JP4872205B2 - battery - Google Patents
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Description
本発明は、アルミラミネートフィルム等のフレキシブルフィルムからなる電池ケースを用いた電池に関するものである。 The present invention relates to a battery using a battery case made of a flexible film such as an aluminum laminate film.
アルミラミネートフィルムを電池ケースに用いた従来の非水電解質二次電池の構成例を図4に示す。この非水電解質二次電池は、エレメント1を収納する電池ケース2が2枚の方形のアルミラミネートフィルム21,22からなる。エレメント1は、帯状の正極と負極をセパレータを介して巻回し長円筒形とした発電要素であり、両端面から正極リード端子3と負極リード端子4を突出させている。正極リード端子3は、短冊状のアルミニウム箔からなり、基部をエレメント1の正極に接続されている。また、負極リード端子4は、短冊状の銅箔からなり、基部をエレメント1の負極に接続されている。
FIG. 4 shows a configuration example of a conventional nonaqueous electrolyte secondary battery using an aluminum laminate film as a battery case. In this non-aqueous electrolyte secondary battery, a
電池ケース2を構成する2枚のアルミラミネートフィルム21,22は、アルミニウム箔からなる金属層の一方の面にナイロンやPET(ポリエチレンテレフタレート)等のバリア性や強度の高い樹脂からなるベースフィルム層を積層すると共に、他方の面にポリプロピレンやポリエチレン等の熱可塑性樹脂からなるシーラント層を積層した3層構造の方形のフレキシブルなラミネートフィルムである。また、これらのアルミラミネートフィルム21,22は、長円筒形のエレメント1を嵌め込むことができるように、事前に中央の大部分に絞り加工によってシーラント層側の面が窪んだ凹部21a,22aが形成されている。そして、これら2枚のアルミラミネートフィルム21,22は、シーラント層を向かい合わせにして重ね合わせ、凹部21a,22a同士によって形成された空間にエレメント1を嵌め込んで、電解液を充填した後に周縁の溶着部21b,22bを熱溶着することにより、内部を密閉した電池ケース2となる。
The two
上記エレメント1から突出するリード端子3,4は、2枚のアルミラミネートフィルム21,22が周縁の溶着部21b,22bで重なり合った間を通して封止され、電池ケース2の外部に突出するようになっている。また、これらのリード端子3,4は、アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bの間に介在することとなる封止部3a,4aに、事前に被覆材5,6を熱溶着している。被覆材5,6は、アルミラミネートフィルム21,22のシーラント層と同様の熱可塑性樹脂からなる2枚ずつの方形のシート材を、リード端子3,4の封止部3a,4aを完全に覆うように挟んで熱溶着したものである。従って、アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bは、これらのリード端子3,4の封止部3a,4aを被覆材5,6を介して熱溶着し封止することになる。
The
ここで、リード端子3,4を直接アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bの間に挟んで熱溶着した場合には、もともとリード端子3,4の金属材料とシーラント層の樹脂材料とが馴染みにくく密着が不十分になり易い上に、アルミニウム箔や銅箔のような熱伝導性の良い金属材料からなるリード端子3,4に熱を奪われてその部分の溶着温度だけが低下するので、これらの界面での封止が不完全になるおそれがある。そこで、上記のように、リード端子3,4に予め別工程で被覆材5,6を熱溶着することにより、最適な溶着温度や圧力等の条件を設定することができるようにして、これらの被覆材5,6とリード端子3,4との界面を確実に封止するようにしている。また、このようにしてリード端子3,4に事前に被覆材5,6が熱溶着されていれば、アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bを熱溶着する際にも、同種の樹脂材料からなるシーラント層と被覆材5,6とが容易に馴染むので、十分な封止を行うことができる。
Here, when the
ところが、上記従来の非水電解質二次電池においても、例えば高温環境下で長時間放置されるようなことがあると、非水電解液の分解により発生したガスが電池内圧を上昇させるために、アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bにおけるリード端子3,4の突出部から漏液が発生し、電池容量が低下したり、外部の配線を腐食させるおそれがあるという問題が生じていた。
However, even in the conventional non-aqueous electrolyte secondary battery, for example, when it is left for a long time in a high temperature environment, the gas generated by the decomposition of the non-aqueous electrolyte increases the internal pressure of the battery. There was a problem that leakage occurred from the protruding portions of the
