WO2018234151A1 - Lithiumionenzelle - Google Patents

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WO2018234151A1
WO2018234151A1 PCT/EP2018/065823 EP2018065823W WO2018234151A1 WO 2018234151 A1 WO2018234151 A1 WO 2018234151A1 EP 2018065823 W EP2018065823 W EP 2018065823W WO 2018234151 A1 WO2018234151 A1 WO 2018234151A1
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housing
housing bottom
planes
housing cover
ion cell
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PCT/EP2018/065823
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English (en)
French (fr)
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Christoph Woll
Mathias KURRAS
Bernd Dittmer
Thorsten Schneider
Florian Bessler
Alexander Schmidt
Taleb Janbein
Michael Gansemer
Gael Le Hen
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Robert Bosch GmbH
Lithium Energy and Power GmbH and Co KG
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
Lithium Energy and Power GmbH and Co KG
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0422Cells or battery with cylindrical casing
    • H01M10/0427Button cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/109Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure of button or coin shape
    • 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
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • 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
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    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the invention relates to a lithium-ion cell comprising a plurality of anode planes and cathode planes.
  • Lithium ion cells as they are also in battery packs of the
  • the Nutshell principle is also applied in the automotive sector.
  • the two housing halves represent the anode or cathode discharge.
  • the individual layers of anode foils (Abieiter and
  • the housing halves or housing parts which form a cavity in which the anode foils, cathode foils, separator and (solid) electrolyte are arranged, are glued together in the prior art via an electrical insulator.
  • the housing halves are fixed in the final assembly state and virtually inseparable (glued) and isolated from each other only via an electrical insulator. This usually causes the Housing volume must be made larger already in the initial state to the volumetric change or volume change or
  • the anode or cathode foils will be applied to inner sides or inner surfaces of the housing halves or housing parts.
  • the corresponding volume for the volume enlargement of the foils of approx. 25% (including safety) of the entire volume must therefore be maintained right from the beginning. Among other things, this can usually thermal
  • Non-determinable heat transfer can be unfavorable
  • Lithium-ion cell complicated conditions for the temperature management of the individual cell, the modules and the entire battery pack.
  • Embodiments of the present invention may advantageously enable a lithium-ion cell having a high volumetric energy density.
  • a lithium ion cell comprising - a plurality of cathode planes and anode planes, the cathode planes and anode planes being substantially parallel to each other and extending substantially perpendicular to a first direction, - a case bottom and - one of the
  • Housing bottom electrically insulated arranged housing cover wherein the housing base encloses a cavity together with the housing cover, in which the cathode planes and anode planes are arranged, characterized in that the housing cover is movable relative to the housing bottom to increase and decrease the cavity in the first direction.
  • the housing cover has a projection and the housing bottom has a recess for receiving the projection, or the housing base has a projection and the housing cover a
  • a recess for receiving the projection wherein the projection is arranged such that the recess, that the projection in the recess in the first direction is movable.
  • the housing cover is technically simply connected to the housing bottom.
  • the housing bottom is connected to the housing cover via a spring.
  • the spring usually determines a fixed basic position of the housing bottom relative to the housing cover, in which the housing bottom or housing cover is moved by the spring.
  • the force with which the housing bottom is pressed against the housing cover generally dependent on the size of the deflection, ie the growth or the increase of the cathode / anode planes.
  • the spring is arranged and configured such that the spring is put under tension when the housing bottom is moved away from a basic position away from the housing cover.
  • Housing cover on its respective inner side a flat surface, wherein the respective surface is substantially parallel to the cathode planes and anode planes.
  • a battery management system here in particular the temperature management, is thus usually capable of reliable or reliable temperature conditions within the
  • the surfaces of the respective inner side of the housing bottom and / or the housing cover are in immediate
  • the electrodes are usually technically easy to cool well from outside the lithium-ion cell. This usually increases the efficiency of the lithium-ion cell.
  • the temperature of the anode levels and cathode levels can generally be detected in a technically particularly simple and reliable manner.
  • the housing cover is electrically insulated from the housing bottom by means of an insulating element, wherein the
  • Insulating element having the recess or the projection has the recess or the projection.
  • Housing bottom is reached by the housing cover. According to one embodiment, the housing bottom and / or the
  • a negative pressure relative to the environment is present in the cavity.
  • the cavity usually shrinks again automatically without mechanical forces as soon as the housing bottom is no longer pressed away from the housing cover by enlarging the electrodes in the first direction.
  • the surfaces of the insides of the housing bottom or of the housing cover are always in direct contact with the electrodes. This usually facilitates the tempering and / or measurement of the temperature of the cathode levels / anode levels.
  • the housing bottom is relative to
  • Housing cover in particular continuously, in a region between a first position in which the housing bottom a minimum distance to
  • Housing bottom and a second position in which the housing bottom has a maximum distance from the housing bottom, movable.
  • One advantage of this is that it is usually ensured that the cavity remains sealed to the environment, even with a movement of the housing bottom relative to the housing cover.
  • the two extremes of the size of the cavity are usually adjustable by the first position and the second position.
