CN104303355A - 台阶状电极组件、包括该电极组件的二次电池及制造该电极组件的方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种堆叠和折叠式电极组件,其中具有第一面积的至少两个第一电极单元以及具有小于所述第一面积的第二面积的至少两个第二电极单元与矩形分隔物缠绕且堆叠在一起。所述电极组件包括:第一电极堆,在该第一电极堆中,第一电极单元被堆叠;第二电极堆,在该第二电极堆中,第二电极单元被堆叠;以及台阶状部,该台阶状部由所述第一电极堆和所述第二电极堆之间的面积差形成,其中,两层或更多层分隔物覆盖所述台阶状部,并且所述分隔物具有与所述台阶状部相同的形状。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有台阶状部的堆叠和折叠式电极组件,并且更特别地涉及一种包括具有与所述电极组件的台阶状部相同形状的分隔物的电极组件,以及一种制造所述电极组件的方法。
此外,本发明涉及一种包括所述电极组件的二次电池。
背景技术
通常,具有台阶状部的电极组件具有如图1所示的结构。参照图1,电极组件1包括作为最外部电极的正电极11或负电极13。
在现有技术中,通过如下步骤来形成具有台阶状部的电极组件:在长分隔物上布置具有第一面积的负电极和正电极,将正负电极与分隔物折叠或堆叠在一起以形成不具有台阶状部的第一电极堆,以同样方式形成具有第二面积的第二电极堆,以及堆叠所述第一和第二电极堆。
在如上所述通过现有技术方法形成的电极组件中,分隔物的斜坡不在所述台阶状部处形成,这是因为具有不同面积的电极堆单独形成并然后堆叠。
然而,出于如组装过程自动化的原因,可通过将电极单元布置在至少一个分隔物上和将所述分隔物与电极单元一起折叠来形成具有台阶状部的电极组件。在这种情况下,拉伸所述分隔物以具有平坦形状并将所述分隔物与单元电池的电极或电极表面接触,并且当分隔物缠绕在已经形成的电极堆的周围时,以下的电极或单元电池顺序地设置在电极堆的上侧、下侧、或上侧和下侧。
在这种情况下,由于张力施加到分隔物,分隔物在电极组件层之间形成的台阶状部处形成斜坡。然而,分隔物的这种斜坡可使得很难将电极组件插入到电池壳体内。此外,在挤压过程中,由于如图6所示分隔物的张力可使电极组件的下部较大电极弯曲,从而导致电极组件的形状缺点。因此,当通过堆叠和折叠方法形成电极组件时,有必要将张力从分隔物去除。
发明内容
【技术问题】
本发明的一个方面可提供一种堆叠和折叠式电极组件,其中去除了在层之间的分隔物中的张力。
本发明的一个方面也可提供一种二次电池、电池组以及包括去除了在层之间的分隔物中的张力的装置。
本发明的一个方面也可提供一种在电极组件中从分隔物去除张力的方法。
【技术方案】
根据本发明的一个方面,一种堆叠和折叠式电极组件具有去除了张力的台阶状部。在所述堆叠和折叠式电极组件中,具有第一面积的至少两个第一电极单元以及具有小于所述第一面积的第二面积的至少两个第二电极单元与矩形分隔物卷绕和堆叠在一起。所述电极组件可包括:第一电极堆,第一电极单元被堆叠在该第一电极堆中;第二电极堆,第二电极单元被堆叠在该第二电极堆中;以及台阶状部,该台阶状部由所述第一电极堆和所述第二电极堆之间的面积差所形成,其中,所述分隔物的两个或更多层覆盖所述台阶状部,并且所述分隔物具有与所述台阶状部相同的形状。
覆盖台阶状部的分隔物的层可具有不同的厚度。例如,覆盖台阶状部的分隔物可具有从所述电极组件的外表面在向内方向上增加的厚度。
可切割覆盖所述分隔物的所述台阶状部的至少一个最外层,或可切割所述分隔物的所有层。
覆盖所述台阶状部的所述分隔物可被伸长。所述分隔物在覆盖所述台阶状部的部分处的厚度可以是分隔物在电极单元之间设置的部分处的分隔物厚度的95%或更少。
所述第二电极堆可包括电极堆,所述电极堆包括具有小于所述第二面积的面积并设置在所述第二电极单元上的至少一个电极单元,并且所述第二电极堆可具有至少一个台阶状部。
所述电极单元可包括:单个电极;单元电池,在该单元电池中,至少一个正电极和至少一个负电极与设置在二者之间的分隔物堆叠在一起;或该单个电极和该单元电池的组合。
所述单元电池可包括从包括果冻卷式单元电池、堆叠式单元电池、层叠堆叠式单元电池以及堆叠和折叠式单元电池的组中选定的至少一种。
所述第一电极堆的最上部电极可以是负电极。
在所述第一电极堆和所述第二电极组件之间的界面处彼此面对的电极可以是不同的电极。
根据本发明的另一方面,提供了一种方法以制造一种具有其中去除了张力的台阶状部的堆叠和折叠式电极组件。所述方法可包括:通过以下步骤组装电极组件:通过在矩形分隔物上布置具有第一面积的至少两个第一电极单元以及具有小于所述第一面积的第二面积的至少两个第二电极单元,以如下方式卷绕分隔物以围绕所述电极单元,由较大电极单元形成的较大电极堆和由较小电极单元形成的较小电极堆被堆叠以在二者之间形成台阶状部,并从较小电极单元的端部到较大的电极堆的最上侧的端部形成分隔物的具有不同角度的分隔物至少两个斜坡,以便覆盖所述台阶状部;以及去除覆盖所述台阶状部的分隔物的张力以移除所述分隔物的斜坡,其中,在去除分隔物的张力后,所述分隔物具有不同的厚度。
在去除分隔物的张力后,所述分隔物可具有在从所述电极组件的外表面在向内方向上增加的厚度。
可通过伸长所述分隔物实施对覆盖所述台阶状部的所述分隔物的张力的去除。
覆盖所述台阶状部的所述分隔物可在80℃到100℃下被伸长,或者所述分隔物可通过用被加热到80℃到100℃的夹具挤压所述分隔物而被伸长。所述夹具可具有与台阶状部相同的形状。
根据本发明的另一方面,二次电池可包括电极组件,并且所述电极组件设置在所述二次电池的电池壳体内。所述电池壳体可包括具有与所述电极组件的所述台阶状部相同形状的台阶状部。
【有益效果】
