RU2038657C1 - Химический источник тока - Google Patents
Химический источник тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2038657C1 RU2038657C1 RU9292006203A RU92006203A RU2038657C1 RU 2038657 C1 RU2038657 C1 RU 2038657C1 RU 9292006203 A RU9292006203 A RU 9292006203A RU 92006203 A RU92006203 A RU 92006203A RU 2038657 C1 RU2038657 C1 RU 2038657C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thickness
- electrolyte
- metal
- seam
- current source
- Prior art date
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 claims abstract 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 14
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 12
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 2
- 239000011244 liquid electrolyte Substances 0.000 claims 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract 1
- -1 for example Substances 0.000 description 7
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 6
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 5
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L hydroxy(oxo)manganese;manganese Chemical compound [Mn].O[Mn]=O.O[Mn]=O AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N manganese dioxide Chemical compound O=[Mn]=O NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 2
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 1
- 229920004936 Lavsan® Polymers 0.000 description 1
- 239000005041 Mylar™ Substances 0.000 description 1
- FBDMJGHBCPNRGF-UHFFFAOYSA-M [OH-].[Li+].[O-2].[Mn+2] Chemical compound [OH-].[Li+].[O-2].[Mn+2] FBDMJGHBCPNRGF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Primary Cells (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
Abstract
Использование: химические источники тока с литиевым анодом и апротонным электролитом. Сущность изобретения: электроды и сепаратор помещены в гибкий многослойный корпус, слои которого выполнены из полимерной пленки, металлической ткани и изоляционного материала. Токоотводы электродов выполнены из металлической ткани толщиной 0,05 - 0,2 мм, выведены наружу через соединительный шов корпуса, имеющий толщину не менее 0,1 мм, и пропитаны расплавом или раствором полимерного материала на протяжении больше ширины шва. Суммарная толщина полимерного материала в месте прохода токоотвода больше толщины токоотвода. Это повышает срок сохранности и надежность за счет предотвращения диффузии паров и электролита. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к химическим источникам тока с литиевым анодом и апротонным электролитом.
Известны плоские литиевые элементы, корпус которых выполнен из двух отформованных из тонкого металла тарельчатых деталей, склеиваемых между собой по периметру термопластичным клеем. Каждая деталь несет либо положительный, либо отрицательный электрод, припрессованный к ее внутренней поверхности. Между положительным и отрицательным электродами располагается сепаратор, пропитанный электролитом. Детали корпуса одновременно являются токоотводами (1).
В такой конструкции возможна только односторонняя работа каждого из электродов, что и является ее недостатком.
Известен химический источник тока и кожух для него, применяющийся для эксплуатации в атмосферной среде, который изготовляют с гибкими электродными пластинами, между которыми зажаты содержащие электролит сепараторы. Электроды и сепараторы скреплены электроизоляционными зажимами. Каждый из электродов имеет вытянутый металлический полюсный вывод. Корпус представляет собой полимерную деталь, имеющую наружные швы, некоторые из которых выполнены поверх вытянутых металлических полюсных выводов, частично выступающих из корпуса. Этот источник тока может быть выполнен из вспененного полимерного материала или гибкого листового полимера с наполнителем из изоляционного материала (2). Упомянутый элемент наиболее близок по техническому решению к предлагаемому химическому источнику тока и может быть принят за прототип. Известно, что полимерные материалы, например, полиэтилен, проницаемы для паров воды, а чем тоньше материал, тем меньше его сопротивление диффузии. Отсюда следует, что описанный выше источник тока имеет существенный недостаток, вращающийся в ограничении срока сохраняемости. Для источников тока, в которых использованы электрохимические системы, содержащие литий, взаимодействующий с парами воды, и гигроскопичные электролиты, в состав которых входят органические растворители, такой недостаток превращается в принципиальное ограничение.
Задача изобретения увеличения срока и повышения надежности путем предотвращения диффузии паров воды извне и паров электролита изнутри источника тока при сохранении возможности двусторонней работы по крайней мере одного из электродов.
Это достигается тем, что в источнике тока применен наряду с полимерными материалами еще и гибкий металл, например, алюминиевая фольга. Корпус источника тока снабжен дополнительным металлическим слоем, токоотводы выполнены из металлической ткани с толщиной нити 0,05-0,20 мм, токовывод предварительно пропитан расплавленным или растворенным полимерным материалом на протяжении больше ширины шва, который выполнен шириной не менее 1,00 мм, а исходная суммарная толщина полимерного материала в месте прохода токовывода больше толщины токоотвода, анод выполнен из лития, а в качестве электролита взят апротонный электролит.
Металлический слой, даже при толщине 10-20 мкм, является непроницаемым для диффузии паров воды и растворителей. Наличие такого слоя в гибком корпусе источника тока обеспечивает его сохранность в течение длительного времени. При незначительной толщине металлического слоя целесообразно применять его в сочетании с полимерными материалами, которые в этом случае обеспечивают необходимую прочность корпуса, а также изоляцию металлического слоя корпуса от электродов и токоотводов. Наиболее целесообразно применять многослойные пленки, например, материал ЛФПЭ ТУ6-19-051-571-85, в котором один из слоев выполнен из металла.
