一种电芯
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111969254B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202010262233.4

    申请日:2020-04-06

    摘要: 本发明公开了一种电芯,尤其是一种利用电极组中心孔实施电芯极性分离的圆柱形电芯。包括一个具有中心孔的由正电极、负电极及隔膜卷绕成型的电极组,在电极组中心孔内,设置了一组电芯极性分离部件,该部件包含一个插件组件壳体、分离电芯极性的绝缘物质和至少一个电极引出导体,电极组中的正电极和/或负电极可通过上述导体引出,同时该电芯极性分离部件可与电芯外壳密封连接形成环状空腔,将电极组密封在内部形成电化学隔绝工作环境。此种结构设计将电芯极性分离的绝缘材料布置在了卷绕本身存在的不可去除的卷绕中心孔内,节省了原本用于实施极性分离的空间,可大大提升电芯的能量密度。

    聚合物软包电池热压专用工装

    公开(公告)号:CN108565499A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810162024.5

    申请日:2018-02-26

    IPC分类号: H01M10/058

    摘要: 本发明涉及一种聚合物软包电池热压专用工装,其特征是:包括工装主体,所述工装主体形状呈矩形,工装主体分成上片体和下片体,上片体和下片体顶端对应位置分别设有插接式卡口,上片体和下片体通过插接式卡口将工装主体扣合成V型,所述上片体和下片体上对应位置设有若干个视窗,视窗外形尺寸与电池尺寸匹配。有益效果:本发明设计简单,使用方便,多窗口的设计不仅可以提高电池生产产能,而且便于电池与热压板接触,增加热压导热性,从而有效地改善了电池的聚合效果。卡扣的设计方案代替铁氟龙硅胶条,不仅节约成本,而且操作简便,便于产能提升。进气孔的设计,便于工装打开和电池的取出,避免了传统硅胶工装粘性大不易打开的缺点。

    一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置

    公开(公告)号:CN111376468A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010120502.3

    申请日:2020-02-26

    IPC分类号: B29C53/02 B29C53/16 H01M2/02

    摘要: 本发明公开了一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置,包括第一主体模块、第二主体模块和第三主体模块,其中:第一主体模块,用于对电池(100)进行外壳折小角操作;第二主体模块,用于对电池(100)进行外壳折大边操作;第三主体模块,用于对电池(100)进行外壳包裹大边、折大边、折小角和侧边棱整形操作。本发明公开的一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置,其结构设计科学,能够实现聚合物软包圆柱电池的外形处理,脱离人员手工操作,集成度高、效率快、一致性强。

    聚合物软包电池热压专用工装

    公开(公告)号:CN108565499B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810162024.5

    申请日:2018-02-26

    IPC分类号: H01M10/058

    摘要: 本发明涉及一种聚合物软包电池热压专用工装,其特征是:包括工装主体,所述工装主体形状呈矩形,工装主体分成上片体和下片体,上片体和下片体顶端对应位置分别设有插接式卡口,上片体和下片体通过插接式卡口将工装主体扣合成V型,所述上片体和下片体上对应位置设有若干个视窗,视窗外形尺寸与电池尺寸匹配。有益效果:本发明设计简单,使用方便,多窗口的设计不仅可以提高电池生产产能,而且便于电池与热压板接触,增加热压导热性,从而有效地改善了电池的聚合效果。卡扣的设计方案代替铁氟龙硅胶条,不仅节约成本,而且操作简便,便于产能提升。进气孔的设计,便于工装打开和电池的取出,避免了传统硅胶工装粘性大不易打开的缺点。

    一种聚合物锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109103493A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810721892.2

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种聚合物锂离子电池,其特征在于,包括电池主体(5),所述电池主体(5)的外部具有电池壳体(50),所述电池壳体(50)的左右两侧分别具有一个阶梯状侧边(2)。此外,本发明还公开了一种聚合物锂离子电池的制备方法。本发明公开的一种聚合物锂离子电池及其制备方法,其可以有效地对聚合物锂离子电池进行封装,实现聚合物锂离子电池的侧边超薄化,不仅能降低电池的有效宽度,为电池的容量提升提供更多的空间和可能性,还能保证聚合物锂离子电池具有良好的密封性,有效避免壳电阻不良和电解液对铝塑壳的腐蚀,能够方便地进行生产制造,有利于广泛地应用,具有重大的生产实践意义。