根据本发明,当通过堆叠和折叠方法形成具有台阶状部的电极组件时,去除了在分隔物电极组件的层之间的分隔物内的张力。因此,电极组件可容易地插入电池壳体内。此外,在挤压过程中,所述电极组件的下电极堆不被弯曲,并且因而可防止所述电极组件的形状缺点。
附图说明
图1是示出具有台阶状部的电极组件的透视图。
图2和图3示出了电极单元在矩形分隔物上的示例性布置,用于通过堆叠和折叠方法形成具有台阶状部的电极组件。
图4和5是示出在通过堆叠和折叠方法形成的电极组件中接收张力的分隔物的示意图。
图6是示出由于分隔物的张力而弯曲的电极组件的示意图。
图7是示出根据本发明实施例通过用夹具挤压所述分隔物而从分隔物去除张力的方法、以及包括通过所述方法成台阶状的分隔物的电极组件的示意图。
图8是示出包括分隔物的电极组件的示意图,所述分隔物通过切割所述分隔物而被形成台阶状。
图9是示出如何切割分隔物的在电极组件的台阶状部上形成的分隔物斜坡的示意图。
具体实施方式
将参照附图详细地描述本发明的实施例。然而,本发明可以多种不同形式实施且不应被视为局限于本文所述的具体实施例。反而,提供这些实施例使得本发明是全面和完整的,并将给本领域技术人员充分地传达本发明的范围。为了清晰起见,在附图中可放大元件的形状和尺寸。
根据本发明的实施例,电极组件可包括:第一电极堆,包括具有第一面积的至少一个电极单元;以及第二电极堆,包括具有比第一面积小的第二面积的至少一个电极单元。所述第一和第二电极堆可竖直地堆叠,并且台阶状部可形成在电极组件上,如图1所示。
电极堆中的每一个的电极单元可以是单元电池。在所述单元电池中,单元电极如负电极和正电极或至少一个负电极和至少一个正电极,可与设置在二者之间的分隔物堆叠在一起。单元电池可以是单电池,在所述单电池中负电极和正电极与设置在二者之间的分隔物堆叠在一起。替代地,单元电池可以是二分电池,包括在中央位置处的电极以及在所述中央电极两侧上设置的电极。在所述中央电极两侧上设置的电极可具有不同于中央电极的极性。所述二分电池可以是包括作为中央电极的负电极的A型二分电池,或可以是包括作为中央电极的正电极的C型二分电池。
此外,所述单元电池可以是从包括果冻卷式单元电池、堆叠式单元电池、层压堆叠式单元电池以及堆叠和折叠式单元电池的组中选定的一种,并且所述单元电池的最外面两个电极可具有相同的极性或不同的极性。
通过将第二电极堆布置在第一电极堆上形成所述电极组件。如上所述,所述第一电极堆包括具有第一面积的至少一个电极单元,并且所述第二电极堆包括具有比第一面积小的第二面积的至少一个电极单元。因此,所述电极组件具有由所述第一和第二电极堆的面积差形成的台阶状部。
例如,具有相同面积的电极单元可堆叠在第二电极堆内,因此所述电极堆可不具有台阶状部。替代地,具有比第二面积小的面积的至少一个电极堆可设置在第二电极堆上以形成至少一个台阶状部。例如,具有在竖直方向上减小的面积的电极堆可堆叠在所述第二电极堆上。
在上述电极堆中的每一个中,正电极和负电极可与设置在二者之间的分隔物交替堆叠。此外,在本发明的实施例中,在电极堆之间的界面处彼此相对的电极可以是负电极和正电极。在这种情况下,负电极和正电极之间的充电和放电反应可在形成所述台阶状部的电极堆之间的界面处发生,并且因此可增加电池的容量。
具体地,在具有较大面积的第一电极堆以及具有较小面积的第二电极堆之间形成台阶状部的界面处,第一电极堆的面对所述第二电极堆的最外层电极可以是负电极。相反,如果正电极设置为所述第一电极堆的最外层电极,则锂可在电池的充放电操作过程中由正电极的正电极活性物质沉淀,并且因此可降低电池的稳定性。因此,如果负电极和正电极在形成台阶状部的界面处彼此相对,负电极可具有较大面积。
在本发明的实施例中,电极组件可以是通过如下步骤形成的堆叠和折叠式电极组件:将电极单元布置在水平方向上较长的矩形分隔物上,以及将所述电极单元与所述矩形分隔物折叠和卷绕在一起。
可用于形成矩形分隔物的材料不受限制。例如,通常在现有技术中用于形成分隔物的材料可用于形成本发明的矩形分隔物。例如,所述矩形分隔物可以是由具有良好孔的材料如聚乙烯、聚丙烯或其组合,形成的多层膜。在另一实例中,所述矩形分隔物可以是固体或凝胶式聚合物电解质如聚偏二氟乙烯、聚氧化乙烯、聚丙烯腈或聚偏二氟乙烯-共-六氟丙烯膜的聚合物薄膜。
如上所述,可通过使用矩形分隔物的堆叠和折叠方法形成所述电极组件。在这种情况下,形成第一电极堆并具有第一面积的至少一个第一电极单元、以及形成第二电极堆并具有第二面积的至少一个第二电极单元可布置在所述矩形分隔物上,并且所述第一和第二电极单元可在一方向上折叠和卷绕,使得所述第一和第二电极单元可被缠绕在所述矩形分隔物内。
详细地,当电极单元与所述矩形分隔物折叠在一起时,所述矩形分隔物围绕初始形成的电极堆同时使电极单元布置在所述电极堆的侧面上。以这种方式,当所述电极单元设置在初始形成的电极堆的一侧或两侧时,所述电极单元与设置在二者之间的矩形分隔物堆叠在一起。
此时,为了形成台阶状电极组件,所述第一和第二电极单元可适当地布置在所述矩形分隔物上。也就是说,所述第一和第二电极单元的布置不限于特定方法。
例如,如图2所示,电极单元7可紧密布置在矩形分隔物上。在这种情况下,电极单元7可根据其大、中和小尺寸而被适当地布置在矩形分隔物上,且可被折叠以形成台阶状电极组件。
然而,所述矩形分隔物的位于待首先折叠的电极单元旁边的分隔物区域可保持空置,以防止所述电极单元在所述矩形分隔物未设置在二者之间的情况下设置另一电极单元上。也就是说,如图2所示,在可将所述矩形分隔物设置在电极单元上时,所述矩形分隔物的在所述电极单元旁边的分隔物区域可保持空置。替代地,所述矩形分隔物的第一区域可保持空置,并且电极单元可在所述第一区域旁边设置在所述矩形分隔物上(图2中未示出该布置)。此外,电极单元可以与电极组件的厚度对应的间隙可在电极单元之间形成的方式布置在所述矩形分隔物上。