  • Fig. 1 shows a cross-sectional view of a first embodiment of
  • FIG. 2 shows a detailed view of region II of the lithium-ion cell from FIG.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of a second embodiment of the lithium-ion cell according to the invention.
  • FIG. 4 shows a detailed view of region IV of the lithium-ion cell from FIG.
  • FIG. 1 shows a cross-sectional view of a first embodiment of the lithium-ion cell 10 according to the invention.
  • FIG. 2 shows a detailed view of the region II of the lithium-ion cell 10 from FIG. 1.
  • the lithium-ion cell 10 includes a housing cover, a housing bottom 20, a plurality of alternately arranged cathode planes and anode planes 50-55, one or more separators, and an electrolyte (e.g.
  • the cathode planes and anode planes 50-55 are arranged in the cavity 45.
  • the cathode planes are electrically connected to the housing cover 30 and the anode planes are electrically connected to the housing bottom 20.
  • the anode planes are with the
  • the lithium-ion cell 10 has a substantially cuboidal outer shape with rounded corners.
  • Fig. 1 the electrical connection of the cathode levels and the
  • the cathode planes and anode planes 50-55 are arranged substantially parallel to each other.
  • the cathode planes and the anode planes 50-55 extend substantially perpendicular or orthogonal to a first direction 70.
  • the first direction 70 extends from left to right or vice versa.
  • the cathode planes and the anode planes 50-55 thus have their largest dimension or size perpendicular to the first direction 70.
  • the largest dimension or size of the cathode planes and anode planes 50-55 thus extends in FIG. 1 from top to bottom and into the plane of the drawing in or out.
  • the housing cover 30 has an insulation element 40, which is the
  • Insulation element 40 is firmly (for example materially bonded) connected to the housing cover 30 or part of the housing cover 30.
  • the insulation element 40 or the housing cover 30 has a recess 35.
  • a projection 25 of the housing bottom 20 is arranged in the recess 35.
  • the housing bottom 20 is partially within the housing cover 30.
  • the recess 35 has a greater length along the first direction 70 than the length of the projection 25.
  • the projection 25 in the recess 35 along the first direction 70 to move. Consequently, the housing bottom 20 on the housing cover 30 to move (in Fig. 1 to the left) and from
  • housing cover 30 moves housing cover 30 away (in Fig. 1 to the right). This is possible in each case until the projection 25 abuts against an edge of the recess 35. If the projection 25 in Fig. 1 or Fig. 2 as far as possible left in the recess 35, the housing bottom 20 has a minimum distance to the housing cover 30 (first position). If the projection 25 in FIG. 1 or FIG. 2 is as far as possible right in the recess 35, the housing bottom 20 has a maximum distance to the housing cover 30 (second position). It is also conceivable that the insulating element 40 is arranged on the housing bottom 20 or part of the housing bottom 20 is. It is also conceivable that the projection 25 is the insulating element 40 or includes this. It is also conceivable that the projection 25 is part of the housing cover 30 and the housing bottom 20 has the recess 35.
  • the cathode planes and / or anode planes 50-55 mainly extend in the first direction 70. This means that the volume of the cathode planes and / or anode planes 50-55 grows in the first direction 70. Also in the two directions, which are perpendicular to the first direction 70, the volume of the cathode planes and / or anode planes 50-55 can grow. However, this growth is significantly less than the growth perpendicular to the first direction 70. When discharging, the volume of the cathode planes and / or anode planes decreases
  • Cathode planes and / or anode planes 50-55 during charging and discharging is also referred to as "breathing" the lithium-ion cell 10.
  • a negative pressure relative to the environment may be formed.
  • the cathode planes and / or anode planes 50-55 shrink in their extent / dimension or size in the first direction 70 when discharging, the housing bottom 20 is again moved toward the housing cover 30 and the cavity 45 is thereby reduced.
  • the projection 25 has a (very acute) angle to the first direction 70 and the projection 25 or the contact region of the recess 35, which is directly or directly contacted by the projection 25, an angle complementary thereto having.
  • the housing bottom 20 is pressed against the housing cover 30. It is also conceivable that a spring pushes the projection 25 in Fig. 1 and Fig. 2 to the left and thus presses the housing bottom 20 against the housing cover 30.
  • Cathode planes and / or anode planes 50-55 may each comprise (coated) films or (coated) films.
  • the cathode planes and / or anode planes 50-55 are in direct or direct contact with interior surfaces of the housing bottom
  • the cathode planes and / or anode planes 50-55 can be used in the two directions which are perpendicular to the first direction 70. Also in the two directions which are perpendicular to the first direction 70, the cathode planes and / or anode planes 50-55 can be used in the two directions which are perpendicular to the first direction 70.
  • Housing cover 30 and housing bottom 20 contacted directly or directly. This is especially true after expansion or enlargement in these two directions after loading.
  • cathode planes and / or anode planes 50-55 Due to the direct or direct contact between cathode planes and / or anode planes 50-55 and the inner surfaces of the housing cover 30 or housing bottom 20, the temperature of the cathode planes and / or
  • Anode levels 50-55 technically easy from outside the lithium-ion cell 10 detectable or measurable.
