JP2003257471A - Storage battery element and its manufacturing method - Google Patents

Storage battery element and its manufacturing method

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JP2003257471A
JP2003257471A JP2002054447A JP2002054447A JP2003257471A JP 2003257471 A JP2003257471 A JP 2003257471A JP 2002054447 A JP2002054447 A JP 2002054447A JP 2002054447 A JP2002054447 A JP 2002054447A JP 2003257471 A JP2003257471 A JP 2003257471A
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JP
Japan
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sheet
active material
electrode body
electrode
electrode sheet
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Japanese (ja)
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Motofumi Isono
基史 磯野
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Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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Publication date
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  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a storage battery element with active materials less liable to partial deterioration resulting from the wrinkling of electrode sheets, and its manufacturing method. <P>SOLUTION: An electrode body 10 comprises a positive electrode sheet 12, a negative electrode sheet 114 and separators 16a, 16b rolled into a flat shape. These electrode sheets 12, 14 each has collecting sheets 122, 124 and active material layers 124, 144 provided on the surfaces of the collecting sheets. The active material layers are intermittently provided across partition regions 12a, 14a in the longitudinal direction of the collecting sheets. On at least one position in the peripheral direction of the electrode body 10, a non-active material region R is formed on which the partition regions 12a, 14a are rolled. By absorbing the expansion or contraction of the electrode body 10 in the non-active material region R, the wrinkling of the electrode sheets 12, 14 on which the active material layers 124, 144 are formed is prevented. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、蓄電素子および
その製造方法に関する。なお、本明細書中において「蓄
電素子」とは、電池(リチウムイオン電池、ニッケル水
素電池等)およびキャパシタ(電気二重層キャパシタ
等)の双方を包含する概念である。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a storage element and a method for manufacturing the same. In addition, in the present specification, the “electric storage element” is a concept including both a battery (lithium ion battery, nickel hydrogen battery, etc.) and a capacitor (electric double layer capacitor, etc.).

【0002】[0002]

【従来の技術】 正極シートと第1セパレータと負極シ
ートと第2セパレータが巻回された電極体を、電解液と
ともに容器に収容した蓄電素子が知られている。このよ
うな蓄電素子の多くのものでは、長尺状の集電シートの
表面に、ほぼ一定幅の活物質層が長手方向に連続的に設
けられた電極シートを用いて電極体を構成している。な
お、ここでは正極シートと負極シートを総称するときに
電極シートという。
2. Description of the Related Art There is known a power storage device in which an electrode body, in which a positive electrode sheet, a first separator, a negative electrode sheet, and a second separator are wound, is housed in a container together with an electrolytic solution. In many of such power storage devices, an electrode body is formed by using an electrode sheet in which an active material layer having a substantially constant width is continuously provided in the longitudinal direction on the surface of a long current collecting sheet. There is. Note that, here, the positive electrode sheet and the negative electrode sheet are collectively referred to as an electrode sheet.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】 通常、電極体を構成
する活物質は充放電に伴って膨張収縮する。この膨張収
縮により電極シートにシワが生じることがある。また、
蓄電素子の組立時に電極体に電解液を含浸させると、電
極体が膨れ、これにより電極シートにシワが生じること
もある。電極シートにシワが生じると、このシワ付近で
活物質の反応にムラが生じたり、シワの部分に電流が集
中したりしやすくなる。このため、シワ付近にある活物
質が他の部分よりも顕著に高電位となり、部分的に激し
く劣化する場合がある。その結果、蓄電素子の容量低
下、内部抵抗増大等の性能劣化が促進される。また、例
えばリチウムイオン二次電池では、シワが生じた部分
(電流が集中する部分)に金属リチウムが析出しやすく
なる等の不具合が生じることがある。
Generally, the active material forming the electrode body expands and contracts with charge and discharge. This expansion and contraction may cause wrinkles in the electrode sheet. Also,
If the electrode body is impregnated with the electrolytic solution when the storage element is assembled, the electrode body may swell, which may cause wrinkles in the electrode sheet. When wrinkles are formed on the electrode sheet, the reaction of the active material is uneven in the vicinity of the wrinkles, and the current is likely to concentrate on the wrinkles. For this reason, the active material in the vicinity of the wrinkles becomes significantly higher in potential than the other portions, and in some cases, it may be severely deteriorated. As a result, performance deterioration such as a decrease in capacity of the power storage element and an increase in internal resistance is promoted. Further, for example, in a lithium ion secondary battery, there may occur a problem such that metal lithium is likely to be deposited in a wrinkled portion (a portion where a current is concentrated).

