[实用新型]极耳及二次电池有效

专利信息
申请号: 201320097618.5 申请日: 2013-02-27
公开(公告)号: CN203659972U 公开(公告)日: 2014-06-18
发明(设计)人: 畑浩;渡边拓郎 申请(专利权)人: 昭和电工包装株式会社
主分类号: H01M2/26 分类号: H01M2/26;H01M2/30
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 陈伟
地址: 日本神*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 二次 电池
【说明书】:

本申请基于2012年2月29日申请提交的日本专利申请特愿2012-43643号主张优先权,其公开内容直接构成本申请的一部分。 

技术领域

本实用新型涉及,例如作为锂离子二次电池等二次电池用的极耳、双电层电容器(Electric double-layer capacitor)等电化学设备用的极耳等而适用的极耳(tab lead)。 

此外,在本说明书及权利要求书中,有关金属板,“长度方向”一词是指,将该金属板上的未被绝缘膜覆盖的两端部彼此连结的方向,有关金属板,“宽度方向”一词是指,在该金属板的面内与上述长度方向正交的方向。 

另外,在本说明书及权利要求书中,术语“铝”以包含铝及其合金的意思来使用。 

另外,在本说明书及权利要求书中,术语“树脂”以包含树脂弹性体、橡胶的意思来使用。 

另外,在本说明书及权利要求书中,术语“橡胶硬度”是指以JISK6253-2006为依据测定得到的橡胶硬度(肖氏A)(度)。 

背景技术

在二次电池(非水电解质锂二次电池等)和电容器中,设置有用于将电向外部导出的极耳。在二次电池中,极耳的一端与电池元件连接,且极耳夹在相对的外封装体膜中,而其另一端导出至上述外封装体膜的外侧。在极耳的由外封装体膜夹着的密封部中,被要求具有基于热熔敷而实现的优异的粘接性。 

上述外封装体膜作为中间层而具有铝箔等的金属层,因此,为了 防止该金属层与极耳(金属)发生短路,而使绝缘树脂膜安装一体化至极耳与外封装体膜之间。 

例如,公知一种非水电解质电池,其构成为将正极、负极及电解液收纳在由包括金属箔的层积膜构成的密封袋内,并将与电极连接的引线抽出至外部,其特征在于,以将上述引线的抽出部分覆盖的方式具有不会以上述密封袋的热封(heat seal)温度发生熔融的绝缘层,并且,在不会以上述热封温度发生熔融的绝缘层的外侧,具有会以上述密封袋的热封温度发生熔融的绝缘层(参照专利文献1)。 

另外,公知一种电池,其包括:层压膜(laminate film),该层压膜具有金属层、和包含热熔敷树脂的热熔敷树脂层;由该层压膜覆盖的电池元件;引线,该引线与该电池元件连接,且夹在相对的上述热熔敷树脂层之间,并延伸至上述层压膜的外侧;和薄膜状的密封剂(sealant;绝缘膜),该密封剂设置在上述引线与上述热熔敷树脂层之间,且具有热熔敷树脂和与该热熔敷树脂混合的微细树脂纤维(参照专利文献2)。 

专利文献1:日本专利第3505905号公报 

专利文献2:日本特开2011-249343号公报 

近年来,对于二次电池和电容器,要求其具有即使在与以前相比更苛刻的使用条件下使用也足够充分的耐久性。例如,为了充分防止电池内部的电解液泄漏,能够通过在将外封装体热封到作为端子的极耳的两个面上时采用更严格的热封条件而进行解决。 

但是,若采用这种与以往相比更严格的热封条件,则在极耳的金属板与外封装体的金属层之间容易发生短路,而产生无法确保充分的绝缘性的问题。 

实用新型内容

本实用新型是鉴于上述技术背景做出的,其目的在于提供一种极耳及其制造方法,即使在采用严格的热封条件将外封装体热封到极耳上的情况下,也不会发生短路,而能确保充分的绝缘性。 

为了达成上述目的,本实用新型提供以下方案。 

﹝1﹞一种极耳,其特征在于,在金属板的长度方向的一部分区域的一方的面上粘接有树脂制的第一绝缘膜,在所述一部分区域的另一方的面上粘接有树脂制的第二绝缘膜,所述第一绝缘膜的两端部与所述第二绝缘膜的两端部相互熔敷一体化, 

在所述第一绝缘膜中的与所述金属板的宽度方向的两端及其附近对应的区域内,形成有向厚度方向的外侧突出的第一鼓起部, 

在所述第二绝缘膜中的与所述金属板的宽度方向的两端及其附近对应的区域内,形成有向厚度方向的外侧突出的第二鼓起部。 

﹝2﹞根据上述1所述的极耳,其特征在于,在使所述第一绝缘膜的第一鼓起部的最大厚度为“X”(μm),并使所述第一绝缘膜中的与所述金属板的宽度方向的中间部对应的位置的厚度为“Y”(μm)时,则 

第一鼓起率(%)={(X-Y)/Y}×100 

由上述算式算出的第一鼓起率处于1%~100%的范围内, 

在使所述第二绝缘膜的第二鼓起部的最大厚度为“V”(μm),并使所述第二绝缘膜中的与所述金属板的宽度方向的中间部对应的位置的厚度为“W”(μm)时,则 

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