なお、上記アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bにおけるリード端子3,4の突出部を通して、外部から電池内部に水分が浸入するのを防止するために、被覆材5,6の一部又は全部を浸透防止部材で構成した発明も従来から提案されている(例えば、特許文献1参照。)。しかしながら、被覆材5,6の全部をポリエチレンで構成することは従来から行われており、この場合には上記問題を解消することはできない。また、被覆材5,6の全部を水分吸収剤を含む熱可塑性樹脂で構成した場合にも、この水分吸収剤として用いられるシリカゲルや活性炭、ゼオライト等がリード端子3,4との密着を阻害して封止を確実に行うことが困難になる。さらに、被覆材5,6の全部を水分を吸着除去しうる材料で構成した場合にも、このような特殊な材料とリード端子3,4とを確実に密着させることが困難となる。さらに、被覆材5,6をリード端子3,4の長手方向に沿って密着部材からなる部分と浸透防止部材からなる部分に分割したり(特許文献1の第1図〜第5図)、この浸透防止部材を点在させた場合には(特許文献1の第6図)、これらの被覆材5,6の構造が複雑になって、製造が容易でなかったり製造コストが高くなりすぎる。
In order to prevent moisture from entering the battery from the outside through the protruding portions of the
しかも、この特許文献1の発明は、被覆材5,6の層自体を通して水分が電池内部に浸入するのを防止するものであるため(特許文献1の段落番号「0019」)、浸透防止部材が必ずリード端子3,4とアルミラミネートフィルム21,22の双方に接するように配置されている。しかしながら、上記で問題となる非水電解液の外部への漏液は、実際には、被覆材5,6とアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bとの間の界面から漏れ出すことが多い。なぜなら、被覆材5,6を事前に熱溶着することにより、リード端子3,4の金属材料とこれら被覆材5,6の樹脂材料との密着を確実にすることはできるが、アルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bの熱溶着の際に、リード端子3,4に熱を奪われてその部分の溶着温度だけが低下する問題は完全には解消されないので、溶着部21b,22bでシーラント層同士が熱溶着される他の部分に比べ、被覆材5,6が介在する部分ではどうしても溶着強度が低下して、電池内圧が上昇し強い圧力が加わったような場合には、この被覆材5,6との界面の封止が不十分になるおそれを完全に回避することができないからである。従って、特許文献1の発明は、被覆材5,6とアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bとの間の界面から非水電解液が漏れ出すのを防止するには非効率な構造となり、効果が少ないにもかかわらず高コストになる等の欠点がある。さらに、特許文献1の発明は、水分の浸透を防止するものであるため、有機溶媒からなる非水電解液の浸透を防止することができない場合もある。
本発明は、リード端子の被覆材や突出部を前記電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体材料で覆うことにより、フレキシブルフィルムの溶着部におけるリード端子の突出部での電解液の漏液を確実に防止することができる電池を提供しようとするものである。
In the present invention, the covering material and the protruding portion of the lead terminal are covered with a polymer absorbent material having a three-dimensional network-like molecular structure that adsorbs the electrolyte contained in the battery . An object of the present invention is to provide a battery capable of reliably preventing leakage of electrolyte at the protruding portion of a lead terminal.
請求項1の発明は、少なくとも内面が熱可塑性樹脂からなるフレキシブルフィルムを重ね合わせて周縁部を熱溶着することにより電池ケースを構成し、この電池ケース内に収納したエレメントから突出するリード端子がフレキシブルフィルムを熱溶着して重ね合わせた間を介し外部に引き出された電池において、このフレキシブルフィルムを重ね合わせた間に介在するリード端子の封止部が、熱溶着された熱可塑性樹脂からなる被覆材に覆われると共に、この被覆材が熱溶着された熱可塑性樹脂からなり、かつ前記電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体フィルムに覆われていることを特徴とする。
According to the first aspect of the present invention, a battery case is formed by superimposing a flexible film having at least an inner surface made of a thermoplastic resin and thermally welding a peripheral portion thereof, and a lead terminal protruding from an element accommodated in the battery case is flexible. In a battery drawn out through the heat-sealed and superposed film, the lead terminal sealing portion interposed between the superposed flexible films is a heat-welded thermoplastic resin covering material And the covering material is made of a thermoplastic resin thermally welded and covered with a polymer absorber film having a three-dimensional network molecular structure that adsorbs the electrolyte contained in the battery. It is characterized by being.
