JP2017033820A - Resin film for terminal, tab using the same, and power storage device - Google Patents

Resin film for terminal, tab using the same, and power storage device Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resin film for a terminal capable of reducing the thickness (total thickness) thereof while being capable of sufficiently ensuring tightly sealing performance and insulating properties, which is used for a power storage device that includes a power storage device body, a packaging material and a resin film for a terminal, the device being tightly sealed by sealing the packaging material arranged on upper and lower faces of the power storage device body on the periphery of the power storage device body, a metal terminal extending to the outside from a seal face of the packaging material, and the metal terminal and the packaging material being sealed via the resin film for a terminal.SOLUTION: A resin film for a terminal includes a thermally fusible resin layer 31 and a heat-resistant insulating layer 32, the heat-resistant insulating layer having a thickness of equal to or less than the thickness of the thermally fusible resin layer and equal to or more than 0.1 times the thickness of the thermally fusible resin layer and having the total thickness of equal to or more than 15 μm.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、リチウムイオン二次電池等の蓄電デバイスに使用する端子用樹脂フィルムに関するものである。   The present invention relates to a resin film for a terminal used for an electricity storage device such as a lithium ion secondary battery.

近年、携帯機器の小型化や自然発電エネルギーの有効活用の要求が増しており、より高い電圧が得られ、エネルギー密度が高いリチウムイオン二次電池の研究開発が行われている。   In recent years, demands for miniaturization of portable devices and effective utilization of natural power generation energy have increased, and research and development of lithium ion secondary batteries with higher voltage and high energy density are being conducted.

前記リチウムイオン二次電池に用いられる包装材として、従来は金属製の缶が多く用いられてきたが、適用する製品の薄型化や多様化等の要求に対し、製造コストが低いという理由から、金属層(例えば、アルミニウム箔)と樹脂フィルムとを積層した積層体を袋状にした包装材料が多く用いられるようになってきている。   As a packaging material used for the lithium ion secondary battery, metal cans have been used in the past, but because of the low manufacturing cost for demands such as thinning and diversification of products to be applied, A packaging material in which a laminated body in which a metal layer (for example, an aluminum foil) and a resin film are laminated into a bag shape is often used.

このように袋状包装材料を使用したリチウムイオン二次電池は、例えば、図4に示すように、蓄電デバイス本体1、包装材料2、端子用樹脂フィルム3の三者を備えて構成されている。蓄電デバイス本体1の上下面には、この蓄電デバイス本体1より大面積の包装材料2が配置されており、蓄電デバイス本体1の周囲に延びた部位2aで包装材料2同士をヒートシールして密封している。包装材料2としては、空気や水分の透過を防止するため、アルミニウム箔の内面側に電気絶縁性の樹脂層を積層したものが通例である。   As shown in FIG. 4, for example, the lithium ion secondary battery using the bag-shaped packaging material is configured to include the power storage device body 1, the packaging material 2, and the terminal resin film 3. . A packaging material 2 having a larger area than the electricity storage device body 1 is disposed on the upper and lower surfaces of the electricity storage device body 1. The packaging material 2 is heat-sealed and sealed at a portion 2 a extending around the electricity storage device body 1. doing. In general, the packaging material 2 is formed by laminating an electrically insulating resin layer on the inner surface side of an aluminum foil in order to prevent permeation of air and moisture.

そして、蓄電デバイス本体1は、それぞれ正負の集電体に接続した金属端子11を有しており、包装材料2同士の前記シール面から蓄電デバイスの外部に延出している。そして、この金属端子11とシール部2aとが交差する位置では、金属端子11の上下面と側面とを含む外周面の全周が端子用樹脂フィルムで覆われており、このため、金属端子11と包装材料2とが端子用樹脂フィルム3を介してシールされている。   And the electrical storage device main body 1 has the metal terminal 11 connected to the positive / negative electrical power collector, respectively, and has extended from the said sealing surface of the packaging materials 2 to the exterior of an electrical storage device. And in the position where this metal terminal 11 and the seal | sticker part 2a cross | intersect, the perimeter of the outer peripheral surface containing the upper and lower surfaces and side surface of the metal terminal 11 is covered with the resin film for terminals, Therefore, the metal terminal 11 And the packaging material 2 are sealed via the terminal resin film 3.

端子用樹脂フィルム3としては、例えば、2層構造又は3層構造のフィルムが使用されている。すなわち、特許文献1には、高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層と低流動性のポリプロピレン樹脂層との2層から構成される端子用樹脂フィルム3が記載されている。金属端子11に端子用樹脂フィルム3を重ね、熱圧することにより、この高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層が溶融して溶着する。一方、低流動性のポリプロピレン樹脂層は流動性に乏しいため、包装材料2中のアルミニウム箔と金属端子11との間の絶縁性を維持できるのである。また、この2層に加えて、低流動性のポリプロピレン樹脂層側に高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層を積層することにより、高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層、低流動性のポリプロピレン樹脂層、高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層をこの順に積層した3層構造の端子用樹脂フィルム3が記載されている。   As the terminal resin film 3, for example, a film having a two-layer structure or a three-layer structure is used. That is, Patent Document 1 describes a terminal resin film 3 composed of two layers of a high fluidity acid-modified polypropylene resin layer and a low fluidity polypropylene resin layer. By superposing the terminal resin film 3 on the metal terminal 11 and hot pressing, the highly fluid acid-modified polypropylene resin layer is melted and welded. On the other hand, since the low-fluidity polypropylene resin layer has poor fluidity, the insulation between the aluminum foil in the packaging material 2 and the metal terminal 11 can be maintained. In addition to the two layers, a high fluidity acid-modified polypropylene resin layer, a low fluidity polypropylene resin layer, and a low fluidity polypropylene resin layer are laminated on the low fluidity polypropylene resin layer side. A resin film for terminals 3 having a three-layer structure in which high-fluidity acid-modified polypropylene resin layers are laminated in this order is described.

また、特許文献2には、低流動性の前記ポリプロピレン樹脂層に代えて、低流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層を使用した2層構造又は3層構造の端子用樹脂フィルム3が記載されている。   Patent Document 2 describes a terminal resin film 3 having a two-layer structure or a three-layer structure using a low-fluidity acid-modified polypropylene resin layer instead of the low-fluidity polypropylene resin layer. .

特許第4498639号公報Japanese Patent No. 4498639 特許第4508477号公報Japanese Patent No. 4508477

ところで、リチウムイオン二次電池の市場は車載用と民生用・モバイル用に大別される。車載用のリチウムイオン二次電池においては、厚さの厚い端子用樹脂フィルムが使用されているが、民生用・モバイル用のリチウムイオン二次電池では、その大きさを小さくして電池容量を大きくするため、厚さの薄い端子用樹脂フィルムが求められている。   By the way, the market of lithium ion secondary batteries is roughly classified into in-vehicle use, consumer use, and mobile use. In-vehicle lithium ion secondary batteries use thick terminal resin films, but consumer and mobile lithium ion secondary batteries have a smaller size and a larger battery capacity. Therefore, a thin resin film for a terminal is required.

このように端子用樹脂フィルムの厚さ(総厚)を薄くするためには、2層構造の端子用樹脂フィルムにあっては、金属端子に接着する高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層の厚さを薄くするか、あるいは、低流動性のポリプロピレン系樹脂層の厚さを薄くする必要がある。なお、3層構造の端子用樹脂フィルムにおいても、このいずれかの層の厚さを薄くする必要があることは同様である。   In order to reduce the thickness (total thickness) of the terminal resin film in this way, in the case of a two-layered terminal resin film, the thickness of the highly fluid acid-modified polypropylene resin layer that adheres to the metal terminal It is necessary to reduce the thickness, or to reduce the thickness of the low fluidity polypropylene-based resin layer. In addition, in the resin film for terminals having a three-layer structure, it is the same that the thickness of any one of these layers needs to be reduced.

しかしながら、金属端子に接着する高流動性の酸変性ポリプロピレン樹脂層の厚さを薄くすると、金属端子側面にこの樹脂が回り込む樹脂量が少なくなり、このため、密封が困難となり、電解液の漏れや水分の浸入が起こることがある。   However, if the thickness of the high-fluidity acid-modified polypropylene resin layer that adheres to the metal terminal is reduced, the amount of the resin that wraps around the side surface of the metal terminal is reduced, which makes sealing difficult and leads to electrolyte leakage and Moisture penetration may occur.

一方、低流動性のポリプロピレン系樹脂層の厚さを薄くすると、金属端子にヒートシールした際にこのポリプロピレン系樹脂層が潰れてしまい、包装材料中のアルミニウム箔と金属端子とが短絡する危険がある。   On the other hand, if the thickness of the low-fluidity polypropylene resin layer is reduced, the polypropylene resin layer may be crushed when heat-sealed to the metal terminal, and there is a risk that the aluminum foil in the packaging material and the metal terminal are short-circuited. is there.

このため、高流動性の前記酸変性ポリプロピレン樹脂層を十分厚くする必要があり、また、低流動性のポリプロピレン系樹脂層の厚さも、酸変性ポリプロピレン樹脂層の1.5倍以上とする必要があった(特許文献1,2参照)。   Therefore, the acid-modified polypropylene resin layer having high fluidity needs to be sufficiently thick, and the thickness of the low-fluidity polypropylene-based resin layer needs to be 1.5 times or more that of the acid-modified polypropylene resin layer. (See Patent Documents 1 and 2).