Полимерные материалы, как правило, имеют слабую адгезию к металлам, в связи с чем желательно создать наибольшую поверхность соприкосновения полимера с металлом токоотвода, не увеличивая при этом ширину соединительного шва. Это достигается применением в качестве токоотвода полосок плотной металлической ткани или сетки. Экспериментально установлено, что например, для сварки полиэтилена толщиной 0,01-0,2 мм, герметичность шва в месте выхода токоотводов обеспечивается при следующих условиях: диаметр металлической нити ткани 0,1-0,05 мм, толщина по ткани 0,1-0,2 мм, ширина шва не менее 2 мм, суммарная толщина полимерного материала в месте сварки, по крайней мере, вдвое превышает толщину ткани. Применение металлического слоя в оболочке элемента (батареи) приводит к вероятности замыкания одного или обоих токоотводов на этот слой, так как при образовании скрепляющего шва (сварке, склейке), материал полимерного слоя затекает в поры выполненного из металлической ткани токоотвода.
С целью повышения надежности изоляции элемента (батареи) его токоотвода предварительно пропитывается расплавленным (растворенным) полимером, из которого выполняется шов, на протяжении не менее ширины будущего шва. Пропитанный полимером участок токоотвода при герметизации совмещается со швом.
На фиг. 1 показано устройство элемента в гибком корпусе (гибкой оболочке); на фиг. 2 источник тока в виде батареи из трех элементов в общем корпусе; на фиг.3 конструкция токоотвода и взаимное расположение токоотвода и шва при герметизации источника тока.
Устройство содержит токоотвод катода 1, выполненный из металлической ткани (сетки); наружный полимерный слой 2 гибкой оболочки (корпуса); металлический слой 3 гибкой оболочки; внутренний слой гибкой оболочки из полиэтилена 4; анод 5, выполненный из металлического лития; сепаратор 6, пропитанный электролитом; катод 7, выполненный из диоксида марганца или другого окислителя и пропитанный электролитом; токоотвод анода 8, выполненный из металлической ткани (сетки); межэлементные соединения 9, токоотводы батареи 10, выполненные из металлической ткани (сетки); зону 11, пропитанную полимерным материалом; оболочку 12; шов 13 из полимерного материала.
П р и м е р 1. Элемент с габаритами 30 х 40 х 1,5 мм имеет емкость 0,1 А.ч, номинальное напряжение 3 В, сохраняемость 3 года. Состоит из одного оксидмарганцевого электрода, обернутого в сепаратор и пропитанного электролитом, и одного литиевого электрода. Каждый электрод имеет токоотвод в виде полоски ткани из нержавеющей стали. Элемент имеет внутреннюю полиэтиленовую оболочку и наружную оболочку из трехслойного материала. Трехслойный материал представляет собой последовательно склеенные полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу и лавсановую пленку (фиг.3).
П р и м е р 2. Батарея из трех последовательно соединенных элементов электрохимической системы литий-диоксид марганца, номинальное напряжение 9 В, емкость 1,2 А˙ч, сохраняемость 3 года. Каждый элемент имеет полиэтиленовую оболочку, все три элемента помещены в трехслойную оболочку, средний слой которой выполнен из алюминиевой фольги (фиг.2), внутренний из полиэтиленовой пленки, а внешний из лавсановой пленки, склеенных между собой. Срок сохраняемости литиевых элементов непосредственно зависит от герметичности элементов.
В таблице приведены данные о зависимости герметичности элементов от параметров материала токоотвода.
Таким образом, применение предлагаемого технического решения позволяет осуществить тонкий эластичный (гибкий) элемент, а также различные комбинации элементов в виде батарей и обеспечить сохранность не менее трех лет.
Claims (3)
1. ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА, содержащий гибкий многослойный корпус из полимерной пленки и изоляционного материала, анод, катод, сепаратор, жидкий электролит и металлические токоотводы, проходящие сквозь соединительный шов корпуса, отличающийся тем, что корпус снабжен дополнительным металлическим слоем, токоотводы выполнены из металлической ткани и пропитаны расплавом или раствором полимерного материала на протяжении больше ширины шва, анод выполнен из лития, а в качестве электролита взят аптронный электролит.
2. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что металлическая ткань токоотвода имеет толщину 0,05 0,2 мм.
3. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что соединительный шов корпуса имеет ширину не менее 0,1 мм, а суммарная толщина полимерного материала в месте прохода токоотвода больше толщины токоотвода.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9292006203A RU2038657C1 (ru) | 1992-10-16 | 1992-10-16 | Химический источник тока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9292006203A RU2038657C1 (ru) | 1992-10-16 | 1992-10-16 | Химический источник тока |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU92006203A RU92006203A (ru) | 1995-01-09 |
| RU2038657C1 true RU2038657C1 (ru) | 1995-06-27 |
Family
ID=20132042
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU9292006203A RU2038657C1 (ru) | 1992-10-16 | 1992-10-16 | Химический источник тока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2038657C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2139609C1 (ru) * | 1999-02-12 | 1999-10-10 | Закрытое акционерное общество "Интеллект" | Первичный химический источник тока |
| RU2157578C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-10-10 | Смирнов Виктор Геннадьевич | Химический источник тока |
| RU2157577C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-10-10 | Смирнов Виктор Геннадьевич | Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока |
| RU2308791C1 (ru) * | 2003-10-01 | 2007-10-20 | Эл Джи Кем, Лтд. | Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи |
| RU2324260C1 (ru) * | 2004-01-30 | 2008-05-10 | Эл Джи Кем, Лтд. | Батарея со специальной конструкцией монтажного корпуса |
| RU2439732C2 (ru) * | 2007-09-06 | 2012-01-10 | Мейденша Корпорейшн | Электрический двухслойный конденсатор |
| US8218288B2 (en) | 2007-09-14 | 2012-07-10 | Meidensha Corporation | Bipolar layered type electric double layer capacitor |
| US8254085B2 (en) | 2007-09-07 | 2012-08-28 | Meidensha Corporation | Stacked electric double layer capacitor |
-
1992
- 1992-10-16 RU RU9292006203A patent/RU2038657C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Заявка Японии N 62-20263, кл. H 01M 10/40, 1985. * |
| 2. Патент США n 3607401, кл. H 01M 35/32, 1971. * |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2139609C1 (ru) * | 1999-02-12 | 1999-10-10 | Закрытое акционерное общество "Интеллект" | Первичный химический источник тока |
| RU2157578C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-10-10 | Смирнов Виктор Геннадьевич | Химический источник тока |
| RU2157577C1 (ru) * | 1999-03-22 | 2000-10-10 | Смирнов Виктор Геннадьевич | Способ изготовления корпуса из гибкого многослойного материала для литиевого источника тока |
| RU2308791C1 (ru) * | 2003-10-01 | 2007-10-20 | Эл Джи Кем, Лтд. | Уплотняющая конструкция для литий-ионной полимерной батареи |
| RU2324260C1 (ru) * | 2004-01-30 | 2008-05-10 | Эл Джи Кем, Лтд. | Батарея со специальной конструкцией монтажного корпуса |
| RU2439732C2 (ru) * | 2007-09-06 | 2012-01-10 | Мейденша Корпорейшн | Электрический двухслойный конденсатор |
| US8358496B2 (en) | 2007-09-06 | 2013-01-22 | Meidensha Corporation | Electric double-layer capacitor |
| US8254085B2 (en) | 2007-09-07 | 2012-08-28 | Meidensha Corporation | Stacked electric double layer capacitor |
| US8218288B2 (en) | 2007-09-14 | 2012-07-10 | Meidensha Corporation | Bipolar layered type electric double layer capacitor |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6004693A (en) | Non-aqueous electrolyte cell | |
| KR100879893B1 (ko) | 실링부의 안전성이 향상된 이차전지 | |
| KR100523971B1 (ko) | 리튬 파우치 셀을 내장한 리튬 전지 구조 | |
| CN1286193C (zh) | 电化学元件 | |
| US20180269459A1 (en) | Electric storage module, manufacturing method for electric storage module, metal joined body, and manufacturing method for metal joined body | |
| JP6121710B2 (ja) | 電池用外装材及びリチウム二次電池 | |
| RU2004103804A (ru) | Биполярная электрохимическая батарея из пакетированных галетных гальванических элементов | |
| US20240063519A1 (en) | Battery housing and battery | |
| JP2013054840A (ja) | 電池用外装材及びリチウム二次電池 | |
| JPS6261268A (ja) | 偏平型電気化学セル | |
| EP0267270A1 (en) | BATTERY. | |
| KR100953890B1 (ko) | 쿼지바이폴라 구조를 갖는 전기화학셀 | |
| KR890003055A (ko) | 전기화학적 전지 | |
| RU2038657C1 (ru) | Химический источник тока | |
| KR101305242B1 (ko) | 신규한 구조의 이차전지 | |
| US3748182A (en) | Button type cell casing and sealed button type battery | |
| JP2019057473A (ja) | 電気化学セル | |
| KR101757527B1 (ko) | 이중 케이스 내에 배치된 가스 투과막을 갖는 전기화학적 에너지 저장장치 | |
| WO2003015191A9 (fr) | Dispositif de stockage de poudre | |
| KR20030037771A (ko) | 리튬 이온 폴리머 전지 | |
| KR20020088469A (ko) | 코인형 리튬이온 이차전지 | |
| JP4067338B2 (ja) | 非水電解質二次電池の電池パック | |
| JPS6086754A (ja) | シ−トバツテリ− | |
| KR100551395B1 (ko) | 파우치형 리튬 이차 전지 제조 방법 | |
| JPH046070B2 (ru) |