  • cooling or tempering of the cathode planes and / or anode planes 50-55 and the cavity 45 of the lithium-ion cell 10 is technically simple, e.g. by flowing a fluid on the outside of the housing bottom 20 and / or the
  • Housing cover 30 possible.
  • the lithium-ion cell 10 can be particularly efficient
  • Temperature range can be operated.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of a second embodiment of the lithium-ion cell 10 according to the invention.
  • FIG. 4 shows a detailed view of the region IV of the lithium-ion cell 10 from FIG. 3.
  • the embodiment shown in FIGS. 3 and 4 differs from the embodiment shown in FIGS. 1 and 2 only in that no
  • Projection 25 and no recess 35 is used for movably connecting the housing bottom 20 with the housing cover 30, but instead the housing bottom 20 is connected to the housing cover 30 via a spring 60.
  • the housing bottom 20 is in a basic position.
  • the spring 60 is energized so that the spring 60 presses the housing bottom 20 against the housing cover 30 in the first direction 70.
  • Insulating element 40 is arranged. It is also conceivable that the spring 60 is designed to be electrically insulating and forms the insulating element 40.
  • the spring 60 is fixedly connected to the housing bottom 20 and the housing cover 30 and the insulating member 40 or a part of the housing bottom 20 and housing cover 30.
  • the spring 60 has in cross-section substantially the shape of the Latin capital letter C.
  • the spring is designed as a kind of leaf spring.
  • the spring 60 may be a torsion spring. Instead of a torsion spring and a different type of element is conceivable, which is reversibly changeable such that the housing bottom 20 can be removed from the housing cover 30, and which presses the housing bottom 20 to the housing cover 30.
  • the cathode planes and / or anode planes 50-55 are spaced from the inner surfaces of the housing cover 30 and
  • the two outermost levels of the cathode levels and / or anode levels 50-55 (in FIG. 1 or FIG. 3 on the far right or leftmost) usually directly or directly contact the surface of the inside of the housing cover 30 or housing bottom 20.
  • the lithium-ion cell can be used, for example, in an electric vehicle, in a hybrid vehicle or in a plug-in hybrid vehicle.

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Abstract

Es wird eine Lithiumionenzelle (10) vorgeschlagen, umfassend - mehrere Kathodenebenen und Anodenebenen, wobei die Kathodenebenen und Anodenebenen (50-55) im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind und sich im Wesentlichen senkrecht zu einer ersten Richtung (70) erstrecken, - einen Gehäuseboden (20) und - einen von dem Gehäuseboden (20) elektrisch isoliert angeordneten Gehäusedeckel (30), wobei der Gehäuseboden (20) zusammen mit dem Gehäusedeckel (30) einen Hohlraum (45) umschließt, in dem die Kathodenebenen und Anodenebenen (50-55) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel (30) relativ zum Gehäuseboden (20) zur Vergrößerung und Verkleinerung des Hohlraums (45) in die erste Richtung (70) bewegbar ist.

Description

Beschreibung Titel
Lithiumionenzelle Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Lithiumionenzelle umfassend mehrere Anodenebenen und Kathodenebenen.
Stand der Technik
Lithiumionenzellen, wie sie unter anderem auch in Batteriepacks der
Automobilindustrie verwendet werden, sind in unterschiedlichen Ausführungen vertreten. Eine Art der Lithiumionenzellen bilden die sogenannten Nutshell- Zellen. Klassischerweise kennt man diese Bauform von den sogenannten „Knopfzellen". In größeren Volumen und somit höherem Energie- und
Leistungsinhalt wird das Prinzip der Nutshell auch im Automotive-Bereich angewandt. Hierbei stellen, wie bei den klassischen Knopfzellen, die beiden Gehäusehälften die Anoden- bzw. Kathodenableitung dar. Im Inneren des Zellgehäuses sind die einzelnen Lagen aus Anodenfolien (Abieiter und
Aktivmaterial), Kathodenfolien (Abieiter und Aktivmaterial), Separator und (Festkörper)-Elektrolyt übereinander gestapelt (Stack). Die Zusammenschaltung der Anodenfolien stellt die negative Elektrode dar, die der Kathodenfolien die positive Elektrode. Die Elektroden sind jeweils mit der entsprechenden
Gehäusehälfte elektrisch verbunden.
Die Gehäusehälften bzw. Gehäuseteile, die einen Hohlraum bilden, in denen die Anodenfolien, Kathodenfolien, Separator und (Festkörper)-Elektrolyt angeordnet sind, werden bzw. sind im Stand der Technik über einen elektrischen Isolator miteinander verklebt. Die Gehäusehälften sind im Endmontagezustand fest und quasi unlösbar miteinander verbunden (verklebt) und nur über einen elektrischen Isolator voneinander isoliert. Dies führt üblicherweise dazu, dass das Gehäusevolumen bereits im Ausgangszustand größer gestaltet werden muss, um die volumetrische Veränderung bzw. Volumenänderung bzw.