請求項2の発明は、少なくとも内面が熱可塑性樹脂からなるフレキシブルフィルムを重ね合わせて周縁部を熱溶着することにより電池ケースを構成し、この電池ケース内に収納したエレメントから突出するリード端子がフレキシブルフィルムを熱溶着して重ね合わせた間を介し外部に引き出された電池において、このフレキシブルフィルムを重ね合わせた間に介在するリード端子の封止部が、熱溶着された熱可塑性樹脂からなる被覆材に覆われると共に、この被覆材に覆われたリード端子がフレキシブルフィルムを重ね合わせた間から突出する部分が熱可塑性樹脂からなり、かつ前記電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体で覆われていることを特徴とする。
According to the invention of
請求項1の発明によれば、リード端子の封止部が被覆材と電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体フィルムを介してフレキシブルフィルムの溶着部に封止されるので、電池内圧の上昇等により電池ケース内部の電解液が被覆材とフレキシブルフィルムの溶着部との間を通って外部に滲み出ようとしても、この電解液が前記高分子吸収体フィルムに吸収されるために外部まで漏れ出すようなことがなくなる。前記高分子吸収体フィルムは、水溶性や非水系の電解液を分子構造中に吸着してゲルとなることにより、多量の電解液を吸収保持することができる熱可塑性樹脂のフィルムである。
According to the first aspect of the invention, the lead film sealing portion is formed of the flexible film through the polymer absorber film having a three-dimensional network molecular structure that adsorbs the coating material and the electrolyte contained in the battery. Since it is sealed in the welded portion, even if the electrolytic solution inside the battery case oozes out between the covering material and the welded portion of the flexible film due to an increase in the internal pressure of the battery, the electrolytic solution is Since it is absorbed by the molecular absorber film, it does not leak to the outside. The polymer absorber film is a thermoplastic resin film that can absorb and retain a large amount of electrolyte by adsorbing a water-soluble or non-aqueous electrolyte into the molecular structure to form a gel.
請求項2の発明によれば、リード端子におけるフレキシブルフィルムからの突出部が電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体で覆われるので、電池内圧の上昇等により電池ケース内部の電解液が被覆材とフレキシブルフィルムの溶着部との間を通って外部に滲み出ようとしても、この電解液が前記高分子吸収体に吸収されるために外部まで漏れ出すようなことがなくなる。前記高分子吸収体は、請求項1の高分子吸収体フィルムと同様の熱可塑性樹脂であり、フィルム状であってもよいし、単に付着して覆っているだけのものであってもよい。
According to the invention of
なお、前記フレキシブルフィルムは、内面側から熱可塑性樹脂層と金属層と樹脂層とを積層したラミネートフィルムを用いることが好ましい。このように熱可塑性樹脂層の外側に金属層と樹脂層を積層したラミネートフィルムを用いると、電池ケースのバリア性を極めて高いものにすることができる。 In addition, it is preferable to use the laminated film which laminated | stacked the thermoplastic resin layer, the metal layer, and the resin layer from the inner surface side for the said flexible film. Thus, when the laminated film which laminated | stacked the metal layer and the resin layer on the outer side of the thermoplastic resin layer is used, the barrier property of a battery case can be made extremely high.
以下、本発明の最良の実施形態について図1〜図2を参照して説明する。なお、これら図1〜図2においても、図4に示した従来例と同様の機能を有する構成部材には同じ番号を付記する。 Hereinafter, the best embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 2, the same reference numerals are given to the constituent members having the same functions as those of the conventional example shown in FIG.
