及び/又はイソフタル酸に由来する構成単位を含むナイロン6I、ナイロン6T、ナイロン6IT、ナイロン6I6T(Iはイソフタル酸、Tはテレフタル酸を表す)等のヘキサメチレンジアミン−イソフタル酸−テレフタル酸共重合ポリアミド、ポリメタキシリレンアジパミド(MXD6)等の芳香族を含むポリアミド;ポリアミノメチルシクロヘキシルアジパミド(PACM6)等の脂環系ポリアミド;さらにラクタム成分や、4,4’−ジフェニルメタン−ジイソシアネート等のイソシアネート成分を共重合させたポリアミド、共重合ポリアミドとポリエステルやポリアルキレンエーテルグリコールとの共重合体であるポリエステルアミド共重合体やポリエーテルエステルアミド共重合体;これらの共重合体等が挙げられる。これらのポリアミドは、1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。延伸ポリアミドフィルムは延伸性に優れており、成形時の基材層1の樹脂割れによる白化の発生を防ぐことができ、基材層1の形成素材として好適に使用される。 Specific examples of polyamides include aliphatic polyamides such as nylon 6, nylon 66, nylon 610, nylon 12, nylon 46, and copolymers of nylon 6 and nylon 6,6; terephthalic acid and / or Nylon 6I, Nylon 6T, Nylon 6IT, Nylon 6I6T (I represents isophthalic acid, T represents terephthalic acid) and the like, which include a structural unit derived from isophthalic acid, Aromatic polyamides such as silylene adipamide (MXD6); alicyclic polyamides such as polyaminomethylcyclohexyl adipamide (PACM6); and lactam components and isocyanate components such as 4,4′-diphenylmethane-diisocyanate. Polymerized polyamide, co-weight Polyester amide copolymer and polyether ester amide copolymer is a copolymer of polyamide and polyester and polyalkylene ether glycol; copolymers thereof, and the like. These polyamides may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type. The stretched polyamide film is excellent in stretchability, can prevent whitening due to resin cracking of the base material layer 1 during molding, and is suitably used as a material for forming the base material layer 1.
基材層1は、1軸又は2軸延伸された樹脂フィルムで形成されていてもよく、また未延伸の樹脂フィルムで形成してもよい。中でも、1軸又は2軸延伸された樹脂フィルム、とりわけ2軸延伸された樹脂フィルムは、配向結晶化することにより耐熱性が向上しているので、基材層1として好適に使用される。 The base material layer 1 may be formed of a uniaxially or biaxially stretched resin film, or may be formed of an unstretched resin film. Among them, a uniaxially or biaxially stretched resin film, in particular, a biaxially stretched resin film has improved heat resistance by orientation crystallization, and thus is suitably used as the base material layer 1.
これらの中でも、基材層1を形成する樹脂フィルムとして、好ましくはナイロン、ポリエステル、更に好ましくは2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエステル、特に好ましくは2軸延伸ナイロンが挙げられる。 Among these, as a resin film which forms the base material layer 1, Preferably nylon and polyester, More preferably, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyester, Most preferably, biaxially stretched nylon is mentioned.
基材層1は、耐ピンホール性及び電池の包装体とした時の絶縁性を向上させるために、異なる素材の樹脂フィルムを積層化することも可能である。具体的には、ポリエステルフィルムとナイロンフィルムとを積層させた多層構造や、2軸延伸ポリエステルと2軸延伸ナイロンとを積層させた多層構造等が挙げられる。基材層1を多層構造にする場合、各樹脂フィルムは接着剤を介して接着してもよく、また接着剤を介さず直接積層させてもよい。接着剤を介さず接着させる場合には、例えば、共押出し法、サンドラミ法、サーマルラミネート法等の熱溶融状態で接着させる方法が挙げられる。また、接着剤を介して接着させる場合、使用する接着剤は、2液硬化型接着剤であってもよく、また1液硬化型接着剤であってもよい。更に、接着剤の接着機構についても、特に制限されず、化学反応型、溶剤揮発型、熱溶融型、熱圧型、UVやEBなどの電子線硬化型等のいずれであってもよい。接着剤の成分としてポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、フェノール樹脂系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、セルロース系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、アミノ樹脂、ゴム、シリコン系樹脂が挙げられる。 The base material layer 1 can also be laminated with resin films of different materials in order to improve pinhole resistance and insulation when used as a battery package. Specific examples include a multilayer structure in which a polyester film and a nylon film are laminated, and a multilayer structure in which a biaxially stretched polyester and a biaxially stretched nylon are laminated. When making the base material layer 1 into a multilayer structure, each resin film may be adhere | attached through an adhesive agent, and may be laminated | stacked directly without an adhesive agent. In the case of bonding without using an adhesive, for example, a method of bonding in a hot melt state such as a co-extrusion method, a sand lamination method, or a thermal laminating method can be mentioned. Moreover, when making it adhere | attach through an adhesive agent, the adhesive agent to be used may be a two-component curable adhesive, or a one-component curable adhesive. Further, the bonding mechanism of the adhesive is not particularly limited, and may be any of a chemical reaction type, a solvent volatilization type, a heat melting type, a hot pressure type, an electron beam curing type such as UV and EB, and the like. As an adhesive component, polyester resin, polyether resin, polyurethane resin, epoxy resin, phenol resin resin, polyamide resin, polyolefin resin, polyvinyl acetate resin, cellulose resin, (meth) acrylic resin Resins, polyimide resins, amino resins, rubbers, and silicon resins can be used.
基材層1の厚みは、特に制限されないが、例えば、5μm〜50μm程度、好ましくは12μm〜30μm程度とすることができる。 Although the thickness in particular of the base material layer 1 is not restrict | limited, For example, about 5 micrometers-50 micrometers, Preferably it can be set as about 12 micrometers-30 micrometers.
[コーティング層6]
電池用包装材料において、必要に応じて設けられるコーティング層6は、電池を組み立てた時に、基材層1の外側(最外層)に位置する層である。本発明において、コーティング層6は、主に電池用包装材料に耐電解液性を付与することなどを目的として、例えば、2液硬化型樹脂により形成される。コーティング層6を形成する2液硬化型樹脂としては、耐電解液性を有するものであれば、特に制限されないが、例えば、2液硬化型ウレタン樹脂、2液硬化型ポリエステル樹脂、2液硬化型エポキシ樹脂などが挙げられる。また、コーティング層6には、マット化剤を配合してもよい。
[Coating layer 6]
In the battery packaging material, the coating layer 6 provided as necessary is a layer located on the outer side (outermost layer) of the base material layer 1 when the battery is assembled. In the present invention, the coating layer 6 is formed of, for example, a two-component curable resin for the purpose of mainly imparting an electrolytic solution resistance to the battery packaging material. The two-part curable resin for forming the coating layer 6 is not particularly limited as long as it has an electrolytic solution resistance. For example, the two-part curable urethane resin, the two-part curable polyester resin, and the two-part curable type An epoxy resin etc. are mentioned. The coating layer 6 may contain a matting agent.
マット化剤としては、例えば、粒径が0.5nm〜5μm程度の微粒子が挙げられる。マット化剤の材質については、特に制限されないが、例えば、金属、金属酸化物、無機物、有機物等が挙げられる。また、マット化剤の形状についても、特に制限されないが、例えば、球状、繊維状、板状、不定形、バルーン状等が挙げられる。マット化剤として、具体的には、タルク,シリカ,グラファイト、カオリン、モンモリロイド、モンモリロナイト、合成マイカ、ハイドロタルサイト、シリカゲル、ゼオライト、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化亜鉛,酸化マグネシウム,酸化アルミニウム,酸化ネオジウム,酸化アンチモン、酸化チタン、酸化セリウム、硫酸カルシウム,硫酸バリウム、炭酸カルシウム,ケイ酸カルシウム、炭酸リチウム、安息香酸カルシウム,シュウ酸カルシウム,ステアリン酸マグネシウム、アルミナ、カーボンブラック、カーボンナノチューブ類、高融点ナイロン、架橋アクリル、架橋スチレン、架橋ポリエチレン、ベンゾグアナミン、金、アルミニウム、銅、ニッケル等が挙げられる。これらのマット化剤は、1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。これらのマット化剤の中でも、分散安定性やコスト等の観点から、好ましくはりシリカ、硫酸バリウム、酸化チタンが挙げられる。また、マット化剤には、表面に絶縁処理、高分散性処理等の各種表面処理を施しておいてもよい。 Examples of the matting agent include fine particles having a particle size of about 0.5 nm to 5 μm. The material of the matting agent is not particularly limited, and examples thereof include metals, metal oxides, inorganic substances, and organic substances. The shape of the matting agent is not particularly limited, and examples thereof include a spherical shape, a fiber shape, a plate shape, an indeterminate shape, and a balloon shape. Specific examples of the matting agent include talc, silica, graphite, kaolin, montmorilloid, montmorillonite, synthetic mica, hydrotalcite, silica gel, zeolite, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, zinc oxide, magnesium oxide, and aluminum oxide. , Neodymium oxide, antimony oxide, titanium oxide, cerium oxide, calcium sulfate, barium sulfate, calcium carbonate, calcium silicate, lithium carbonate, calcium benzoate, calcium oxalate, magnesium stearate, alumina, carbon black, carbon nanotubes, High melting point nylon, crosslinked acrylic, crosslinked styrene, crosslinked polyethylene, benzoguanamine, gold, aluminum, copper, nickel and the like can be mentioned. These matting agents may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type. Among these matting agents, silica, barium sulfate, and titanium oxide are preferable from the viewpoint of dispersion stability and cost. The matting agent may be subjected to various surface treatments such as insulation treatment and high dispersibility treatment on the surface.
コーティング層6を形成する方法としては、特に制限されないが、例えば、コーティング層6を形成する2液硬化型樹脂を基材層1の一方の表面上に塗布する方法が挙げられる。マット化剤を配合する場合には、2液硬化型樹脂にマット化剤を添加して混合した後、塗布すればよい。 The method for forming the coating layer 6 is not particularly limited, and examples thereof include a method of applying a two-component curable resin for forming the coating layer 6 on one surface of the base material layer 1. When the matting agent is blended, the matting agent may be added to the two-component curable resin, mixed, and then applied.
コーティング層6は、耐電解液性を奏することが可能な程度に薄く形成されていることが好ましく、その厚みとしては、好ましくは5μm以下、より好ましくは3μm以下が挙げられる。なお、耐電解液性の観点から、コーティング層6の厚みの下限値としては、通常2μm程度である。 The coating layer 6 is preferably formed thin enough to exhibit resistance to an electrolytic solution, and the thickness is preferably 5 μm or less, more preferably 3 μm or less. From the viewpoint of resistance to electrolytic solution, the lower limit of the thickness of the coating layer 6 is usually about 2 μm.
[接着層2]
電池用包装材料において、接着層2は、基材層1と金属層3との接着強度を高めることを目的として設けられる層である。
[Adhesive layer 2]
In the battery packaging material, the adhesive layer 2 is a layer provided for the purpose of increasing the adhesive strength between the base material layer 1 and the metal layer 3.
接着層2は、基材層1と金属層3とを接着可能である接着剤によって形成される。接着層2の形成に使用される接着剤は、2液硬化型接着剤であってもよく、また1液硬化型接着剤であってもよい。更に、接着層2の形成に使用される接着剤の接着機構についても、特に制限されず、化学反応型、溶剤揮発型、熱溶融型、熱圧型等のいずれであってもよい。 The adhesive layer 2 is formed of an adhesive capable of adhering the base material layer 1 and the metal layer 3. The adhesive used for forming the adhesive layer 2 may be a two-component curable adhesive or a one-component curable adhesive. Furthermore, the adhesive mechanism of the adhesive used for forming the adhesive layer 2 is not particularly limited, and may be any of a chemical reaction type, a solvent volatilization type, a heat melting type, a hot pressure type, and the like.