Volumenzunahme der Anoden- und Kathodenfolien in primärer Abhängigkeit von zeit-/betriebs- und ladezustandsabhängiger Situation (Lithiumgehalt auf den Folien) orthogonal bzw. senkrecht zu den Folienlagen aufzunehmen. Dieses Totvolumen beträgt in der Regel ca. 15% - ca. 20% des Gesamtvolumens der Lithiumionenzelle bzw. Nutshell-Zelle und verschlechtert somit die volumetrische Energiedichte der Lithiumionenzelle.
Erst nach längerem Betrieb der Zelle und in Abhängigkeit von deren
Ladezustand werden sich die Anoden- bzw. Kathodenfolien an Innenseiten bzw. Innenoberflächen der Gehäusehälften bzw. Gehäuseteile anlegen. Das entsprechende Volumen für die Volumenvergrößerung der Folien von ca. 25% (inkl. Sicherheit) des gesamten Volumens muss somit von Anfang an vorgehalten werden. Unter anderem können hierdurch in der Regel die thermischen
Gegebenheiten der Elektroden bzw. des Stacks nicht genau erfasst bzw.
gemessen werden, wodurch unter ungünstigen Umständen Fehlbelastungen der Zellen vorkommen, da aufgrund des fehlenden (unmittelbaren bzw. direkten) Kontakts zwischen Stack bzw. Elektroden und Gehäuse die Wärme nicht abgeführt werden kann.
Nicht zu determinierende Wärmeübergänge können unter ungünstigen
Umständen innerhalb der Zelle zur partiellen Überlastung und somit zur thermischen Alterung und vorzeitigem Ausfall der Lithiumionenzellen führen. Im ungünstigsten Fall ist auch ein sogenannter thermischer Durchbruch (engl, thermal runaway) einer Zelle nicht ausgeschlossen. Ebenso ergeben sich durch die Undefinierten Zustände zur Wärmeübertragung innerhalb der
Lithiumionenzelle erschwerte Bedingungen für das Temperaturmanagement der einzelnen Zelle, der Module und des gesamten Batteriepacks.
Offenbarung der Erfindung
Vorteile der Erfindung
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können in vorteilhafter Weise eine Lithiumionenzelle ermöglichen, die eine hohe volumetrische Energiedichte aufweist. Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine Lithiumionenzelle vorgeschlagen, umfassend - mehrere Kathodenebenen und Anodenebenen, wobei die Kathodenebenen und Anodenebenen im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind und sich im Wesentlichen senkrecht zu einer ersten Richtung erstrecken, - einen Gehäuseboden und - einen von dem
Gehäuseboden elektrisch isoliert angeordneten Gehäusedeckel, wobei der Gehäuseboden zusammen mit dem Gehäusedeckel einen Hohlraum umschließt, in dem die Kathodenebenen und Anodenebenen angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel relativ zum Gehäuseboden zur Vergrößerung und Verkleinerung des Hohlraums in die erste Richtung bewegbar ist.
Ein Vorteil hiervon ist, dass der Hohlraum in der Regel beim Anwachsen der Elektroden in die erste Richtung größer werden kann und/oder beim Verkleinern der Elektroden in die erste Richtung kleiner werden kann. Somit muss
üblicherweise kein Totvolumen als Teil des Hohlraums vorgesehen werden, in das sich die Elektroden in die erste Richtung ausdehnen können. Folglich wird in der Regel eine höhere volumetrische Energiedichte erreicht. Gemäß einer Ausführungsform - weist der Gehäusedeckel einen Vorsprung und der Gehäuseboden eine Aussparung zum Aufnehmen des Vorsprungs auf, oder - der Gehäuseboden weist einen Vorsprung und der Gehäusedeckel eine
Aussparung zum Aufnehmen des Vorsprungs auf, wobei der Vorsprung derart der Aussparung angeordnet ist, dass der Vorsprung in der Aussparung in die erste Richtung beweglich ist. Ein Vorteil hiervon ist, dass in der Regel bei gleichzeitiger Gewährleistung der Bewegbarkeit des Gehäusebodens relativ zum Gehäusedeckel der Gehäusedeckel technisch einfach mit dem Gehäuseboden verbunden ist. Gemäß einer Ausführungsform ist der Gehäuseboden mit dem Gehäusedeckel über eine Feder verbunden. Vorteilhaft hieran ist, dass die Feder üblicherweise eine festgelegte Grundposition des Gehäusebodens relativ zum Gehäusedeckel bestimmt, in den der Gehäuseboden bzw. Gehäusedeckel von der Feder bewegt wird. Zudem ist die Kraft, mit der der Gehäuseboden gegen den Gehäusedeckel gedrückt wird, im Allgemeinen abhängig von der Größe der Auslenkung, d.h. dem Wachstum bzw. der Vergrößerung der Kathoden-/Anodenebenen. Gemäß einer Ausführungsform ist die Feder derart angeordnet und ausgebildet, dass die Feder unter Spannung gesetzt wird, wenn der Gehäuseboden aus einer Grundposition von dem Gehäusedeckel weg bewegt wird. Ein Vorteil hiervon ist, dass der Hohlraum in der Regel wieder verkleinert wird, wenn sich die Größe der Elektroden in die erste Richtung verkleinert. Somit kann sich der Hohlraum üblicherweise durch Vergrößern und Verkleinern dem„Atmen" der
Lithiumionenzelle bzw. Elektroden beim Laden/Entladen (Vergrößern bzw.
