RU2157577C1 - Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока - Google Patents

Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока Download PDF

Info

Publication number
RU2157577C1
RU2157577C1 RU99106606/09A RU99106606A RU2157577C1 RU 2157577 C1 RU2157577 C1 RU 2157577C1 RU 99106606/09 A RU99106606/09 A RU 99106606/09A RU 99106606 A RU99106606 A RU 99106606A RU 2157577 C1 RU2157577 C1 RU 2157577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
envelope
thermoplastic
strap
welded
Prior art date
Application number
RU99106606/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Смирнов
А.В. Ковальчук
Original Assignee
Смирнов Виктор Геннадьевич
Ковальчук Алексей Владимирович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Смирнов Виктор Геннадьевич, Ковальчук Алексей Владимирович filed Critical Смирнов Виктор Геннадьевич
Priority to RU99106606/09A priority Critical patent/RU2157577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157577C1 publication Critical patent/RU2157577C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

Изобретение относится к химическим источникам тока и может быть использовано при производстве как первичных, так и вторичных источников тока с литиевым отрицательным электродом. Согласно изобретению прямоугольник из трехслойного материала складывается в стык противоположными сторонами, образуя конверт с внутренним слоем из термопластичного полимера, на внутреннюю сторону стыка прикладывают накладку из аналогичного трехслойного материала таким образом, чтобы ее термопластичный слой был направлен к термопластичному слою конверта, отгибают концы накладки и производят ее сварку с конвертом, в полученный таким образом корпус устанавливают конструктивные элементы источника тока и производят сварку верха и низа корпуса на глубину отогнутых концов приваренной накладки. Техническим результатом изобретения является повышение электрохимических характеристик литиевых источников тока. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области химических источников тока (ХИТ), в частности, к источникам тока с литиевым отрицательным электродом и электролитом на основе апротонных диполярных растворителей. Известны плоские ХИТ, корпус которых выполнен из двух слоев тонкого металла, склеиваемых между собой по периметру термопластичным клеем или специальной герметизирующей смолой. Каждый слой несет либо отрицательный, либо положительный электрод, напрессованный на внутреннюю поверхность металла. Между положительным и отрицательным электродами располагается сепаратор. Положительный электрод и сепаратор пропитаны электролитом. Слои металла являются одновременно корпусом элемента и его токоотводами (См. заявку Японии N 62-20263, кл. H 01 M 10/40, 1985).
Недостатками такой конструкции являются: во-первых, возможность только односторонней работы каждого электрода, что, естественно, снижает мощностные характеристики ХИТ, и, во-вторых, применение ограниченного числа растворителей, которые не растворяли бы клеи и смолы, что также приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик ХИТ (а именно - плохой работоспособности при отрицательных температурах из-за невозможности использования большинства низкокипящих соединений в качестве компонентов электролита).
Известен ХИТ, корпус которого изготовлен из полимера и имеет наружные швы. (См. Патент США N 3607401, кл. H 01 M, 35/32, 1971 г.). Однако полимерные материалы (например, полиэтилен) проницаемы для паров, воды (См. "Справочник по химии полимеров", стр. 285, "Наукова думка", Киев, 1971 г.). Для ХИТ с литиевым электродом, подверженным коррозии от паров воды, этот существенный недостаток не позволяет реализовать такое свойство данного класса источников тока, как длительная сохраняемость. Для предотвращения диффузии паров воды внутрь и улучшения его сохраняемости при обеспечении возможности двухсторонней работы, по крайней мере, одного из электродов предложено использовать композиционный трехслойный материал, в котором внешний слой выполнен из устойчивого к нагреву полимера, обеспечивающего механическую прочность конструкции, средний слой из алюминиевой фольги толщиной 10 - 20 мкм, непосредственно препятствующий диффузии, а внутренний - из термопластичного полимера, обеспечивающего герметизацию корпуса.
Известен химический источник тока, корпус для которого изготовлен из описанного выше трехслойного материала (См. Патент Российской федерации N 2038657, кл. 6 H 01 M, 2/02//H 01 M, 10/40, 1992 г.). Герметизация этого элемента осуществляется сваркой по периметру с трех сторон. Металлические токоотводы, выполненные из полосок плотной металлической ткани или сетки, проходят сквозь верхний соединительный шов корпуса. Упомянутый ХИТ по патенту РФ N 2038657 наиболее близок по техническому решению к предлагаемому изобретению и может быть принят за прототип. Известно, что одной из основных технических характеристик литиевых ХИТ является величина удельной энергии. Она зависит, во-первых, от электрохимических параметров используемой пары (отрицательный электрод - положительный электрод) и, во-вторых, от конструктивных особенностей ХИТ.
Принятый за прототип источник тока обладает существенным недостатком, а именно, при определенном соотношении между высотой и шириной его корпуса (соотношение будет приведено ниже) наблюдается проигрыш в полезной площади элемента (а, следовательно, и в удельной энергии) по отношению к полезной площади элемента тех же габаритных размеров, заключенного в корпус из 3-х слойного композиционного материала, но имеющего иную конструкцию.