そこで、本発明は、密封性と絶縁性とを十分に確保できるにも拘わらず、その厚さ(総厚)を薄くすることができる端子用樹脂フィルムを提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a resin film for a terminal capable of reducing the thickness (total thickness) although the sealing property and the insulating property can be sufficiently ensured.

すなわち、請求項1に記載の発明は、蓄電デバイスの金属端子の外周面の一部を覆う端子用樹脂フィルムであって、金属端子に接着する熱融着性樹脂層と、耐熱性絶縁層とを備えて構成され、かつ、次の条件1〜3を充足することを特徴とする端子用樹脂フィルムである。   That is, the invention described in claim 1 is a terminal resin film that covers a part of the outer peripheral surface of the metal terminal of the electricity storage device, and includes a heat-fusible resin layer that adheres to the metal terminal, a heat-resistant insulating layer, It is the resin film for terminals characterized by satisfying the following conditions 1-3.

条件1:蓄電デバイスが次の条件1a〜1cを充足すること。
条件1a:蓄電デバイス本体、包装材料、端子用樹脂フィルムの三者を備えて構成されていること。
条件1b:蓄電デバイス本体の上下面に配置した包装材料を蓄電デバイス本体の周囲で互いにシールして密封していること。
条件1c:包装材料の前記シール面から前記金属端子が外部に延出しており、かつ、この金属端子と包装材料とが端子用樹脂フィルムを介してシールされていること。
条件2:耐熱性絶縁層の厚さが、熱融着性樹脂層の厚さ以下であり、かつ、熱融着性樹脂層の厚さの0.1倍以上であること。
条件3:端子用樹脂フィルムの総厚が15μm以上であること。
Condition 1: The electricity storage device satisfies the following conditions 1a to 1c.
Condition 1a: It is configured to include three members: a power storage device body, a packaging material, and a terminal resin film.
Condition 1b: The packaging material disposed on the upper and lower surfaces of the electricity storage device body is sealed and sealed around the electricity storage device body.
Condition 1c: The metal terminal extends from the sealing surface of the packaging material to the outside, and the metal terminal and the packaging material are sealed via a resin film for terminals.
Condition 2: The thickness of the heat-resistant insulating layer is not more than the thickness of the heat-fusible resin layer and not less than 0.1 times the thickness of the heat-fusible resin layer.
Condition 3: The total thickness of the terminal resin film is 15 μm or more.

次に、請求項2に記載の発明は、熱融着性樹脂層と耐熱性絶縁層の2層から成ることを特徴とする請求項1に記載の端子用樹脂フィルムである。   Next, the invention according to claim 2 is the resin film for terminals according to claim 1, comprising two layers of a heat-fusible resin layer and a heat-resistant insulating layer.

また、請求項3に記載の発明は、熱融着性樹脂層と耐熱性絶縁層の2層に加えて、耐熱性絶縁層側に積層された包装材料用熱融着性樹脂層を有することを特徴とする請求項1に記載の端子用樹脂フィルムである。   Further, the invention described in claim 3 has a heat-fusible resin layer for packaging material laminated on the heat-resistant insulating layer side in addition to the two layers of the heat-fusible resin layer and the heat-resistant insulating layer. It is a resin film for terminals of Claim 1 characterized by these.

また、請求項4に記載の発明は、包装材料用熱融着性樹脂層の厚さが前記熱融着性樹脂層と等しいか、あるいはこれより薄いことを特徴とする請求項3に記載の端子用樹脂フィルムである。   The invention according to claim 4 is characterized in that the thickness of the heat-fusible resin layer for packaging material is equal to or thinner than the heat-fusible resin layer. This is a resin film for terminals.

また、請求項5に記載の発明は、総厚が60μm以下であることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の端子用樹脂フィルムである。   Moreover, invention of Claim 5 is a resin film for terminals in any one of Claims 1-4 whose total thickness is 60 micrometers or less.

また、請求項6に記載の発明は、前記金属端子と、この金属端子の外周面の一部を覆って配置された請求項1〜5のいずれかに記載の端子用樹脂フィルムとを備えることを特徴とするタブである。   Moreover, invention of Claim 6 is equipped with the said metal terminal and the resin film for terminals in any one of Claims 1-5 arrange | positioned covering a part of outer peripheral surface of this metal terminal. It is a tab characterized by.

また、請求項7に記載の発明は、金属端子の厚さが80μm以下であることを特徴とする請求項6に記載のタブである。   The invention according to claim 7 is the tab according to claim 6, wherein the metal terminal has a thickness of 80 μm or less.

また、請求項8に記載の発明は、熱融着性樹脂層の厚さが金属端子の厚さの25〜100%であることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載のタブである。   The invention according to claim 8 is the tab according to claim 6 or 7, wherein the thickness of the heat-fusible resin layer is 25 to 100% of the thickness of the metal terminal. is there.

また、請求項9に記載の発明は、請求項6〜8のいずれかに記載のタブを備えることを特徴とする蓄電デバイスである。   Moreover, invention of Claim 9 is provided with the tab in any one of Claims 6-8, It is an electrical storage device characterized by the above-mentioned.

本発明の端子用樹脂フィルムは総厚が15μm以上であって、しかも、その層構成中に耐熱性絶縁層を有している。このため、この耐熱性絶縁層を薄くしても、十分な絶縁性を確保できる。なお、後述する実施例及び比較例から分かるように、耐熱性絶縁層の厚さは、金属端子に接着する熱融着性樹脂層の0.1倍以上であることが必要であり、これより薄いと十分な絶縁性を確保できない。   The terminal resin film of the present invention has a total thickness of 15 μm or more, and has a heat-resistant insulating layer in its layer structure. For this reason, even if this heat-resistant insulating layer is thinned, sufficient insulation can be ensured. As can be seen from the examples and comparative examples described later, the thickness of the heat-resistant insulating layer needs to be at least 0.1 times that of the heat-fusible resin layer bonded to the metal terminal. If it is thin, sufficient insulation cannot be secured.

そして、このように耐熱性絶縁層の厚さを薄くすることができるから、熱融着性樹脂層の厚さを十分厚くして密封性を確保した場合であっても、端子用樹脂フィルムの総厚を薄くすることが可能となる。例えば、60μm以下の総厚である。   And since the thickness of the heat-resistant insulating layer can be reduced in this way, even when the thickness of the heat-fusible resin layer is sufficiently increased to ensure sealing performance, The total thickness can be reduced. For example, the total thickness is 60 μm or less.

図1は本発明の端子用樹脂フィルムの具体例に係り、図1(a)は2層構成の端子用樹脂フィルムの断面図、図1(b)は3層構成の端子用樹脂フィルムの断面図である。FIG. 1 relates to a specific example of a resin film for a terminal according to the present invention. FIG. 1A is a cross-sectional view of a resin film for a terminal having a two-layer structure, and FIG. FIG. 包装材料の具体例に係る断面図である。It is sectional drawing which concerns on the specific example of a packaging material. タブの具体例に係る斜視図である。It is a perspective view which concerns on the specific example of a tab. 蓄電デバイスの具体例に係る斜視図である。It is a perspective view which concerns on the specific example of an electrical storage device.

本発明に係る端子用樹脂フィルムはリチウムイオン二次電池等の蓄電デバイスに適用するものである。この蓄電デバイスは従来の蓄電デバイスと同様の構造を有している。すなわち、図4に示すように、蓄電デバイス本体1、包装材料2、端子用樹脂フィルム3の三者を備えて構成されており、蓄電デバイス本体1の上下面に配置した包装材料2を蓄電デバイス本体1の周囲で互いにシールして密封しているものである。そして、包装材料2の前記シール面から金属端子11が外部に延出しており、かつ、この金属端子11と包装材料2とが端子用樹脂フィルム3を介してシールされている。   The resin film for terminals according to the present invention is applied to an electricity storage device such as a lithium ion secondary battery. This power storage device has the same structure as a conventional power storage device. That is, as shown in FIG. 4, the power storage device body 1, the packaging material 2, and the terminal resin film 3 are provided, and the packaging material 2 disposed on the upper and lower surfaces of the power storage device body 1 is replaced with the power storage device. The main body 1 is sealed around each other. And the metal terminal 11 is extended outside from the said sealing surface of the packaging material 2, and this metal terminal 11 and the packaging material 2 are sealed via the resin film 3 for terminals.