Verkleinern der Kathoden-/Anodenebenen in die erste Richtung) anpassen. Somit wird in der Regel besonders wenig Volumen für die Lithiumionenzelle benötigt.
Gemäß einer Ausführungsform weist der Gehäuseboden und/oder der
Gehäusedeckel auf seiner jeweiligen Innenseite eine plane Oberfläche auf, wobei die jeweilige Oberfläche im Wesentlichen parallel zu den Kathodenebenen und Anodenebenen verläuft. Hierdurch kann in der Regel eine besonders gleichmäßig gute Temperaturerfassung der Temperatur der Elektroden bzw. des Stacks (umfassend Anodenfolien, Kathodenfolien, Separator und (Festkörper- Elektrolyt) innerhalb der Lithiumionenzelle über den Gehäuseboden bzw.
Gehäusedeckel erreicht werden. Ein Batterie- Management-System (BMS), hier insbesondere das Temperaturmanagement, ist somit üblicherweise in der Lage verlässliche bzw. zuverlässige Temperaturverhältnisse innerhalb der
Lithiumionenzelle zu bestimmen.
Gemäß einer Ausführungsform befinden sich die Oberflächen der jeweiligen Innenseite des Gehäusebodens und/oder des Gehäusedeckels in unmittelbarem
Kontakt mit mindestens einer der Kathodenebenen und Anodenebenen. Ein Vorteil hiervon ist, dass die Elektroden in der Regel technisch einfach gut von außerhalb der Lithiumionenzelle gekühlt werden können. Dies steigert üblicherweise die Effizienz der Lithiumionenzelle. Zudem kann die Temperatur der Anodenebenen und Kathodenebenen im Allgemeinen technisch besonders einfach und zuverlässig erfasst werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist der Gehäusedeckel vom Gehäuseboden mittels eines Isolierungselements elektrisch isoliert, wobei das
Isolierungselement die Aussparung oder den Vorsprung aufweist. Vorteilhaft hieran ist, dass in der Regel eine technisch einfache Isolierung des
Gehäusebodens von dem Gehäusedeckel erreicht wird. Gemäß einer Ausführungsform sind der Gehäuseboden und/oder der
Gehäusedeckel derart vorgespannt, dass der Gehäuseboden in die erste Richtung auf den Gehäusedeckel zu gedrückt wird. Ein Vorteil hiervon ist, dass der Hohlraum in der Regel wieder verkleinert wird, wenn sich die Größe der Elektroden in die erste Richtung verkleinert. Somit kann durch Vergrößern und Verkleinern des Hohlraums in der Regel dem„Atmen" der Lithiumionenzelle bzw. Elektroden entsprochen werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist in dem Hohlraum ein Unterdruck gegenüber der Umgebung vorhanden. Vorteilhaft hieran ist, dass sich der Hohlraum üblicherweise ohne mechanische Kräfte von alleine wieder verkleinert, sobald der Gehäuseboden nicht mehr vom Gehäusedeckel durch einer Vergrößerung der Elektroden in die ersten Richtung weg gedrückt wird. Hierdurch wird in der Regel dafür gesorgt, dass die Oberflächen der Innenseiten des Gehäusebodens bzw. des Gehäusedeckels stets in unmittelbarem Kontakt mit den Elektroden sind. Dies erleichtert in der Regel die Temperierung und/oder Messung der Temperatur der Kathodenebenen/Anodenebenen.
Gemäß einer Ausführungsform ist der Gehäuseboden relativ zum
Gehäusedeckel, insbesondere kontinuierlich, in einem Bereich zwischen einer ersten Position, in der der Gehäuseboden einen minimalen Abstand zum
Gehäuseboden aufweist, und einer zweiten Position, in der der Gehäuseboden einen einem maximalen Abstand zum Gehäuseboden aufweist, beweglich. Ein Vorteil hiervon ist, dass in der Regel sichergestellt ist, dass der Hohlraum zur Umgebung hin abgedichtet bleibt, auch bei einer Bewegung des Gehäusebodens relativ zum Gehäusedeckel. Somit sind in der Regel durch die erste Position und die zweite Position die beiden Extreme der Größe des Hohlraums einstellbar.
Ideen zu Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können unter anderem als auf den nachfolgend beschriebenen Gedanken und Erkenntnissen beruhend angesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass einige der möglichen Merkmale und Vorteile der Erfindung hierin mit Bezug auf unterschiedliche Ausführungsformen der Lithiumionenzelle beschrieben sind. Ein Fachmann erkennt, dass die Merkmale in geeigneter Weise kombiniert, angepasst oder ausgetauscht werden können, um zu weiteren Ausführungsformen der Erfindung zu gelangen. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Nachfolgend werden Ausführungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, wobei weder die Zeichnungen noch die Beschreibung als die Erfindung einschränkend auszulegen sind.
Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer ersten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Lithiumionenzelle;
Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Bereichs II der Lithiumionenzelle aus Fig.