接着層2の形成に使用できる接着剤の樹脂成分としては、具体的には、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリカーボネート、共重合ポリエステル等のポリエステル系樹脂;ポリエーテル系接着剤;ポリウレタン系接着剤;エポキシ系樹脂;フェノール樹脂系樹脂;ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12、共重合ポリアミド等のポリアミド系樹脂;ポリオレフィン、酸変性ポリオレフィン、金属変性ポリオレフィン等のポリオレフィン系樹脂;ポリ酢酸ビニル系樹脂;セルロース系接着剤;(メタ)アクリル系樹脂;ポリイミド系樹脂;尿素樹脂、メラミン樹脂等のアミノ樹脂;クロロプレンゴム、ニトリルゴム、スチレン−ブタジエンゴム等のゴム;シリコーン系樹脂;ふっ化エチレンプロピレン共重合体等が挙げられる。これらの接着剤成分は1種単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。2種以上の接着剤成分の組み合わせ態様については、特に制限されないが、例えば、その接着剤成分として、ポリアミドと酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、ポリアミドと金属変性ポリオレフィンとの混合樹脂、ポリアミドとポリエステル、ポリエステルと酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、ポリエステルと金属変性ポリオレフィンとの混合樹脂等が挙げられる。これらの中でも、展延性、高湿度条件下における耐久性や応変抑制作用、ヒートシール時の熱劣化抑制作用等が優れ、基材層1と金属層3との間のラミネーション強度の低下を抑えてデラミネーションの発生を効果的に抑制するという観点から、好ましくはポリウレタン系2液硬化型接着剤;ポリアミド、ポリエステル、又はこれらと変性ポリオレフィンとのブレンド樹脂が挙げられる。 Specific examples of the resin component of the adhesive that can be used to form the adhesive layer 2 include polyesters such as polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene naphthalate, polyethylene isophthalate, polycarbonate, and copolyester. Resin; Polyether adhesive; Polyurethane adhesive; Epoxy resin; Phenol resin resin; Polyamide resin such as nylon 6, nylon 66, nylon 12, copolymer polyamide; polyolefin, acid-modified polyolefin, metal-modified polyolefin, etc. Polyolefin resin; polyvinyl acetate resin; cellulose adhesive; (meth) acrylic resin; polyimide resin; urea resin, melamine resin and other amino resins; chloroprene rubber, nitrile rubber, styrene - rubbers such as butadiene rubber, silicone resin; fluorinated ethylene propylene copolymer, and the like. These adhesive components may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type. The combination mode of two or more kinds of adhesive components is not particularly limited. For example, as the adhesive component, a mixed resin of polyamide and acid-modified polyolefin, a mixed resin of polyamide and metal-modified polyolefin, polyamide and polyester, Examples thereof include a mixed resin of polyester and acid-modified polyolefin, and a mixed resin of polyester and metal-modified polyolefin. Among these, extensibility, durability under high-humidity conditions, anti-hypertensive action, thermal deterioration-preventing action during heat sealing, etc. are excellent, and a decrease in lamination strength between the base material layer 1 and the metal layer 3 is suppressed. From the viewpoint of effectively suppressing the occurrence of delamination, a polyurethane two-component curable adhesive; polyamide, polyester, or a blended resin of these with a modified polyolefin is preferable.
また、接着層2は異なる接着剤成分で多層化してもよい。接着層2を異なる接着剤成分で多層化する場合、基材層1と金属層3とのラミネーション強度を向上させるという観点から、基材層1側に配される接着剤成分を基材層1との接着性に優れる樹脂を選択し、金属層3側に配される接着剤成分を金属層3との接着性に優れる接着剤成分を選択することが好ましい。接着層2は異なる接着剤成分で多層化する場合、具体的には、金属層3側に配置される接着剤成分としては、好ましくは、酸変性ポリオレフィン、金属変性ポリオレフィン、ポリエステルと酸変性ポリオレフィンとの混合樹脂、共重合ポリエステルを含む樹脂等が挙げられる。 The adhesive layer 2 may be multilayered with different adhesive components. When the adhesive layer 2 is multilayered with different adhesive components, from the viewpoint of improving the lamination strength between the base material layer 1 and the metal layer 3, the adhesive component disposed on the base material layer 1 side is used as the base material layer 1. It is preferable to select a resin having excellent adhesion to the metal layer 3 and to select an adhesive component having excellent adhesion to the metal layer 3 as the adhesive component disposed on the metal layer 3 side. When the adhesive layer 2 is multilayered with different adhesive components, specifically, the adhesive component disposed on the metal layer 3 side is preferably an acid-modified polyolefin, a metal-modified polyolefin, a polyester and an acid-modified polyolefin. And a resin containing a copolyester.
接着層2の厚さについては、例えば、2〜50μm、好ましくは3〜25μmが挙げられる。 About the thickness of the contact bonding layer 2, 2-50 micrometers, for example, Preferably 3-25 micrometers is mentioned.
[金属層3]
電池用包装材料において、金属層3は、電池用包装材料の強度向上の他、電池内部に水蒸気、酸素、光などが侵入することを防止するためのバリア層として機能する層である。金属層3を構成する金属としては、具体的には、アルミニウム、ステンレス、チタンなどが挙げられ、好ましくはアルミニウムが挙げられる。金属層3は、金属箔や金属蒸着などにより形成することができ、金属箔により形成することが好ましく、アルミニウム箔により形成することがさらに好ましい。電池用包装材料の製造時に、金属層3にしわやピンホールが発生することを防止する観点からは、例えば、焼きなまし処理済みのアルミニウム(JIS A8021P−O、JIS A8079P−O)など軟質アルミニウム箔により形成することがより好ましい。
[Metal layer 3]
In the battery packaging material, the metal layer 3 is a layer that functions as a barrier layer for preventing moisture, oxygen, light, and the like from entering the battery, in addition to improving the strength of the battery packaging material. Specific examples of the metal constituting the metal layer 3 include aluminum, stainless steel, and titanium, and preferably aluminum. The metal layer 3 can be formed by metal foil or metal vapor deposition, preferably by metal foil, and more preferably by aluminum foil. From the viewpoint of preventing generation of wrinkles and pinholes in the metal layer 3 during the production of the battery packaging material, for example, by using a soft aluminum foil such as annealed aluminum (JIS A8021P-O, JIS A8079P-O). More preferably, it is formed.
金属層3の厚みは、特に制限されないが、例えば、10μm〜200μm程度、好ましくは20μm〜100μm程度とすることができる。 Although the thickness in particular of the metal layer 3 is not restrict | limited, For example, about 10 micrometers-200 micrometers, Preferably it can be set as about 20 micrometers-100 micrometers.
また、金属層3は、接着の安定化、溶解や腐食の防止などのために、少なくとも一方の面、好ましくは両面が化成処理されていることが好ましい。ここで、化成処理とは、金属層の表面に耐酸性皮膜を形成する処理をいう。化成処理としては、例えば、硝酸クロム、フッ化クロム、硫酸クロム、酢酸クロム、蓚酸クロム、重リン酸クロム、クロム酸アセチルアセテート、塩化クロム、硫酸カリウムクロムなどのクロム酸化合物を用いたクロム酸クロメート処理;リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸アンモニウム、ポリリン酸などのリン酸化合物を用いたリン酸クロメート処理;下記一般式(1)〜(4)で表される繰り返し単位を有するアミノ化フェノール重合体を用いたクロメート処理などが挙げられる。 The metal layer 3 is preferably subjected to chemical conversion treatment on at least one surface, preferably both surfaces, for the purpose of stabilizing adhesion, preventing dissolution and corrosion, and the like. Here, the chemical conversion treatment refers to a treatment for forming an acid-resistant film on the surface of the metal layer. As the chemical conversion treatment, for example, chromate chromate using chromic acid compounds such as chromium nitrate, chromium fluoride, chromium sulfate, chromium acetate, chromium oxalate, chromium biphosphate, chromic acetyl acetate, chromium chloride, potassium sulfate chromium, etc. Treatment; Phosphoric acid chromate treatment using a phosphoric acid compound such as sodium phosphate, potassium phosphate, ammonium phosphate, polyphosphoric acid; aminated phenol having a repeating unit represented by the following general formulas (1) to (4) Examples include chromate treatment using a polymer.
一般式(1)〜(4)中、Xは、水素原子、ヒドロキシル基、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、アリル基またはベンジル基を示す。また、R1及びR2は、それぞれ同一または異なって、ヒドロキシル基、アルキル基、またはヒドロキシアルキル基を示す。一般式(1)〜(4)において、X、R1及びR2で示されるアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、イソブチル基、tert−ブチル基などの炭素数1〜4の直鎖または分枝鎖状アルキル基が挙げられる。また、X、R1及びR2で示されるヒドロキシアルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル基、1−ヒドロキシエチル基、2−ヒドロキシエチル基、1−ヒドロキシプロピル基、2−ヒドロキシプロピル基、3−ヒドロキシプロピル基、1−ヒドロキシブチル基、2−ヒドロキシブチル基、3−ヒドロキシブチル基、4−ヒドロキシブチル基などのヒドロキシ基が1個置換された炭素数1〜4の直鎖または分枝鎖状アルキル基が挙げられる。一般式(1)〜(4)において、X、R1及びR2で示されるアルキル基及びヒドロキシアルキル基は、それぞれ同一であってもよいし、異なっていてもよい。一般式(1)〜(4)において、Xは、水素原子、ヒドロキシル基またはヒドロキシアルキル基であることが好ましい。一般式(1)〜(4)で表される繰り返し単位を有するアミノ化フェノール重合体の数平均分子量は、例えば、500〜100万であることが好ましく、1000〜2万程度であることがより好ましい。 In general formulas (1) to (4), X represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, an alkyl group, a hydroxyalkyl group, an allyl group or a benzyl group. R 1 and R 2 are the same or different and each represents a hydroxyl group, an alkyl group, or a hydroxyalkyl group. In the general formulas (1) to (4), examples of the alkyl group represented by X, R 1 and R 2 include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group, an n-butyl group, an isobutyl group, C1-C4 linear or branched alkyl groups, such as a tert- butyl group, are mentioned. Examples of the hydroxyalkyl group represented by X, R 1 and R 2 include a hydroxymethyl group, a 1-hydroxyethyl group, a 2-hydroxyethyl group, a 1-hydroxypropyl group, a 2-hydroxypropyl group, 3- C1-C4 straight or branched chain in which one hydroxy group such as hydroxypropyl group, 1-hydroxybutyl group, 2-hydroxybutyl group, 3-hydroxybutyl group, 4-hydroxybutyl group is substituted An alkyl group is mentioned. In the general formulas (1) to (4), the alkyl group and hydroxyalkyl group represented by X, R 1 and R 2 may be the same or different. In the general formulas (1) to (4), X is preferably a hydrogen atom, a hydroxyl group or a hydroxyalkyl group. The number average molecular weight of the aminated phenol polymer having the repeating units represented by the general formulas (1) to (4) is preferably, for example, 500 to 1,000,000, more preferably about 1,000 to 20,000. preferable.
また、金属層3に耐食性を付与する化成処理方法として、リン酸中に、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化セリウム、酸化スズなどの金属酸化物や硫酸バリウムの微粒子を分散させたものをコーティングし、150℃以上で焼付け処理を行うことにより、金属層3の表面に耐食処理層を形成する方法が挙げられる。また、耐食処理層の上には、カチオン性ポリマーを架橋剤で架橋させた樹脂層をさらに形成してもよい。ここで、カチオン性ポリマーとしては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリエチレンイミンとカルボン酸を有するポリマーからなるイオン高分子錯体、アクリル主骨格に1級アミンをグラフト重合させた1級アミングラフトアクリル樹脂、ポリアリルアミンまたはその誘導体、アミノフェノールなどが挙げられる。これらのカチオン性ポリマーとしては、1種類のみを用いてもよいし、2種類以上を組み合わせて用いてもよい。また、架橋剤としては、例えば、イソシアネート基、グリシジル基、カルボキシル基、及びオキサゾリン基よりなる群から選ばれた少なくとも1種の官能基を有する化合物、シランカップリング剤などが挙げられる。これらの架橋剤としては、1種類のみを用いてもよいし、2種類以上を組み合わせて用いてもよい。 In addition, as a chemical conversion treatment method for imparting corrosion resistance to the metal layer 3, a metal oxide such as aluminum oxide, titanium oxide, cerium oxide, tin oxide, or barium sulfate fine particles dispersed in phosphoric acid is coated. A method of forming a corrosion-resistant treatment layer on the surface of the metal layer 3 by performing a baking treatment at 150 ° C. or higher can be mentioned. Further, a resin layer obtained by crosslinking a cationic polymer with a crosslinking agent may be further formed on the corrosion-resistant treatment layer. Here, examples of the cationic polymer include polyethyleneimine, an ionic polymer complex composed of a polymer having polyethyleneimine and a carboxylic acid, a primary amine graft acrylic resin obtained by graft polymerization of a primary amine on an acrylic main skeleton, and polyallylamine. Or the derivative, aminophenol, etc. are mentioned. As these cationic polymers, only one type may be used, or two or more types may be used in combination. Examples of the crosslinking agent include a compound having at least one functional group selected from the group consisting of an isocyanate group, a glycidyl group, a carboxyl group, and an oxazoline group, and a silane coupling agent. As these crosslinking agents, only one type may be used, or two or more types may be used in combination.