【0004】そこで本発明は、電極シートのシワ等に起
因する活物質の部分劣化が起こりにくい蓄電素子を提供
することを目的とする。本発明の他の目的は、このよう
な蓄電素子の製造方法を提供することである。
Therefore, an object of the present invention is to provide a power storage element in which partial deterioration of the active material due to wrinkles of the electrode sheet is unlikely to occur. Another object of the present invention is to provide a method for manufacturing such a storage element.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段と作用と効果】 本発明者
は、電極シートの長手方向の一部に活物質層が設けられ
ていない部分を設けることによって、電極シートのうち
活物質層が形成されている部分にシワが生じることを抑
制し、これにより上記課題を解決できることを見出して
本発明を完成した。
MEANS FOR SOLVING PROBLEMS, ACTIONS AND EFFECTS The present inventor has formed an active material layer of an electrode sheet by providing a portion in the longitudinal direction of the electrode sheet where the active material layer is not provided. The present invention has been completed by finding that wrinkles can be suppressed from being generated in the affected portion, and that the above problems can be solved by this.

【0006】本発明は、正極シートと第1セパレータと
負極シートと第2セパレータが巻回された電極体を備え
る蓄電素子に関する。正極シートと負極シートのそれぞ
れは、集電シートおよびその集電シートの表面に設けら
れた活物質層を有する。本発明の蓄電素子を構成する電
極シートでは、その活物質層が、活物質層の設けられて
いない区切領域を隔てて長手方向に間欠的に設けられて
いる。そして、電極体の周方向の少なくとも一箇所に
は、その区切領域が巻き重なった無活物質領域が形成さ
れている。電極シートのうち活物質層の設けられた領域
(活物質層形成領域)に比べて、区切領域(活物質層形
成領域の間にあって活物質層の形成されていない部分)
は柔軟性が高い。このため、電極体(特に活物質)の膨
張収縮等により生じた変形力を区切領域に集中させるこ
とができる。すなわち、この区切領域の電極シートを変
形させることによって、活物質層形成領域の変形(シワ
の発生等)を抑制することができる。この区切領域は巻
き重なって無活物質領域を構成しているので、変形して
も活物質層形成領域との緩衝が起こりにくい。
The present invention relates to a power storage device having an electrode body in which a positive electrode sheet, a first separator, a negative electrode sheet and a second separator are wound. Each of the positive electrode sheet and the negative electrode sheet has a current collecting sheet and an active material layer provided on the surface of the current collecting sheet. In the electrode sheet that constitutes the electricity storage device of the present invention, the active material layer is intermittently provided in the longitudinal direction with a partition region where the active material layer is not provided separated. At least one position in the circumferential direction of the electrode body is formed with an inactive material region in which the divided regions are overlapped. A partition area (a portion between the active material layer forming areas, in which the active material layer is not formed), as compared with the area of the electrode sheet where the active material layer is provided (active material layer forming area)
Is highly flexible. Therefore, the deforming force generated by the expansion and contraction of the electrode body (particularly the active material) can be concentrated on the partitioned region. That is, by deforming the electrode sheet in this divided area, it is possible to suppress deformation of the active material layer forming area (generation of wrinkles, etc.). Since the divided areas are wound to form the inactive material area, even if they are deformed, buffering with the active material layer forming area is unlikely to occur.

【0007】本発明の蓄電素子の好ましい例では、巻回
されたシート群が、前記無活物質領域において前記電極
体の内周側または外周側に曲がっている。このようにシ
ートが予め曲がっている(撓んでいる)構成によると、
電極体の膨張収縮を吸収する効果(活物質層形成領域の
変形を抑制する効果)がさらに高まる。
In a preferable example of the electricity storage device of the present invention, the wound sheet group is bent toward the inner peripheral side or the outer peripheral side of the electrode body in the inactive material region. According to the configuration in which the seat is pre-bent (flexed) in this way,
The effect of absorbing the expansion and contraction of the electrode body (the effect of suppressing the deformation of the active material layer forming region) is further enhanced.