1;
Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lithiumionenzelle; und
Fig. 4 zeigt eine Detailansicht des Bereichs IV der Lithiumionenzelle aus Fig.
3.
Die Figuren sind lediglich schematisch und nicht maßstabsgetreu. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen in den Figuren gleiche oder gleichwirkende
Merkmale.
Ausführungsformen der Erfindung
Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lithiumionenzelle 10. Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Bereichs II der Lithiumionenzelle 10 aus Fig. 1.
Die Lithiumionenzelle 10 umfasst einen Gehäusedecken, einen Gehäuseboden 20 mehrere abwechselnd angeordnete Kathodenebenen und Anodenebenen 50- 55, einen oder mehrere Separatoren und einen Elektrolyt (z.B. einen
Festkörperelektrolyt). Der Gehäuseboden 20 und der Gehäusedeckel 30 umschließen gemeinsam einen Hohlraum 45. In dem Hohlraum 45 sind die Kathodenebenen und Anodenebenen 50-55 angeordnet. Die Kathodenebenen sind mit dem Gehäusedeckel 30 und die Anodenebenen mit dem Gehäuseboden 20 elektrisch verbunden. Alternativ sind die Anodenebenen mit dem
Gehäusedeckel 30 und die Kathodenebenen mit dem Gehäuseboden 20 elektrisch verbunden. Die Lithiumionenzelle 10 weist eine im Wesentlichen quaderförmige Außenform mit abgerundeten Ecken auf. In Fig. 1 ist die elektrische Verbindung der Kathodenebenen und der
Anodenebenen 50-55 mit dem Gehäusedeckel 30 bzw. Gehäuseboden 20 nicht gezeigt. Die elektrische Verbindung bzw. Herausführung der Abieiter ist aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt. Die Kathodenebenen und Anodenebenen 50-55 sind im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Die Kathodenebenen und die Anodenebenen 50-55 erstrecken sich im Wesentlichen senkrecht bzw. orthogonal zu einer ersten Richtung 70. In Fig. 1 verläuft die erste Richtung 70 von links nach rechts bzw. umgekehrt. Die Kathodenebenen und die Anodenebenen 50-55 weisen somit ihre größte Dimension bzw. Größe senkrecht zur ersten Richtung 70 auf. Die größte Dimension bzw. Größe der Kathodenebenen und Anodenebenen 50-55 verläuft somit in Fig. 1 von oben nach unten und in die Zeichenebene hinein bzw. heraus. Der Gehäusedeckel 30 weist ein Isolierungselement 40 auf, das den
Gehäusedeckel 30 vom Gehäuseboden 20 elektrisch isoliert. Das
Isolierungselement 40 ist fest (z.B. stoffschlüssig) mit dem Gehäusedeckel 30 verbunden bzw. Teil des Gehäusedeckels 30. Das Isolierungselement 40 bzw. der Gehäusedeckel 30 weist eine Aussparung 35 auf. In der Aussparung 35 ist ein Vorsprung 25 des Gehäusebodens 20 angeordnet. Der Gehäuseboden 20 befindet sich teilweise innerhalb des Gehäusedeckels 30. Die Aussparung 35 weist eine größere Länge entlang der ersten Richtung 70 auf als die Länge des Vorsprungs 25. Somit kann sich der Vorsprung 25 in der Aussparung 35 entlang der ersten Richtung 70 bewegen. Folglich kann sich der Gehäuseboden 20 auf den Gehäusedeckel 30 zu bewegen (in Fig. 1 nach links) und vom
Gehäusedeckel 30 weg bewegen (in Fig. 1 nach rechts). Dies ist jeweils möglich, bis der Vorsprung 25 gegen einen Rand der Aussparung 35 stößt. Befindet sich der Vorsprung 25 in Fig. 1 bzw. Fig. 2 soweit wie möglich links in der Aussparung 35, weist der Gehäuseboden 20 einen minimalen Abstand zum Gehäusedeckel 30 auf (erste Position). Befindet sich der Vorsprung 25 in Fig. 1 bzw. Fig. 2 soweit wie möglich rechts in der Aussparung 35, weist der Gehäuseboden 20 einen maximalen Abstand zum Gehäusedeckel 30 auf (zweite Position). Vorstellbar ist auch, dass das Isolierungselement 40 am Gehäuseboden 20 angeordnet ist bzw. Teil des Gehäusebodens 20 ist. Vorstellbar ist auch, dass der Vorsprung 25 das Isolierungselement 40 ist oder dieses umfasst. Zudem vorstellbar ist, dass der Vorsprung 25 Teil des Gehäusedeckels 30 ist und der Gehäuseboden 20 die Aussparung 35 aufweist.