化成処理は、1種類の化成処理のみを行ってもよいし、2種類以上の化成処理を組み合わせて行ってもよい。さらに、これらの化成処理は、1種の化合物を単独で使用して行ってもよく、また2種以上の化合物を組み合わせて使用して行ってもよい。化成処理の中でも、クロム酸クロメート処理や、クロム酸化合物、リン酸化合物、及びアミノ化フェノール重合体を組み合わせたクロメート処理などが好ましい。 As the chemical conversion treatment, only one type of chemical conversion treatment may be performed, or two or more types of chemical conversion treatment may be performed in combination. Furthermore, these chemical conversion treatments may be carried out using one kind of compound alone, or may be carried out using a combination of two or more kinds of compounds. Among the chemical conversion treatments, chromic acid chromate treatment, chromate treatment combining a chromic acid compound, a phosphoric acid compound, and an aminated phenol polymer are preferable.
化成処理において金属層3の表面に形成させる耐酸性皮膜の量については、特に制限されないが、例えば、上記のクロメート処理を行う場合であれば、金属層3の表面1m2当たり、クロム酸化合物がクロム換算で約0.5mg〜約50mg、好ましくは約1.0mg〜約40mg、リン化合物がリン換算で約0.5mg〜約50mg、好ましくは約1.0mg〜約40mg、及びアミノ化フェノール重合体が約1mg〜約200mg、好ましくは約5.0mg〜150mgの割合で含有されていることが望ましい。 The amount of the acid-resistant film formed on the surface of the metal layer 3 in the chemical conversion treatment is not particularly limited. For example, if the above chromate treatment is performed, a chromic acid compound is present per 1 m 2 of the surface of the metal layer 3. About 0.5 mg to about 50 mg, preferably about 1.0 mg to about 40 mg in terms of chromium, about 0.5 mg to about 50 mg, preferably about 1.0 mg to about 40 mg in terms of phosphorus, and aminated phenol weight It is desirable that the coalescence is contained at a ratio of about 1 mg to about 200 mg, preferably about 5.0 mg to 150 mg.
化成処理は、耐酸性皮膜の形成に使用する化合物を含む溶液を、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、浸漬法などによって、金属層の表面に塗布した後に、金属層の温度が70℃〜200℃程度になるように加熱することにより行われる。また、金属層に化成処理を施す前に、予め金属層を、アルカリ浸漬法、電解洗浄法、酸洗浄法、電解酸洗浄法などによる脱脂処理に供してもよい。このように脱脂処理を行うことにより、金属層の表面の化成処理をより効率的に行うことが可能となる。 In the chemical conversion treatment, a solution containing a compound used for forming an acid-resistant film is applied to the surface of the metal layer by a bar coating method, a roll coating method, a gravure coating method, an immersion method, or the like, and then the temperature of the metal layer is 70. It is carried out by heating so as to have a temperature of from about 0C to about 200C. Further, before the chemical conversion treatment is performed on the metal layer, the metal layer may be previously subjected to a degreasing treatment by an alkali dipping method, an electrolytic cleaning method, an acid cleaning method, an electrolytic acid cleaning method, or the like. By performing the degreasing treatment in this way, it becomes possible to more efficiently perform the chemical conversion treatment on the surface of the metal layer.
[接着層5]
電池用包装材料においては、金属層3とシーラント層4を強固に接着させることなどを目的として、必要に応じて、金属層3とシーラント層4との間に接着層5をさらに設けてもよい。
[Adhesive layer 5]
In the battery packaging material, an adhesive layer 5 may be further provided between the metal layer 3 and the sealant layer 4 as necessary for the purpose of firmly bonding the metal layer 3 and the sealant layer 4. .
接着層5は、金属層3と後述のシーラント層4とを接着可能な接着剤成分によって形成される。接着層5の形成に使用される接着剤は、2液硬化型接着剤であってもよく、また1液硬化型接着剤であってもよい。また、接着層5の形成に使用される接着剤成分の接着機構についても、特に限定されず、例えば、化学反応型、溶剤揮発型、熱溶融型、熱圧型などが挙げられる。 The adhesive layer 5 is formed of an adhesive component capable of bonding the metal layer 3 and a sealant layer 4 described later. The adhesive used for forming the adhesive layer 5 may be a two-component curable adhesive or a one-component curable adhesive. Moreover, it does not specifically limit about the adhesion | attachment mechanism of the adhesive agent component used for formation of the contact bonding layer 5, For example, a chemical reaction type | mold, a solvent volatilization type | mold, a hot-melt type, a hot-pressure type etc. are mentioned.
接着層5の形成に使用できる接着剤成分の具体的としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリカーボネート、共重合ポリエステルなどのポリエステル系樹脂;ポリエーテル系接着剤;ポリウレタン系接着剤;エポキシ系樹脂;フェノール樹脂系樹脂;ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12、共重合ポリアミドなどのポリアミド系樹脂;ポリオレフィン、カルボン酸変性ポリオレフィン、金属変性ポリオレフィンなどのポリオレフィン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂;セルロース系接着剤;(メタ)アクリル系樹脂;ポリイミド系樹脂;尿素樹脂、メラミン樹脂などのアミノ樹脂;クロロプレンゴム、ニトリルゴム、スチレン−ブタジエンゴムなどのゴム;シリコーン系樹脂などが挙げられる。これらの接着剤成分は1種類のみを用いてもよく、2種類以上を組み合わせて用いてもよい。 Specific examples of the adhesive component that can be used to form the adhesive layer 5 include polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene naphthalate, polyethylene isophthalate, polycarbonate, copolymer polyester, and other polyester resins; polyethers Polyurethane adhesives; epoxy resins; phenol resin resins; polyamide resins such as nylon 6, nylon 66, nylon 12, copolymer polyamides; polyolefins such as polyolefins, carboxylic acid modified polyolefins, metal modified polyolefins Resin, polyvinyl acetate resin; cellulose adhesive; (meth) acrylic resin; polyimide resin; urea resin, melamine resin and other amino resins; chloroprene rubber, nitrile rubber, - styrene rubbers such as butadiene rubber; and silicone resins. These adhesive components may be used alone or in combination of two or more.
接着層5の厚みは、特に制限されないが、例えば、1μm〜40μm程度とすることが好ましく、2μm〜30μm程度とすることがより好ましい。 Although the thickness in particular of the contact bonding layer 5 is not restrict | limited, For example, it is preferable to set it as about 1 micrometer-40 micrometers, and it is more preferable to set it as about 2 micrometers-about 30 micrometers.
[シーラント層4]
電池用包装材料において、シーラント層4は、電池を組み立てた時に、電池用包装材料の最内層を構成する層である。電池の組み立て時に、シーラント層4の表面同士を互いに接触させ、接触した部分を熱溶着して電池素子を密封することができる。
[Sealant layer 4]
In the battery packaging material, the sealant layer 4 is a layer constituting the innermost layer of the battery packaging material when the battery is assembled. When the battery is assembled, the surfaces of the sealant layer 4 can be brought into contact with each other, and the contacted portion can be heat-welded to seal the battery element.
シーラント層4は、熱可塑性樹脂により形成されていることが好ましい。熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリオレフィン、環状ポリオレフィン、カルボン酸変性ポリオレフィン、カルボン酸変性環状ポリオレフィンなどが挙げられる。 The sealant layer 4 is preferably formed of a thermoplastic resin. Examples of the thermoplastic resin include polyolefin, cyclic polyolefin, carboxylic acid-modified polyolefin, carboxylic acid-modified cyclic polyolefin, and the like.
ポリオレフィンとしては、具体的には、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレンなどのポリエチレン;ホモポリプロピレン、ポリプロピレンのブロックコポリマー(例えば、プロピレンとエチレンのブロックコポリマー)、ポリプロピレンのランダムコポリマー(例えば、プロピレンとエチレンのランダムコポリマー)などの結晶性または非晶性のポリプロピレン;エチレン−ブテン−プロピレンのターポリマーなどが挙げられる。これらのポリオレフィンの中でも、ポリエチレン及びポリプロピレンが好ましい。 Specific examples of polyolefins include polyethylene such as low density polyethylene, medium density polyethylene, high density polyethylene, and linear low density polyethylene; homopolypropylene, polypropylene block copolymers (for example, block copolymers of propylene and ethylene), polypropylene Crystalline or amorphous polypropylene such as random copolymers (eg, random copolymers of propylene and ethylene); ethylene-butene-propylene terpolymers, and the like. Among these polyolefins, polyethylene and polypropylene are preferable.
環状ポリオレフィンは、オレフィンと環状モノマーとの共重合体である。オレフィンとしては、例えば、エチレン、プロピレン、4−メチル−1−ペンテン、スチレン、ブタジエン、イソプレンなどが挙げられる。また、環状モノマーとしては、例えば、ノルボルネンなどの環状アルケン;シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、シクロヘキサジエン、ノルボルナジエンなどの環状ジエンなどが挙げられる。これらのポリオレフィンの中でも、環状アルケンが好ましく、ノルボルネンがさらに好ましい。 Cyclic polyolefin is a copolymer of olefin and cyclic monomer. Examples of the olefin include ethylene, propylene, 4-methyl-1-pentene, styrene, butadiene, and isoprene. Examples of the cyclic monomer include cyclic alkenes such as norbornene; cyclic dienes such as cyclopentadiene, dicyclopentadiene, cyclohexadiene, norbornadiene, and the like. Among these polyolefins, a cyclic alkene is preferable, and norbornene is more preferable.
カルボン酸変性ポリオレフィンとは、ポリオレフィンをカルボン酸で変性したポリマーである。変性に使用されるカルボン酸としては、例えば、マレイン酸、アクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、無水マレイン酸、無水イタコン酸などが挙げられる。 A carboxylic acid-modified polyolefin is a polymer obtained by modifying a polyolefin with a carboxylic acid. Examples of the carboxylic acid used for modification include maleic acid, acrylic acid, itaconic acid, crotonic acid, maleic anhydride, itaconic anhydride and the like.
カルボン酸変性環状ポリオレフィンとは、環状ポリオレフィンを構成するモノマーの一部を、α,β―不飽和カルボン酸またはその酸無水物に代えて共重合することにより、或いは環状ポリオレフィンに対してα,β―不飽和カルボン酸またはその酸無水物をブロック重合またはグラフト重合することにより得られるポリマーである。カルボン酸変性される環状ポリオレフィンは、上記の環状ポリオレフィンと同様とすることができる。また、変性に使用されるカルボン酸としては、上記の酸変性シクロオレフィンコポリマーの変性に用いられるものと同様とすることができる。 The carboxylic acid-modified cyclic polyolefin is a copolymer obtained by copolymerizing a part of the monomer constituting the cyclic polyolefin in place of the α, β-unsaturated carboxylic acid or its acid anhydride, or α, β with respect to the cyclic polyolefin. -A polymer obtained by block polymerization or graft polymerization of an unsaturated carboxylic acid or its acid anhydride. The cyclic polyolefin to be modified with carboxylic acid can be the same as the above cyclic polyolefin. The carboxylic acid used for modification can be the same as that used for modification of the acid-modified cycloolefin copolymer.