【0008】本発明は、偏平状に巻回された電極体を備
える蓄電素子に対して好ましく適用される。かかる電極
体では、円柱状に巻回された電極体等に比べて、電極体
の膨張収縮によって電極シートにシワが発生しやすい傾
向にある。したがって、本発明を適用することによる効
果がよく発揮される。偏平状電極体の平面部分には特に
シワが生じやすいので、この平面部分に無活物質領域が
形成された構成が好ましい。平面部分のうち中央部に無
活物質領域が形成されていることが特に好ましい。
The present invention is preferably applied to a power storage element having an electrode body wound in a flat shape. In such an electrode body, wrinkles are likely to occur in the electrode sheet due to the expansion and contraction of the electrode body, as compared with an electrode body or the like wound in a cylindrical shape. Therefore, the effects of applying the present invention are well exhibited. Since wrinkles are particularly likely to occur on the flat surface portion of the flat electrode body, it is preferable that the inactive material region is formed on this flat surface portion. It is particularly preferable that the inactive material region is formed in the central portion of the plane portion.

【0009】本発明により提供される蓄電素子の製造方
法は、集電シートの長手方向に活物質層が区切領域を隔
てて間欠的に設けられた正極シートおよび負極シートを
用意する工程を備える。また、それらの電極シートを、
区切領域が巻き重なるように、セパレータを介して長手
方向に巻回する工程を備える。この方法により好ましく
製造される蓄電素子としては、本発明のいずれかの蓄電
素子が例示される。
The method of manufacturing an electricity storage device provided by the present invention comprises a step of preparing a positive electrode sheet and a negative electrode sheet in which an active material layer is intermittently provided in a longitudinal direction of a current collector sheet with a partition region. In addition, those electrode sheets,
A step of winding in the longitudinal direction via a separator is provided so that the divided areas are overlapped. Examples of the electricity storage device preferably manufactured by this method include any of the electricity storage devices of the present invention.

【0010】かかる製造方法に用いられる電極シート
は、例えば、集電シートの長手方向に区切領域を隔てて
活物質層形成用ペーストを間欠的に塗布することにより
好適に作製することができる。
The electrode sheet used in such a manufacturing method can be suitably manufactured, for example, by intermittently applying an active material layer forming paste with a partition region in the longitudinal direction of the current collecting sheet.

【0011】本発明の製造方法は、区切領域が重なって
巻かれた部分を電極体の内周側に凹ませる工程をさらに
包含することができる。この方法は、巻回されたシート
群が無活物質領域において電極体の内周側に曲がってい
る蓄電素子の製造に好ましく適用される。
The manufacturing method of the present invention can further include the step of recessing the wound portion in which the partition regions overlap each other on the inner peripheral side of the electrode body. This method is preferably applied to the production of an electricity storage device in which the wound sheet group is bent toward the inner peripheral side of the electrode body in the inactive material region.

【0012】本発明の蓄電素子または本発明の製造方法
は、巻回型電極を備える各種の蓄電素子に適用すること
ができる。例えば、電池およびキャパシタのいずれにも
適用可能であり、電解液の種類は水系および非水系のい
ずれでもよく、その組成も問わない。本発明が特に好ま
しく適用される蓄電素子の種類としては、リチウムイオ
ン二次電池および電気二重層キャパシタ(パワーキャパ
シタ)が例示される。
The power storage element of the present invention or the manufacturing method of the present invention can be applied to various power storage elements having a wound electrode. For example, it can be applied to both batteries and capacitors, and the type of electrolyte may be either aqueous or non-aqueous, and its composition is not limited. Examples of the types of power storage elements to which the present invention is particularly preferably applied include lithium ion secondary batteries and electric double layer capacitors (power capacitors).

