一种电化学电池及其制备方法

文档序号:9599516阅读:332来源:国知局
一种电化学电池及其制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于电化学电池领域,特别涉及一种电化学电池及其制备方法。
【背景技术】
[0002] 进入21世纪以后,各种电子器件产品如手机、笔记本、可穿戴设备等层出不穷,极 大的丰富了广大用户的生活;同时,电动汽车及各类储能电站也如雨后春笋般迅速萌芽、发 展、壮大。以上高科技产品,具有一个共同特征:需要高性能电池充当储能部件。
[0003] 现有的电池主要有一次电池和二次电池两大类;所谓一次电池,即无法反复充电 的电池,主要包括碳锌电池、碱性电池、糊式锌锰电池、纸板锌锰电池、碱性锌锰电池、扣式 电池(扣式锌银电池、扣式锂锰电池、扣式锌锰电池)、锌空气电池、一次锂锰电池等、水银 电池;所谓二次电池,即可充电电池,主要包括二次碱性锌锰电池、镍镉充电电池、镍氢充电 电池、锂充电电池、铅酸电池、太阳能电池。铅酸蓄电池可分为:开口式铅酸蓄电池、全密闭 铅酸蓄电池。而从外包装角度分析,现有电池主要分为软包装电池及硬壳包装电池,由于软 包装电池包装膜本身厚度小,可塑性大,被广泛的运用于各类高档一次电池和二次电池中。
[0004] 然而,随着各类用电设备的不断升级,其对电池的性能提出了更多要求,如电池更 高能量密度、更快充放电速度、更长循环寿命、更好安全性能等,而这其中,电芯安全性能与 用电产品的安全使用及用户的生命财产及人生安全密切相关,备受电池生产厂商、用户的 关注。如电池的抗跌落能力,备用户提出了越来越高的要求,并制定了相应的检测标准,如 跌落测试、滚筒测试等。
[0005] 为了解决以上问题,专利申请号为201420044841. 8的实用新型专利发明了一种 有效方法:卷绕式电芯,由正极极片、隔离膜与负极极片依次卷绕而成,其中,隔离膜的宽度 大于正极极片和负极极片的宽度;电解液;以及封装膜,封装卷绕式电芯并容纳电解液;其 中,卷绕式电芯的卷绕收尾处粘贴单面粘胶层,单面粘胶层的胶为可流动的固化胶,卷绕式 电芯与封装膜通过流动而流出在单面粘胶层周围的固化胶而粘接在一起。粘贴单面粘胶层 可防止卷绕式电芯在卷绕完成后、放入封装膜之前散开或者变形,且能够方便卷绕式电芯 放入封装膜。然而由于该方法采用了可流动胶,在实际生产过程中,胶液很容易流淌至除气 封装边,从而导致封装失效。
[0006] 有鉴于此,确有必要开发一种新的电池,其既能解决电池的抗跌落问题,又不影响 电池除气边的封装可靠性。

【发明内容】

[0007] 本发明的目的在于:针对现有技术的不足,而提供的一种电化学电池:包括裸电 芯、外包装和电解液,所述外包装为软质材料,且所述外包装包括主体包装部分、裸电芯 入袋时封装边和除气封装边;沿垂直于所述除气封装边的方向,所述裸电芯厚度不等;所 述裸电芯与所述外包装之间设置有粘接层,所述粘接层受热或/和受压后将所述裸电芯 与所述外包装粘接在一起;在所述粘接层与所述除气封装边之间,所述裸电芯的最大厚 度区域为区域A,且最大厚度值为hi;所述区域A与所述粘接层之间的最小厚度为h2,且hl-h2彡4μπι。该电池在裸电芯与外包装之间设置粘接层,可以有效的将裸电芯与外包装 粘接在一起,从而解决电池的跌落问题;而同时,hl-h2多4μπι,可以在粘接层与除气封装 边之间建立一条高度不小于4μπι的"阻隔墙",有效的阻隔粘接层胶液扩散至除气封装边 上,从而解决电池的封装可靠性问题。