これらの熱可塑性樹脂の中でも、好ましくは結晶性または非晶性のポリオレフィン、環状ポリオレフィン、及びこれらのブレンドポリマー;さらに好ましくはポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンとノルボルネンの共重合体、及びこれらの中の2種類以上のブレンドポリマーが挙げられる。 Among these thermoplastic resins, preferably crystalline or amorphous polyolefins, cyclic polyolefins, and blended polymers thereof; more preferably polyethylene, polypropylene, copolymers of ethylene and norbornene, and two of them The above blend polymer is mentioned.
シーラント層4は、1種類の樹脂成分のみから形成されていてもよく、2種類以上の樹脂成分を組み合わせたブレンドポリマーから形成されていてもよい。さらに、シーラント層4は、1層のみで形成されていてもよく、同一または異なる樹脂成分によって2層以上の複数の層により形成されていてもよい。シーラント層4が複数の層により形成されている場合、シーラント層4としては、好ましくは金属層3側から順にカルボン酸変性ポリプロピレンにより形成された層と、ポリプロピレンにより形成された層の2層が積層されたものが挙げられる。 The sealant layer 4 may be formed from only one type of resin component, or may be formed from a blend polymer in which two or more types of resin components are combined. Furthermore, the sealant layer 4 may be formed of only one layer, or may be formed of a plurality of layers of two or more layers by the same or different resin components. When the sealant layer 4 is formed of a plurality of layers, the sealant layer 4 is preferably a laminate of a layer formed of carboxylic acid-modified polypropylene and a layer formed of polypropylene sequentially from the metal layer 3 side. The thing which was done is mentioned.
シーラント層4の厚みは、特に制限されないが、例えば、2μm〜200μm程度、好ましくは5μm〜150μm程度、さらに好ましくは10μm〜100μmとすることができる。 The thickness of the sealant layer 4 is not particularly limited, but may be, for example, about 2 μm to 200 μm, preferably about 5 μm to 150 μm, and more preferably 10 μm to 100 μm.
[異物7]
上述の通り、電池用包装材料の製造工程においては、積層フィルムの各層を積層している際に、装置などに付着した異物や、空中に飛散している異物が積層工程で層上に落下し、そのまま隣接する層と積層されることにより、積層フィルムに含まれる層の界面部分に異物が含まれる場合がある。また、積層フィルムの各層を構成する樹脂フィルムや金属箔などにも異物が付着していることがある。積層フィルムの層の界面部分にこのような異物が存在した電池用包装材料を成形すると、異物の存在する部分とその他の部分との伸びの違いなどにより、異物の存在する部分にはピンホールが発生しやすくなる。このような異物の中でも、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7は、成形時にピンホール発生の原因に特になりやすく、これよりも小さな異物であれば、ピンホール発生の原因にはなり難い。そして、面積が0.4mm2以上の異物7の数は、一般に、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以上存在する。これに対して、本発明の第1の巻取体においては、後述の通り、面積が0.4mm2以上の異物7の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下に管理されている。
[Foreign matter 7]
As described above, in the manufacturing process of the battery packaging material, when laminating each layer of the laminated film, the foreign matter adhering to the device or the foreign matter scattered in the air falls on the layer in the laminating step. In some cases, foreign matter may be included in the interface portion of the layer included in the laminated film by being laminated with the adjacent layer as it is. Moreover, the foreign material may adhere also to the resin film, metal foil, etc. which comprise each layer of a laminated | multilayer film. When a battery packaging material in which such foreign matter is present at the interface portion of the laminated film layer is molded, there are pinholes in the foreign matter part due to differences in elongation between the foreign matter part and other parts. It tends to occur. Among such foreign substances, the foreign substance 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is particularly likely to cause pinholes during molding, and if it is a foreign substance smaller than this, It is unlikely to cause pinholes. Then, the number of area 0.4 mm 2 or more foreign matter 7 is generally present one or more per length of 100m laminated film having a width 80~600Mm. On the other hand, in the 1st winding body of this invention, the number of the foreign materials 7 whose area is 0.4 mm < 2 > or more is 1 or less per 100 m length of the laminated film with a width of 80 to 600 mm as described later. Is managed.
本発明において、面積が0.4mm2以上の異物7は、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に存在する。このような異物7は、少なくとも、基材層1と接着層2との界面部分、接着層2中、例えば図1に示されるような接着層2と金属層3との界面部分、または金属層3とシーラント層4との界面部分などに存在し得る。また、接着層5を設ける場合には、金属層3と接着層5との界面部分、接着層5中、接着層5とシーラント層4との界面部分などにも存在し得る。さらに、コーティング層6を設ける場合には、コーティング層6と基材層1との界面部分にも異物は存在し得る。また、例えばシーラント層4が複数の層により形成されている場合には、シーラント層4に含まれる少なくとも2つの層の界面部分にも異物7は存在し得る。なお、本発明において、異物が存在する各層の界面部分とは、界面及びその近傍を含み、界面部分に存在する異物には、層の界面に存在する異物だけでなく、例えば界面から層の内部に埋もれており、界面の近傍には位置していているものの、界面には位置していないものも含まれる。また、接着層2、及び必要に応じて設けられる接着層5は、通常、非常に薄く形成されるため、接着層2または接着層5の内部に異物が存在する場合もあり、本発明における「少なくとも2つの層の界面部分」には、接着層2中(接着層2の内部)、及び接着層5中(接着層5の内部)も含まれる。 In this invention, the foreign material 7 whose area is 0.4 mm < 2 > or more exists in the interface part of the at least 2 layer contained in a laminated film. Such foreign matter 7 is at least an interface part between the base material layer 1 and the adhesive layer 2, an interface part between the adhesive layer 2 and the metal layer 3 as shown in FIG. 3 and the sealant layer 4. Further, when the adhesive layer 5 is provided, the adhesive layer 5 may exist at an interface portion between the metal layer 3 and the adhesive layer 5, an interface portion between the adhesive layer 5 and the sealant layer 4 in the adhesive layer 5, and the like. Furthermore, when the coating layer 6 is provided, foreign matter may be present at the interface portion between the coating layer 6 and the base material layer 1. In addition, for example, when the sealant layer 4 is formed of a plurality of layers, the foreign matter 7 may also exist at an interface portion of at least two layers included in the sealant layer 4. In the present invention, the interface portion of each layer where foreign matter exists includes the interface and its vicinity, and the foreign matter existing at the interface portion includes not only foreign matter existing at the interface of the layer but also, for example, from the interface to the inside of the layer. Although it is buried in and located in the vicinity of the interface, it is not included in the interface. In addition, since the adhesive layer 2 and the adhesive layer 5 provided as necessary are usually formed very thin, there may be a case where foreign matter exists inside the adhesive layer 2 or the adhesive layer 5. The “interfacial portion of at least two layers” includes the adhesive layer 2 (inside the adhesive layer 2) and the adhesive layer 5 (inside the adhesive layer 5).
異物7が含まれ得るこれらの界面部分の中でも、特に、接着層2と金属層3との界面部分、または接着層2中に、面積が0.4mm2以上の異物7が存在すると、ピンホールが発生しやすい。これは、基材層1と金属層3との引っ張り強度の差が大きいことなどに起因していると考えられる。具体的には、通常、基材層1の引っ張り強度は、金属層3の引っ張り強度よりも大きいため、金属層3単体を成形する場合よりも、基材層1と金属層3とが積層されている電池用包装材料を成形する際の引っ張り強度の方が大きくなる。そのため、接着層2と金属層3との界面部分または接着層2中に異物7があることに起因して、当該異物7が存在する部分において基材層1と金属層3との接着が適切に行われていないと、成形によって電池用包装材料が引き延ばされる際に、金属層3に加わる大きな力によって、金属層3の当該異物7が存在する部分にピンホールが発生しやすくなると考えられる。 Among these interface portions in which the foreign matter 7 can be contained, in particular, when the foreign matter 7 having an area of 0.4 mm 2 or more exists in the interface portion between the adhesive layer 2 and the metal layer 3 or in the adhesive layer 2, a pinhole Is likely to occur. This is considered to be caused by a large difference in tensile strength between the base material layer 1 and the metal layer 3. Specifically, since the tensile strength of the base material layer 1 is usually larger than the tensile strength of the metal layer 3, the base material layer 1 and the metal layer 3 are laminated rather than the case where the metal layer 3 is formed alone. The tensile strength when molding the battery packaging material is increased. Therefore, due to the presence of the foreign matter 7 in the interface portion between the adhesive layer 2 and the metal layer 3 or in the adhesive layer 2, the adhesion between the base material layer 1 and the metal layer 3 is appropriate at the portion where the foreign matter 7 exists. Otherwise, when the battery packaging material is stretched by molding, a large force applied to the metal layer 3 is likely to cause pinholes in the portion of the metal layer 3 where the foreign matter 7 exists. .
また、金属層3とシーラント層4との間に異物7が存在すると、電池用包装材料の成形時に当該異物7によって金属層3に傷が付き、ピンホール発生の原因になりやすい。 Moreover, if the foreign material 7 exists between the metal layer 3 and the sealant layer 4, the metal layer 3 is damaged by the foreign material 7 when the battery packaging material is molded, which easily causes pinholes.
異物7としては、特に限定されないが、一般には、ホコリ、金属片、基材層1を形成する樹脂のオリゴマー、炭化物などである。面積が0.4mm2以上の異物7の厚みは、通常2μm以上であり、50μm以下である。なお、異物7の厚みとは、積層フィルムの積層方向における異物7の厚みを意味する。 Although it does not specifically limit as the foreign material 7, Generally, they are dust, a metal piece, the oligomer of the resin which forms the base material layer 1, a carbide | carbonized_material, etc. The thickness of the foreign material 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is usually 2 μm or more and 50 μm or less. In addition, the thickness of the foreign material 7 means the thickness of the foreign material 7 in the lamination direction of the laminated film.
1−3.第1の巻取体の構成
本発明の第1の巻取体は、上記の電池用包装材料(積層フィルム)がロール状に巻き取られることにより構成されている。第1の巻取体は、電池用包装材料のシーラント層4が内側になるように巻き取られたものであってもよいし、基材層1が内側になるように巻き取られたものであってもよい。
1-3. Configuration of First Winding Body The first winding body of the present invention is configured by winding the battery packaging material (laminated film) in a roll shape. The first wound body may be wound so that the sealant layer 4 of the battery packaging material is inside, or wound so that the base material layer 1 is inside. There may be.
第1の巻取体においては、積層フィルムに含まれる上記の少なくとも2つの層の界面部分において、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように管理されている。具体的には、例えば後述する第1の巻取体の製造方法に示すように、各層を積層して帯状の積層フィルムを製造した後、これを巻き取る前に、面積が0.4mm2以上の異物が位置する部分を積層フィルムから取り除いて、当該異物7の数を、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下にすることによって、成形の際に異物7によって生じる欠陥の数が管理されている。すなわち、第1の巻取体においては、このような異物7の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように管理されているため、当該異物7によって生じる欠陥の発生が抑制されている。よって、第1の巻取体から巻き出された電池用包装材料を切り出し、電池素子を封止することにより、ピンホールのある電池が製造されることを好適に抑制することができ、電池製造の歩留まりを向上することができる。なお、後述の通り、第1の巻取体においては、当該異物7が位置する部分を含むようにして積層フィルムを幅方向にカットし、積層フィルムをテープなどで繋いであってもよい。 In the first winding body, the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the laminating direction of the laminated film at the interface portion of the at least two layers included in the laminated film has a width of 80 It is managed to be 1 or less per 100 m length of a laminated film of ˜600 mm. Specifically, for example, as shown in a first winding body manufacturing method described later, after each layer is laminated to produce a belt-like laminated film, the area is 0.4 mm 2 or more before winding the film. The part where the foreign matter is located is removed from the laminated film, and the number of the foreign matter 7 is set to one or less per 100 m of the length of the laminated film having a width of 80 to 600 mm. The number is managed. That is, in the 1st winding body, since the number of such foreign materials 7 is managed so that it may become 1 or less per 100 m length of a laminated film with a width of 80-600 mm, it arises with the said foreign materials 7. The occurrence of defects is suppressed. Therefore, by cutting out the battery packaging material unwound from the first winding body and sealing the battery element, it is possible to suitably suppress the production of a battery having a pinhole, thereby producing the battery. The yield can be improved. As will be described later, in the first winding body, the laminated film may be cut in the width direction so as to include the portion where the foreign material 7 is located, and the laminated film may be connected with a tape or the like.