【0013】また、本発明の適用が特に有効な蓄電素子
としては、(1).正負いずれかの電極シートを構成する集
電シートが比較的薄い(例えば、集電シートの厚さが5
0μm以下(典型的には5〜50μm)、好ましくは30
μm以下(典型的には10〜30μm))、(2).電極シー
トの巻回数が比較的多い(例えば、巻回数が15以上
(典型的には15〜120))、好ましくは20以上
(典型的には20〜100))、の少なくとも一方(好
ましくは両方)を満たす電極体を備えた蓄電素子が挙げ
られる。このような蓄電素子では、充放電や電解液の含
浸に伴う電極体の膨張収縮により電極シートにシワが発
生しやすい。このため、本発明を適用することによって
大きな効果を得ることができる。
Further, as an electric storage element to which the present invention is particularly effective, (1). The current collecting sheet constituting either the positive or negative electrode sheet is relatively thin (for example, the thickness of the current collecting sheet is 5).
0 μm or less (typically 5 to 50 μm), preferably 30
μm or less (typically 10 to 30 μm), (2). The number of windings of the electrode sheet is relatively large (for example, the number of windings is 15 or more (typically 15 to 120)), preferably 20 or more ( (Typically 20 to 100)), and an electric storage device provided with an electrode body satisfying at least one (preferably both) thereof. In such an electricity storage device, wrinkles are likely to occur on the electrode sheet due to expansion and contraction of the electrode body due to charging / discharging and impregnation with the electrolytic solution. Therefore, a great effect can be obtained by applying the present invention.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】 この発明はまた、下記の形態で
実施することができる。 (形態1)無活物質領域を構成する電極シートは電極体
の内周側に曲げられている。かかる構成によると、電極
シートが電極体の外周側に曲げられた構成等に比べて蓄
電素子の体格を小型化しやすい。また、無活物質領域を
外周側から押さえつけることにより電極シートを容易に
曲げることができるので生産性がよい。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention can also be implemented in the following modes. (Mode 1) The electrode sheet forming the inactive material region is bent toward the inner peripheral side of the electrode body. With such a configuration, the physique of the power storage element can be easily reduced in size as compared with a configuration in which the electrode sheet is bent toward the outer peripheral side of the electrode body. Further, since the electrode sheet can be easily bent by pressing the inactive material region from the outer peripheral side, the productivity is good.

【0015】(形態2)無活物質領域は、電極体の周方
向の二箇所に、ほぼ半周毎に設けられている。このよう
に、無活物質領域をほぼ周対称に配置することにより、
本発明の効果を電極体の周方向に対してより均一に発揮
させることができる。
(Mode 2) The inactive material regions are provided at two locations in the circumferential direction of the electrode body, approximately every half circumference. In this way, by arranging the inactive material region in a substantially symmetrical manner,
The effect of the present invention can be exhibited more uniformly in the circumferential direction of the electrode body.

【0016】[0016]

【実施例】以下、本発明をリチウムイオン二次電池に適
用した一実施例につき図面を用いて説明する。
An embodiment in which the present invention is applied to a lithium ion secondary battery will be described below with reference to the drawings.

【0017】図1は、本実施例の二次電池を示す側面図
である。図示するように、この二次電池1は、偏平状の
電極体10と、電極体10を収容する角型(平型)の容
器20を備える。電極体10の軸方向両端には正極端子
26および負極端子28がそれぞれ接続されている。容
器20は、上端が開口したケース22と、その開口部を
塞ぐ蓋体24とを含んで構成されている。正極端子26
および負極端子28は、この蓋体24を貫通して容器2
0の外部に突出している。容器20には図示しない電解
液が収容されており、電極体10に含浸されている。
FIG. 1 is a side view showing the secondary battery of this embodiment. As illustrated, the secondary battery 1 includes a flat electrode body 10 and a rectangular (flat) container 20 that houses the electrode body 10. A positive electrode terminal 26 and a negative electrode terminal 28 are connected to both ends of the electrode body 10 in the axial direction. The container 20 is configured to include a case 22 having an open upper end and a lid 24 that closes the opening. Positive electrode terminal 26
The negative electrode terminal 28 penetrates through the lid 24 and the container 2
It projects to the outside of 0. An electrolyte solution (not shown) is contained in the container 20 and is impregnated in the electrode body 10.