本実施形態は、従来例と同様に、アルミラミネートフィルムを電池ケースに用いた非水電解質二次電池について説明する。この非水電解質二次電池の電池ケース2やエレメント1の構成は図4に示した従来例と同じである。そして、図1に示すように、このエレメント1の両端面から突出するリード端子3,4の封止部3a,4aには、従来例と同様の被覆材5,6が熱溶着されている。被覆材5,6は、アルミラミネートフィルム21,22のシーラント層と同様のポリプロピレンやポリエチレン等の熱可塑性樹脂からなり、このような熱可塑性樹脂の2枚のシート材の間にリード端子3,4を挟んで熱溶着したり、1枚のシート材を二つ折りにした間にリード端子3,4を挟んで熱溶着したり、筒状のシート材の中にリード端子3,4を挿入して熱溶着することにより、封止部3a,4aを覆うようにしている。また、このような熱可塑性樹脂からなる被覆材5,6は、金属製のリード端子3,4に対して最適な溶着温度や圧力等の条件を設定することができるので、界面での封止を確実なものにすることができる。
In the present embodiment, a non-aqueous electrolyte secondary battery using an aluminum laminate film as a battery case will be described as in the conventional example. The configuration of the
本実施形態では、上記リード端子3,4の封止部3a,4aに熱溶着した被覆材5,6を完全に覆うようにさらに高分子吸収体フィルム7,8を熱溶着している。高分子吸収体フィルム7,8は、ここではポリエチレンオキシド(PEO:PolyEthyleneOxide)を架橋処理によって三次元の網目状の分子構造にしたものを用いている。この高分子吸収体フィルム7,8は、有機溶媒や水溶液をこの三次元の網目構造に吸着してゲルとなるので、大量の電解液を吸収して保持することができる。ただし、この高分子吸収体フィルム7,8は、架橋処理によって形成された三次元の網目状の分子構造により電解液を吸着するので、この分子構造を保ったままで高温高圧を加えて金属製のリード端子3,4に確実に熱溶着することは困難である。このため、リード端子3,4の封止部3a,4aには、まず従来と同様の被覆材5,6が熱溶着され、この被覆材5,6に同じ樹脂同士の高分子吸収体フィルム7,8を熱溶着するようにしている。
In this embodiment, the polymer
上記のようにしてリード端子3,4の封止部3a,4aに被覆材5,6と高分子吸収体フィルム7,8を熱溶着したエレメント1は、2枚のアルミラミネートフィルム21,22を向かい合わせにして重ね合わせて形成される凹部21a,22a同士による空間に嵌め込まれ、電解液の充填後に周縁の溶着部21b,22bを熱溶着されて、図2に示すように、電池ケース2の内部に密封される。また、リード端子3,4は、封止部3a,4aが被覆材5,6と高分子吸収体フィルム7,8とを介して2枚のアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bの間に挟み込まれ、この溶着部21b,22bの熱溶着の際にシーラント層と高分子吸収体フィルム7,8とが溶着することにより封止される。
The
上記構成によれば、非水電解質二次電池が高温環境下で長時間放置されることにより電池内圧が上昇し、非水電解液が被覆材5,6とアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bとの間を通って外部に滲み出ようとしても、この非水電解液が高分子吸収体フィルム7,8に吸収されて保持されるので、外部に漏れ出すようなことがなくなる。従って、この非水電解液の漏液防止により、電池外部の配線が腐食するのを防止することができる。また、高分子吸収体フィルム7,8は、吸収した非水電解液を分子構造中に吸着してゲルとなるので、繊維状や多孔質の部材に滲み込んだときのように、さらに非水電解液を連続して吸引するようなこともなく、この非水電解液がそれ以上滲み出すのを塞ぐことができる。従って、非水電解液の外部への漏液を防ぐだけでなく、電池ケース2内の非水電解液が減少することも防ぐので、電池容量が低下するのを防止することもできるようになる。
According to the above configuration, when the nonaqueous electrolyte secondary battery is left in a high temperature environment for a long time, the internal pressure of the battery rises, and the nonaqueous electrolyte is welded between the
なお、上記実施形態では、高分子吸収体フィルム7,8としてポリエチレンオキシドを用いる場合を示したが、電解液を吸着してゲルとなる熱可塑性樹脂であれば、この材料は限定されない。このような熱可塑性樹脂からなる高分子吸収体フィルムとしては、ポリマー電池の電極間に配置される樹脂材料を用いるのが好適であり、本実施形態のポリエチレンオキシドの他に、例えばポリフッ化ビニリデン(PVDF:PolyVinyliDeneFluoride)やポリビニルアルコール(PVA:PolyVinylAlcohol)等を用いることもできる。ただし、ポリエチレンオキシドは、本実施形態で示した非水電解液だけでなく、水溶性の電解液を吸収することもできるが、ポリフッ化ビニリデンは、疎水性であるため、水溶性の電解液を用いる電池には使用することができない。