当折叠被布置在图2所示矩形分隔物上的电极单元时,电极单元可顺序地设置在初始形成的电极堆的两侧上。也就是说,电极单元可设置在初始形成的电极堆的顶侧上,并且下一电极单元可设置在所述初始形成的电极堆的相对侧上。因此,首先折叠的电极单元可设置在堆叠和折叠式电极组件的中央位置内。如图2所示布置电极单元很复杂。然而,在如图2所示布置电极单元后,通过在一个方向上折叠所布置的电极单元可很容易形成台阶状电极组件。
在另一实例中,如图3所示,电极单元可布置在矩形分隔物上,其中二者之间形成有空置区域。在这种情况下,电极单元可设置在首先折叠的电极单元的一侧上,并且所述矩形分隔物的下一个空置区域可设置在所述首先折叠的电极单元的另一侧上。在这种情况下,甚至在增加了形成电极组件所需的所述矩形分隔物的量的情况下,电极单元可简单地布置在所述矩形分隔物上用于形成电极组件。
布置电极单元的上述方法可考虑其优缺点而被结合,并且可通过所述组合方法形成堆叠和折叠式电极组件(图中未示出)。例如,当形成具有许多台阶状部的电极组件时,由于电极单元的布置变得复杂,电极单元中的一些可通过后一种方法布置以简单地形成所述电极组件。
在本发明的实施例中,当通过堆叠和折叠方法形成电极组件时,矩形分隔物可围绕在堆叠有第一电极单元的第一电极堆和堆叠有第二电极单元的第二电极堆之间形成的台阶状部。因此,如图4所示,矩形分隔物20可在第一电极堆的最上侧和第二电极堆的第二电极单元之中形成斜坡10。
在图4中,台阶状部之间示出了所述矩形分隔物20的单个斜坡10。然而,实际上,与上电极堆的电极单元数目一样多的所述矩形分隔物20的斜坡10可以不同角度形成,如图5所示。
当通过堆叠和折叠方法形成电极组件时,在施加张力到分隔物时折叠和卷绕分隔物,以便在折叠和卷绕电极单元为彼此面对的同时将电极单元和所述分隔物维持为平坦形状。因此,所述分隔物的斜坡在所述电极组件的台阶状部上形成。因此,在具有不同尺寸的电极单元之间形成的所述电极组件的台阶状部的形状可不呈现。
因此,当这种电极组件设置在电池壳体内时,因为所述电极组件的形状由于设置在所述电极组件的台阶状部上的分隔物的张力而不与电池壳体的形状对应,所以可能很难将电极组件插入到电池壳体内。此外,当所述电极组件设置在电池壳体内并被挤压时,所述电极组件的下端部可由于分隔物的张力而被弯曲,如图6所示。由此,所述电极组件的外观可有缺陷。
因此,可通过降低所述分隔物的张力来移除这种斜坡。可通过根据所述分隔物材料的适当方法来降低所述分隔物的张力。例如,所述分隔物可伸长或被切割以去除其中的张力。
具体地,如图7和8所示,所述分隔物20可在位于第二电极堆的第二电极单元的端部和第一电极堆的最上侧的端部上的部分处被伸长或切割,以去除所述分隔物20的张力。也就是说,所述分隔物20可在从第一电极堆的端部到第二电极单元的位于台阶状电极组件1的横向端处的端部倾斜的部分处被伸长或切割,以便去除所述分隔物20的张力。
以这种方式,如图7和8所示,分隔物20可根据由堆叠的电极单元形成的台阶状部形状而被成形或变形。也就是说,电极组件可具有与由具有不同面积的电极单元形成的台阶状部相同的台阶状部。
例如,可通过加热和挤压所述分隔物而使这种分隔物伸长。根据所述分隔物材料,所述分隔物可加热到分隔物适当温度。例如,分隔物可加热到在80℃到100℃范围内的温度。例如,如图7所示,被加热到所述温度范围的夹具可用于挤压所述分隔物。具有与电极组件的台阶状部相同的台阶状部的夹具可用于通过单个挤压动作从所述分隔物去除张力。
如上所述,通过加热和伸长过程去除所述分隔物的张力,所述分隔物可以与台阶状部相同的形状形成为台阶状。因此,所述分隔物在台阶状部处的厚度可为所述分隔物在其它部分处的厚度的95%或更少,如放置在电极堆内的部分。然而,所述分隔物在台阶状部处的厚度并不局限于此。如下所述,所述分隔物可在被加热或挤压时断裂。在这种情况下,与未伸长的其他部分相比,所述分隔物在断裂部分处的厚度可表示为0%。
如上所述,可在加热和伸长的部分处减少所述分隔物的厚度。可根据其斜度来改变所述分隔物的伸长度,并且可根据伸长度减少所述分隔物的厚度。此外,可根据所述分隔物的高度改变所述分隔物的伸长。
例如,如图5所示,当分隔物伸长时,所述分隔物的最外的斜坡(a)和最内的斜坡(b)可以不同地伸长,并且因而在伸长后二者的厚度可以不同。即,所述分隔物的最外层斜坡(a)可最大地伸长。在一些情况下,最外的斜坡(a)可能断裂。最内的斜坡(b)的伸长可能较低。
因此,当包括多个第二电极单元的第二电极堆的台阶状部覆盖有分隔物斜坡时,所述斜坡可以从第一电极堆的最上侧到所述第二电极堆的第二电极单元的不同角度形成,并可能不同地伸长以去除其中的张力。因此,在斜坡伸长后,可在从最内的斜坡到最外的斜坡的方向上减少斜坡的厚度。可根据斜坡的角度减少所述分隔物的斜坡厚度,并且厚度减少的程度在本发明中并不受限制。例如,在一些情况下,最外的斜坡和一些其他外斜坡可能断裂,并且断裂的可能性在最外的斜坡处可以是最高的。
如上所述,所述分隔物可伸长以去除其张力,并且当分隔物通过热量和压力伸长时,所述分隔物可无意地断裂。此外,可故意地切割所述分隔物。也就是说,可在台阶状部切割所述分隔物的斜坡以从所述分隔物去除张力。由于所述分隔物通常很薄,如果去除了所述分隔物的张力,所述分隔物可与图8所示的电极组件的台阶状部接触。也就是说,可根据所述电极组件的台阶状部形状成形所述分隔物。
切割所述分隔物的方法并不受限。也就是说,各种方法可用于切割所述分隔物。例如,可使用刀、激光或加热线切割所述分隔物。替代地,切割线可首先形成在所述分隔物上,并且然后所述分隔物可被挤压或加热并沿切割线被挤压以沿所述切割线切割所述分隔物。在通过切割所述分隔物去除所述分隔物的张力后,所述分隔物可接触电极组件的台阶状部,如图8所示。也就是说,可根据所述电极组件的台阶状部形状成形所述分隔物。
