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外装体的制作方法

  • 国知局
  • 2024-10-15 09:56:19

本发明是涉及一种外装体。

背景技术:

1、近年来,为了能确保更多的人们合适地对可信赖、可持续且先进的能量进行存取,进行关于对能量的效率化有贡献的二次电池的研究开发。

2、二次电池具有在正极与负极之间填充有固体电解质或电解液的构造。作为二次电池的方面,已知将层叠多个所述电极而成的电极层叠体容纳在层叠薄膜等外装体中而使用的方面。作为所述外装体的构成,已知具备金属层、及树脂层的构成(例如参照专利文献1)。

3、[现有技术文献]

4、[专利文献]

5、[专利文献1]日本专利特开2019-139844号公报

技术实现思路

1、[发明要解决的问题]

2、专利文献1中揭示的作为外装体的层叠容器具有:金属层、及对于金属层从层叠容器的内侧叠合的第1树脂层及第2树脂层。根据所述技术,即便在第1树脂层熔融的情况下,也由第2树脂层抑制内部短路。

3、然而,除了对于外装体要求抑制短路以外,也要求有各种功能。例如要求借由减薄外装体的厚度,而提高电池单体的能量密度。然而,在仅减薄外装体的厚度的情况下,也无法抑制水分对电池单体内部的穿透。而且为了提高电池单体的放热性,要求将外装体本身高热传导化,但为了达成高热传导化,必须加厚金属层的厚度,存在与提高所述能量密度的要求相反的部分。因此,寻求关于可同时解决所述多个课题的外装体的技术。

4、本发明是鉴于所述课题而成,其目的在于提供一种可提高电池单体的能量密度并且可抑制水分对电池单体内部的穿透且可达成高热传导化的外装体。

5、[解决问题的技术手段]

6、(1)本发明是关于一种外装体,其是容纳电极层叠体的外装体,所述外装体具有:金属层,配置在所述金属层的内侧的内侧树脂层,及配置在所述金属层的外侧的外侧树脂层,所述内侧树脂层具有包含环烯烃聚合物的第1层,所述内侧树脂层中,在层叠方向上与所述电极层叠体对向的对向部,具有相较于与所述电极层叠体不对向的非对向部,在层叠方向的厚度更小的区域。

7、根据(1)的发明,可提供一种外装体,其可提高电池单体的能量密度并且可抑制水分对电池单体内部的穿透,且可达成高热传导化。

8、(2)根据(1)所述的外装体,其中所述非对向部中具有密封部,所述内侧树脂层在所述密封部中具有包含与所述第1层不同材料的第2层。

9、根据(2)的发明,可确实确保外装体的绝缘性,并且可稳定确保密封强度,因此结果有助于提高阻气性。

10、(3)根据(1)或(2)所述的外装体,其中所述金属层具有特定以上的厚度。

11、根据(3)的发明,可提高外装体的热传导性。

12、(4)根据(1)至(3)中任一项所述的外装体,其中在至少包含所述对向部的区域中,除去所述第2层的至少一部分。

13、根据(4)的发明,可提供一种可提高电池单体的能量密度的外装体。

14、(5)一种电池模组,其是层叠有多个电池单体的电池模组,所述电池单体具有在根据(1)至(4)中任一项所述的外装体中容纳的所述电极层叠体,在所述多个电池单体彼此之间配置缓冲材。

15、根据(5)的发明,使用本发明的外装体的电池单体可降低层叠方向的厚度,因此可相应地增加电池模组的缓冲材的厚度,将作为电池模组全体的厚度设为以往以下,同时也可提高电池模组的耐久性或电池单体的膨胀收缩吸收性。或者在作为电池模组全体的厚度较以往增大的情况下,也可更提高电池模组的刚性及耐久性。

16、(6)一种电池单体的制造方法,所述电池单体具有在根据(1)至(4)中任一项所述的外装体中容纳的所述电极层叠体,所述外装体在所述非对向部具有密封部,所述电池单体的制造方法,具备以构成所述内侧树脂层的树脂的熔点或熔融温度以上的温度来熔化并密封所述密封部的密封步骤。

17、根据(6)的发明,可稳定确保密封强度,因此可降低第2层的厚度,有助于提高外装体的阻气性。

技术特征:

1.一种外装体,其是容纳电极层叠体的外装体,

2.根据权利要求1所述的外装体,其中所述非对向部中具有密封部,

3.根据权利要求1所述的外装体,其中所述金属层具有特定以上的厚度。

4.根据权利要求1所述的外装体,其中在至少包含所述对向部的区域中除去所述第2层的至少一部分。

5.一种电池模组,其是层叠有多个电池单体的电池模组,所述电池单体具有在根据权利要求1所述的外装体中容纳的所述电极层叠体,

6.一种电池单体的制造方法,所述电池单体具有在根据权利要求1所述的外装体中容纳的所述电极层叠体,

技术总结本发明提供一种可提高电池单体的能量密度并且可抑制水分对电池单体内部的穿透,且可达成高热传导化的外装体。一种外装体,其是容纳电极层叠体的外装体,外装体具有:金属层,配置在金属层的内侧的内侧树脂层,及配置在金属层的外侧的外侧树脂层,内侧树脂层具有包含环烯烃聚合物的第1层,内侧树脂层中,在层叠方向上与电极层叠体对向的对向部,具有相较于与电极层叠体不对向的非对向部,在层叠方向的厚度更小的区域。技术研发人员:臼井英正受保护的技术使用者:本田技研工业株式会社技术研发日:技术公布日:2024/10/10

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