第1の巻取体において、電池用包装材料を構成する積層フィルムの長さは、特に制限されないが、例えば200m以上、好ましくは200〜600m程度が挙げられる。また、当該積層フィルムの幅は、例えば0.01〜1m程度、好ましくは0.1〜1m程度が挙げられる。積層フィルムの厚みとしては、例えば200μm以下、好ましくは50〜200μm程度、より好ましくは65〜130μm程度が挙げられる。ロール状の第1の巻取体において、積層フィルムの幅方向とは垂直方向における円形断面の直径としては、好ましくは150mm以上、より好ましくは220mm以上が挙げられる。なお、当該円形断面の直径の上限値は、通常、350mm程度である。 In the first winding body, the length of the laminated film constituting the battery packaging material is not particularly limited, and is, for example, 200 m or more, preferably about 200 to 600 m. Moreover, the width | variety of the said laminated | multilayer film is about 0.01-1m, for example, Preferably about 0.1-1m is mentioned. The thickness of the laminated film is, for example, 200 μm or less, preferably about 50 to 200 μm, more preferably about 65 to 130 μm. In the roll-shaped first winding body, the diameter of the circular cross section in the direction perpendicular to the width direction of the laminated film is preferably 150 mm or more, more preferably 220 mm or more. In addition, the upper limit of the diameter of the circular section is usually about 350 mm.
1−4.第1の巻取体の製造方法
本発明の第1の巻取体の製造方法は、所定の構成を有する上記各層を積層させ、異物7の数、大きさなどが管理された積層フィルムが巻き取られたものが得られる限り、特に制限されないが、例えば、以下の方法を例示することができる。
1-4. First Winding Body Manufacturing Method In the first winding body manufacturing method of the present invention, the above-described layers having a predetermined configuration are stacked, and a laminated film in which the number and size of the foreign matters 7 are controlled is wound. Although it does not restrict | limit as long as what was taken is obtained, For example, the following methods can be illustrated.
まず、少なくとも、基材層1と、接着層2と、金属層3と、シーラント層4とをこの順になるように積層して、積層フィルムを得る。具体的には、例えば、以下のようにして積層フィルムが得られる。まず、基材層1と金属層3とを積層する。この積層は、接着層2を形成する上記の接着剤成分などを用いたドライラミネート法などにより行うことができる。次に、金属層3の上にシーラント層4を積層する。この積層は、例えば、ドライラミネート法などにより行うことができる。なお、金属層3とシーラント層4との接着強度を高めることを目的として、必要に応じて、金属層3の上に接着層5を形成する接着剤成分を塗布し、乾燥させた後、その上からシーラント層4を形成してもよい。シーラント層4は、例えば、熱可塑性樹脂の溶融押出しにより形成することができる。また、シーラント層4は、例えば、金属層3の上に樹脂フィルムを積層することにより形成してもよい。なお、基材層1の金属層3とは反対側の表面に、必要に応じてコーティング層6を積層してもよい。コーティング層6は、例えばコーティング層6を形成する上記の2液硬化型樹脂を基材層1の表面に塗布することに形成することができる。基材層1の表面に金属層3を積層する工程と、基材層1の表面にコーティング層6を積層する工程の順番は、特に制限されない。例えば、基材層1の表面にコーティング層6を形成した後、基材層1のコーティング層6とは反対側の表面に金属層3を形成してもよい。 First, at least the base material layer 1, the adhesive layer 2, the metal layer 3, and the sealant layer 4 are laminated in this order to obtain a laminated film. Specifically, for example, a laminated film is obtained as follows. First, the base material layer 1 and the metal layer 3 are laminated. This lamination can be performed by a dry laminating method using the above-described adhesive component for forming the adhesive layer 2 or the like. Next, the sealant layer 4 is laminated on the metal layer 3. This lamination can be performed by, for example, a dry lamination method. In addition, for the purpose of increasing the adhesive strength between the metal layer 3 and the sealant layer 4, an adhesive component for forming the adhesive layer 5 is applied on the metal layer 3 and dried as necessary. The sealant layer 4 may be formed from above. The sealant layer 4 can be formed, for example, by melt extrusion of a thermoplastic resin. Moreover, you may form the sealant layer 4 by laminating | stacking a resin film on the metal layer 3, for example. In addition, you may laminate | coat the coating layer 6 on the surface on the opposite side to the metal layer 3 of the base material layer 1 as needed. The coating layer 6 can be formed, for example, by applying the two-component curable resin for forming the coating layer 6 to the surface of the base material layer 1. The order of the step of laminating the metal layer 3 on the surface of the base material layer 1 and the step of laminating the coating layer 6 on the surface of the base material layer 1 are not particularly limited. For example, after forming the coating layer 6 on the surface of the base material layer 1, the metal layer 3 may be formed on the surface of the base material layer 1 opposite to the coating layer 6.
得られた積層フィルムにおける各層の接着性を高めるために、エージング処理などを行ってもよい。エージング処理は、例えば、積層フィルムを30〜100℃程度の温度下に1〜200時間加熱することにより行うことができる。さらに、得られた積層フィルムにおける各層の接着性をさらに高めるために、得られた積層フィルムをシーラント層4の融点以上の温度で加熱してもよい。このときの温度は、シーラント層4の融点+5℃以上、融点+100℃以下であることが好ましく、融点+10℃以上、融点+80℃以下であることがより好ましい。なお、本発明において、シーラント層の融点とは、シーラント層を構成する樹脂成分の示差走査熱量測定における吸熱ピーク温度をいう。エージング処理での加熱及びシーラント層4の融点以上での加熱は、それぞれ、例えば、熱ロール接触式、熱風式、近または遠赤外線式などの方式により行うことができる。 In order to improve the adhesiveness of each layer in the obtained laminated film, an aging treatment or the like may be performed. The aging treatment can be performed, for example, by heating the laminated film at a temperature of about 30 to 100 ° C. for 1 to 200 hours. Furthermore, the obtained laminated film may be heated at a temperature equal to or higher than the melting point of the sealant layer 4 in order to further improve the adhesion of each layer in the obtained laminated film. The temperature at this time is preferably the melting point of the sealant layer 4 + 5 ° C. or higher and the melting point + 100 ° C. or lower, more preferably the melting point + 10 ° C. or higher and the melting point + 80 ° C. or lower. In the present invention, the melting point of the sealant layer refers to an endothermic peak temperature in differential scanning calorimetry of the resin component constituting the sealant layer. Heating in the aging treatment and heating above the melting point of the sealant layer 4 can be performed by, for example, a hot roll contact method, a hot air method, a near or far infrared method, and the like.
なお、電池用包装材料において、積層フィルムを構成する各層は、必要に応じて、製膜性、積層化加工、最終製品2次加工(パウチ化、エンボス成形)適性などを向上または安定化するために、コロナ処理、ブラスト処理、酸化処理、オゾン処理などの表面活性化処理が施されていてもよい。 In the battery packaging material, each layer constituting the laminated film improves or stabilizes film forming properties, lamination processing, suitability for final product secondary processing (pouching, embossing), etc., as necessary. In addition, surface activation treatment such as corona treatment, blast treatment, oxidation treatment, and ozone treatment may be performed.
次に、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7が位置する部分を取り除いて、面積が0.4mm2以上の異物7の数を、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下にする異物除去工程を行う。当該異物の大きさ、位置、及び数は、例えば、後述する欠陥検査方法によって検出することができる。すなわち、積層フィルムの表面を撮像し、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の位置情報を記録する工程と、当該位置情報に従い、当該異物の位置が認識できるように、積層フィルムにマークを付与する工程とを行うことにより、当該異物の大きさ、位置、及び数を把握することができる。次に、得られた位置情報に従って、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように、当該面積が0.4mm2以上の異物7を取り除く。面積が0.4mm2以上の異物7が位置する部分は、その部分またはその周囲のみを切り出して取り除いてもよいし、当該異物7が位置する部分を含めて、積層フィルムを幅方向にカットし、積層フィルムをテープなどで繋いでもよい。 Next, the foreign matter contained in the interface portion of at least two layers contained in the laminated film, the portion where the foreign matter 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is located is removed. Then, a foreign matter removing step is performed in which the number of foreign matters 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is set to one or less per 100 m length of a laminated film having a width of 80 to 600 mm. The size, position, and number of the foreign matter can be detected by, for example, a defect inspection method described later. That is, imaging the surface of the laminated film, recording the position information of the foreign substance 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film, and recognizing the position of the foreign substance according to the position information As can be done, the size, position, and number of the foreign substances can be grasped by performing the step of applying a mark to the laminated film. Next, in accordance with the obtained position information, the foreign matter 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is removed so that the number is 1 or less per 100 m of a laminated film having a width of 80 to 600 mm. The portion where the foreign matter 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is located may be cut out or removed only from that portion or the laminated film may be cut in the width direction including the portion where the foreign matter 7 is located. The laminated film may be connected with a tape or the like.
次に、積層フィルムを巻き取って第1の巻取体を得る、巻取工程を行う。積層フィルムの巻取方法は、帯状の積層フィルムがロール状に巻き取られれば、特に制限されず、公知のフィルム巻取機などを用いて、ロールなどに巻き取ればよい。 Next, the winding process which winds up a laminated | multilayer film and obtains a 1st winding body is performed. The method for winding the laminated film is not particularly limited as long as the belt-like laminated film is wound in a roll shape, and may be wound on a roll or the like using a known film winder or the like.
2.第2の電池用包装材料の巻取体
本発明の第2の電池用包装材料の巻取体(以下、単に「第2の巻取体」と表記することがある)は、少なくとも、基材層1と、接着層2と、金属層3と、シーラント層4とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の巻取体であって、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分には、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が存在しており、当該異物の位置が認識できるように、積層フィルムにマークが付与されていることを特徴とする。以下、本発明の第2の電池用包装材料の巻取体について詳述する。
2. Winding body of second battery packaging material The winding body of the second battery packaging material of the present invention (hereinafter sometimes simply referred to as “second winding body”) is at least a substrate. A wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a layer 1, an adhesive layer 2, a metal layer 3, and a sealant layer 4 are laminated in this order, and at least two layers included in the laminated film In the interface portion, there is a foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film, and a mark is given to the laminated film so that the position of the foreign matter can be recognized. It is characterized by. Hereinafter, the winding body of the 2nd packaging material for batteries of this invention is explained in full detail.
2−1.第2の巻取体を構成する電池用包装材料の積層構造
本発明の第2の巻取体を構成する電池用包装材料は、上記で説明した第1の巻取体を構成する電池用包装材料と同様の積層構造を有する。すなわち、例えば図1に示されるように、少なくとも、基材層1、接着層2、金属層3、及びシーラント層4がこの順に積層された積層フィルムからなる。
2-1. Laminated structure of battery packaging material constituting second winding body The battery packaging material constituting the second winding body of the present invention is the battery packaging constituting the first winding body described above. It has a layered structure similar to the material. That is, for example, as shown in FIG. 1, at least a base material layer 1, an adhesive layer 2, a metal layer 3, and a sealant layer 4 are made of a laminated film laminated in this order.
2−2.第2の巻取体を構成する電池用包装材料の各層の構成
第2の巻取体を構成する電池用包装材料の各層の構成、すなわち、必要に応じて設けられるコーティング層6、基材層1、接着層2、金属層3、必要に応じて設けられる接着層5、及びシーラント層4の構成は、上記で説明した第1の巻取体を構成する電池用包装材料の各層の構成と同様である。ただし、面積が0.4mm2以上の異物7の数については、以下の点で相違する。
2-2. Configuration of each layer of battery packaging material constituting second winding body Configuration of each layer of battery packaging material constituting second winding body, that is, coating layer 6 and base material layer provided as necessary 1, the structure of the adhesive layer 2, the metal layer 3, the adhesive layer 5 provided as needed, and the sealant layer 4 are the structure of each layer of the battery packaging material constituting the first winding body described above. It is the same. However, the number of foreign substances 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is different in the following points.