Beim Laden dehnen sich die Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 hauptsächlich in die erste Richtung 70 aus. Dies bedeutet, dass das Volumen der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 in die erste Richtung 70 wächst. Auch in die beiden Richtungen, die senkrecht zur ersten Richtung 70 sind, kann das Volumen der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 wachsen. Dieses Wachstum ist jedoch deutlich geringer als das Wachstum senkrecht zur ersten Richtung 70. Beim Entladen sinkt das Volumen der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen
50-55 wieder. Das Vergrößern und Verkleinern der Dimensionen der
Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 beim Laden und Entladen wird auch als„Atmen" der Lithiumionenzelle 10 bezeichnet. Beim Laden und Vergrößern der Größe der Kathodenebenen und/oder
Anodenebenen 50-55 in die erste Richtung 70 wird der Gehäusedeckel 30 vom Gehäuseboden 20 weggedrückt. Hierdurch wächst der Hohlraum 45 bzw. das Volumen des Hohlraums 45, der von dem Gehäusedeckel 30 und dem
Gehäuseboden 20 umschlossen wird.
In dem Hohlraum 45 kann ein Unterdruck gegenüber der Umgebung ausgebildet sein. Wenn sich beim Entladen die Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 in ihrer Erstreckung/Dimension bzw. Größe in die erste Richtung 70 wieder verkleinern, wird der Gehäuseboden 20 wieder auf den Gehäusedeckel 30 zu bewegt und der Hohlraum 45 dadurch verkleinert.
Dies kann auch dadurch geschehen, dass der Vorsprung 25 einen (sehr spitzen) Winkel zu der ersten Richtung 70 aufweist und der Vorsprung 25 bzw. der Kontaktbereich der Aussparung 35, der von dem Vorsprung 25 unmittelbar bzw. direkt kontaktiert wird, einen hierzu komplementären Winkel aufweist. Durch die
Vorspannung des Gehäusebodens 20, der danach strebt sich senkrecht zur ersten Richtung 70 (in Fig. 1 nach oben und unten) auszudehnen, wird der Gehäuseboden 20 gegen den Gehäusedeckel 30 gedrückt. Vorstellbar ist auch, dass eine Feder den Vorsprung 25 in Fig. 1 bzw. Fig. 2 nach links drückt und somit den Gehäuseboden 20 gegen den Gehäusedeckel 30 drückt.
Die der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 können jeweils (beschichtete) Folien umfassen oder (beschichtete) Folien sein.
Die Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 befinden sich in unmittelbarem bzw. direktem Kontakt mit Innenoberflächen des Gehäusebodens
20 bzw. des Gehäusedeckels 30. Dies gilt im Wesentlichen unabhängig von der Ausdehnung bzw. Vergrößerung der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55, da der Gehäuseboden 20 bzw. Gehäusedeckel 30 stets gegen die beiden äußersten Ebenen der Kathodenebenen und Anodenebenen 50-55 in die erste Richtung 70 gedrückt wird.
Auch in den beiden Richtungen, die senkrecht zur ersten Richtung 70 verlaufen, können die Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 den
Gehäusedeckel 30 bzw. Gehäuseboden 20 unmittelbar bzw. direkt kontaktiert. Dies gilt insbesondere nach einer Ausdehnung bzw. Vergrößerung in diese beiden Richtungen nach dem Laden.
Durch den unmittelbaren bzw. direkten Kontakt zwischen Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 und den Innenoberflächen des Gehäusedeckels 30 bzw. Gehäusebodens 20 ist die Temperatur der Kathodenebenen und/oder
Anodenebenen 50-55 technisch einfach von außerhalb der Lithiumionenzelle 10 erfassbar bzw. messbar. Zudem ist eine Kühlung oder Temperierung der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 bzw. des Hohlraums 45 der Lithiumionenzelle 10 technisch einfach, z.B. durch Entlangströmenlassen eines Fluids auf der Außenseite des Gehäusebodens 20 und/oder des
Gehäusedeckels 30 möglich.
Folglich kann die Lithiumionenzelle 10 in einem besonders effizienten
Temperaturbereich betrieben werden.
Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lithiumionenzelle 10. Fig. 4 zeigt eine Detailansicht des Bereichs IV der Lithiumionenzelle 10 aus Fig. 3. Die Fig. 3 bzw. Fig. 4 gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in Fig. 1 bzw. Fig. 2 gezeigten Ausführungsform lediglich darin, dass kein
Vorsprung 25 und keine Aussparung 35 zum beweglichen Verbinden des Gehäusebodens 20 mit dem Gehäusedeckel 30 verwendet wird, sondern der Gehäuseboden 20 mit dem Gehäusedeckel 30 stattdessen über eine Feder 60 verbunden. In Fig. 3 befindet sich der Gehäuseboden 20 in einer Grundposition. Wenn die Dimension bzw. Größe der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 in die erste Richtung 70 wächst, wird die Feder 60 unter Spannung gesetzt, so dass die Feder 60 den Gehäuseboden 20 gegen den Gehäusedeckel 30 in die erste Richtung 70 drückt.
Zwischen der Feder 60 und dem Gehäusedeckel 30 ist ein elektrisches
Isolierungselement 40 angeordnet. Vorstellbar ist auch, dass die Feder 60 elektrisch isolierend ausgebildet ist und das Isolierungselement 40 bildet.