そして、端子用樹脂フィルム3は、熱融着性樹脂層31と、耐熱性絶縁層32とを備えて構成される必要がある。端子用樹脂フィルム3は、図1(a)に示すようにこの2層で構成されるものであってもよいし、図1(b)に示すようにこの2層に加えて、耐熱性絶縁層側に積層された包装材料用熱融着性樹脂層33を有する3層構造であってもよい。熱融着性樹脂層31は、熱圧によって金属端子11の上下面及び側面に接着するものである。熱融着性樹脂層31が金属端子11の上下面及び側面に接着するため、端子用樹脂フィルム3は金属端子11の外周の全周を密封し、電解液の漏液や空気及び水分の透過を防止する。また、包装材料用熱融着性樹脂層33は包装材料2の内面に接着するものである。なお、両者を区別するため、以下、熱融着性樹脂層31を「端子用熱融着性樹脂層31」と呼ぶ。   The terminal resin film 3 needs to be provided with a heat-fusible resin layer 31 and a heat-resistant insulating layer 32. The terminal resin film 3 may be composed of these two layers as shown in FIG. 1A, or in addition to these two layers as shown in FIG. A three-layer structure having the heat-fusible resin layer 33 for packaging material laminated on the layer side may be used. The heat-fusible resin layer 31 is bonded to the upper and lower surfaces and side surfaces of the metal terminal 11 by heat pressure. Since the heat-fusible resin layer 31 adheres to the upper and lower surfaces and the side surfaces of the metal terminal 11, the terminal resin film 3 seals the entire outer periphery of the metal terminal 11, and allows leakage of electrolyte solution and permeation of air and moisture. To prevent. Further, the heat-fusible resin layer 33 for packaging material is bonded to the inner surface of the packaging material 2. In order to distinguish the two, hereinafter, the heat-fusible resin layer 31 is referred to as “terminal heat-fusible resin layer 31”.

これら各層31,32,33のうち、端子用熱融着性樹脂層31の厚さは、金属端子11の厚さの25%〜100%の範囲内にあることが望ましい。端子用熱融着性樹脂層31の厚さが金属端子11の厚さの25%に満たない場合、後述するように、溶融した端子用熱融着性樹脂層31が金属端子11の側面に十分に回りこんで液密かつ気密に密封することが困難だからである。また、端子用熱融着性樹脂層31は金属端子11と同じ厚さを有すれば十分である。   Of these layers 31, 32, and 33, the thickness of the terminal heat-fusible resin layer 31 is preferably in the range of 25% to 100% of the thickness of the metal terminal 11. When the thickness of the terminal heat-fusible resin layer 31 is less than 25% of the thickness of the metal terminal 11, the molten terminal heat-fusible resin layer 31 is formed on the side surface of the metal terminal 11 as described later. This is because it is difficult to sufficiently wrap around and seal liquid-tight and air-tight. Further, it is sufficient that the terminal heat-fusible resin layer 31 has the same thickness as the metal terminal 11.

また、耐熱性絶縁層32の厚さは端子用熱融着性樹脂層31の厚さ以下であり、かつ、端子用熱融着性樹脂層31の厚さの0.1倍以上である必要がある。耐熱性絶縁層32が端子用熱融着性樹脂層31より厚い場合には、端子用樹脂フィルム3の総厚を薄くすることが困難である。また、耐熱性絶縁層32が端子用熱融着性樹脂層31の0.1倍未満の場合には、金属端子11と包装材料2中のアルミニウムとの絶縁性が不十分で、両者が導通するおそれがある。   Further, the thickness of the heat-resistant insulating layer 32 is not more than the thickness of the terminal heat-fusible resin layer 31 and needs to be not less than 0.1 times the thickness of the terminal heat-fusible resin layer 31. There is. When the heat-resistant insulating layer 32 is thicker than the terminal heat-fusible resin layer 31, it is difficult to reduce the total thickness of the terminal resin film 3. Further, when the heat-resistant insulating layer 32 is less than 0.1 times the terminal heat-fusible resin layer 31, the insulation between the metal terminal 11 and the aluminum in the packaging material 2 is insufficient, and both are conductive. There is a risk.

端子用樹脂フィルム3の総厚は任意でよいが、60μm以下であることが望ましい。なお、包装材料用熱融着性樹脂層33の厚さは端子用熱融着性樹脂層31と等しいか、あるいはこれより薄いことが望ましい。端子用樹脂フィルム3のカールを防止するため、これら端子用熱融着性樹脂層31と包装材料用熱融着性樹脂層33とは等しい厚さを有することが望ましい。   The total thickness of the terminal resin film 3 may be arbitrary, but is desirably 60 μm or less. The thickness of the heat-fusible resin layer 33 for packaging material is preferably equal to or thinner than the heat-fusible resin layer 31 for terminals. In order to prevent curling of the terminal resin film 3, it is desirable that the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33 have the same thickness.

耐熱性絶縁層32は、端子用樹脂フィルム3をヒートシールする際に、その絶縁性を維持できる樹脂から構成することができる。このような樹脂としては、ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリフッ化ビニリデン樹脂等が挙げられる。また、フィラーや繊維を混合して強化した樹脂で耐熱性絶縁層32を構成してもよい。また、架橋構造を有する樹脂で耐熱性絶縁層32を構成してもよい。また、これら樹脂にフィラーや繊維、あるいは着色顔料を混合した混合樹脂を使用することも可能である。   The heat-resistant insulating layer 32 can be made of a resin that can maintain its insulating properties when the terminal resin film 3 is heat-sealed. Examples of such a resin include polypropylene resin, polyester resin, polycarbonate resin, polyacetal resin, polyamide resin, polyvinyl alcohol resin, polyvinylidene chloride resin, and polyvinylidene fluoride resin. Moreover, you may comprise the heat resistant insulating layer 32 with the resin which mixed the filler and the fiber and was reinforced. Further, the heat resistant insulating layer 32 may be made of a resin having a crosslinked structure. It is also possible to use a mixed resin in which fillers, fibers, or color pigments are mixed with these resins.

なお、ポリプロピレン系混合樹脂としては、ポリプロピレン中にポリエチレンやエチレン−プロピレンゴム(EPR)等が島状に分散した状態のものが使用できる。このポリプロピレン系混合樹脂において、エチレン含有量は0.1〜10質量%であることが好ましく、1〜7質量%であることがより好ましく、2〜5質量%であることが更に好ましい。エチレン含有量が0.1質量%以上であると、端子用樹脂フィルムを金属端子11に融着した場合の密着性が向上する傾向がある。エチレン含有量が10質量%以下であると、混合樹脂の融点が下がりすぎることを抑制でき、蓄電デバイスを高温環境下で長期間保持した場合の液漏れ防止性が向上する傾向がある。   In addition, as a polypropylene-type mixed resin, the thing of the state which polyethylene, ethylene-propylene rubber (EPR), etc. disperse | distributed to the island shape in polypropylene can be used. In this polypropylene-based mixed resin, the ethylene content is preferably 0.1 to 10% by mass, more preferably 1 to 7% by mass, and still more preferably 2 to 5% by mass. There exists a tendency for the adhesiveness at the time of melt | fusing the resin film for terminals to the metal terminal 11 that ethylene content is 0.1 mass% or more to improve. When the ethylene content is 10% by mass or less, it is possible to suppress the melting point of the mixed resin from being excessively lowered, and the liquid leakage prevention property tends to be improved when the electricity storage device is held for a long period of time in a high temperature environment.

ポリプロピレン系混合樹脂の融点は、130〜165℃であることが好ましく、135
〜155℃であることがより好ましく、140〜150℃であることが更に好ましい。融点が130℃以上であると、蓄電デバイスを高温環境下で長期間保持した場合の液漏れ防止性が向上する傾向がある。融点が165℃以下であると、端子用樹脂フィルムを金属端子に融着した場合の密着性が向上する傾向がある。
The melting point of the polypropylene-based mixed resin is preferably 130 to 165 ° C.
More preferably, it is -155 degreeC, and it is still more preferable that it is 140-150 degreeC. When the melting point is 130 ° C. or higher, the liquid leakage prevention property tends to be improved when the electricity storage device is held for a long time in a high temperature environment. When the melting point is 165 ° C. or lower, the adhesion when the terminal resin film is fused to the metal terminal tends to be improved.

ポリプロピレンの融点は、140〜165℃であることが好ましく、145〜163℃であることがより好ましく、150〜160℃であることが更に好ましい。融点が140℃以上であると、蓄電デバイスを高温環境下で長期間保持した場合の液漏れ防止性が向上する傾向がある。融点が165℃以下であると、端子用樹脂フィルムを金属端子に低温融着した場合の密着性が向上する傾向がある。   The melting point of polypropylene is preferably 140 to 165 ° C, more preferably 145 to 163 ° C, and still more preferably 150 to 160 ° C. When the melting point is 140 ° C. or higher, the liquid leakage prevention property tends to be improved when the electricity storage device is held for a long time in a high temperature environment. When the melting point is 165 ° C. or lower, the adhesion when the terminal resin film is fused to the metal terminal at a low temperature tends to be improved.

ホモポリプロピレンの重量平均分子量は、融点が上記範囲内となるように適宜調整することが好ましいが、好ましくは5,000〜10,000,000であり、より好ましくは10,000〜1,000,000である。   The weight average molecular weight of the homopolypropylene is preferably adjusted as appropriate so that the melting point falls within the above range, but is preferably 5,000 to 10,000,000, more preferably 10,000 to 1,000,000. 000.

架橋構造を有する樹脂としては、例えば、架橋アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂等が挙げられる。   Examples of the resin having a crosslinked structure include a crosslinked acrylic resin, an epoxy resin, a phenol resin, a urea resin, a melamine resin, and a polyurethane resin.