Задача предлагаемого изобретения - увеличение значения удельной энергии источника тока за счет изменения конструкции его корпуса.
Это достигается тем, что прямоугольник из трехслойного материала складывается встык противоположными сторонами, образуя конверт с внутренним слоем из термопластичного полимера, на внутреннюю сторону стыка прикладывают накладку из аналогичного трехслойного материала так, чтобы ее термопластичный слой был направлен к термопластичному слою конверта, отгибают концы накладки и производят ее сварку с конвертом. В полученный корпус устанавливают конструктивные элементы источника тока и производят сварку верха и низа корпуса на глубину отогнутых концов приваренной накладки.
Пример выполнения предлагаемого способа изготовления корпуса литиевого источника тока.
Трехслойный композиционный материал представляет собой последовательно склеенные полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу и лавсановую пленку и имеет форму прямоугольника. Прямоугольник из трехслойного композиционного материала складывают встык противоположными сторонами, образуя конверт с внутренним слоем из термопластичного полимера, на внутреннюю сторону стыка прикладывают накладку из аналогичного трехслойного материала шириной 4 мм, предварительно загнутую сверху и снизу на 1 мм так, чтобы ее термопластичный слой был направлен к термопластичному (внутреннему) шву конверта и составлял 0,5 ширины накладки на каждую сторону стыка. Далее производят ее сварку с образованным конвертом методом резистивного нагревания. В полученный таким образом корпус устанавливают конструктивные элементы источника тока и производят сварку верха и низа корпуса на глубину отогнутых концов приваренной накладки (см. фиг. 2).
Длина накладки (без учета отогнутых краев) должна быть меньше длины корпуса и зависит от толщины полиэтилена трехслойного материала. Так, для полиэтилена толщиной 40 - 60 мкм длина накладки должна быть как минимум на 120 мкм (без учета отогнутых краев) меньше длины корпуса (эксперименты показали, что разница длин накладки и корпуса меньшая, чем описано выше, не приводит к положительным результатам в процессе герметизации элемента по верхней и нижней сторонам корпуса). При проварке нижнего и верхнего швов элемента отогнутые концы накладки своим термопластичным (внутренним) слоем соединяются с термопластичным чехлом элемента (в который уже заверены электроды, сепаратор и электролит) либо при отсутствии в конструкции элемента внутреннего термопластичного чехла - с термопластичным слоем 3-х слойного материала с противоположной стороны корпуса.
Данное усовершенствование приводит к росту удельной энергии широкого ряда ХИТ, у которых высота источника превышает сумму ширины сварного шва и половины ширины источника, что следует из приведенного ниже математического вывода:
Рассмотрим два прямоугольных источника тока, имеющих одинаковую высоту, ширину и толщину, но отличающихся способом сварки корпуса из гибкого 3-х слойного композиционного материала (фиг. 1) и (фиг. 3). Обозначим высоту источника "Y", его ширину "X", а ширину сварного шва через "а" при условии равенства ширины всех сварных швов. Тогда полезная площадь элемента (под полезной площадью подразумеваем площадь электродов источника), представленного на фиг. 1, будет равна:
S1 = (Y-a)(X-2a) (1)
Полезная площадь элемента, изображенного на фиг. 3, будет описываться другим выражением, а именно:
S2 = (Y-2a)X (2)
Проведя несложные математические преобразования, получим результат, свидетельствующий, что выигрыш полезной площади для источника, имеющего средний верхний и нижний сварные швы по отношению к источнику, сваренному по боковым и верхней стороне, будет иметь место при условии того, что:
Y > (1/2)X+a) (3)
Кроме того:
Y > 2a
X > 2a
a > 0
Пример.
Так, для ХИТ высотой 30 мм и шириной 20 мм в зависимости от ширины сварных швов при прочих равных условиях выигрыш в полезной площади составляет от 6% до 21% (см. таблицу).
Ширина сварного шва выбиралась исходя из коэффициента диффузии паров воды в элемент через соединительные сварные швы при хранении и эксплуатации в течение заданного времени.
Для проверки качества предложенной конструкции корпуса был собран ряд элементов, которые в дальнейшем подвергались соответствующим испытаниям. А именно: для проверки виброустойчивости готовый элемент подвергался вибрации в диапазоне частот от 20 до 25 Гц при ускорении 19,6 м/с (2g) в трех взаимно перпендикулярных направлениях в течение 30 мин в каждом направлении.
При проверке ударной прочности элемент подвергался ударным нагрузкам при ускорении 147 м/с2 (15g) в одном направлении при общем числе ударов 10 тысяч. Состояние корпуса элемента после испытаний определялось внешним осмотром. Для проверки герметичности сварных швов в ряд элементов перед герметизацией в пространство между корпусом и чехлом помещалось некоторое количество четыреххлористого углерода.
После проведения описанных выше испытаний эти элементы подвергались исследованию при помощи галоидного течеискателя на предмет наличия разгерметизации.
Испытания показали, что предложенная конструкция корпуса является устойчивой в широком диапазоне внешних воздействий.

