一种保护性强的钠电池电芯防护膜的制作方法

文档序号:36954151发布日期:2024-02-07 12:18阅读:18来源:国知局
一种保护性强的钠电池电芯防护膜的制作方法

本技术涉及钠电池领域,特别涉及一种保护性强的钠电池电芯防护膜。


背景技术:

1、钠离子电池,是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似,钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品,而铝塑膜则是对钠离子电池起到耐热、绝缘、抗冲击以及耐穿刺等将多项保护集于一体的膜体。

2、而钠电池的电芯在使用时也需要安装上防护膜,现有的电芯在使用时容易被磨损,被腐蚀,保护性差,影响电芯的使用寿命,为此,我们提出一种保护性强的钠电池电芯防护膜。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种保护性强的钠电池电芯防护膜,克服了现有技术的不足,通过在防护膜上增加缓冲组件以及耐磨组件来增加防护膜的耐磨能力,同时封闭机构也对电芯进行封闭,具有保护性强、耐磨效果好以及使用寿命长的特点。

2、为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案如下:

3、一种保护性强的钠电池电芯防护膜,包括

4、防护机构,包括铝箔层;

5、耐磨机构,其设置于所述防护机构上,包括设于防护机构上的缓冲组件以及设于缓冲组件上的耐磨组件,所述缓冲组件包括设于铝箔层上的弹性缓冲层以及设于弹性缓冲层下的尼龙层,所述耐磨组件包括设于弹性缓冲层上的耐磨层;

6、封闭机构,其设置于所述防护机构下,包括设于铝箔层下的耐热隔层。

7、进一步地,所述防护机构还包括分别设于铝箔层上的第一防腐层以及设于铝箔层下的第二防腐层,所述第一防腐层以及第二防腐层均使用防腐涂料。

8、进一步地,所述缓冲组件还包括设于尼龙层下的粘连层,所述粘连层下与第一防腐层上相粘连,所述弹性缓冲层上设有第三防腐层,所述第三防腐层也使用防腐涂料。

9、进一步地,所述耐磨组件还包括设于耐磨层上的耐磨条,所述耐磨层与第三防腐层也通过粘连层相连接。

10、进一步地,所述封闭机构还包括设于耐热隔层下的粘连层以及设于粘连层下的耐电解液层,所述耐电解液层下设于热封内层。

11、本实用新型与现有技术相比较,具有以下有益效果:

12、本实用新型通过在铝箔层上添加尼龙层以及弹性缓冲层,对铝箔层进行保护,增加防护膜的保护能力,同时在弹性缓冲层上增加耐磨层以及耐磨条,以增加防护膜的耐磨效果,也能保护弹性缓冲层上的第三防腐层,防止第三防腐层被磨损,使得防护膜被腐蚀。

13、本实用新型通过封闭机构对电芯进行封闭,防止电芯内部的电解液出现泄漏,影响整体钠电池的效果,进一步地增加了防护膜的保护能力。

14、本实用新型具有保护性强、耐磨效果好以及使用寿命长的特点。



技术特征:

1.一种保护性强的钠电池电芯防护膜,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的一种保护性强的钠电池电芯防护膜,其特征在于:所述防护机构(100)还包括分别设于铝箔层(101)上的第一防腐层(102)以及设于铝箔层(101)下的第二防腐层(103),所述第一防腐层(102)以及第二防腐层(103)均使用防腐涂料。

3.根据权利要求1所述的一种保护性强的钠电池电芯防护膜,其特征在于:所述缓冲组件还包括设于尼龙层(202)下的粘连层(204),所述粘连层(204)下与第一防腐层(102)上相粘连,所述弹性缓冲层(201)上设有第三防腐层(205),所述第三防腐层(205)也使用防腐涂料。

4.根据权利要求1所述的一种保护性强的钠电池电芯防护膜,其特征在于:所述耐磨组件还包括设于耐磨层(203)上的耐磨条(206),所述耐磨层(203)与第三防腐层(205)也通过粘连层(204)相连接。

5.根据权利要求1所述的一种保护性强的钠电池电芯防护膜,其特征在于:所述封闭机构(300)还包括设于耐热隔层(301)下的粘连层(204)以及设于粘连层(204)下的耐电解液层(302),所述耐电解液层(302)下设于热封内层(303)。


技术总结
本技术公开了一种保护性强的钠电池电芯防护膜,涉及钠电池领域,本技术包括防护机构,包括铝箔层;耐磨机构,其设置于防护机构上,包括设于防护机构上的缓冲组件以及设于缓冲组件上的耐磨组件,缓冲组件包括设于铝箔层上的弹性缓冲层以及设于弹性缓冲层下的尼龙层,耐磨组件包括设于弹性缓冲层上的耐磨层;封闭机构,其设置于防护机构下,包括设于铝箔层下的耐热隔层。本技术一种保护性强的钠电池电芯防护膜,通过在铝箔层上添加尼龙层以及弹性缓冲层,对铝箔层进行保护,增加防护膜的保护能力,同时在弹性缓冲层上增加耐磨层以及耐磨条,以增加防护膜的耐磨效果。

技术研发人员:何志良,姚培新,胡昌杰
受保护的技术使用者:广州鹏辉能源科技股份有限公司
技术研发日:20230312
技术公布日:2024/2/6
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