上記の第1の巻取体においては、積層フィルムを積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように管理されている。これに対して、第2の巻取体における積層フィルムにおいては、このようなサイズを有する異物7の数は、必ずしも管理されていないが、当該異物7の位置が認識できるように、積層フィルムにマークが付与されることにより、当該異物7の位置が管理されている。なお、第2の巻取体においても、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下になるように管理されているのが好ましい。したがって、第2の巻取体においては、積層フィルムを積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の数は、通常、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下であることが好ましい。 In said 1st winding body, when the laminated film is seen from the lamination direction, the number of foreign matters 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is 1 or less per 100 m of the laminated film having a width of 80 to 600 mm. It is managed to become. On the other hand, in the laminated film in the second winding body, the number of foreign substances 7 having such a size is not necessarily managed, but the laminated film can be recognized so that the position of the foreign substance 7 can be recognized. By providing the mark, the position of the foreign object 7 is managed. In addition, also in the 2nd winding body, it is preferable to manage so that it may become 1 or less per 100m length of the laminated film of width 80-600mm. Therefore, in the second wound body, the number of foreign matters 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when the laminated film is viewed from the lamination direction is usually 1 per 100 m of the laminated film having a width of 80 to 600 mm. It is preferable that it is one or less.
2−3.第2の巻取体の構成
本発明の第2の巻取体は、上記の電池用包装材料(積層フィルム)がロール状に巻き取られることにより構成されている。第2の巻取体は、第1の巻取体と同様、電池用包装材料のシーラント層4が内側になるように巻き取られたものであってもよいし、基材層1が内側になるように巻き取られたものであってもよい。
2-3. Configuration of Second Winding Body The second winding body of the present invention is configured by winding the battery packaging material (laminated film) into a roll shape. Similarly to the first wound body, the second wound body may be wound so that the sealant layer 4 of the battery packaging material is on the inside, or the base material layer 1 is on the inside. It may be wound so as to be.
第2の巻取体においては、積層フィルムの積層方向からみたときの面積が0.4mm2以上の異物7の位置が認識できるように、積層フィルムにマークが付与されることにより、当該異物7の位置が管理されている。具体的には、後述する第2の巻取体の製造方法などに示すように、各層を積層して帯状の積層フィルムを製造した後、これを巻き取る前に、積層フィルムの面積が0.4mm2以上の異物7の位置が認識できるように、積層フィルムにマークを付与することによって、当該異物7の位置が管理されている。すなわち、第2の巻取体においては、積層フィルムにおけるこのような異物7の位置が認識できるように管理されているため、成形の際に異物7によって生じる欠陥の位置についても、容易に認識できる。よって、第2の巻取体から巻き出された電池用包装材料を切り出し、電池素子の封止に用いる際に、当該欠陥のある部分を避けて電池を製造することができ、電池製造の歩留まりを向上することができる。第2の巻取体において、当該異物7の位置が認識できるように付されるマークは、当該異物7の上に付与されていてもよいし、当該異物7の近傍に付与されていてもよい。また、このようなマークは、例えば、インクなどを用いて付与することができる。 In the second winding body, a mark is given to the laminated film so that the position of the foreign substance 7 having an area as viewed from the lamination direction of the laminated film of 0.4 mm 2 or more can be recognized. The position of is managed. Specifically, as shown in a method for producing a second wound body described later, etc., after each layer is laminated to produce a strip-like laminated film, the area of the laminated film is reduced to 0. The position of the foreign matter 7 is managed by providing a mark on the laminated film so that the position of the foreign matter 7 of 4 mm 2 or more can be recognized. That is, in the 2nd winding body, since it manages so that the position of such a foreign material 7 in a laminated | multilayer film can be recognized, it can also recognize easily the position of the defect produced by the foreign material 7 in the case of shaping | molding. . Therefore, when the battery packaging material unwound from the second winding body is cut out and used for sealing the battery element, the battery can be manufactured while avoiding the defective portion, and the yield of battery manufacturing can be reduced. Can be improved. In the second winding body, a mark attached so that the position of the foreign matter 7 can be recognized may be provided on the foreign matter 7 or may be provided in the vicinity of the foreign matter 7. . Moreover, such a mark can be provided using, for example, ink.
第2の巻取体において、電池用包装材料を構成する積層フィルムの長さは、特に制限されないが、例えば200m以上、好ましくは200〜600m程度が挙げられる。また、当該積層フィルムの幅は、例えば0.01〜1m程度、好ましくは0.1〜1m程度が挙げられる。積層フィルムの厚みとしては、例えば200μm以下、好ましくは50〜200μm程度、より好ましくは65〜130μm程度が挙げられる。ロール状の第2の巻取体において、積層フィルムの幅方向とは垂直方向における円形断面の直径としては、好ましくは150mm以上、より好ましくは220mm以上が挙げられる。なお、当該円形断面の直径の上限値は、通常、350mm程度である。 In the second wound body, the length of the laminated film constituting the battery packaging material is not particularly limited, and is, for example, 200 m or more, preferably about 200 to 600 m. Moreover, the width | variety of the said laminated | multilayer film is about 0.01-1m, for example, Preferably about 0.1-1m is mentioned. The thickness of the laminated film is, for example, 200 μm or less, preferably about 50 to 200 μm, more preferably about 65 to 130 μm. In the roll-shaped second wound body, the diameter of the circular cross section in the direction perpendicular to the width direction of the laminated film is preferably 150 mm or more, more preferably 220 mm or more. In addition, the upper limit of the diameter of the circular section is usually about 350 mm.
2−4.第2の巻取体の製造方法
本発明の第2の巻取体の製造方法は、積層フィルムを得るところまでは、上記の第1の巻取体の製造方法と同様である。
2-4. Second Winding Body Manufacturing Method The second winding body manufacturing method of the present invention is the same as the above-described first winding body manufacturing method until a laminated film is obtained.
次に、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の位置が認識できるように、積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程を行う。当該異物7の大きさ、位置、及び数は、例えば、後述する欠陥検査方法によって検出することができる。すなわち、積層フィルムの表面を撮像し、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の位置情報を記録する工程と、当該位置情報に従い、当該異物7の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与する工程とを行う。 Next, it is possible to recognize the position of the foreign matter 7 included in the interface portion of at least two layers included in the laminated film and having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film. Then, a mark applying step for applying a mark to the laminated film is performed. The size, position, and number of the foreign matter 7 can be detected by, for example, a defect inspection method described later. That is, imaging the surface of the laminated film, recording the position information of the foreign material 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film, and the position of the foreign material 7 according to the position information A step of applying a mark to the laminated film so as to be recognized.
次に、積層フィルムを巻き取って第2の巻取体を得る、巻取工程を行う。積層フィルムの巻取方法は、帯状の積層フィルムがロール状に巻き取られれば、特に制限されず、公知のフィルム巻取機などを用いて、ロールなどに巻き取ればよい。 Next, the winding process which winds up a laminated | multilayer film and obtains a 2nd winding body is performed. The method for winding the laminated film is not particularly limited as long as the belt-like laminated film is wound in a roll shape, and may be wound on a roll or the like using a known film winder or the like.
3.電池用包装材料の欠陥検査方法
本発明の電池用包装材料の欠陥検査方法(以下、単に「欠陥検査方法」ということがある)は、少なくとも、基材層1と、接着層2と、金属層3と、シーラント層4とがこの順に積層された積層フィルムからなる電池用包装材料の欠陥検査方法であって、積層フィルムの表面を撮像し、積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に存在する、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の位置情報を記録する工程と、当該位置情報に従い、面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程とを備えることを特徴とする。
3. Defect inspection method for battery packaging material The defect inspection method for battery packaging material of the present invention (hereinafter sometimes simply referred to as “defect inspection method”) includes at least a base material layer 1, an adhesive layer 2, and a metal layer. 3 and a sealant layer 4 are inspected for a defect in a packaging material for a battery comprising a laminated film laminated in this order. The surface of the laminated film is imaged, and an interface portion of at least two layers contained in the laminated film is obtained. The step of recording the position information of the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film, and the position of the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more can be recognized according to the position information. Thus, it is provided with the mark provision process which provides a mark to a laminated | multilayer film.
本発明の欠陥検査方法において、検査に供される電池用包装材料の構成は、上記で説明した第1の巻取体を構成する電池用包装材料の構成と同様である。ただし、面積が0.4mm2以上の異物7の数については、以下の点で相違する。すなわち、第1の巻取体においては、積層フィルムを積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の数が、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように管理されているのに対して、本発明の欠陥検査方法の対象となる電池用包装材料においては、このような管理はなされてない。したがって、本発明の欠陥検査方法の対象となる電池用包装材料においては、積層フィルムを積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の数は、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以上であってもよい。 In the defect inspection method of the present invention, the configuration of the battery packaging material used for the inspection is the same as the configuration of the battery packaging material constituting the first winding body described above. However, the number of foreign substances 7 having an area of 0.4 mm 2 or more is different in the following points. That is, in the first winding body, the number of foreign matters 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction is 1 or less per 100 m of a laminated film having a width of 80 to 600 mm. In contrast, in the battery packaging material that is the object of the defect inspection method of the present invention, such management is not performed. Therefore, in the battery packaging material to be subjected to the defect inspection method of the present invention, the number of foreign matters 7 having an area of 0.4 mm 2 or more when the laminated film is viewed from the laminating direction is the laminated film having a width of 80 to 600 mm. There may be one or more per 100 m in length.
本発明の欠陥検査方法においては、まず、このような電池用包装材料の積層フィルム4の表面を、カメラなどを用いて撮像し、積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物7の位置情報を記録する記録工程を行う。このとき、当該異物7の大きさ、高さなどの情報も記録することが好ましい。このような異物7の位置情報を記録する記録工程は、フィルムにおけるフィッシュアイなどの欠陥検査に用いられる公知の欠陥検査装置を用いることにより行うことができる。このような欠陥検査装置としては、市販品を使用することができる。 In the defect inspection method of the present invention, first, the surface of the laminated film 4 of such a battery packaging material is imaged using a camera or the like, and the area when viewed from the lamination direction of the laminated film is 0.4 mm 2. A recording process for recording the position information of the foreign matter 7 is performed. At this time, it is preferable to record information such as the size and height of the foreign matter 7. Such a recording process for recording the position information of the foreign matter 7 can be performed by using a known defect inspection apparatus used for defect inspection such as fish eye in the film. A commercial item can be used as such a defect inspection apparatus.
次に、記録工程において得られた位置情報などに従い、面積が0.4mm2以上の異物7の位置が認識できるように、積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程を行う。マークの位置は、当該異物7の位置が認識できるように付与されれば、特に制限されず、例えば、当該異物7の上に付与されていてもよいし、当該異物7の近傍に付与されていてもよい。このようなマーク付与工程についても、上述したような公知の欠陥検査装置を用いることにより行うことができる。マークの種類は、位置が認識できるものであれば特に制限されず、例えば、インクなど、一般的なフィルム欠陥検査装置に使用されるものを本発明においても使用することができる。 Next, in accordance with the position information obtained in the recording process, a mark applying process for applying a mark to the laminated film is performed so that the position of the foreign material 7 having an area of 0.4 mm 2 or more can be recognized. The position of the mark is not particularly limited as long as it is provided so that the position of the foreign object 7 can be recognized. For example, the mark may be provided on the foreign object 7 or may be provided in the vicinity of the foreign object 7. May be. Such a mark application process can also be performed by using a known defect inspection apparatus as described above. The type of the mark is not particularly limited as long as the position can be recognized. For example, an ink or the like used for a general film defect inspection apparatus can be used in the present invention.
