[发明专利]包括加热部件的电池单体弯曲装置有效

专利信息
申请号: 201480052093.0 申请日: 2014-06-05
公开(公告)号: CN105556735B 公开(公告)日: 2017-12-29
发明(设计)人: 金惠贞;卢炯求;金旻修;郑太允;韩昌旼 申请(专利权)人: 株式会社LG化学
主分类号: H01M10/058 分类号: H01M10/058;H01M10/04
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司11219 代理人: 高伟,陆弋
地址: 韩国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 包括 加热 部件 电池 单体 弯曲 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电池单体弯曲装置,并且更加具体地涉及一种用于弯曲电池单体的外边缘的电池单体弯曲装置,该电池单体被构造成具有如下结构,其中正电极、分隔物和负电极的电极组件被安装在电池壳体中,并且电池壳体通过热结合而被密封,该电池单体弯曲装置包括基板、一对弯曲引导件、挤压辊以及加热部件,在基板上装载电池单体,在电池单体被装载在基板上的状态下分别在电池壳体的左右外边缘与电极组件接纳部的外表面之间插入弯曲引导件,挤压辊用于朝向弯曲引导件挤压电池壳体的外边缘以弯曲电池壳体的外边缘从而电池壳体的外边缘邻近于电极组件接纳部的外表面,邻近于挤压辊布置加热部件以加热电池壳体的弯曲外边缘。

背景技术

近年来,已经越来越多地使用二次电池。根据电池的形状,对于薄得足以应用于诸如移动电话的产品的棱形二次电池或者袋形二次电池的需求是非常高的。另一方面,根据用于电池的材料,对于呈现高能量密度、放电电压和输出稳定性的锂二次电池诸如锂离子电池和锂离子聚合物电池的需求是非常高的。

另外,二次电池可以基于具有正电极/分隔物/负电极结构的电极组件的结构而被分类。例如,电极组件可以被构造成具有果冻卷(缠绕)型结构、堆叠型结构或堆叠/折叠型结构,在果冻卷(缠绕)型结构中,在分隔物被布置在正电极和负电极之间的状态下缠绕长片型正电极和长片型负电极;在堆叠型结构中,在分隔物被分别布置在正电极和负电极之间的状态下顺序地堆叠每一个具有预定尺寸的多个正电极和负电极;在堆叠/折叠型结构中,在分隔物被分别布置在正电极和负电极之间的状态下顺序地堆叠预定数目的正电极和负电极以构成双单体或者全单体并且然后使用分隔膜折叠多个双单体或者全单体。

近年来,因为低的制造成本、轻的重量、形状容易修改等,已经对袋形电池产生了很大的兴趣,袋形电池被构造成具有如下结构,其中这种堆叠或者堆叠/折叠型电极组件被安装在由铝层压片制成的袋形电池壳体中。另外,这种袋形电池的使用已经逐渐增加。

图1是典型地示出传统的代表性袋形二次电池的总体结构的分解透视图。

参考图1,袋形二次电池10包括电极组件30、从电极组件30延伸的电极突片40和50、分别通过焊接连接到电极突片40和50的电极引线60和70以及用于接纳电极组件30的电池壳体20。

电极组件30是电力生成元件,该电力生成元件包括在分隔物被分别布置在正电极和负电极之间的状态下顺序堆叠的正电极和负电极。电极组件30被构造成具有堆叠型结构或者堆叠/折叠型结构。电极突片40和50从电极组件30的相应的电极板延伸。电极引线60和70分别例如通过焊接电连接到从电极组件30的相应的电极板延伸的电极突片40和50。电极引线60和70从电池壳体20部分向外暴露。另外,用于提高在电池壳体20与电极引线60和70之间的可密封性并且同时确保在电池壳体20与电极引线60和70之间的电绝缘的绝缘膜80被部分地附接到电极引线60和70的上表面和下表面。

电池壳体20由铝层压片制成。电池壳体20具有限定在其中以接纳电极组件30的空间。电池壳体20总体上以袋的形状形成。在电极组件30是如在图1中所示堆叠型电极组件的情况下,电池壳体20的内部上端被从电极组件30隔开从而正电极突片40和负电极突片50能够分别联接到电极引线60和70。

如下制造具有上述构造的袋形电池,即,在由层压片制成的电池壳体中接纳电极组件,将电解溶液浇注到电池壳体中,通过热结合密封电池壳体,在弯曲装置中接纳电池单体以垂直地弯曲电池单体的外边缘或者热结合部分(即密封部分)从而弯曲密封部分的弯曲外边缘与电池壳体的接纳部的侧壁紧密接触,并且挤压密封部分以使用弯曲装置弯曲密封部分。然而,在使用弯曲装置弯曲密封部分的情况下,密封部分的弯曲区域随着时间流逝而返回到其初始状态。结果,在设计电池单体的尺寸时发生误差。因此,有必要再次执行上述过程。

因此,在技术上非常需要能够基本上解决在弯曲袋形电池的密封部分的情况下引起的问题。

发明内容

技术问题

因此,已经做出本发明以解决以上问题和尚待解决的其它技术问题。

即,本发明的一个目的在于提供一种电池单体弯曲装置,该电池单体弯曲装置包括加热部件,该加热部件用于在垂直地弯曲电池单体的外边缘的过程中加热电池单体的外边缘从而电池单体的外边缘紧密接触电极组件接纳部的侧壁,由此能够防止由于电池单体的外边缘的弯曲区域随着时间恢复而可能引起的、在设计电池单体的尺寸时发生的误差。

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