また、これら樹脂に混合するフィラーとしては、例えば、シリカ粒子、アルミナ粒子、硫酸バリウム粒子、炭酸カルシウム粒子等が挙げられる。フィラーの平均粒径は0.1〜10μmであることが好ましく、フィラーの含有量は耐熱性絶縁層32全量を基準として0.5〜20質量%であることが好ましい。   Examples of the filler mixed with these resins include silica particles, alumina particles, barium sulfate particles, and calcium carbonate particles. The average particle size of the filler is preferably 0.1 to 10 μm, and the filler content is preferably 0.5 to 20% by mass based on the total amount of the heat-resistant insulating layer 32.

また、これら樹脂に混合する繊維としては、例えば、セルロース樹脂や上記耐熱層に用いる融点が200℃以上の樹脂等からなる繊維が挙げられる。繊維は不織布を形成していてもよい。繊維の含有量は耐熱性絶縁層32全量を基準として0.5〜70質量%であることが好ましい。   Moreover, as a fiber mixed with these resin, the fiber which consists of resin etc. whose melting | fusing point used for a cellulose resin or the said heat-resistant layer is 200 degreeC or more is mentioned, for example. The fiber may form a nonwoven fabric. The fiber content is preferably 0.5 to 70% by mass based on the total amount of the heat-resistant insulating layer 32.

また、着色顔料としては、例えば、有機顔料や無機顔料等を用いることができる。有機顔料としては、例えば、アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、アンスラキノン系、ジオキサジン系、インジゴチオインジゴ系、ペリノン−ペリレン系、イソインドレニン系等が挙げられ、無機顔料としては、カーボンブラック系、酸化チタン系、カドミウム系、鉛系、酸化フローム系等が挙げられ、その他に、マイカ(雲母)の微粉末、魚鱗箔等を用いることができる。   Moreover, as a coloring pigment, an organic pigment, an inorganic pigment, etc. can be used, for example. Examples of organic pigments include azo, phthalocyanine, quinacridone, anthraquinone, dioxazine, indigothioindigo, perinone-perylene, and isoindolenin, and inorganic pigments include carbon black. In addition, titanium oxide-based, cadmium-based, lead-based, oxide-based flume, and the like can be used. In addition, mica (mica) fine powder, fish scale foil, and the like can be used.

次に、端子用熱融着性樹脂層31と包装材料用熱融着性樹脂層33とは、いずれも、例えば、ポリオレフィン樹脂、又は、ポリオレフィン樹脂に無水マレイン酸等をグラフト変性させた酸変性ポリオレフィン樹脂等を用いて構成することができる。また、これら樹脂にフィラーや繊維、あるいは着色顔料を混合した混合樹脂を使用することもできる。   Next, each of the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33 is, for example, a polyolefin resin or an acid modification in which a maleic anhydride is graft-modified to a polyolefin resin. A polyolefin resin or the like can be used. In addition, a mixed resin obtained by mixing a filler, fiber, or coloring pigment with these resins can also be used.

ここで、ポリオレフィン樹脂は、接着性の観点から、ポリオレフィンランダムコポリマーであることが好ましい。ポリオレフィンランダムコポリマーは、2種類以上のオレフィンモノマーがランダムに共重合したものである。オレフィンモノマーとしては、例えば、エチレン、プロピレン、1−ブテン等が挙げられる。   Here, the polyolefin resin is preferably a polyolefin random copolymer from the viewpoint of adhesiveness. The polyolefin random copolymer is a copolymer obtained by randomly copolymerizing two or more olefin monomers. Examples of the olefin monomer include ethylene, propylene, 1-butene and the like.

ポリオレフィンランダムコポリマーとして具体的には、例えば、プロピレンとエチレンとの共重合体であるエチレン−プロピレンランダムコポリマー、プロピレンと1−ブテンとの共重合体である1−ブテン−プロピレンランダムコポリマー、プロピレンとエチレンと1−ブテンとの共重合体であるエチレン−ブテン−プロピレンランダムターポリマー等が挙げられる。これらの中でも、エチレン−プロピレンランダムコポリマーが好ましい。   Specific examples of the polyolefin random copolymer include, for example, an ethylene-propylene random copolymer that is a copolymer of propylene and ethylene, a 1-butene-propylene random copolymer that is a copolymer of propylene and 1-butene, and propylene and ethylene. And ethylene-butene-propylene random terpolymer, which is a copolymer of styrene and 1-butene. Among these, an ethylene-propylene random copolymer is preferable.

エチレン−プロピレンランダムコポリマー及びその酸変性物において、エチレン含有量は0.1〜10質量%であることが好ましく、1〜7質量%であることがより好ましく、2〜5質量%であることが更に好ましい。エチレン含有量が0.1質量%以上であると、エチレンを共重合させることによる融点低下効果が十分に得られ、端子用樹脂フィルムを金属端子に低温融着した場合の密着性が向上する傾向がある。エチレン含有量が10質量%以下であると、融点が下がりすぎることを抑制でき、蓄電デバイスを高温環境下で長期間保持した場合の液漏れ防止性が向上する傾向がある。なお、エチレン含有量は、重合時のモノマーの混合比率から算出することができる。   In the ethylene-propylene random copolymer and the acid-modified product thereof, the ethylene content is preferably 0.1 to 10% by mass, more preferably 1 to 7% by mass, and 2 to 5% by mass. Further preferred. When the ethylene content is 0.1% by mass or more, the effect of lowering the melting point by copolymerizing ethylene is sufficiently obtained, and the adhesion when the resin film for terminals is fused to a metal terminal at a low temperature tends to be improved. There is. When the ethylene content is 10% by mass or less, it is possible to suppress the melting point from being lowered too much, and the liquid leakage prevention property tends to be improved when the electricity storage device is held for a long time in a high temperature environment. The ethylene content can be calculated from the mixing ratio of monomers during polymerization.

ポリオレフィンランダムコポリマー及びその酸変性物の融点は、120〜145℃であることが好ましく、125〜140℃であることがより好ましい。ポリオレフィンランダムコポリマー及びその酸変性物の重量平均分子量は、融点がこの範囲内となるように適宜調整することが好ましいが、好ましくは5,000〜10,000,000であり、より好ましくは10,000〜1,000,000である。なお、本明細書において、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によって測定し、標準ポリスチレンを用いた検量線により換算することで求めることができる。   The melting point of the polyolefin random copolymer and the acid-modified product thereof is preferably 120 to 145 ° C, and more preferably 125 to 140 ° C. The weight average molecular weight of the polyolefin random copolymer and the acid-modified product thereof is preferably adjusted as appropriate so that the melting point is within this range, preferably 5,000 to 10,000,000, more preferably 10, 000 to 1,000,000. In addition, in this specification, a weight average molecular weight can be calculated | required by measuring by a gel permeation chromatography (GPC) and converting with the analytical curve using a standard polystyrene.

ポリオレフィンランダムコポリマー及びその酸変性物のメルトマスフローレイト(MFR)は、0.5〜15g/10minであることが好ましく、1〜10g/10minであることがより好ましい。なお、メルトマスフローレイト(MFR)は、JIS K7210に準拠して求めることができる。   The melt random flow rate (MFR) of the polyolefin random copolymer and the acid-modified product thereof is preferably 0.5 to 15 g / 10 min, and more preferably 1 to 10 g / 10 min. In addition, melt mass flow rate (MFR) can be calculated | required based on JISK7210.

この端子用樹脂フィルム3は、多層共押出成形法や多層のインフレーション成形法によって製造することができる。また、接着剤を使用して各層31,32,33を接着してもよい。   The terminal resin film 3 can be manufactured by a multilayer coextrusion molding method or a multilayer inflation molding method. Moreover, you may adhere | attach each layer 31,32,33 using an adhesive agent.

次に、包装材料2としては、図2に示すような層構成を有する積層体を使用することができる。すなわち、この図に示す包装材料2は、蓄電デバイス本体1に接触する内側から、内層21と、内層側接着剤層22と、腐食防止処理層23と、金属層であるバリア層24と、腐食防止処理層25と、外層側接着剤層26と、外層27と、が順次積層された7層構造とされている。   Next, as the packaging material 2, a laminate having a layer structure as shown in FIG. 2 can be used. That is, the packaging material 2 shown in this figure includes an inner layer 21, an inner layer side adhesive layer 22, a corrosion prevention treatment layer 23, a barrier layer 24 that is a metal layer, and a corrosion layer from the inside that contacts the power storage device body 1. The prevention treatment layer 25, the outer layer-side adhesive layer 26, and the outer layer 27 have a seven-layer structure in which layers are sequentially laminated.

内層21の母材としては、例えば、ポリオレフィン樹脂またはポリオレフィン樹脂に、無水マレイン酸等をグラフト変性させた酸変性ポリオレフィン樹脂を用いることができる。上記ポリオレフィン樹脂としては、例えば、低密度、中密度、高密度のポリエチレン;エチレン−αオレフィン共重合体;ホモ、ブロック、またはランダムポリプロピレン;プロピレン−αオレフィン共重合体等を用いることができる。これらポリオレフィン樹脂は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。   As the base material of the inner layer 21, for example, a polyolefin resin or an acid-modified polyolefin resin obtained by graft-modifying maleic anhydride or the like on a polyolefin resin can be used. Examples of the polyolefin resin include low density, medium density, and high density polyethylene; ethylene-α olefin copolymer; homo, block, or random polypropylene; propylene-α olefin copolymer. These polyolefin resins may be used individually by 1 type, and may use 2 or more types together.

