层压型电池和层压型电池的制造方法与流程

文档序号:38195403发布日期:2024-06-03 13:41阅读:46来源:国知局

本公开涉及层压型电池和层压型电池的制造方法。


背景技术:

1、锂离子二次电池等电池通常具备电极体,电极体具有正极集电体、正极活性物质层、电解质层、负极活性物质层和负极集电体。电极体例如被密封在由外装材料包围的内部空间中。专利文献1公开了一种锂聚合物二次电池,其包含:电极组装体、包围电极组装体外部的外装材料、以及密封上述外装材料的第1罩和第2罩,第1电极端子和第2电极端子分别经由第1罩和第2罩引出到外部。另外,专利文献1中作为外装材料,记载了层压膜。

2、现有技术文献

3、专利文献1:日本特开2011-108623号公报


技术实现思路

1、一直以来,在通过层压片将电极层压的层压装置中,对各种尺寸的电极、也就是尺寸存在波动的电极进行层压。但是,在层压尺寸小的电极时无法使层压片和电极精度良好地紧密贴合(密合),在层压片产生剩余部分(也就是松弛),有时在该剩余部分产生褶皱。在层压片的产生了褶皱的部分,有时会产生损伤或破裂,结构耐久性容易降低。

2、本公开是鉴于上述状况而完成的,其目的在于提供一种抑制了层压片中的褶皱产生的层压型电池、以及该层压型电池的制造方法。

3、<1>

4、一种层压型电池,具有:

5、电极体、以及

6、包覆所述电极体的层压片,

7、且具有包覆所述电极体的所述层压片的一端侧与另一端侧熔接而成的熔接部,

8、所述熔接部具有台阶部,所述台阶部的靠近所述电极体一侧的区域的厚度,比远离所述电极体一侧的区域的厚度薄,

9、所述电极体的外周长le与包覆所述电极体的所述层压片的内周长ls1的比率(ls1/le)为1.00以上且1.05以下。

10、<2>

11、根据<1>所述的层压型电池,所述比率(ls1/le)为1.00。

12、<3>

13、根据<1>或<2>所述的层压型电池,在所述台阶部,靠近所述电极体一侧的区域中最厚部位的厚度t1与远离所述电极体一侧的区域中最薄部位的厚度t2之差(t1-t2)为10μm以上且150μm以下。

14、<4>

15、一种层压型电池的制造方法,所述层压型电池具有:

16、电极体、以及

17、包覆所述电极体的层压片,

18、且具有包覆所述电极体的所述层压片的一端侧与另一端侧熔接而成的熔接部,

19、在所述制造方法中,

20、所述熔接部通过错开位置进行的2次以上的熔接工序而形成,

21、第1次熔接工序中,对与第2次熔接工序中将要熔接的区域相比远离所述电极体一侧的区域进行熔接,

22、第2次熔接工序中,对与所述第1次熔接工序中熔接的区域相比靠近所述电极体一侧的区域进行熔接,并且,以所述第1次熔接工序的熔接后且所述第2次熔接工序的熔接前的所述层压片的内周长ls0,减去从所述第1次熔接工序中熔接的区域的电极体一侧的端部直至所述第2次熔接工序中熔接的区域的电极体一侧的端部的长度l2的2倍的值而得到的长度,与所述电极体的外周长le的比率((ls0-2×l2)/le)成为1.00以上且1.05以下的方式,进行所述第2次熔接工序中的熔接。

23、<5>

24、根据<4>所述的层压型电池的制造方法,

25、经过所述第2次熔接工序后的所述熔接部具有台阶部,所述台阶部的靠近所述电极体一侧的区域的厚度,比远离所述电极体一侧的区域的厚度薄,

26、在所述台阶部,靠近所述电极体一侧的区域中最厚部位的厚度t1与远离所述电极体一侧的区域中最薄部位的厚度t2之差(t1-t2)为10μm以上且150μm以下。

27、根据本公开,可以提供一种抑制了层压片中的褶皱产生的层压型电池、以及该层压型电池的制造方法。



技术特征:

1.一种层压型电池,具有:

2.根据权利要求1所述的层压型电池,

3.根据权利要求1或2所述的层压型电池,

4.一种层压型电池的制造方法,所述层压型电池具有:

5.根据权利要求4所述的层压型电池的制造方法,


技术总结
提供一种层压片中的褶皱产生得到抑制的层压型电池。一种层压型电池(10),具有:电极体(4)、以及包覆电极体(4)的层压片(2),且具有包覆电极体(4)的层压片(2)的一端侧与另一端侧熔接而成的熔接部(20),熔接部(20)具有台阶部,台阶部的靠近电极体(4)一侧的区域的厚度比远离电极体(4)一侧的区域的厚度薄,电极体(4)的外周长L<subgt;E</subgt;与包覆电极体(4)的层压片(2)的内周长L<subgt;S1</subgt;的比率(L<subgt;S1</subgt;/L<subgt;E</subgt;)为1.00以上且1.05以下。

技术研发人员:柿下健一
受保护的技术使用者:丰田自动车株式会社
技术研发日:
技术公布日:2024/6/2
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