[go: up one dir, main page]

RU2038657C1 - Химический источник тока - Google Patents

Химический источник тока Download PDF

Info

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
Application number
RU9292006203A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92006203A (ru
Inventor
С.Г. Атанов
А.Н. Кожевников
А.В. Краснобрыжий
Г.Г. Мазнин
В.Н. Мехоношин
А.И. Молчанов
Б.А. Поспелов
В.Г. Смирнов
Original Assignee
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт filed Critical Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт
Priority to RU9292006203A priority Critical patent/RU2038657C1/ru
Publication of RU92006203A publication Critical patent/RU92006203A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038657C1 publication Critical patent/RU2038657C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy 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.
RU9292006203A 1992-10-16 1992-10-16 Химический источник тока RU2038657C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)