【0018】図2は、電極体10を軸に垂直な平面で切
断した断面を示す模式図であり、図3はそのIII部分の
拡大図である。電極体10は、図3に示すように、正極
シート12、第1セパレータ16a、負極シート14お
よび第2セパレータ16bを、図2に示すように偏平状
に巻回した構成を有する。図3に示すように、正極シー
ト12は、正極集電シート122と、その両面に設けら
れた正極活物質層124とを備える。正極活物質層12
4は、正極集電シート122の各面において、区切領域
12aを隔てて電極体の周方向(正極シート12の長手
方向;図3では左右方向)に分割されている。この区切
領域12aでは、正極シート12の表裏いずれの面にも
正極活物質層124が設けられていない。また、負極シ
ート14は、負極集電シート142と、その両面に設け
られた負極活物質層144とを備える。負極活物質層1
44は、負極集電シート142の各面において、区切領
域14aを隔てて周方向に分割されている。この区切領
域14aでは、負極シート14の表裏いずれの面にも負
極活物質層144が設けられていない。
FIG. 2 is a schematic view showing a cross section of the electrode body 10 taken along a plane perpendicular to the axis, and FIG. 3 is an enlarged view of a III portion thereof. As shown in FIG. 3, the electrode body 10 has a configuration in which the positive electrode sheet 12, the first separator 16a, the negative electrode sheet 14 and the second separator 16b are flatly wound as shown in FIG. As shown in FIG. 3, the positive electrode sheet 12 includes a positive electrode current collector sheet 122 and positive electrode active material layers 124 provided on both surfaces thereof. Positive electrode active material layer 12
4 is divided in each surface of the positive electrode current collector sheet 122 in the circumferential direction of the electrode body (longitudinal direction of the positive electrode sheet 12; left and right direction in FIG. 3) with a partition region 12a therebetween. In this divided region 12a, the positive electrode active material layer 124 is not provided on either the front surface or the back surface of the positive electrode sheet 12. In addition, the negative electrode sheet 14 includes a negative electrode current collector sheet 142 and negative electrode active material layers 144 provided on both surfaces thereof. Negative electrode active material layer 1
On each surface of the negative electrode current collector sheet 142, 44 is divided in the circumferential direction with a partition region 14a in between. In this divided region 14a, the negative electrode active material layer 144 is not provided on either the front surface or the back surface of the negative electrode sheet 14.

【0019】正極シート12および負極シート14は、
区切領域12a,14aが巻き重なるようにして偏平状
に巻回されている。これにより無活物質領域Rが形成さ
れている。図2に示すように、本実施例では、偏平状電
極体10の両平面部分のほぼ中央部に無活物質領域Rが
形成されている。これら二つの無活物質領域Rが形成さ
れた部分の電極体10には、その内周側に凹んだ凹溝1
0aが形成されている。これにより、図3によく示され
るように、無活物質領域Rを構成する電極シート12,
14およびセパレータ16a,16bは電極体10の内
周側(図3では下側)に曲げられている。
The positive electrode sheet 12 and the negative electrode sheet 14 are
The partition areas 12a and 14a are wound in a flat shape so as to overlap each other. Thereby, the inactive material region R is formed. As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the inactive material region R is formed in the substantially central portion of both flat surface portions of the flat electrode body 10. The electrode body 10 in the portion where these two inactive material regions R are formed has a groove 1 that is recessed on the inner peripheral side thereof.
0a is formed. As a result, as shown in FIG. 3, the electrode sheet 12, which constitutes the inactive material region R,
14 and the separators 16a and 16b are bent to the inner peripheral side (lower side in FIG. 3) of the electrode body 10.

【0020】このような電極体10は、例えば次のよう
にして作製することができる。電極体10を構成する正
極シート12の巻回前の状態を図4および図5に示す。
長尺状のアルミニウム箔からなる正極集電シート122
の両面に、正極活物質を含有するペースト(正極活物質
層形成用ペースト)を間欠的に塗布する。これにより区
切領域12aによって長手方向に隔てられた正極活物質
層124を形成する。ここで、区切領域12aは、正極
シート12を巻回するとき区切領域12aを巻き重ねる
ことができるような間隔で設けられている。なお、正極
シート12のうち正極活物質層124が設けられた部分
を(正極)活物質層形成領域ともいう。また、正極シー
ト12の一方の長辺には、その長手方向の全体に亘っ
て、正極集電シートのいずれの面にも活物質層が設けら
れていない正極端子接続部12cが形成されている。
Such an electrode body 10 can be manufactured, for example, as follows. The state before winding of the positive electrode sheet 12 that constitutes the electrode body 10 is shown in FIGS. 4 and 5.
Positive electrode current collector sheet 122 made of long aluminum foil
A paste containing a positive electrode active material (paste for forming a positive electrode active material layer) is intermittently applied to both surfaces of the. As a result, the positive electrode active material layer 124 separated in the longitudinal direction by the partition region 12a is formed. Here, the partition areas 12a are provided at intervals such that the partition areas 12a can be wound when the positive electrode sheet 12 is wound. The portion of the positive electrode sheet 12 where the positive electrode active material layer 124 is provided is also referred to as a (positive electrode) active material layer forming region. Further, on one long side of the positive electrode sheet 12, a positive electrode terminal connecting portion 12c in which an active material layer is not provided on any surface of the positive electrode current collector sheet is formed over the entire lengthwise direction thereof. .