本発明の欠陥検査方法により、上記のように、ピンホール発生の原因となる欠陥を有する積層フィルムの異物7の位置、大きさ、数などを管理することが可能となる。すなわち、例えば、電池用包装材料に本発明の欠陥検査方法を適用することにより、本発明の第2の巻取体のように、積層フィルムにおけるこのような異物7の位置が認識できるように管理することが可能となり、成形の際に異物7によって生じる欠陥の位置についても、容易に認識することが可能となる。よって、第2の巻取体から巻き出された電池用包装材料を切り出し、電池素子の封止に用いる際に、ピンホール発生の原因となる欠陥のある部分を避けて電池を製造することができ、電池製造の歩留まりを向上することができる。 As described above, the defect inspection method of the present invention makes it possible to manage the position, size, number, and the like of the foreign material 7 of the laminated film having defects that cause pinholes. That is, for example, by applying the defect inspection method of the present invention to a battery packaging material, the position of such foreign matter 7 in the laminated film can be recognized as in the second winding body of the present invention. It is possible to easily recognize the position of the defect caused by the foreign material 7 during molding. Therefore, when the battery packaging material unwound from the second winding body is cut out and used for sealing the battery element, it is possible to manufacture a battery while avoiding a defective portion that causes pinholes. And the yield of battery manufacturing can be improved.
また、本発明の欠陥検査方法を適用することにより、本発明の第1の巻取体のように、このようなマークにより認識できるシーラント層4の異物7を、幅80〜600mmの積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下となるように取り除くことができる。よって、第1の巻取体から巻き出された電池用包装材料を切り出し、電池素子を封止することにより、ピンホール発生の原因となる欠陥を有する電池が製造されることを好適に抑制することができ、電池製造の歩留まりを向上することができる。 In addition, by applying the defect inspection method of the present invention, the foreign material 7 of the sealant layer 4 that can be recognized by such a mark as in the first winding body of the present invention is removed from a laminated film having a width of 80 to 600 mm. It can be removed so that there is no more than one per 100 m in length. Therefore, by cutting out the battery packaging material unwound from the first winding body and sealing the battery element, it is possible to suitably suppress the production of a battery having a defect that causes pinholes. And the yield of battery manufacturing can be improved.
4.電池用包装材料の巻取体の用途
本発明の電池用包装材料の巻取体は、電池用包装材料を巻き出し、適当な大きさにカットすることにより、正極、負極、電解質などの電池素子を密封して収容するための包装体として使用される。すなわち、当該巻取体から巻き出された電池用包装材料は、電池素子の形状に合わせて変形され、電池素子を収容する包装体とすることができる。
4). Use of Winding Body for Battery Packaging Material The winding body for battery packaging material of the present invention is a battery element such as a positive electrode, a negative electrode, an electrolyte, etc. by unwinding the battery packaging material and cutting it to an appropriate size. It is used as a package for hermetically sealing. That is, the battery packaging material unwound from the winding body is deformed in accordance with the shape of the battery element, and can be a packaging body that houses the battery element.
具体的には、少なくとも、正極、負極、及び電解質を備えた電池素子を、正極及び負極の各々に接続された金属端子を外側に突出させた状態で、電池素子の周縁にフランジ部(シーラント層同士が接触する領域)が形成できるようにして、電池用包装材料で被覆する。次に、フランジ部のシーラント層同士をヒートシールして密封させることによって、電池用包装材料(包装体)で密封された電池が提供される。包装体を用いて電池素子を収容する場合、電池用包装材料のシーラント層4が内側(電池素子と接する面)になるようにして用いられる。 Specifically, a battery element including at least a positive electrode, a negative electrode, and an electrolyte is formed with a flange (sealant layer) on the periphery of the battery element in a state in which a metal terminal connected to each of the positive electrode and the negative electrode protrudes outward. A region where the two come into contact with each other can be formed and covered with the battery packaging material. Next, the battery sealed with the battery packaging material (packaging body) is provided by heat-sealing and sealing the sealant layers of the flange portion. When the battery element is accommodated using the package, the sealant layer 4 of the battery packaging material is used so as to be on the inner side (surface in contact with the battery element).
本発明の巻取体から巻き出される電池用包装材料は、一次電池、二次電池のいずれにも用いることができるが、特に二次電池に用いることが適している。電池用包装材料が適用される二次電池の種類としては、特に制限されず、例えば、リチウムイオン電池、リチウムイオンポリマー電池、鉛畜電池、ニッケル・水素畜電池、ニッケル・カドミウム畜電池、ニッケル・鉄畜電池、ニッケル・亜鉛畜電池、酸化銀・亜鉛畜電池、金属空気電池、多価カチオン電池、コンデンサー、キャパシタなどが挙げられる。これらの二次電池の中でも、本発明の巻取体から巻き出される電池用包装材料の好適な適用対象として、リチウムイオン電池及びリチウムイオンポリマー電池が挙げられる。 The battery packaging material unwound from the wound body of the present invention can be used for either a primary battery or a secondary battery, but is particularly suitable for use in a secondary battery. The type of the secondary battery to which the battery packaging material is applied is not particularly limited. Examples include iron storage batteries, nickel / zinc storage batteries, silver oxide / zinc storage batteries, metal-air batteries, multivalent cation batteries, capacitors and capacitors. Among these secondary batteries, lithium ion batteries and lithium ion polymer batteries can be cited as suitable applications of battery packaging materials that are unwound from the wound body of the present invention.
以下に、実施例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は、実施例に限定されない。 Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to examples. However, the present invention is not limited to the examples.
[電池用包装材料の製造]
延伸ナイロンフィルム(厚さ25μm)からなる基材層1の上に、両面に化成処理を施したアルミニウム箔(厚さ40μm)からなる金属層3をドライラミネーション法により積層させた。具体的には、アルミニウム箔の一方面に、2液硬化型ウレタン接着剤(ポリオール化合物と芳香族イソシアネート系化合物)を塗布し、金属層3上に接着層2(厚さ4μm)を形成した。次いで、金属層3上の接着層2と基材層1を加圧加熱貼合した後、40℃で24時間のエージング処理を実施することにより、基材層1/接着層2/金属層3の積層体を調製した。なお、金属層3として使用したアルミニウム箔の化成処理は、フェノール樹脂、フッ化クロム化合物、及びリン酸からなる処理液をクロムの塗布量が10mg/m2(乾燥重量)となるように、ロールコート法によりアルミニウム箔の両面に塗布し、皮膜温度が180℃以上となる条件で20秒間焼付けすることにより行った。
[Manufacture of battery packaging materials]
On the base material layer 1 made of a stretched nylon film (thickness 25 μm), a metal layer 3 made of an aluminum foil (thickness 40 μm) subjected to chemical conversion treatment on both surfaces was laminated by a dry lamination method. Specifically, a two-component curable urethane adhesive (a polyol compound and an aromatic isocyanate compound) was applied to one surface of the aluminum foil to form an adhesive layer 2 (thickness 4 μm) on the metal layer 3. Next, after bonding the adhesive layer 2 and the base material layer 1 on the metal layer 3 under pressure and heating, an aging treatment is carried out at 40 ° C. for 24 hours, whereby base material layer 1 / adhesive layer 2 / metal layer 3 A laminate was prepared. In addition, the chemical conversion treatment of the aluminum foil used as the metal layer 3 is performed by rolling a treatment liquid composed of a phenol resin, a chromium fluoride compound, and phosphoric acid so that the coating amount of chromium is 10 mg / m 2 (dry weight). The coating was applied to both surfaces of the aluminum foil and baked for 20 seconds under the condition that the film temperature was 180 ° C. or higher.
次いで、前記積層体の金属層3側にシーラント層4を形成する樹脂成分(酸変性ポリプロピレン樹脂とプロピレン樹脂の混合樹脂)を溶融状態(250℃)で押し出しすることにより、金属層3上にシーラント層4(厚さ45μm)を積層させた。斯して、基材層1/接着層2/金属層3/シーラント層4が順に積層された積層フィルムからなる帯状の電池用包装材料を得た。 Next, the resin component (mixed resin of acid-modified polypropylene resin and propylene resin) that forms the sealant layer 4 on the metal layer 3 side of the laminate is extruded in a molten state (250 ° C.), thereby the sealant on the metal layer 3. Layer 4 (thickness 45 μm) was laminated. Thus, a band-shaped battery packaging material comprising a laminated film in which the base material layer 1 / adhesive layer 2 / metal layer 3 / sealant layer 4 were laminated in order was obtained.
[電池用包装材料の欠陥検査]
上記で得られた電池用包装材料について、市販のフィルム欠陥検査装置を用いて、積層フィルムの積層方向からみた面積が0.03〜3.1mm2の範囲にある異物の位置情報を記録し、その位置が認識できるように、これらの異物の近傍にマークを付与した。
[Defect inspection of battery packaging materials]
For the battery packaging material obtained above, using a commercially available film defect inspection apparatus, the position information of the foreign matter in the range of 0.03 to 3.1 mm 2 as viewed from the lamination direction of the laminated film is recorded, Marks were provided in the vicinity of these foreign substances so that the positions could be recognized.
[成形によるピンホール発生数の測定A]
上記で得られた電池用包装材料の上記のマークの位置から、それぞれ表1に記載のサイズを有する1つの異物が中央に位置するようにして、100mm×100mmの大きさに電池用包装材料を切り取り、試験サンプルとした。試験サンプルとしては、異物が接着層と金属層との界面部分(接着層中を含む)に存在するものを用いた。次に、20×30mmの矩形状の雄型とこの雄型とのクリアランスが0.5mmの雌型からなるストレート金型を用い、雄型側に熱接着性樹脂層側が位置するように雌型上に上記試験サンプルを載置し、成形深さ6mmとなるように当該試験サンプルを0.4MPaの押え圧(面圧)で押えて、冷間成形(引き込み1段成形)した。成形された電池用包装材料における金属層のピンホールの発生の有無を確認し、ピンホールの発生数を測定した。ピンホールの発生数は、上記成形を行った後にピンホールが認められるものを成形不良品(×)、ピンホールが認められないものを成形良品(○)として判別し、10個の試験サンプルについてピンホールの有無を確認した。結果を表1に示す。
[Measurement of the number of pinholes generated by molding A]
From the position of the mark of the battery packaging material obtained above, one foreign material having the size shown in Table 1 is located in the center, and the battery packaging material is sized to 100 mm × 100 mm. Cut out and used as a test sample. As the test sample, a sample in which foreign matter was present at the interface portion (including the inside of the adhesive layer) between the adhesive layer and the metal layer was used. Next, a straight mold composed of a 20 × 30 mm rectangular male mold and a female mold with a clearance of 0.5 mm between the male mold and the female mold so that the thermal adhesive resin layer side is located on the male mold side. The test sample was placed on top, and the test sample was pressed with a presser pressure (surface pressure) of 0.4 MPa so as to have a molding depth of 6 mm, and cold-molded (drawn one-stage molding). The presence or absence of pinholes in the metal layer in the molded battery packaging material was confirmed, and the number of pinholes generated was measured. The number of occurrences of pinholes is determined as follows: moldings with pinholes recognized after molding are identified as defective moldings (x), and those with no pinholes identified as moldings with good moldings (◯). The presence or absence of pinholes was confirmed. The results are shown in Table 1.
[成形によるピンホール発生数の測定B]
上記で得られた電池用包装材料の上記のマークの位置から、それぞれ表2に記載のサイズを有する2つの異物(いずれも接着層と金属層との界面部分(接着層中を含む)に位置する)が中央部分に位置するようにして、100mm×100mmの大きさに電池用包装材料を切り取り、試験サンプルとしたこと、及び、試験サンプル数をそれぞれ5個としたこと以外は、上記測定Aと同様にして、成形によるピンホール発生数の測定を行った。結果を表2に示す。
[Measurement of the number of pinholes generated by molding B]
From the position of the mark of the battery packaging material obtained above, each position is located at two foreign matters having the sizes shown in Table 2 (both included in the interface portion between the adhesive layer and the metal layer (including in the adhesive layer)). The measurement A described above, except that the battery packaging material was cut into a size of 100 mm × 100 mm to be a test sample and the number of test samples was 5 respectively. In the same manner as above, the number of pinholes generated by molding was measured. The results are shown in Table 2.