所述分隔物的切割位置不受限制。参照图9所示电极组件的台阶状部的横截面图,在第一电极堆的不面对第二电极堆的最外侧上画水平线(a),在由堆叠在所述第二电极堆中的第二电极单元形成的横向侧上画竖直线(b)。水平线(a)和竖直线(b)彼此垂直,并且在水平线(a)和竖直线(c)之间画斜边(c),以形成直角三角形。斜边(c)是指分隔物的斜坡。可在期望的位置处切割斜坡(c)。
然后,去除了分隔物的张力,并且所述分隔物的部分c1放置在水平线(a)上,所述分隔物的部分c2放置在竖直线(b)上。在这种情况下,如果所述部分c1和c2长于线(a)或(b),(c1>a或c2>b),则所述部分c1和c2可折叠。因此,可切割所述分隔物,使得所述部分c1和c2不得长于线(a)或(b)。例如,可切割所述分隔物以满足c1=a或c2=b。
如上所述,根据本发明,电极组件的台阶状部可不被用于堆叠所述电极组件的电极单元的分隔物所隐藏或阻挡。此外,在没有由分隔物内的张力造成任何困难的情况下,所述电极组件可很容易地设置电池壳体内分隔物。此外,所述电极组件的下电极堆可不弯曲,如图6所示。
可使用本发明实施例的电极组件来制造锂离子二次电池或锂离子聚合物二次电池。在这种情况下,电极组件可设置在电池壳体内,并且所述电池壳体可以是袋状电池壳体。此外,在袋的形成过程中,可预先形成所述电池壳体以具有根据待放置在电池壳体内的电极组件的形状的台阶状。
此外,可制造包括至少两个电池单元的电池组,所述至少两个电池单元每个都包括本发明的电极组件,并且一种装置可包括一个或多个这种电池单元。所述装置的实例可以是蜂窝电话、便携式电脑、智能手机、智能平板电脑、上网本、LEV(轻型电动车辆)、电动车辆、混合动力电动车辆、插电式混合动力电动车辆以及蓄电装置。
1:电极组件 5:电极堆
7:电极单元 10:台阶状部
20:矩形分隔物 30:夹具
a:水平线 b:竖直线
c:斜坡(斜边)
Claims (20)
1.一种堆叠和折叠式电极组件,其中至少两个具有第一面积的第一电极单元和至少两个具有第二面积的第二电极单元与矩形分隔物卷绕并堆叠在一起,所述第二面积小于所述第一面积,所述电极组件包括:
第一电极堆,在所述第一电极堆中堆叠有所述第一电极单元;
第二电极堆,在所述第二电极堆中堆叠有所述第二电极单元;以及
台阶状部,所述台阶状部由所述第一电极堆和所述第二电极堆之间的面积差而形成,
其中,所述分隔物的两层或更多层覆盖所述台阶状部,并且所述分隔物具有与所述台阶状部相同的形状。
2.根据权利要求1所述的电极组件,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物的层具有不同的厚度。
3.根据权利要求2所述的电极组件,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物具有在向内方向上增加的厚度。
4.根据权利要求3所述的电极组件,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物的至少最外层被切割。
5.根据权利要求1所述的电极组件,其中,在覆盖所述台阶状部的部分处的所述分隔物的厚度是在放置在所述电极堆中的部分上的所述分隔物的厚度的95%或更少。
6.根据权利要求1所述的电极组件,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物被伸长。
7.根据权利要求1所述的电极组件,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物被切割。
8.根据权利要求1所述的电极组件,其中,所述第二电极堆包括如下电极堆,即:所述电极堆包括具有比所述第二面积小的面积并设置在所述第二电极单元上的至少一个电极单元,并且所述第二电极堆具有至少两个台阶状部。
9.根据权利要求1所述的电极组件,其中,所述电极单元包括:单个电极;单元电池,在所述单元电池中,至少一个正电极和至少一个负电极与设置在所述至少一个正电极和所述至少一个负电极之间的分隔物堆叠在一起;或所述单个电极和所述单元电池的组合。
10.根据权利要求9所述的电极组件,其中,所述单元电池包括从果冻卷式单元电池、堆叠式单元电池、层压和堆叠式单元电池以及堆叠和折叠式单元电池中选择的至少一种。
11.根据权利要求1所述的电极组件,其中,所述第一电极堆的最上面的电极是负电极。
12.根据权利要求1所述的电极组件,其中,在所述第一电极堆和所述第二电极组件之间的界面处彼此面对的电极是不同的电极。
13.一种制造电极组件的方法,所述方法包括:
通过以下步骤组装电极组件:在矩形分隔物上布置至少两个具有第一面积的第一电极单元以及至少两个具有比所述第一面积小的第二面积的第二电极单元,并且以如下方式卷绕所述分隔物以围绕所述电极单元,即,由较大电极单元形成的较大电极堆和由较小电极单元形成的较小电极堆被堆叠以在所述较大电极堆与所述较小电极堆之间形成台阶状部,从所述较小电极单元的端部到所述较大电极堆的最上侧的端部形成具有不同角度的分隔物的至少两个斜坡,以覆盖所述台阶状部;以及
去除覆盖所述台阶状部的所述分隔物的张力以便去除所述分隔物的斜坡,
其中,在去除所述分隔物的张力之后,所述分隔物具有变化的厚度。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,在去除所述分隔物的张力之后,所述分隔物具有在从所述电极组件的外表面在向内方向上增加的厚度。