また、内層21は、必要とされる機能に応じて、単層フィルムや、複数の層を積層させた多層フィルムを用いて構成してもよい。具体的には、例えば、防湿性を付与するために、エチレン−環状オレフィン共重合体やポリメチルペンテン等の樹脂を介在させた多層フィルムを用いてもよい。さらに、内層21は、例えば、各種添加剤(例えば、難燃剤、スリップ剤、アンチブロッキング剤、酸化防止剤、光安定剤、粘着付与剤等)を含んでもよい。   Further, the inner layer 21 may be configured by using a single layer film or a multilayer film in which a plurality of layers are laminated according to a required function. Specifically, for example, in order to impart moisture resistance, a multilayer film in which a resin such as an ethylene-cyclic olefin copolymer or polymethylpentene is interposed may be used. Furthermore, the inner layer 21 may contain various additives (for example, a flame retardant, a slip agent, an antiblocking agent, an antioxidant, a light stabilizer, a tackifier, etc.), for example.

内層21の厚さは、前記端子用樹脂フィルム3の厚さとこの内層21の厚さとの合計が30〜300μmの範囲内となる厚さであることが望ましい。例えば、10〜150μmの範囲内で設定することが好ましいが、30〜80μmがより好ましい。内層21の厚さ
が10μmよりも薄いと、包装材2同士のヒートシール密着性、端子用樹脂フィルム3との密着性が低下する恐れがある。また、内層21の厚さが150μmよりも厚いと、包装材2のコスト増加の要因となるため、好ましくない。
The thickness of the inner layer 21 is preferably such that the total of the thickness of the terminal resin film 3 and the thickness of the inner layer 21 is in the range of 30 to 300 μm. For example, it is preferably set within the range of 10 to 150 μm, but more preferably 30 to 80 μm. If the thickness of the inner layer 21 is less than 10 μm, the heat seal adhesion between the packaging materials 2 and the adhesion with the terminal resin film 3 may be reduced. Moreover, since it will become a factor of the cost increase of the packaging material 2 when the thickness of the inner layer 21 is thicker than 150 micrometers, it is not preferable.

内層側接着剤層22としては、例えば、一般的なドライラミネーション用接着剤や、酸変性された熱融着性樹脂等、公知の接着剤を適宜選択して用いることができる。   As the inner layer side adhesive layer 22, for example, a known adhesive such as a general dry lamination adhesive or an acid-modified heat-fusible resin can be appropriately selected and used.

図2に示すように、腐食防止処理層23,25は、バリア層24の両面に形成することが性能上好ましいが、コスト面を考慮して、内層側接着剤層22側に位置するバリア層24の面のみに腐食防止処理層23を配置してもよい。   As shown in FIG. 2, the corrosion prevention treatment layers 23 and 25 are preferably formed on both surfaces of the barrier layer 24 in terms of performance. However, in consideration of cost, the barrier layer positioned on the inner layer adhesive layer 22 side. The corrosion prevention treatment layer 23 may be disposed only on the surface 24.

バリア層24は、空気や水分の透過を防止する層である。バリア層24の材料としては、例えば、アルミニウムやステンレス鋼等を例示することができるが、コストや重量(密度)等の観点から、アルミニウムが好適である。   The barrier layer 24 is a layer that prevents permeation of air and moisture. Examples of the material of the barrier layer 24 include aluminum and stainless steel, but aluminum is preferable from the viewpoint of cost, weight (density), and the like.

外層側接着剤層26としては、例えば、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、アクリルポリオール等を主剤としたポリウレタン系の一般的な接着剤を用いることができる。   As the outer layer side adhesive layer 26, for example, a general polyurethane adhesive mainly composed of polyester polyol, polyether polyol, acrylic polyol, or the like can be used.

外層27としては、例えば、ナイロンやポリエチレンテレフタレート(PET)等の単層膜、或いは多層膜を用いることができる。外層27は、内層21と同様に、例えば、各種添加剤(例えば、難燃剤、スリップ剤、アンチブロッキング剤、酸化防止剤、光安定剤、粘着付与剤等)を含んでもよい。また、外層27は、例えば、液漏れ時の対策として電解液に不溶な樹脂をラミネートしたり、電解液に不溶な樹脂成分をコーティングしたりすることで形成される保護層を有してもよい。   As the outer layer 27, for example, a single layer film such as nylon or polyethylene terephthalate (PET) or a multilayer film can be used. The outer layer 27 may include various additives (for example, a flame retardant, a slip agent, an antiblocking agent, an antioxidant, a light stabilizer, a tackifier, and the like), as with the inner layer 21. Further, the outer layer 27 may have a protective layer formed by laminating a resin insoluble in the electrolytic solution or coating a resin component insoluble in the electrolytic solution as a countermeasure against liquid leakage, for example. .

本発明に係る端子用樹脂フィルム3を使用して蓄電デバイスを製造する際には、まず、金属端子11の両面に端子用熱融着性樹脂層31が接するように端子用樹脂フィルム3を重ね、熱圧して接着する。端子用樹脂フィルム16と金属端子14との十分な密着性及び封止性を得るため、端子用熱融着性樹脂層31の融点以上の温度まで加熱して融着することが望ましい。もっとも、耐熱性絶縁層32の絶縁性を損なわない温度である必要がある。例えば、140〜170℃である。   When manufacturing an electrical storage device using the terminal resin film 3 according to the present invention, first, the terminal resin film 3 is overlapped such that the terminal heat-fusible resin layer 31 is in contact with both surfaces of the metal terminal 11. Adhere by hot pressing. In order to obtain sufficient adhesion and sealing property between the terminal resin film 16 and the metal terminal 14, it is desirable to heat and fuse the resin film 31 to a temperature equal to or higher than the melting point of the terminal heat-fusible resin layer 31. However, it is necessary that the temperature does not impair the insulating property of the heat-resistant insulating layer 32. For example, it is 140-170 degreeC.

こうして、金属端子11に端子用樹脂フィルム3を接着して得られるタブを図3に示す。この図から分かるように、端子用樹脂フィルム3は金属端子11の外周面の一部を覆って配置されており、しかも、その上下面と側面とを含む全周に渡って液密かつ気密に密封している。   FIG. 3 shows a tab obtained by bonding the terminal resin film 3 to the metal terminal 11 in this manner. As can be seen from this figure, the terminal resin film 3 is disposed so as to cover a part of the outer peripheral surface of the metal terminal 11 and is liquid-tight and air-tight over the entire periphery including the upper and lower surfaces and side surfaces thereof. Sealed.

なお、金属端子11は、金属端子本体111の表面に腐食防止層112を形成したものを使用することが望ましい。金属端子本体111の材料としては、金属を用いることができる。金属端子本体111の材料となる金属は、蓄電デバイス本体1の構造や蓄電デバイス本体1の各構成要素の材料等を考慮して決めることが好ましい。   In addition, it is desirable to use the metal terminal 11 in which the corrosion prevention layer 112 is formed on the surface of the metal terminal body 111. A metal can be used as the material of the metal terminal body 111. The metal used as the material of the metal terminal body 111 is preferably determined in consideration of the structure of the electricity storage device body 1 and the material of each component of the electricity storage device body 1.

例えば、蓄電デバイスがリチウムイオン二次電池の場合、正極用集電体としてアルミニウムが用いられ、負極用集電体として銅が用いられる。この場合、蓄電デバイス本体1の正極と接続される金属端子本体111の材料としては、アルミニウムを用いることが好ましい。また、電解液への耐食性を考慮すると、蓄電デバイス本体1の正極と接続される金属端子本体111の材料としては、例えば、1N30等の純度97%以上のアルミニウム素材を用いることが好適である。さらに、金属端子本体111を屈曲させる場合には、柔軟性を付加する目的で十分な焼鈍により調質したO材を用いることが好ましい。蓄電デバ
イス本体1の負極と接続される金属端子本体111の材料としては、表面にニッケルめっき層が形成された銅、もしくはニッケルを用いることが好ましい。
For example, when the electricity storage device is a lithium ion secondary battery, aluminum is used as the positive electrode current collector, and copper is used as the negative electrode current collector. In this case, it is preferable to use aluminum as the material of the metal terminal body 111 connected to the positive electrode of the electricity storage device body 1. In consideration of corrosion resistance to the electrolytic solution, it is preferable to use, for example, an aluminum material having a purity of 97% or more such as 1N30 as the material of the metal terminal body 111 connected to the positive electrode of the electricity storage device body 1. Furthermore, when the metal terminal body 111 is bent, it is preferable to use an O material tempered by sufficient annealing for the purpose of adding flexibility. As a material of the metal terminal body 111 connected to the negative electrode of the electricity storage device body 1, it is preferable to use copper having a nickel plating layer formed on the surface or nickel.