[成形によるピンホール発生数の測定C]
電池用包装材料の製造において、シーラント層として金属層側から順にカルボン酸変性ポリプロピレン層(22.5μm)とポリプロピレン層(22.5μm)の2層が積層されたものを用いたこと以外は、上記と同様にして、電池用包装材料を作製した。ここで得られた電池用包装材料について、上記の欠陥検査と同様にして、異物の近傍にマークを付与した。次に、得られたマークの位置から、それぞれ表3に記載のサイズを有する異物(シーラント層と金属層の界面部分に位置する)が中央部分に位置するようにして、100mm×100mmの大きさに電池用包装材料を切り取り、試験サンプルとしたこと以外は、上記測定Aと同様にして、成形によるピンホール発生数の測定を行った。結果を表3に示す。
[Measurement of the number of pinholes generated by molding C]
In the production of battery packaging materials, except that a sealant layer in which two layers of a carboxylic acid-modified polypropylene layer (22.5 μm) and a polypropylene layer (22.5 μm) are laminated in this order from the metal layer side is used. A battery packaging material was prepared in the same manner as described above. The battery packaging material obtained here was marked in the vicinity of the foreign matter in the same manner as in the above defect inspection. Next, from the position of the obtained mark, a foreign matter having a size shown in Table 3 (located at the interface portion between the sealant layer and the metal layer) is positioned at the center portion, and the size is 100 mm × 100 mm. The number of pinholes generated by molding was measured in the same manner as in measurement A, except that the battery packaging material was cut into a test sample. The results are shown in Table 3.
[成形によるピンホール発生数の測定D]
上記で得られた電池用包装材料の上記のマークの位置から、それぞれ表4に記載のサイズを有する2つの異物(いずれもシーラント層と金属層の界面部分に位置する)が中央部分に位置するようにして、100mm×100mmの大きさに電池用包装材料を切り取り、試験サンプルとしたこと、及び、試験サンプル数を5個としたこと以外は、上記測定Aと同様にして、成形によるピンホール発生数の測定を行った。結果を表4に示す。
[Measurement of the number of pinholes generated by molding D]
From the position of the mark of the battery packaging material obtained above, two foreign matters each having the size shown in Table 4 (both located at the interface portion between the sealant layer and the metal layer) are located in the central portion. Thus, the pinhole by molding was performed in the same manner as in the above measurement A, except that the battery packaging material was cut into a size of 100 mm × 100 mm to obtain a test sample, and the number of test samples was five. The number of occurrences was measured. The results are shown in Table 4.
表1〜4に示される結果から、面積が0.4mm2よりも小さい異物が積層フィルムの界面部分に存在する場合には、成形によるピンホールが発生し難いことが明らかとなった。一方、面積が0.4mm2以上の異物が積層フィルムの界面部分に存在する場合には、成形によるピンホールが発生しやすいことが明らかとなった。この結果から、電池用包装材料の巻取体において、積層フィルムの界面部分に存在する異物のサイズを、面積が0.4mm2以下となるように管理することにより、ピンホールが発生しやすい電池用包装材料を用いて電池を製造することを好適に回避することができ、電池の生産効率を向上し得ることが分かる。 From the results shown in Tables 1 to 4, it was revealed that pinholes due to molding are less likely to occur when foreign matter having an area smaller than 0.4 mm 2 is present at the interface portion of the laminated film. On the other hand, when foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more is present at the interface portion of the laminated film, it has become clear that pinholes due to molding are likely to occur. From this result, in the wound body of the packaging material for batteries, a battery in which pinholes are easily generated by managing the size of the foreign matter present at the interface portion of the laminated film so that the area is 0.4 mm 2 or less. It can be seen that manufacturing the battery using the packaging material can be suitably avoided, and the production efficiency of the battery can be improved.
[電池用包装材料の巻取体Aの製造]
上記の電池用包装材料の製造及び欠陥検査と同様にして、それぞれ、表5の幅及び長さを有し、マークを付与した電池用包装材料No.1A〜12Aを作製した。次に、市販のフィルム巻取機を用いて、電池用包装材料No.1A〜12Aを、シーラント層が内側になるように巻き取った。なお、電池用包装材料No.1A〜12Aとしては、上記の方法で作製した積層フィルムのうち、接着層と金属層の界面部分(接着層中を含む)に異物が存在しているものを選択した。
[Production of Winding Body A for Battery Packaging Material]
In the same manner as in the above-described manufacturing and defect inspection of the battery packaging material, the battery packaging material No. 1A to 12A were produced. Next, using a commercially available film winder, the battery packaging material No. 1A-12A was wound up so that the sealant layer was inside. Battery packaging material No. As 1A-12A, the thing in which the foreign material exists in the interface part (including in the contact bonding layer) of the contact bonding layer and a metal layer among the laminated films produced by said method was selected.
電池用包装材料No.1A〜12Aの巻取体について、それぞれ、面積が0.4mm2以上の異物の積層フィルム100mあたりの数、巻取体から得られるショット数、不良ショット数、不良ショットの割合、巻取体を製品とすることが可能か否かの判定の結果、電池用包装材料に形成する成形部のサイズを表5に示す。なお、ショットとは、1つの電池を作製するために必要な電池用包装材料の単位であり、電池用包装材料No.1A〜12Aにおいては、長さ100mmを1ショットとした。よって、例えば、長さ500mの電池用包装材料からは、理論上5000個の電池を作製するための電池用包装材料(5000ショット)が得られるが、面積が0.4mm2以上の異物が位置するショットは不良となる。不良ショットの多い巻取体は、電池の生産効率を大きく低下させるため、巻取体を製品とするためには、積層フィルム100mあたりの面積が0.4mm2以上の異物の数は、1つ以下に管理されることが望ましい。また、電池用包装材料の成形部には、電池の製造過程において電池素子が入れられる。 Battery packaging material No. For the wound bodies of 1A to 12A, the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more per 100 m of laminated film, the number of shots obtained from the wound body, the number of defective shots, the ratio of defective shots, the wound body, Table 5 shows the size of the molded part formed on the battery packaging material as a result of the determination as to whether or not the product can be obtained. Note that a shot is a unit of battery packaging material required to produce one battery. In 1A to 12A, a length of 100 mm was taken as one shot. Therefore, for example, a battery packaging material (5000 shots) for producing 5000 batteries in theory can be obtained from a battery packaging material having a length of 500 m, but a foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more is located. A shot to be performed becomes defective. Winding bodies with many defective shots greatly reduce the production efficiency of the battery. Therefore, in order to use the winding body as a product, the number of foreign matters having an area per 100 m of laminated film of 0.4 mm 2 or more is one. It is desirable to manage the following. Further, a battery element is placed in the molded part of the battery packaging material in the battery manufacturing process.
表1の製品可否判定において、不良が少なく巻取体をそのまま製品として利用できる場合には(○)とし、不良が多く巻取体をそのままでは製品として利用できない場合には(×)とした。 In the determination of product availability in Table 1, when there were few defects and the wound body could be used as a product as it was, (◯), and when there were many defects and the wound body could not be used as a product as it was, it was marked as (X).
[電池用包装材料の巻取体Bの製造]
上記と同様にして、それぞれ、表6の幅及び長さを有し、マークを付与した電池用包装材料No.1B〜12Bを作製した。次に、市販のフィルム巻取機を用いて、電池用包装材料No.1B〜12Bを、シーラント層が内側になるように巻き取った。なお、電池用包装材料No.1B〜12Bとしては、上記の方法で作製した積層フィルムのうち、金属層とシーラント層との界面部分に異物が存在しているものを選択した。
[Production of Winding Body B for Battery Packaging Material]
In the same manner as described above, each of the battery packaging material No. 1B to 12B were produced. Next, using a commercially available film winder, the battery packaging material No. 1B-12B was wound up so that the sealant layer was inside. Battery packaging material No. As 1B-12B, the thing in which the foreign material exists in the interface part of a metal layer and a sealant layer among the laminated films produced by said method was selected.
電池用包装材料No.1B〜12Bの巻取体について、それぞれ、面積が0.4mm2以上の異物の積層フィルム100mあたりの数、巻取体から得られるショット数、不良ショット数、不良ショットの割合、巻取体を製品とすることが可能か否かの判定の結果、電池用包装材料に形成する成形部のサイズを表6に示す。 Battery packaging material No. For the wound bodies of 1B to 12B, the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more per 100 m of laminated film, the number of shots obtained from the wound body, the number of defective shots, the ratio of defective shots, the wound body, Table 6 shows the size of the molded part formed in the battery packaging material as a result of the determination as to whether or not the product can be obtained.
1…基材層
2…接着層
3…金属層
4…シーラント層
5…接着層
6…コーティング層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Base material layer 2 ... Adhesive layer 3 ... Metal layer 4 ... Sealant layer 5 ... Adhesive layer 6 ... Coating layer
Claims (14)
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分には、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が存在しており、
前記異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークが付与されている、電池用包装材料の巻取体。 At least a wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
In the interface portion of at least two layers included in the laminated film, there are foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film,
A wound body of a battery packaging material in which a mark is given to the laminated film so that the position of the foreign matter can be recognized.
前記異物が、前記コーティング層と前記基材層との界面部分に存在している、請求項1〜3のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。 The laminated film has a coating layer on the side opposite to the adhesive layer of the base material layer,
The winding body of the packaging material for batteries in any one of Claims 1-3 in which the said foreign material exists in the interface part of the said coating layer and the said base material layer.
基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とを積層させる積層工程により、積層フィルムを得た後、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程と、
前記積層フィルムを巻き取り、巻取体を得る巻取工程と、
を備える、電池用包装材料の巻取体の製造方法。 It is a manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries in any one of Claims 1-5,
After obtaining a laminated film by a laminating step of laminating a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer,
The foreign matter contained in the interface part of at least two layers contained in the laminated film, the area when viewed from the lamination direction of the laminated film can recognize the position of the foreign matter of 0.4 mm 2 or more, A mark applying step for applying a mark to the laminated film;
Winding the laminated film to obtain a wound body; and
The manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries provided with this.
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分において、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の数が、幅80〜600mmの前記積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下である、電池用包装材料の巻取体。 At least a wound body of a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
At the interface part of at least two layers included in the laminated film, the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is the length of the laminated film having a width of 80 to 600 mm. The winding body of the packaging material for batteries which is 1 or less per 100 m.
前記異物が、前記コーティング層と前記基材層との界面部分に存在している、請求項7〜9のいずれかに記載の電池用包装材料の巻取体。 The laminated film has a coating layer on the side opposite to the adhesive layer of the base material layer,
The wound body of the battery packaging material according to any one of claims 7 to 9, wherein the foreign matter is present at an interface portion between the coating layer and the base material layer.
基材層と、接着層と、金属層と、シーラント層とを積層させる積層工程により、積層フィルムを得た後、
前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に含まれる異物であって、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物が位置する部分を取り除いて、前記面積が0.4mm2以上の異物の数を、幅80〜600mmの前記積層フィルムの長さ100mあたり1つ以下にする異物除去工程と、
前記積層フィルムを巻き取り、巻取体を得る巻取工程と、
を備える、電池用包装材料の巻取体の製造方法。 It is a manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries in any one of Claims 7-11,
After obtaining a laminated film by a laminating step of laminating a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer,
The foreign matter contained in the interface portion of at least two layers contained in the laminated film, the portion when the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the lamination direction of the laminated film is removed, A foreign matter removing step in which the number of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more is 1 or less per 100 m in length of the laminated film having a width of 80 to 600 mm;
Winding the laminated film to obtain a wound body; and
The manufacturing method of the winding body of the packaging material for batteries provided with this.
前記積層フィルムの表面を撮像し、前記積層フィルムに含まれる少なくとも2つの層の界面部分に存在する、前記積層フィルムの積層方向から見たときの面積が0.4mm2以上の異物の位置情報を記録する工程と、
前記位置情報に従い、前記面積が0.4mm2以上の異物の位置が認識できるように、前記積層フィルムにマークを付与するマーク付与工程と、
を備える、電池用包装材料の欠陥検査方法。 At least a defect inspection method for a battery packaging material comprising a laminated film in which a base material layer, an adhesive layer, a metal layer, and a sealant layer are laminated in this order,
The surface of the laminated film is imaged, and the position information of foreign matters having an area of 0.4 mm 2 or more when viewed from the laminating direction of the laminated film is present at an interface portion of at least two layers included in the laminated film. Recording process;
In accordance with the position information, a mark applying step for applying a mark to the laminated film so that the position of the foreign matter having an area of 0.4 mm 2 or more can be recognized;
A defect inspection method for battery packaging materials.
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