    聚合物锂离子电池的异型气袋及其制作工艺

    公开(公告)号:CN106654144A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611206383.3

    申请日:2016-12-23

    IPC分类号: H01M2/36 H01M10/058

    CPC分类号: H01M2/361 H01M10/058

    摘要: 本发明涉及一种聚合物锂离子电池的异型气袋,包括气袋本体,其特征是:所述气袋本体包括气袋部分和冲坑部分,所述气袋部分的展开平面形状呈等腰梯形,所述冲坑部分的展开平面形状呈矩形,所述冲坑部分设有包容电池极组的凹槽,气袋部分和冲坑部分通过翻折裁切修壳后构成单坑式异型气袋。制作工艺包含以下步骤:铝塑冲壳成型→铝塑翻折、前沿侧异型切刀修壳→极组入壳→异型顶封封头封装→侧封封装。有益效果:本发明对气袋结构的改进,使气袋呈现漏斗状,增大了气袋吸开口径D的大小,非常易于气袋的吸开和注液,可以有效改善电池生产的自动化程度,提高产能和良品率。

    一种电芯
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969254A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010262233.4

    申请日:2020-04-06

    摘要: 本发明公开了一种电芯,尤其是一种利用电极组中心孔实施电芯极性分离的圆柱形电芯。包括一个具有中心孔的由正电极、负电极及隔膜卷绕成型的电极组,在电极组中心孔内,设置了一组电芯极性分离部件,该部件包含一个插件组件壳体、分离电芯极性的绝缘物质和至少一个电极引出导体,电极组中的正电极和/或负电极可通过上述导体引出,同时该电芯极性分离部件可与电芯外壳密封连接形成环状空腔,将电极组密封在内部形成电化学隔绝工作环境。此种结构设计将电芯极性分离的绝缘材料布置在了卷绕本身存在的不可去除的卷绕中心孔内,节省了原本用于实施极性分离的空间,可大大提升电芯的能量密度。

    聚合物软包电池异型气袋顶封的异形封头工装

    公开(公告)号:CN108336415A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810192586.4

    申请日:2018-03-09

    IPC分类号: H01M10/058

    CPC分类号: H01M10/058

    摘要: 本发明涉及一种聚合物软包电池异型气袋顶封的异形封头工装,其特征是:包括异型顶封上封头和异型顶封下封头、上、下支撑座,所述异型顶封上封头和异型顶封下封头分别固接在上、下支撑座上构成横向截面形状呈T字形的整体结构,异型顶封上封头和异型顶封下封头的上端面对应位置分别设有相互匹配的封头前端限位台和封头末端限位台,封头前端限位台和封头末端限位台内侧分别设有溢胶槽,异型顶封下封头的两个溢胶槽之间设有极耳导向机构,异型顶封上封头对应极耳导向机构位置设有极耳压紧机构。有益效果:本发明不仅可以封装各式各样的异形气袋,解决极耳位置差以及溢胶严重的封装难题,有效地改善电池生产的自动化程度以及封装精度。

    一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置

    公开(公告)号:CN111376468B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010120502.3

    申请日:2020-02-26

    摘要: 本发明公开了一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置,包括第一主体模块、第二主体模块和第三主体模块,其中:第一主体模块,用于对电池(100)进行外壳折小角操作;第二主体模块,用于对电池(100)进行外壳折大边操作;第三主体模块,用于对电池(100)进行外壳包裹大边、折大边角、折小边角和侧边棱整形操作。本发明公开的一种聚合物软包圆柱电池的外形综合处理装置,其结构设计科学,能够实现聚合物软包圆柱电池的外形处理,脱离人员手工操作,集成度高、效率快、一致性强。

    一种电芯中心孔插针组件
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969253A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010262232.X

    申请日:2020-04-06

    摘要: 本发明公开了一种电芯中心孔插针组件,包括一个壳体、至少一种引出导体和绝缘密封物质,其可与电芯外壳密封连接构成环状空腔,此空腔可容纳含中心孔电极组,其中的引出导体在针状结构两端分别具有可进行电路拓展的触点区域。利用该复合插针组件可在电极组的中心孔内实现圆柱电芯极性分离在电极组的中心孔内实现,颠覆了原本使用电芯壳与盖作为正负极的设计,可释放原本圆柱电芯用于绝缘壳盖的空间,提高电芯能量密度。