端子用樹脂フィルム3を金属端子11に融着したとき、溶融した端子用熱融着性樹脂層31が金属端子11側面に回りこんで液密かつ気密に密封するため、金属端子本体111の厚さは薄い方が望ましい。100μm以下であれば十分であるが、80μm以下であることが望ましい。なお、端子用樹脂フィルム3の端子用熱融着性樹脂層31の厚さがを金属端子11の厚さの25%に満たない場合、金属端子11側面の密封が不十分となることがある。   When the terminal resin film 3 is fused to the metal terminal 11, the molten terminal heat-fusible resin layer 31 wraps around the side surface of the metal terminal 11 and seals it in a liquid-tight and air-tight manner. It is desirable that the thickness is thin. 100 μm or less is sufficient, but 80 μm or less is desirable. In addition, when the thickness of the terminal heat-fusible resin layer 31 of the terminal resin film 3 is less than 25% of the thickness of the metal terminal 11, sealing of the side surface of the metal terminal 11 may be insufficient. .

腐食防止層112は、金属端子本体111の表面を覆うように配置されている。リチウムイオン二次電池の場合、電解液にLiPF等の腐食成分が含まれる。腐食防止層112は、電解液に含まれるLiPF等の腐食成分から金属端子本体111が腐食されることを抑制するための層である。この腐食防止層112は、例えば、スプレーによって金属端子本体111の表面に形成することができる。 The corrosion prevention layer 112 is disposed so as to cover the surface of the metal terminal body 111. In the case of a lithium ion secondary battery, a corrosive component such as LiPF 6 is included in the electrolytic solution. The corrosion prevention layer 112 is a layer for suppressing the metal terminal body 111 from being corroded by a corrosive component such as LiPF 6 contained in the electrolytic solution. The corrosion prevention layer 112 can be formed on the surface of the metal terminal body 111 by spraying, for example.

次に、こうして端子用樹脂フィルム3を接着した金属端子11の一方の端部を蓄電デバイス本体1の集電体に電気的に接続し、包装材料2を上下に配置してヒートシールすることにより、蓄電デバイスを製造することができる。   Next, by electrically connecting one end portion of the metal terminal 11 to which the terminal resin film 3 is bonded in this way to the current collector of the electricity storage device main body 1, the packaging material 2 is arranged up and down and heat sealed. An electricity storage device can be manufactured.

(実施例1)
(1)金属端子11の作成
金属端子本体111として、幅5mm、長さ30mm、厚さ60μmのものを用いた。材質は、正極側をアルミニウム、負極側をニッケルとした。正負極とも、両面にノンクロム系表面処理を行った。正負極とも、両面にノンクロム系表面処理を行った。
Example 1
(1) Preparation of metal terminal 11 As the metal terminal main body 111, the thing of width 5mm, length 30mm, and thickness 60micrometer was used. The material was aluminum on the positive electrode side and nickel on the negative electrode side. Both positive and negative electrodes were subjected to non-chromium surface treatment. Both positive and negative electrodes were subjected to non-chromium surface treatment.

(2)端子用樹脂フィルム3の作成
端子用熱融着性樹脂層31に融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32に融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いた。各層の材料樹脂を、二種二層のインフレーション押し出し(以下インフレ法)で積層し、端子用樹脂フィルム3を作成した。インフレ法の条件は、溶融温度210℃、ブロー比を2.2とし、端子用熱融着性樹脂層31の厚さが30μm、耐熱性絶縁層32の厚さが25μmの総厚55μmとなるように作成した。
(2) Preparation of terminal resin film 3 An acid-modified polypropylene resin (modified PP) having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g / 10 min is used for the terminal heat-fusible resin layer 31, and the heat-resistant insulating layer 32 has a melting point. A polypropylene resin (PP) having an MFR of 1.3 g / 10 min at 165 ° C. was used. Resin film 3 for terminals was created by laminating the material resin of each layer by two types and two layers of inflation extrusion (hereinafter referred to as inflation method). The conditions of the inflation method are as follows: the melting temperature is 210 ° C., the blow ratio is 2.2, the terminal heat-fusible resin layer 31 has a thickness of 30 μm, and the heat-resistant insulating layer 32 has a thickness of 25 μm and a total thickness of 55 μm. So created.

(3)タブの作成
図3に示すように、金属端子11の両面に端子用熱融着性樹脂層31が接するように端子用樹脂フィルム3を重ね、155℃、10秒の条件で熱融着を行った。
(3) Creation of Tab As shown in FIG. 3, the terminal resin film 3 is overlapped so that the terminal heat-fusible resin layer 31 is in contact with both surfaces of the metal terminal 11, and heat fusion is performed at 155 ° C. for 10 seconds. I went to wear.

(4)包装材料2の作成
包装材料2として、内層21:ポリプロピレン(厚さ40μm)、内側接着剤層22:酸変性ポリプロピレン、バリア層24:アルミニウム箔(A8079−O材)、外側接着剤層26:ポリエステルポリオール系接着剤、外層27:ナイロンの構成で、総厚100μmのものを用いた。アルミニウム箔の両面にはノンクロム系表面処理を行い、腐食防止処理層23,25を形成した。
(4) Creation of packaging material 2 As packaging material 2, inner layer 21: polypropylene (thickness 40 μm), inner adhesive layer 22: acid-modified polypropylene, barrier layer 24: aluminum foil (A8079-O material), outer adhesive layer 26: Polyester polyol adhesive, outer layer 27: Nylon with a total thickness of 100 μm was used. A non-chromium surface treatment was performed on both surfaces of the aluminum foil to form corrosion prevention treatment layers 23 and 25.

(5)評価用電池パックの作成
この包装材料2本体包装材のサイズを50mm×90mmの長方形とし、長辺の中点で二つ折りとし、長さ45mmの二つ折り部の一方に正極・負極のタブを挟んで、190℃
、5秒の条件でヒートシールを行った。
(5) Preparation of battery pack for evaluation The size of the packaging material 2 main body packaging material is a rectangle of 50 mm × 90 mm, folded in half at the midpoint of the long side, and the positive electrode and the negative electrode are placed on one of the folded parts of 45 mm in length. 190 ° C across the tab
Heat sealing was performed for 5 seconds.

残りの辺のヒートシールは190℃、3秒で行った。まず、長さ50mmの辺をヒートシールで接合し、その後ジエチルカーボネート、エチレンカーボネートの混合液に6フッ化リン酸リチウムを添加した電解液を2ml充填し、最後にタブの対面のヒートシールを行った。これにより、発電要素が封入されていない、タブ評価可能な電池パックを作成した。   The remaining sides were heat sealed at 190 ° C. for 3 seconds. First, the sides with a length of 50 mm are joined by heat sealing, and then 2 ml of an electrolyte solution obtained by adding lithium hexafluorophosphate to a mixed solution of diethyl carbonate and ethylene carbonate is filled. It was. As a result, a battery pack capable of tab evaluation, in which no power generation element was enclosed, was created.

(実施例2〜31,比較例1〜5)
耐熱性絶縁層32の材質、包装材料用熱融着性樹脂層33及び各層の厚さを種々変化させて、実施例2〜31,比較例1〜5の金属端子11、端子用樹脂フィルム3、タブ、評価用電池パックを作成した。
(Examples 2-31 and Comparative Examples 1-5)
The material of the heat-resistant insulating layer 32, the heat-fusible resin layer 33 for packaging material, and the thickness of each layer were changed in various ways, and the metal terminals 11 of Examples 2-31 and Comparative Examples 1-5, and the resin film 3 for terminals. , Tabs and battery packs for evaluation were created.

これら実施例1〜31、比較例1〜6の各層の厚さを整理して表1に示す。厚さの単位は「μm」である。   Table 1 summarizes the thicknesses of the layers of Examples 1 to 31 and Comparative Examples 1 to 6. The unit of thickness is “μm”.

Figure 2017033820
なお、実施例2〜7は、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。
Figure 2017033820
In addition, Example 2-7 uses the resin film 3 for terminals of 2 types and 2 layers structure, and the melting | fusing point of 145 degreeC and MFR which are the same as Example 1 as the heat-fusible resin layer 31 for terminals are 6.0g. / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and the heat-resistant insulating layer 32 is made of the same melting point 165 ° C. and MFR 1.3 g / 10 min polypropylene resin (PP) as in Example 1.

また、実施例8〜9は、三種三層の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   In Examples 8 to 9, three types and three layers of the resin film for terminal 3 are used, and the melting point is 145 ° C. and the MFR is used as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. Using 6.0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) and heat-resistant insulating layer 32 using the same melting point 165 ° C. as in Example 1 and MFR 1.3 g / 10 min polypropylene resin (PP) It is.

実施例10は、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Example 10 uses a resin film 3 for a terminal having a two-type two-layer structure, and an acid having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g / 10 min as the terminal heat-fusible resin layer 31 as in Example 1. A modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a polypropylene resin (PP) having the same melting point 165 ° C. and MFR 1.3 g / 10 min as in Example 1 is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例11〜17は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Examples 11-17 use the resin film 3 for a terminal of 3 types and 3 layers structure, melting | fusing point 145 degreeC and MFR are as the heat-fusible resin layer 31 for terminals, and the heat-fusible resin layer 33 for packaging materials. A 6.0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and the heat-resistant insulating layer 32 is the same melting point as in Example 1 at 165 ° C. and MFR 1.3 g / 10 min polypropylene resin (PP). is there.