Die Feder 60 ist fest mit dem Gehäuseboden 20 und dem Gehäusedeckel 30 bzw. dem Isolierungselement 40 verbunden oder ein Teil des Gehäusebodens 20 bzw. Gehäusedeckels 30. Die Feder 60 weist im Querschnitt im Wesentlichen die Form des lateinischen Großbuchstabens C auf. Die Feder ist als eine Art Blattfeder ausgebildet.
Die Feder 60 kann eine Torsionsfeder sein. Anstelle einer Torsionsfeder ist auch eine andere Art von Element vorstellbar, welches reversibel derart veränderbar ist, dass sich der Gehäuseboden 20 von dem Gehäusedeckel 30 entfernen kann, und welches den Gehäuseboden 20 auf den Gehäusedeckel 30 zu drückt.
Vorstellbar ist auch, dass mehrere Federn 60 vorhanden sind.
In Fig. 1 bzw. Fig. 3 sind die Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 beabstandet zu den Innenoberflächen des Gehäusedeckels 30 bzw.
Gehäusebodens 20 gezeigt. Die beiden äußersten Ebenen der Kathodenebenen und/oder Anodenebenen 50-55 (in Fig. 1 bzw. Fig. 3 ganz rechts bzw. ganz links) berühren üblicherweise die Oberfläche der Innenseite des Gehäusedeckels 30 bzw. Gehäusebodens 20 direkt bzw. unmittelbar.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass Begriffe wie„aufweisend", „umfassend", etc. keine anderen Elemente oder Schritte ausschließen und Begriffe wie„eine" oder„ein" keine Vielzahl ausschließen. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkung anzusehen.
Die Lithiumionenzelle kann beispielsweise in einem Elektrofahrzeug, in einem Hybridfahrzeug oder in einem Plug-In-Hybridfahrzeug zum Einsatz kommen.

Claims

Ansprüche
1. Lithiumionenzelle (10) umfassend
- mehrere Kathodenebenen und Anodenebenen (50-55), wobei die
Kathodenebenen und Anodenebenen (50-55) im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind und sich im Wesentlichen senkrecht zu einer ersten Richtung (70) erstrecken,
- einen Gehäuseboden (20) und
- einen von dem Gehäuseboden (20) elektrisch isoliert angeordneten Gehäusedeckel (30),
wobei der Gehäuseboden (20) zusammen mit dem Gehäusedeckel (30) einen Hohlraum (45) umschließt, in dem die Kathodenebenen und
Anodenebenen (50-55) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusedeckel (30) relativ zum Gehäuseboden (20) zur Vergrößerung und Verkleinerung des Hohlraums (45) in die erste Richtung (70) bewegbar ist.
2. Lithiumionenzelle (10) nach Anspruch 1, wobei
- der Gehäusedeckel (30) einen Vorsprung (25) und der Gehäuseboden (20) eine Aussparung (35) zum Aufnehmen des Vorsprungs (25) aufweist, oder
- der Gehäuseboden (20) einen Vorsprung (25) und der Gehäusedeckel (30) eine Aussparung (35) zum Aufnehmen des Vorsprungs (25) aufweist, wobei der Vorsprung (25) derart der Aussparung (35) angeordnet ist, dass der Vorsprung (25) in der Aussparung (35) in die erste Richtung (70) beweglich ist.
3. Lithiumionenzelle (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Gehäuseboden (20) mit dem Gehäusedeckel (30) über eine Feder (60) verbunden ist.
4. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
insbesondere nach Anspruch 3, wobei
die Feder (60) derart angeordnet und ausgebildet ist, dass die Feder (60) unter Spannung gesetzt wird, wenn der Gehäuseboden (20) aus einer Grundposition von dem Gehäusedeckel (30) weg bewegt wird.
5. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gehäuseboden (20) und/oder der Gehäusedeckel (30) auf seiner jeweiligen Innenseite eine plane Oberfläche aufweist, wobei die jeweilige Oberfläche im Wesentlichen parallel zu den Kathodenebenen und
Anodenebenen (50-55) verläuft.
6. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die Oberflächen der jeweiligen Innenseite des Gehäusebodens (20) und/oder des Gehäusedeckels (30) in unmittelbarem Kontakt mit mindestens einer der Kathodenebenen und Anodenebenen (50-55) befinden.
7. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gehäusedeckel (30) vom Gehäuseboden (20) mittels eines
Isolierungselements (40) elektrisch isoliert ist, wobei das Isolierungselement (40) die Aussparung (35) oder den Vorsprung (25) aufweist.
8. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gehäuseboden (20) und/oder der Gehäusedeckel (30) derart vorgespannt sind, dass der Gehäuseboden (20) in die erste Richtung (70) auf den Gehäusedeckel (30) zu gedrückt wird.
9. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in dem Hohlraum (45) ein Unterdruck gegenüber der Umgebung vorhanden ist.
10. Lithiumionenzelle (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gehäuseboden (20) relativ zum Gehäusedeckel (30), insbesondere kontinuierlich, in einem Bereich zwischen einer ersten Position, in der der Gehäuseboden (20) einen minimalen Abstand zum Gehäuseboden (20) aufweist, und einer zweiten Position, in der der Gehäuseboden (20) einen einem maximalen Abstand zum Gehäuseboden (20) aufweist, beweglich ist.
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