15.根据权利要求13所述的方法,其中,通过伸长所述分隔物来实施对覆盖所述台阶状部的所述分隔物的张力的去除。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,覆盖所述台阶状部的所述分隔物在80℃到100℃下被伸长。
17.根据权利要求15所述的方法,其中,通过用被加热到80℃到100℃的夹具挤压所述分隔物而使覆盖所述台阶状部的所述分隔物伸长。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述夹具具有与所述台阶状部相同的形状。
19.一种二次电池,包括:
根据权利要求1到12中任一项所述的电极组件;以及
电池壳体,所述电极组件设置在所述电池壳体中。
20.根据权利要求19所述的二次电池,其中,所述电池壳体包括具有与所述电极组件的所述台阶状部相同的形状的台阶状部。
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108370057A (zh) * | 2015-12-09 | 2018-08-03 | Lg 化学株式会社 | 电极组件制造方法和应用了通过所述制造方法制造的电极组件的电化学装置 |
| CN110959219A (zh) * | 2017-11-21 | 2020-04-03 | 株式会社Lg化学 | 二次电池及制造二次电池的方法 |
| WO2024103899A1 (zh) * | 2022-11-18 | 2024-05-23 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电芯及电池 |
Families Citing this family (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2882024B1 (en) | 2012-11-09 | 2017-05-03 | LG Chem, Ltd. | Stepped electrode assembly, and secondary battery, battery pack and device comprising same and method for manufacturing same |
| KR101502763B1 (ko) * | 2012-12-27 | 2015-03-23 | 주식회사 엘지화학 | 계단 구조의 전극 조립체 |
| USD772804S1 (en) * | 2013-09-05 | 2016-11-29 | Sony Corporation | Rechargeable battery |
| KR101538272B1 (ko) | 2014-01-06 | 2015-07-22 | 주식회사 엘지화학 | 스텝드 배터리와 이의 제조 방법 및 그 장치 |
| EP2913865B1 (en) * | 2014-01-06 | 2017-08-30 | Lg Chem, Ltd. | Stepped battery, and method and apparatus for manufacturing same |
| USD751982S1 (en) * | 2014-09-22 | 2016-03-22 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD751983S1 (en) * | 2014-09-22 | 2016-03-22 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD751984S1 (en) | 2014-09-22 | 2016-03-22 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD752510S1 (en) * | 2014-09-22 | 2016-03-29 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD752509S1 (en) | 2014-09-22 | 2016-03-29 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD751981S1 (en) * | 2014-09-22 | 2016-03-22 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD788698S1 (en) | 2015-02-18 | 2017-06-06 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD780112S1 (en) | 2015-02-18 | 2017-02-28 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| USD815032S1 (en) | 2015-02-20 | 2018-04-10 | Limefuel, LLC | Rechargeable battery device |
| KR101800932B1 (ko) * | 2015-03-16 | 2017-11-23 | 주식회사 엘지화학 | 스텝드 배터리 |
| KR101763016B1 (ko) | 2015-06-03 | 2017-07-28 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지 전극 조립체 |
| JP6547906B2 (ja) | 2016-05-31 | 2019-07-24 | 株式会社村田製作所 | 蓄電デバイス |