実施例18は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点145℃、MFRが5.5g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Example 18 uses a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure, and has a melting point of 145 ° C. and a MFR of 6.6 as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. A 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a polypropylene resin (PP) having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 5.5 g / 10 min is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例19は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として
融点147℃、MFRが1.7g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。
Example 19 uses a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure, and has a melting point of 145 ° C. and MFR of 6.5 as a terminal heat-fusible resin layer 31 and a packaging material heat-fusible resin layer 33. An acid-modified polypropylene resin (modified PP) of 0 g / 10 min is used, and a polypropylene resin (PP) having a melting point of 147 ° C. and an MFR of 1.7 g / 10 min is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例20は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点163℃、MFRが5.1g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Example 20 uses a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure, and has a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.6 as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. A 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a polypropylene resin (PP) having a melting point of 163 ° C. and an MFR of 5.1 g / 10 min is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例21は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点145℃、MFRが5.5g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)に、フィラーとして平均粒径1μmのアルミナを10重量%混合した樹脂を用いたものである。   In Example 21, a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure was used. As the heat-fusible resin layer 31 for a terminal and the heat-fusible resin layer 33 for a packaging material, a melting point 145 ° C. and MFR 6. An acid-modified polypropylene resin (modified PP) of 0 g / 10 min was used, a polypropylene resin (PP) having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 5.5 g / 10 min as a heat-resistant insulating layer 32, and alumina having an average particle diameter of 1 μm as a filler. A resin mixed by weight% is used.

実施例22は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点145℃、MFRが5.5g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)に、セルロース繊維を10重量%混合した樹脂を用いたものである。   In Example 22, a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure was used, and the melting point was 145 ° C. and the MFR was 6.5 as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. Using 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP), a resin in which 10% by weight of cellulose fiber is mixed with polypropylene resin (PP) having a melting point of 145 ° C. and MFR of 5.5 g / 10 min as the heat-resistant insulating layer 32. It is what was used.

実施例23は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点145℃、MFRが5.5g/10minのポリエステル樹脂(PET)を用いたものである。   In Example 23, a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure was used. As the heat-fusible resin layer 31 for a terminal and the heat-fusible resin layer 33 for a packaging material, a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6. A 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a polyester resin (PET) having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 5.5 g / 10 min is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例24は、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)に、フィラーとして平均粒径3μmのシリカを5重量%混合した樹脂を用いたものである。   Example 24 uses a resin film 3 for a terminal having a two-kind and two-layer structure. As a terminal heat-fusible resin layer 31, an acid having the same melting point 145 ° C. and MFR 6.0 g / 10 min as in Example 1 is used. A resin obtained by using a modified polypropylene resin (modified PP), a polypropylene resin (PP) having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min as a heat-resistant insulating layer 32, and 5% by weight of silica having an average particle diameter of 3 μm as a filler. Is used.

実施例25は、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)に、セルロース繊維を3重量%混合した樹脂を用いたものである。   Example 25 uses a resin film 3 for a terminal having a two-kind and two-layer structure. As a terminal heat-fusible resin layer 31, an acid having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g / 10 min as in Example 1 is used. Using a modified polypropylene resin (modified PP), a resin obtained by mixing 3% by weight of cellulose fiber with a polypropylene resin (PP) having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min as the heat-resistant insulating layer 32. .

実施例26は、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリエステル樹脂(PET)を用いたものである。   Example 26 uses a resin film 3 for a terminal having a two-kind and two-layer structure, and an acid having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g / 10 min as the terminal heat-fusible resin layer 31 as in Example 1. A modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a polyester resin (PET) having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min is used as the heat-resistant insulating layer 32.

実施例27は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32に融点165℃、MFRが1.3g/10minの架橋したアクリル樹脂(PMMA)を用いたものである。   In Example 27, a resin film 3 for a terminal having a three-layer / three-layer structure is used, and the melting point is 145 ° C. and the MFR is 6.5 as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. A 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and a crosslinked acrylic resin (PMMA) having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min is used for the heat-resistant insulating layer 32.

実施例28は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32に融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)に、フィラーとして平均粒径0.5μmの硫酸バリウムを1重量%混合した樹脂を用いたものである。   In Example 28, a resin film 3 for a terminal having a three-kind / three-layer structure was used, and the melting point was 145 ° C. and the MFR was 6.5 as the terminal heat-fusible resin layer 31 and the packaging material heat-fusible resin layer 33. A 0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, a heat-resistant insulating layer 32 having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min, and a sulfuric acid having an average particle size of 0.5 μm as a filler. A resin mixed with 1% by weight of barium is used.

実施例29は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31に融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32に融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用い、包装材料用熱融着性樹脂層33に融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)に、フィラーとして平均粒径5μmのアルミナを5重量%混合した樹脂を用いたものである。   In Example 29, a terminal resin film 3 having a three-layer / three-layer structure was used, and an acid-modified polypropylene resin (modified PP) having a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g / 10 min was applied to the terminal heat-fusible resin layer 31. ), A polypropylene resin (PP) having a melting point of 165 ° C. and an MFR of 1.3 g / 10 min is used for the heat-resistant insulating layer 32, and a melting point of 145 ° C. and an MFR of 6.0 g is used for the heat-fusible resin layer 33 for packaging materials. A resin prepared by mixing 5% by weight of alumina having an average particle diameter of 5 μm as a filler to a / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP).

実施例30〜31は、三種三層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31及び包装材料用熱融着性樹脂層33として融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Examples 30-31 used the resin film 3 for terminals of a 3 types, 3 layer structure, melting | fusing point 145 degreeC and MFR as the heat-fusible resin layer 31 for terminals, and the heat-fusible resin layer 33 for packaging materials A 6.0 g / 10 min acid-modified polypropylene resin (modified PP) is used, and the heat-resistant insulating layer 32 is the same melting point as in Example 1 at 165 ° C. and MFR 1.3 g / 10 min polypropylene resin (PP). is there.

比較例1〜5は、いずれも、二種二層構成の端子用樹脂フィルム3を使用したもので、端子用熱融着性樹脂層31として実施例1と同じ融点145℃、MFRが6.0g/10minの酸変性ポリプロピレン樹脂(変性PP)を用い、耐熱性絶縁層32として実施例1と同じ融点165℃、MFRが1.3g/10minのポリプロピレン樹脂(PP)を用いたものである。   Each of Comparative Examples 1 to 5 uses a resin film 3 for a terminal having a two-type and two-layer structure, and the same melting point 145 ° C. and MFR 6. An acid-modified polypropylene resin (modified PP) of 0 g / 10 min is used, and a polypropylene resin (PP) having a melting point of 165 ° C. and MFR of 1.3 g / 10 min as in Example 1 is used as the heat-resistant insulating layer 32.

(評価)
実施例1〜31、比較例1〜5について、評価用電池パックの密封性、端子用樹脂フィルム3の絶縁抵抗、この端子用樹脂フィルム3を金属端子11に熱融着してタブとした際の端子用樹脂フィルム3の絶縁抵抗、評価用電池パックを作成した際の端子用樹脂フィルム3の絶縁抵抗、及び端子用樹脂フィルム3のカールの有無について評価した。評価方法及び評価基準は次のとおりである。
(Evaluation)
For Examples 1 to 31 and Comparative Examples 1 to 5, when the battery pack for evaluation was sealed, the insulation resistance of the terminal resin film 3, and the terminal resin film 3 was thermally fused to the metal terminal 11 to form a tab The insulation resistance of the terminal resin film 3, the insulation resistance of the terminal resin film 3 when the evaluation battery pack was prepared, and the presence or absence of curling of the terminal resin film 3 were evaluated. Evaluation methods and evaluation criteria are as follows.

[評価用電池パックの密封性]
サンプル数を100個とし、この100個のサンプルのうち、ラミネーション又は漏液のないものが95個以上の場合「◎」、90個以上95個未満の場合「○」、80個以上90個未満の場合「△」、80個未満の場合「×」と評価した。
[Sealability of battery pack for evaluation]
The number of samples is 100. Among these 100 samples, 95 or more samples without lamination or leakage are “◎”, 90 to less than 95 “◯”, 80 to less than 90 The case was evaluated as “Δ”, and the case of less than 80 was evaluated as “×”.

[端子用樹脂フィルム3単体の絶縁抵抗]
端子用樹脂フィルム3の表裏に端子を接触させて、端子間の絶縁抵抗が25MΩ以上のものをOKとした。そして、サンプル数を100個とし、この100個のサンプルのうち、OKのものが95個以上の場合「◎」、90個以上95個未満の場合「○」、80個以上90個未満の場合「△」、80個未満の場合「×」と評価した。
[Insulation resistance of resin film for terminal 3 alone]
A terminal was brought into contact with the front and back of the resin film 3 for terminal, and the one having an insulation resistance between terminals of 25 MΩ or more was determined to be OK. The number of samples is 100. Among these 100 samples, OK is 95 or more, “「 ”, 90 to less than 95,“ ◯ ”, 80 to less than 90 “Δ”, when less than 80, “×” was evaluated.