[0008] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0009] -种电化学电池,包括裸电芯、外包装和电解液,所述外包装为软质材料,且所述 外包装包括主体包装部分、裸电芯入袋时封装边和除气封装边;沿垂直于所述除气封装边 的方向,所述裸电芯厚度不等;所述裸电芯与所述外包装之间设置有粘接层,所述粘接层受 热或/和受压后将所述裸电芯与所述外包装粘接在一起;在所述粘接层与所述除气封装边 之间,所述裸电芯的最大厚度区域为区域Α,且最大厚度值为hi;所述区域Α与所述粘接层 之间的最小厚度为h2,且hl_h2彡4μπι。
[0010] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述电化学电池包括电容器、一次电池和二 次电池,二次电池包括锂离子电池、镍氢电池、锂硫电池、钠离子电池等。
[0011] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述粘接层为胶水或/和胶带。
[0012] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述胶带包括基材及附着于所述基材的至少 一个面上的粘接层;当温度大于或等于40Γ时,所述基材或/和所述粘接层具有流动性,此 外,所述胶带还可以为非溢胶型胶带,贴胶区未处于裸电芯最厚区域,不会增加成品电池厚 度。
[0013] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述胶带为多孔结构胶带,所述基材具有粘 接性。
[0014] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述基材选自热熔胶、聚丙烯、改性聚丙烯、 双向拉伸聚丙烯薄膜、布基、牛皮纸、美纹纸、纤维、PVC、PE泡棉和聚酰亚胺中的至少一种; 所述粘接层材料选自有机硅压敏胶粘剂、聚偏氟乙烯、丁苯橡胶、聚氨酯和聚丙烯酸酯中的 至少一种。
[0015] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述裸电芯为卷绕结构,hl-h2多10μπι, hl_h2的值越大,在粘胶层与除气封装边设置的"阻隔墙"高度越高,其阻隔胶液流淌至除气 封装边的效果越好,但"阻隔墙"高度过高时,势必影响电池表面空间利用率,降低电池的体 积能量密度。
[0016] 作为本发明电化学电池的一种改进,所述粘接层为非溢胶去胶带,并且所述粘接 层覆盖所述裸电芯表面积的2%~90% (本发明中特指裸电芯单一表面(上表面或下表 面)的面积,而非裸电芯的全表面积),优选2 %~30 %,覆盖面积过大,使用较量过多,将增 大溢胶区面积,影响电芯的封装可靠性;所述粘接层的靠近所述电池除气封装边的一侧离 所述电池除气封装边的距离大于或等于2_,预留的溢胶区,防止溢胶直接进入除气封装边 封印区,影响封装可靠性。
[0017] 本发明还包括一种电化学电池的制备方法,主要包括如下步骤:
[0018] 步骤1,裸电芯制备:将正极片、负极片以及隔离膜组装得到裸电芯待用;
[0019] 步骤2,粘接层设置:将权利要求1所述胶带粘贴在裸电芯表面或外包装内侧,之 后将裸电芯置于外包装袋中进行顶封、侧封;
[0020] 步骤3,成品电池制备:将步骤2得到的电芯烘干、注液、化成、整形、除气、封口得 到成品电芯;且在化成或/和整形过程中,将电芯置于大于或等于40°C的环境中或/和对 电芯施加大于或等于0. 〇5MPa的面压。
[0021] 作为本发明电化学电池制备方法的一种改进,步骤1所述裸电芯为卷绕结构;所 述卷绕结构的裸电芯以阴极或隔离膜收尾;且所述裸电芯的收尾胶可以为上述胶带。