| KR102191183B1 (ko) * | 2016-07-26 | 2020-12-15 | 엘지전자 주식회사 | 2차 전지 제조 방법 |
| KR102229624B1 (ko) * | 2016-09-21 | 2021-03-17 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차전지 |
| CN110050376B (zh) * | 2017-01-13 | 2022-07-22 | 株式会社村田制作所 | 二次电池 |
| DE102017207713A1 (de) * | 2017-05-08 | 2018-11-08 | Robert Bosch Gmbh | Shunt-Widerstand zur Zustandserkennung einer elektrischen Energiespeichereinheit |
| CN111584920B (zh) * | 2020-05-11 | 2021-11-16 | Oppo广东移动通信有限公司 | 异形电池的制备方法 |
| KR102844349B1 (ko) * | 2021-09-14 | 2025-08-08 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 전극조립체, 이를 포함하는 이차전지, 이를 제조하는 이차전지 제조방법 및 이에 이용되는 이차전지 제조장치. |
| EP4539209A3 (en) | 2021-09-27 | 2025-07-30 | QuantumScape Battery, Inc. | Electrochemical stack and method of assembly thereof |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20010005561A1 (en) * | 1999-12-09 | 2001-06-28 | Kazuo Yamada | Secondary battery and electronic instrument using it |
| CN1363121A (zh) * | 2000-02-08 | 2002-08-07 | Lg化学株式会社 | 堆叠的电化学电池及其制备方法 |
| JP2003234094A (ja) * | 2002-02-08 | 2003-08-22 | Japan Storage Battery Co Ltd | 非水電解質電池 |
| KR20080030700A (ko) * | 2006-10-02 | 2008-04-07 | 주식회사 엘지화학 | 보호테이프로 외면을 감싼 구조의 젤리-롤 및 이를포함하고 있는 이차전지 |
| US7629077B2 (en) * | 2004-02-26 | 2009-12-08 | Qinetiq Limited | Pouch cell construction |
| US20100190081A1 (en) * | 2006-06-13 | 2010-07-29 | Hey Woong Park | Stacking-typed secondary battery providing two or more operation voltages |
| KR20100118173A (ko) * | 2009-04-28 | 2010-11-05 | 에스케이에너지 주식회사 | 2차 전지 내부 셀 스택 적층 장치 및 방법 |
| KR20120039469A (ko) * | 2010-10-15 | 2012-04-25 | 주식회사 엘지화학 | 실링부의 절연성이 향상된 이차전지 |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5714278A (en) * | 1996-07-01 | 1998-02-03 | Valence Technology, Inc. | Edge-sealed battery separator |
| WO1998038688A1 (fr) * | 1997-02-28 | 1998-09-03 | Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha | Batterie d'accumulateurs non aqueuse et son procede de production |
| KR100515571B1 (ko) | 2000-02-08 | 2005-09-20 | 주식회사 엘지화학 | 중첩 전기 화학 셀 |
| KR100497147B1 (ko) | 2000-02-08 | 2005-06-29 | 주식회사 엘지화학 | 다중 중첩 전기화학 셀 및 그의 제조방법 |
| KR100365824B1 (ko) * | 2000-05-13 | 2002-12-26 | 한국 파워셀 주식회사 | 리튬이온 이차전지 |
| EP1402592A1 (en) * | 2001-06-20 | 2004-03-31 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method of manufacturing a lithium battery as well as a lithium battery |
| JP2003132868A (ja) | 2001-10-25 | 2003-05-09 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | シート状電池 |