In addition, although the case where polyethylene oxide was used as the
また、上記実施形態では、高分子吸収体フィルム7,8が被覆材5,6を完全に覆う場合を示したが、少なくともリード端子3,4の長手方向の周囲の全周にわたってこの被覆材5,6が高分子吸収体フィルム7,8で覆われていればよいので、必ずしもリード端子3,4の長手方向の基部側や先端部側まで完全に覆う必要はない。特に、高分子吸収体フィルム7,8がリード端子3,4の基部側の被覆材5,6を完全に覆うと、電池ケース2の内部へのはみ出し量が多くなって、この電池ケース2内の非水電解液を吸収することになるので、この基部側の被覆材5,6を完全に覆う必要はない。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、上記実施形態では、リード端子3,4の封止部3a,4aを覆った被覆材5,6をさらに高分子吸収体フィルム7,8で覆ってからアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bを熱溶着する場合を示したが、図3に示すように、まずリード端子3,4の封止部3a,4aを被覆材5,6で覆ってからアルミラミネートフィルム21,22の溶着部21b,22bを熱溶着し(ここまでの構成は図4に示した従来例と同じ)、これらのリード端子3,4が溶着部21b,22bの間から突出する部分を高分子吸収体層9,10で覆うようにすることもできる。ここで、高分子吸収体層9,10は、溶着部21b,22bの間からリード端子3,4と共に被覆材5,6の端部がはみ出している場合には、少なくともこれらの被覆材5,6の端部と溶着部21b,22bとの境界を確実に高分子吸収体層9,10で覆う必要があり、図3に示すように、これらの被覆材5,6のはみ出した端部を全て覆うようにしてもよい。しかし、溶着部21b,22bの間から被覆材5,6がはみ出していない場合には、リード端子3,4と溶着部21b,22bとの境界を確実に高分子吸収体層9,10で覆うようにすればよい。高分子吸収体層9,10は、高分子吸収体フィルム7,8と同様の高分子吸収体材料からなるが、必ずしもフィルム状のものを熱溶着させる必要はなく、図3に示すように、熱溶融した高分子吸収体材料をリード端子3,4の突出部に塗布するようにして層状に覆うようにすることもできる。
In the above embodiment, the covering
また、上記実施形態では、2枚のアルミラミネートフィルム21,22にそれぞれ予め凹部21a,22aを形成して、ここにエレメント1を嵌め込む場合を示したが、いずれか一方のアルミラミネートフィルム21,22にのみ凹部を形成したり、いずれのアルミラミネートフィルム21,22にも凹部を形成しないようにすることもできる。さらに、上記実施形態では、2枚のアルミラミネートフィルム21,22を重ね合わせて電池ケース2を構成する場合を示したが、この電池ケース2の構成は任意であり、例えば1枚のアルミラミネートフィルムを二つ折りにして電池ケース2を構成することもできる。さらに、上記実施形態では、電池ケースにアルミラミネートフィルムを用いる場合を示したが、アルミニウム箔に代えて他のバリア性を有する金属層を用いた金属・樹脂ラミネートフィルムを用いることもできる。さらに、十分な強度とバリア性を確保し確実な封止が可能なフレキシブルフィルムであれば材質は任意であり、例えばラミネートフィルムではない樹脂のみからなるフレキシブルフィルムを用いることも可能である。ただし、このフレキシブルフィルムは、熱溶着により封止されるので、ラミネートフィルムを用いる場合には、内面層が必ず熱可塑性樹脂である必要があり、ラミネートフィルムではない場合には、フレキシブルフィルム全体が熱可塑性樹脂である必要がある。
Moreover, in the said embodiment, although the recessed
また、上記実施形態では、非水電解質二次電池について説明したが、高分子吸収体材料を適当に選択すれば、水溶性の電解液を用いた電池にも同様に実施可能である。さらに、二次電池に限らず一次電池にも同様に実施可能である。さらに、ここでいう二次電池には、エレメントに発電要素を用いた化学電池に限らず、電荷を蓄積する電気二重層キャパシタ等をエレメントに用いるものも含む。 Moreover, although the said embodiment demonstrated the nonaqueous electrolyte secondary battery, if a polymer absorber material is selected appropriately, it can implement similarly to the battery using water-soluble electrolyte solution. Furthermore, the present invention can be similarly applied to a primary battery as well as a secondary battery. Furthermore, the secondary battery referred to here is not limited to a chemical battery using a power generation element as an element, but also includes a battery using an electric double layer capacitor or the like that accumulates electric charge for the element.