[0022] 作为本发明电化学电池制备方法的一种改进,所述裸电芯的正极集流体、正极涂 层、负极集流体、负极涂层、隔离膜结构中的至少一种结构的收尾区域位于粘接层与除气封 装边之间;且所述结构绕行裸电芯的最后一个侧面为靠近除气封装边一侧的裸电芯侧面。
[0023] 与现有技术相比,本发明的优点在于:
[0024] 首先,粘接层与所述除气封装边之间的裸电芯区域的最大厚度值hi;最大厚度区 域与粘接层之间的最小厚度为h2,且hl_h2多4μπι,即是说明裸电芯表面粘接层区域与除 气封装边之间存在一个高度不小于4μπι的"阻隔墙",该阻隔墙可以有效的阻隔粘胶层溢 胶扩散至除气封装边,改善除气封装边的封装可靠性。
[0025] 其次,所述"阻隔墙"平行于所述除气封装边的方向分布,并且其长度不小于粘接 层长度,可以完全阻隔粘胶层胶液流淌至除气封装边边。而形成该"阻隔墙"的方法是控制 正极集流体、正极涂层、负极集流体、负极涂层、隔离膜结构中的至少一种结构的收尾区域 位置,简单有效。
[0026] 最后,电池在裸电芯与外包装之间设置粘接层,可以有效的将裸电芯与外包装粘 接在一起,从而解决电池的跌落问题。
【具体实施方式】
[0027] 下面结合【具体实施方式】对本发明及其有益效果进行详细说明,但本发明的实施方 式不限于此。
[0028] 比较例,
[0029] 正极片制备:选择厚度为12μπι的铝箱为集流体,在其表面涂敷正极浆料,冷压后 得到单面涂敷厚度为75μm的正极膜片;
[0030]负极片制备:选择厚度为8μπι的铜箱作为集流体体,在其表面涂敷负极浆料,冷 压后等到单面涂敷厚度为70μm的负极片;
[0031] 裸电芯制备:选择厚度为12μπι的隔离膜,与上述正极片、负极片一起卷绕,并控 制卷绕时正极集流体、负极集流体、正极涂层、负极涂层以及隔离膜均收尾于裸电芯的一 侦牝且该侧为裸电芯入袋后远离除气边一侧从而得到裸电芯;
[0032] 粘接层设置:选择聚丙烯为基材、聚偏氟乙烯为粘接层的胶带,粘贴于裸电芯表面 (收尾结构与除气封装边之间区域),粘接层覆盖所述裸电芯表面积为60%,之后将裸电芯 置于铝塑膜包装袋中进行顶封、侧封;
[0033] 成品电池制备:将上述顶侧封后的电芯烘干、注液,待电解液充分浸润后于75°C、 0.6MPa下进行夹具化成,之后整形、除气、封口得到成品电芯。
[0034] 实施例1,与比较例不同的是,本实施例包括如下步骤:
[0035] 裸电芯制备:选择厚度为12μπι的隔离膜,与上述正极片、负极片一起卷绕,并控 制卷绕时负极集流体、正极涂层、负极涂层以及隔离膜均收尾于裸电芯的同一表面Β1 ;正 极集流体收尾于裸电芯的另一表面B2,且正极集流体收尾前绕过的最后一个裸电芯棱边为 除气封装边,收尾线距除气封装边距离为4mm;
[0036] 粘接层设置:选择聚丙烯为基材、聚偏氟乙烯为粘接层的胶带,粘贴于裸电芯正极 集流体一侧的表面,且位于收尾位置与侧封边之间的区域,粘接层覆盖所述裸电芯表面积 为60%,之后将裸电芯置于铝塑膜包装袋中进行顶封、侧封;
[0037] 其余与比较例相同,这里不在赘述。
[0038] 实施例2,与实施例1不同的是,本实施例包括如下步骤:
[0039] 裸电芯制备:选择厚度为12μπι的隔离膜,与上述正极片、负极片一起卷绕,并控 制卷绕时正极集流体以及隔离膜均收尾于裸电芯的同一表面Β1 ;负极集流体、双面正极涂 覆层及双面负极涂层收尾于裸电芯的另一表面Β2,且负极集流体、双面正极涂覆层及双面 负极涂层
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