| US7960054B2 (en) | 2002-01-10 | 2011-06-14 | Excellatron Solid State Llc | Packaged thin film batteries |
| KR100440934B1 (ko) | 2002-02-06 | 2004-07-21 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차전지 |
| KR100472504B1 (ko) | 2002-06-17 | 2005-03-10 | 삼성에스디아이 주식회사 | 보강구조가 개선된 파우치형 이차전지 |
| US6946218B2 (en) | 2002-09-06 | 2005-09-20 | Enerdel, Inc. | Battery cell having edge support and method of making the same |
| US20040126654A1 (en) * | 2002-12-27 | 2004-07-01 | Anthony Sudano | Electrochemical cell laminate for alkali metal polymer batteries and method for making same |
| US20050079418A1 (en) * | 2003-10-14 | 2005-04-14 | 3M Innovative Properties Company | In-line deposition processes for thin film battery fabrication |
| DE102005042916A1 (de) * | 2005-09-08 | 2007-03-22 | Degussa Ag | Stapel aus abwechselnd übereinander gestapelten und fixierten Separatoren und Elektroden für Li-Akkumulatoren |
| EP2044642B1 (en) * | 2006-07-18 | 2014-02-26 | Cymbet Corporation | Photolithographic manufacture of a solid-state microbattery |
| JP5157244B2 (ja) | 2007-05-11 | 2013-03-06 | Tdk株式会社 | 電気化学デバイス及びその製造方法 |
| US20090136839A1 (en) * | 2007-11-28 | 2009-05-28 | Front Edge Technology, Inc. | Thin film battery comprising stacked battery cells and method |
| US8815450B1 (en) * | 2008-01-28 | 2014-08-26 | Oak Ridge Micro-Energy, Inc. | Low voltage thin film batteries |
| JP5427292B2 (ja) * | 2010-03-23 | 2014-02-26 | 太陽誘電株式会社 | 電気化学デバイス用蓄電素子、該蓄電素子を用いた電気化学デバイス、電気化学デバイス用蓄電素子の製造方法、及び電気化学デバイスの製造方法 |
| CN102884665B (zh) | 2010-04-06 | 2015-09-30 | 株式会社Lg化学 | 改进的堆叠型电池胞或者双电池胞、用于使用该电池胞的二次电池的电极组件及其制造方法 |
| US8940429B2 (en) * | 2010-07-16 | 2015-01-27 | Apple Inc. | Construction of non-rectangular batteries |
| KR101381098B1 (ko) * | 2011-04-13 | 2014-04-04 | 박성찬 | 저속 충격 하중에 대한 손상성 및 수리성을 향상한 전기자동차용 배터리 |
| JP2013016265A (ja) | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Sanyo Electric Co Ltd | 非水電解質二次電池 |
| FR2982086B1 (fr) * | 2011-11-02 | 2013-11-22 | Fabien Gaben | Procede de fabrication de micro-batteries en couches minces a ions de lithium, et micro-batteries obtenues par ce procede |
| FR2982083B1 (fr) * | 2011-11-02 | 2014-06-27 | Fabien Gaben | Procede de realisation de films minces d'electrolyte solide pour les batteries a ions de lithium |
| KR20130106755A (ko) * | 2012-03-20 | 2013-09-30 | 주식회사 엘지화학 | 계단 구조의 전극 조립체 및 복합 전극 조립체 |
| JP6495570B2 (ja) * | 2012-03-23 | 2019-04-03 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 蓄電装置 |
