[发明专利]熔融盐电池有效

专利信息
申请号: 201480069131.3 申请日: 2014-11-06
公开(公告)号: CN105830274B 公开(公告)日: 2018-03-30
发明(设计)人: 妹尾菊雄;岩崎瑞夫;饼田恭志 申请(专利权)人: 住友电气工业株式会社
主分类号: H01M10/39 分类号: H01M10/39;H01M2/04;H01M2/20;H01M2/34;H01M10/0568
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司11219 代理人: 杨海荣,穆德骏
地址: 日本大阪*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 熔融 电池
【说明书】:

技术领域

本发明涉及熔融盐电池,所述熔融盐电池包含电极组和熔融盐电解质且设置有包含温度保险丝、双金属、PTC器件等的安全机构,所述电极组包含第一电极、第二电极和夹设于其间的隔膜。

背景技术

近年来,已经逐步开发了用于便携式信息终端、电动车辆、家庭用电力储存装置等的蓄电装置。在蓄电装置中,已经对电容器和非水电解质二次电池进行了积极研究。特别地,作为能够增加容量和能量密度且具有高度安全性的蓄电装置,对于熔融盐电池的开发寄予了高的期待。熔融盐电池使用不燃性熔融盐电解质,因此比使用非水电解质的蓄电装置例如锂离子二次电池更安全。

熔融盐电池包含:电极组,所述电极组包含第一电极、第二电极和夹设于其间的隔膜;和熔融盐电解质。各个电极包含集电器(电极芯)和配置在集电器上的活性物质。电极组和熔融盐电解质例如被容纳在矩形壳中。在具有矩形壳的蓄电装置中,通常在壳的开口部上放置盖板使得将发电要素如电极组和熔融盐电解质密封地封闭在壳中(参考专利文献1)。

另一方面,随着蓄电装置的容量和体积能量密度的增加,对提供用于确保蓄电装置的安全性的机构的需求增加。用于确保蓄电装置的安全性的一个机构为将温度保险丝配置在电流路径中的安全机构(参考专利文献2)。当电池温度不正常地升高时,该安全机构工作以切断充放电电流。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利特开平8-77983号公报

专利文献2:日本专利特开2002-260631号公报

发明内容

技术问题

由于熔融盐电池具有相对高度的安全性,所以没有在熔融盐电池上设置包含温度保险丝的安全机构。没有在熔融盐电池上设置包含温度保险丝的安全机构的其它因素可能包括熔融盐电解质的离子传导性和粘度。在现有熔融盐电池的使用中,通过将熔融盐电解质加热至约80℃~100℃的温度,而将离子传导性和粘度优化。其结果,在熔融盐电池中,电池工作温度与温度保险丝工作温度之间的差异小于在其它电池中的差异。结果,当在熔融盐电池上设置包含温度保险丝的安全机构时,该安全机构可能会频繁地发生故障,并且在某些情况下可能不能稳定地使用电池。

然而,近年来,对用于熔融盐电解质的材料的研究和开发已经取得了进展,并且在较低温度范围中使用熔融盐电解质已经变得容易。结果,变得可以在从低温至高温的宽温度范围中使用熔融盐电池。另一方面,对更高容量熔融盐电池的需求已增加。为了满足该需求,需要开发用于确保熔融盐电池的更高水平安全性的技术。因此,需要在熔融盐电池上安装包含温度保险丝部件的安全机构。特别地,在高温范围中使用熔融盐电池的情况下,迫切需要技术开发,从而当没必要工作时安全机构不会错误地工作,且当有必要工作时安全机构可靠地工作。

如上所述,在具有特别高的容量的熔融盐电池中,期望在熔融盐电池上设置包含温度保险丝的安全机构。其原因在于,在使用熔融盐电池的电源装置中,例如可能存在电池保护电路(BMS)运转不正常的情况。在这种情况下,预期熔融盐电池被充电至超过满充电状态的水平(过充电)。

技术方案

本发明的一方面涉及熔融盐电池,所述熔融盐电池包含:电极组,所述电极组包含第一电极、第二电极和将所述第一电极与所述第二电极电绝缘的隔膜;熔融盐电解质;有底的壳,所述壳容纳所述电极组和所述熔融盐电解质且具有开口部;盖板,所述盖板密封所述壳的开口部;设置在所述盖板上的所述第一电极的第一外部端子和所述第二电极的第二外部端子;固定至所述第一外部端子的汇流条部件;第一绝缘部,所述第一绝缘部夹设于所述第一外部端子和所述汇流条部件之间从而将所述汇流条部件与所述第一外部端子电绝缘;温度保险丝部件,所述温度保险丝部件与所述汇流条部件和所述第一外部端子电连接,且在周围温度低于基准温度T1时在所述汇流条部件和所述第一外部端子之间提供电连接;和固定构件,所述固定构件以使得所述温度保险丝部件与所述盖板的表面接触或接近的状态将所述温度保险丝部件固定至所述盖板。所述熔融盐电池构造为使得充电电流从所述汇流条部件经由所述温度保险丝部件输入至所述第一外部端子。

有益效果

本发明可以提高熔融盐电池的安全性且使得能够稳定地使用熔融盐电池。

附图说明

[图1]显示根据本发明的实施方式的熔融盐电池的外观的立体图。

[图2A]图1中示出的熔融盐电池的正视图。

[图2B]图1中示出的熔融盐电池的上视图。

[图2C]图1中示出的熔融盐电池的侧视图。

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