Claims (1)

  1. Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока путем термической сварки гибкого трехслойного композиционного материала на основе термопластичного полимера, отличающийся тем, что прямоугольник из трехслойного материала складывается в стык противоположными сторонами, образуя конверт с внутренним слоем из термопластичного полимера, на внутреннюю сторону стыка прикладывает накладку из аналогичного трехслойного материала таким образом, чтобы ее термопластичный слой был направлен к термопластичному слою конверта, отгибают концы накладки и производят ее сварку с конвертом, в полученный таким образом корпус устанавливают конструктивные элементы источника тока и производят сварку верха и низа корпуса на глубину отогнутых концов приваренной накладки.
RU99106606/09A 1999-03-22 1999-03-22 Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока RU2157577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106606/09A RU2157577C1 (ru) 1999-03-22 1999-03-22 Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106606/09A RU2157577C1 (ru) 1999-03-22 1999-03-22 Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2157577C1 true RU2157577C1 (ru) 2000-10-10

Family

ID=20217900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106606/09A RU2157577C1 (ru) 1999-03-22 1999-03-22 Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157577C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528240C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-10 Сергей Леонидович Белеуш Способ изготовления корпуса отопительного аппарата с полостью для теплоносителя
RU2677630C1 (ru) * 2014-07-21 2019-01-18 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Гибкая микробатарея

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528240C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-10 Сергей Леонидович Белеуш Способ изготовления корпуса отопительного аппарата с полостью для теплоносителя
RU2677630C1 (ru) * 2014-07-21 2019-01-18 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Гибкая микробатарея

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101266052B1 (ko) 2차 전지
KR20070055673A (ko) 측면 실링부에 pcm이 장착되어 있는 소형 전지팩
JP6548032B2 (ja) 冷却部材、及び蓄電モジュール
JP4237286B2 (ja) ラミネートシートを外装ケースとする電池
KR102642969B1 (ko) 배터리 셀 및 그 제조 방법
JP6435614B2 (ja) 電気化学デバイス
KR101229228B1 (ko) 수분 차단성이 향상된 이차전지
JP2014527695A (ja) 再充電可能電気化学セル及びその製造方法
US10916798B2 (en) Electrochemical cell and manufacturing method of electrochemical cell
RU2157577C1 (ru) Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока
KR101182432B1 (ko) 세퍼레이터 실링 장치 및 이를 적용한 이차전지의 제조방법
KR20150021030A (ko) 리튬 이온 배터리
JPH11297280A (ja) ラミネートシートを外装ケースとする電池
US10396412B2 (en) Power storage module
JP6767846B2 (ja) 電気化学セルおよび電気化学セルの製造方法
JP4553100B2 (ja) 扁平型二次電池および組電池
JPH0221557A (ja) 薄型電池
KR20070075705A (ko) 소형 전지팩
JPWO2018016654A1 (ja) 電気化学デバイス
JPH0963550A (ja) 電 池
JP6610989B2 (ja) 蓄電素子、及び蓄電素子の製造方法
US10655919B2 (en) Cooling member and power storage module
US10923692B2 (en) Battery cell with housing components which are adhesively bonded to one another in a sealed manner by a three-layer adhesive composite, and method and apparatus for manufacturing said battery cell
JP3764459B2 (ja) 電気二重層キャパシタ、それを備えた蓄電装置及び電気二重層キャパシタの製造方法
KR102058099B1 (ko) 최외곽 전극 및 내부 전극 상에 확장형 금속을 이용한 보강 구조를 갖는 플렉서블 전극 조립체