| EP2882024B1 (en) | 2012-11-09 | 2017-05-03 | LG Chem, Ltd. | Stepped electrode assembly, and secondary battery, battery pack and device comprising same and method for manufacturing same |
-
2013
- 2013-03-15 EP EP13853030.8A patent/EP2882024B1/en active Active
- 2013-03-15 US US14/441,727 patent/US10128526B2/en active Active
- 2013-03-15 CN CN201380016558.2A patent/CN104428939B/zh active Active
- 2013-03-15 JP JP2015501568A patent/JP6098904B2/ja active Active
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-
2014
- 2014-02-06 US US14/360,829 patent/US10115996B2/en active Active
- 2014-02-06 WO PCT/KR2014/001003 patent/WO2014123362A1/ko not_active Ceased
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- 2014-02-06 EP EP14725905.5A patent/EP2874224B1/en active Active
-
2018
- 2018-09-19 US US16/135,537 patent/US10923758B2/en active Active
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20010005561A1 (en) * | 1999-12-09 | 2001-06-28 | Kazuo Yamada | Secondary battery and electronic instrument using it |
| CN1363121A (zh) * | 2000-02-08 | 2002-08-07 | Lg化学株式会社 | 堆叠的电化学电池及其制备方法 |
| JP2003234094A (ja) * | 2002-02-08 | 2003-08-22 | Japan Storage Battery Co Ltd | 非水電解質電池 |
| US7629077B2 (en) * | 2004-02-26 | 2009-12-08 | Qinetiq Limited | Pouch cell construction |
| US20100190081A1 (en) * | 2006-06-13 | 2010-07-29 | Hey Woong Park | Stacking-typed secondary battery providing two or more operation voltages |
| KR20080030700A (ko) * | 2006-10-02 | 2008-04-07 | 주식회사 엘지화학 | 보호테이프로 외면을 감싼 구조의 젤리-롤 및 이를포함하고 있는 이차전지 |
| KR20100118173A (ko) * | 2009-04-28 | 2010-11-05 | 에스케이에너지 주식회사 | 2차 전지 내부 셀 스택 적층 장치 및 방법 |
| KR20120039469A (ko) * | 2010-10-15 | 2012-04-25 | 주식회사 엘지화학 | 실링부의 절연성이 향상된 이차전지 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108370057A (zh) * | 2015-12-09 | 2018-08-03 | Lg 化学株式会社 | 电极组件制造方法和应用了通过所述制造方法制造的电极组件的电化学装置 |
| CN108370057B (zh) * | 2015-12-09 | 2021-06-25 | Lg 化学株式会社 | 电极组件制造方法和应用了通过所述制造方法制造的电极组件的电化学装置 |
| CN110959219A (zh) * | 2017-11-21 | 2020-04-03 | 株式会社Lg化学 | 二次电池及制造二次电池的方法 |
| CN110959219B (zh) * | 2017-11-21 | 2022-12-27 | 株式会社Lg新能源 | 二次电池及制造二次电池的方法 |
| WO2024103899A1 (zh) * | 2022-11-18 | 2024-05-23 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电芯及电池 |
| EP4513611A4 (en) * | 2022-11-18 | 2025-11-12 | Zhuhai Cosmx Battery Co Ltd | BATTERY CELL AND BATTERY |
Also Published As
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