上記実施形態で示した高分子吸収体フィルム7,8を用いた非水電解質二次電池(実施例)と、従来例で示した非水電解質二次電池(比較例)とを、100セルずつ温度60℃の環境下で1箇月放置した場合の電池容量の低下を測定した結果、実施例では、電池容量が80%未満に低下したものはなかったが、比較例では、電池容量が80%未満に低下したものが4セル存在した。従って、高分子吸収体フィルム7,8を用いることにより、高温の環境下で長時間放置した場合にも、非水電解液の漏液による電池容量の低下を防止できることが確認された。
100 cells each of the nonaqueous electrolyte secondary battery (Example) using the polymer
また、上記実施例と比較例の非水電解質二次電池について、数セルずつ常温の環境下でサイクル寿命試験を行った結果、比較例の場合には、いずれも500サイクル程度で電池容量が80%よりも低下したのに対して、実施例では、1000サイクル程度まで電池容量が80%を超えた状態を維持することができた。従って、高分子吸収体フィルム7,8を用いることにより、二次電池のサイクル寿命が向上することも確認された。
In addition, as a result of performing cycle life tests on the nonaqueous electrolyte secondary batteries of the above examples and comparative examples in a room temperature environment several cells at a time, in the case of the comparative example, the battery capacity is 80 in about 500 cycles. On the other hand, in the example, the battery capacity exceeded 80% until about 1000 cycles. Therefore, it was confirmed that the cycle life of the secondary battery was improved by using the polymer
1 エレメント
2 電池ケース
21 アルミラミネートフィルム
21b 溶着部
22 アルミラミネートフィルム
22b 溶着部
3 正極リード端子
3a 封止部
4 負極リード端子
4a 封止部
5 被覆材
6 被覆材
7 高分子吸収体フィルム
8 高分子吸収体フィルム
9 高分子吸収体層
10 高分子吸収体層
DESCRIPTION OF
Claims (2)
このフレキシブルフィルムを重ね合わせた間に介在するリード端子の封止部が、熱溶着された熱可塑性樹脂からなる被覆材に覆われると共に、この被覆材が熱溶着された熱可塑性樹脂からなり、かつ前記電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体フィルムに覆われていることを特徴とする電池。 A battery case is formed by heat-welding the peripheral part where at least the inner surface is made of a flexible film made of a thermoplastic resin, and the lead terminals protruding from the elements housed in the battery case are heat-welded and stacked. In the battery pulled out through the combined space,
The lead terminal sealing portion interposed between the laminated flexible films is covered with a thermally-welded thermoplastic resin coating material, and the thermal-welded thermoplastic resin material, and A battery covered with a polymer absorber film having a three-dimensional network molecular structure that adsorbs an electrolyte contained in the battery.
このフレキシブルフィルムを重ね合わせた間に介在するリード端子の封止部が、熱溶着された熱可塑性樹脂からなる被覆材に覆われると共に、この被覆材に覆われたリード端子がフレキシブルフィルムを重ね合わせた間から突出する部分が熱可塑性樹脂からなり、かつ前記電池内に含まれる電解液を吸着する三次元の網目状の分子構造を有する高分子吸収体で覆われていることを特徴とする電池。
A battery case is formed by superimposing a flexible film made of a thermoplastic resin on at least the inner surface and thermally welding the peripheral portion, and lead terminals protruding from the elements housed in the battery case are heat-welded and overlapped. In the battery pulled out through the combined space,
The sealing portion of the lead terminal interposed between the laminated flexible films is covered with a coating material made of heat-sealable thermoplastic resin, and the lead terminals covered with the coating material overlap the flexible film. A battery characterized in that a portion protruding from the gap is made of a thermoplastic resin and is covered with a polymer absorber having a three-dimensional network molecular structure that adsorbs the electrolyte contained in the battery. .
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