[タブ形態の端子用樹脂フィルム3の絶縁抵抗]
端子用樹脂フィルム3を金属端子11に熱融着してタブとした後、端子用樹脂フィルム3の表面と金属端子11との両者にそれぞれ端子を接触させて、端子間の絶縁抵抗が25MΩ以上のものをOKとした。そして、サンプル数を100個とし、この100個のサンプルのうち、OKのものが95個以上の場合「◎」、90個以上95個未満の場合「○」、80個以上90個未満の場合「△」、80個未満の場合「×」と評価した。
[Insulation resistance of tab-shaped resin film 3 for terminals]
After the terminal resin film 3 is thermally fused to the metal terminal 11 to form a tab, the terminal is brought into contact with both the surface of the terminal resin film 3 and the metal terminal 11 so that the insulation resistance between the terminals is 25 MΩ or more. The one was OK. The number of samples is 100. Among these 100 samples, OK is 95 or more, “「 ”, 90 to less than 95,“ ◯ ”, 80 to less than 90 “Δ”, when less than 80, “×” was evaluated.

[電池形態の端子用樹脂フィルム3の絶縁抵抗]
評価用電池パックの包装材料2表面と正極の金属端子11との両者にそれぞれ端子を接触させて、端子間の絶縁抵抗が25MΩ以上のものをOKとした。そして、サンプル数を100個とし、この100個のサンプルのうち、OKのものが95個以上の場合「◎」、90個以上95個未満の場合「○」、80個以上90個未満の場合「△」、80個未満の場合「×」と評価した。
[Insulation Resistance of Resin Film 3 for Battery Type Terminal]
The terminals were brought into contact with both the surface of the packaging material 2 of the evaluation battery pack and the metal terminal 11 of the positive electrode, and those having an insulation resistance of 25 MΩ or more between the terminals were determined to be OK. The number of samples is 100. Among these 100 samples, OK is 95 or more, “「 ”, 90 to less than 95,“ ◯ ”, 80 to less than 90 “Δ”, when less than 80, “×” was evaluated.

[端子用樹脂フィルム3のカールの有無]
端子用樹脂フィルム3を、幅5mm、長さ300mmの短冊状に切断してサンプルとし、このサンプルを自重で垂らしたときに、下端が上端から水平方向に30mm以内の位置にあるときに「◎」、30mmより大きくカールした場合を「×」と評価した。
[Presence or absence of curling of resin film 3 for terminals]
When the terminal resin film 3 is cut into a strip having a width of 5 mm and a length of 300 mm to make a sample, and the sample is hung by its own weight, the lower end is in a position within 30 mm in the horizontal direction from the upper end. The case where the curl was larger than 30 mm was evaluated as “x”.

この結果を表2に示す。   The results are shown in Table 2.

Figure 2017033820
(考察)
以上の結果から、耐熱性絶縁層の厚さt32を端子用熱融着性樹脂層31の厚さt31で割った値t32/t31が、0.10(実施例4〜6,13)〜1.00(実施例2〜3,8,31)の端子用樹脂フィルムを使用して電池を作成すると、密封性及び電気絶縁性のいずれについても優れていることが分かる。これに対して、t32/t31が0.07の比較例1では密封性が劣り、また、電池を構成したときの電気絶縁性も劣っている。また、t32/t31が1.0を越える場合(実施例2〜5)の場合にも、密封性が劣っており、これに加えて、総厚が12μmの比較例5では電気絶縁性も劣っている。
Figure 2017033820
(Discussion)
From the above results, a value t32 / t31 obtained by dividing the thickness t32 of the heat-resistant insulating layer by the thickness t31 of the terminal heat-fusible resin layer 31 is 0.10 (Examples 4 to 6, 13) to 1 When a battery is made using a terminal resin film of 0.000 (Examples 2-3, 8, 31), it can be seen that both the sealing property and the electrical insulation property are excellent. On the other hand, in Comparative Example 1 where t32 / t31 is 0.07, the sealing performance is inferior, and the electrical insulation when the battery is configured is also inferior. In addition, when t32 / t31 exceeds 1.0 (Examples 2 to 5), the sealing performance is inferior. In addition, in Comparative Example 5 having a total thickness of 12 μm, the electrical insulation is also inferior. ing.

この結果から、密封性と電気絶縁性とを両立させるためには、前記t32/t31が0.10〜1.00の範囲内にあり、かつ、総厚が15μm以上である端子用樹脂フィルム3を使用すればよいことが理解できる。   From this result, in order to achieve both sealing performance and electrical insulation, the terminal resin film 3 in which the t32 / t31 is in the range of 0.10 to 1.00 and the total thickness is 15 μm or more. Can be understood.

1:蓄電デバイス本体 11:金属端子 111:金属端子本体 112:腐食防止層
2:包装材料 21:内層 22:内層側接着剤層 23:腐食防止処理層 24:バリア層 25:腐食防止処理層 26:外層側接着剤層 27:外層 2a:シール部
3:端子用樹脂フィルム 31:端子用熱融着性樹脂層 32:耐熱性絶縁層 33:包装材料用熱融着性樹脂層
1: Power storage device body 11: Metal terminal 111: Metal terminal body 112: Corrosion prevention layer 2: Packaging material 21: Inner layer 22: Inner layer side adhesive layer 23: Corrosion prevention treatment layer 24: Barrier layer 25: Corrosion prevention treatment layer 26 : Outer layer side adhesive layer 27: Outer layer 2a: Seal part 3: Resin film for terminal 31: Heat-sealable resin layer for terminal 32: Heat-resistant insulating layer 33: Heat-sealable resin layer for packaging material

Claims (9)

蓄電デバイスの金属端子の外周面の一部を覆う端子用樹脂フィルムであって、金属端子に接着する熱融着性樹脂層と、耐熱性絶縁層とを備えて構成され、かつ、次の条件1〜3を充足することを特徴とする端子用樹脂フィルム。
条件1:蓄電デバイスが次の条件1a〜1cを充足すること。
条件1a:蓄電デバイス本体、包装材料、端子用樹脂フィルムの三者を備えて構成されていること。
条件1b:蓄電デバイス本体の上下面に配置した包装材料を蓄電デバイス本体の周囲で互いにシールして密封していること。
条件1c:包装材料の前記シール面から前記金属端子が外部に延出しており、かつ、この金属端子と包装材料とが端子用樹脂フィルムを介してシールされていること。
条件2:耐熱性絶縁層の厚さが、熱融着性樹脂層の厚さ以下であり、かつ、熱融着性樹脂層の厚さの0.1倍以上であること。
条件3:端子用樹脂フィルムの総厚が15μm以上であること。
A resin film for terminals that covers a part of the outer peripheral surface of a metal terminal of an electricity storage device, comprising a heat-fusible resin layer that adheres to the metal terminal, and a heat-resistant insulating layer, and the following conditions The resin film for terminals characterized by satisfying 1-3.
Condition 1: The electricity storage device satisfies the following conditions 1a to 1c.
Condition 1a: It is configured to include three members: a power storage device body, a packaging material, and a terminal resin film.
Condition 1b: The packaging material disposed on the upper and lower surfaces of the electricity storage device body is sealed and sealed around the electricity storage device body.
Condition 1c: The metal terminal extends from the sealing surface of the packaging material to the outside, and the metal terminal and the packaging material are sealed via a resin film for terminals.
Condition 2: The thickness of the heat-resistant insulating layer is not more than the thickness of the heat-fusible resin layer and not less than 0.1 times the thickness of the heat-fusible resin layer.
Condition 3: The total thickness of the terminal resin film is 15 μm or more.
熱融着性樹脂層と耐熱性絶縁層の2層から成ることを特徴とする請求項1に記載の端子用樹脂フィルム。   The terminal resin film according to claim 1, comprising two layers of a heat-fusible resin layer and a heat-resistant insulating layer. 熱融着性樹脂層と耐熱性絶縁層の2層に加えて、耐熱性絶縁層側に積層された包装材料用熱融着性樹脂層を有することを特徴とする請求項1に記載の端子用樹脂フィルム。   2. The terminal according to claim 1, further comprising a heat-fusible resin layer for a packaging material laminated on the heat-resistant insulating layer side in addition to the two layers of the heat-fusible resin layer and the heat-resistant insulating layer. Resin film. 包装材料用熱融着性樹脂層の厚さが前記熱融着性樹脂層と等しいか、あるいはこれより薄いことを特徴とする請求項3に記載の端子用樹脂フィルム。   4. The resin film for terminals according to claim 3, wherein the thickness of the heat-fusible resin layer for packaging material is equal to or thinner than that of the heat-fusible resin layer. 総厚が60μm以下であることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の端子用樹脂フィルム。   Total resin thickness is 60 micrometers or less, The resin film for terminals in any one of Claims 1-4 characterized by the above-mentioned. 前記金属端子と、この金属端子の外周面の一部を覆って配置された請求項1〜5のいずれかに記載の端子用樹脂フィルムとを備えることを特徴とするタブ。   A tab comprising: the metal terminal; and a resin film for a terminal according to any one of claims 1 to 5 disposed so as to cover a part of an outer peripheral surface of the metal terminal. 金属端子の厚さが80μm以下であることを特徴とする請求項6に記載のタブ。   The tab according to claim 6, wherein the thickness of the metal terminal is 80 μm or less. 熱融着性樹脂層の厚さが金属端子の厚さの25〜100%であることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載のタブ。   The tab according to claim 6 or 7, wherein the thickness of the heat-fusible resin layer is 25 to 100% of the thickness of the metal terminal. 請求項6〜8のいずれかに記載のタブを備えることを特徴とする蓄電デバイス。   An electrical storage device comprising the tab according to claim 6.
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