【0021】負極シート14の構造は正極シート12と
同様であるので、この負極シート14についても図4お
よび図5を用いて説明する。図4,5において括弧内に
記された符号は負極シート14に対応するものである。
長尺状の銅箔からなる負極集電シート142の両面に、
負極活物質を含有するペースト(負極活物質形成用ペー
スト)を間欠的に塗布することにより、区切領域14a
によって長手方向に隔てられた負極活物質層142を形
成する。この区切領域14aは、正極シート12に設け
られた区切領域12aとほぼ同位置に設けられている。
負極シート14のうち負極活物質層142が設けられた
部分を(負極)活物質層形成領域ともいう。負極シート
14の一方の長辺には、その長手方向の全体に亘って、
負極集電シート142のいずれの面にも活物質層が設け
られていない負極端子接続部14cが形成されている。
Since the structure of the negative electrode sheet 14 is the same as that of the positive electrode sheet 12, the negative electrode sheet 14 will be described with reference to FIGS. 4 and 5. Reference numerals in parentheses in FIGS. 4 and 5 correspond to the negative electrode sheet 14.
On both surfaces of the negative electrode current collector sheet 142 made of a long copper foil,
By intermittently applying a paste containing a negative electrode active material (paste for forming a negative electrode active material), the partition regions 14a are formed.
A negative electrode active material layer 142 is formed so as to be separated in the longitudinal direction. The partition area 14a is provided at substantially the same position as the partition area 12a provided on the positive electrode sheet 12.
The portion of the negative electrode sheet 14 on which the negative electrode active material layer 142 is provided is also referred to as a (negative electrode) active material layer forming region. On one long side of the negative electrode sheet 14, over the entire longitudinal direction,
Negative electrode terminal connection portion 14c having no active material layer is formed on any surface of negative electrode current collector sheet 142.

【0022】なお、正極集電シートおよび負極集電シー
トを構成する材料としては、本実施例で用いたアルミニ
ウムおよび銅の他、ニッケル等の導電性金属を用いるこ
とができる。また、正極活物質層を構成する正極活物質
としては、LiMn24、LiCoO2、LiNiO3
の、従来のリチウムイオン二次電池に用いられる正極活
物質の一種または二種以上を特に限定なく使用すること
ができる。負極活物質層を構成する負極活物質として
は、アモルファスカーボン、グラファイトカーボン等
の、従来のリチウムイオン二次電池に用いられる負極活
物質の一種または二種以上を特に限定なく使用すること
ができる。このような活物質を含有するペーストを調製
するにあたっては、従来公知の結着剤、溶媒、導電化剤
等を適宜使用することができる。これらペーストの集電
シートへの塗布は、コンマコーター、ダイコーター等を
用いて行うことができる。
In addition to the aluminum and copper used in this embodiment, a conductive metal such as nickel can be used as the material for the positive electrode current collector sheet and the negative electrode current collector sheet. In addition, as the positive electrode active material forming the positive electrode active material layer, one or more positive electrode active materials used in conventional lithium ion secondary batteries, such as LiMn 2 O 4 , LiCoO 2 , and LiNiO 3 , are particularly limited. Can be used without. As the negative electrode active material forming the negative electrode active material layer, one or more negative electrode active materials used in conventional lithium ion secondary batteries such as amorphous carbon and graphite carbon can be used without particular limitation. In preparing a paste containing such an active material, conventionally known binders, solvents, conductive agents and the like can be appropriately used. The paste can be applied to the current collector sheet using a comma coater, a die coater, or the like.

【0023】セパレータとしては二枚の多孔質ポリプロ
ピレン樹脂シートを使用した。このセパレータ16a,
16b(図3参照)の平面形状は、図4に示す正極シー
ト12から端子接続部12cを除いた領域とほぼ同形状
である。両電極シート12,14および二枚のセパレー
タ16a,16bを、第1セパレータ16a、正極シー
ト12、第2セパレータ16b、負極シート14の順に
重ね合わせる。このとき、セパレータ16a,16bの
一方の長辺および他方の長辺から正極端子接続部12c
および負極端子接続部14cがそれぞれはみ出すよう
に、また正極シート12に設けられた各区切領域12a
の位置と負極シート14に設けられた各区切領域14a
の位置とがほぼ一致するようにして電極シート12,1
4を配置する。
Two porous polypropylene resin sheets were used as the separator. This separator 16a,
The planar shape of 16b (see FIG. 3) is substantially the same as the area of the positive electrode sheet 12 shown in FIG. 4 excluding the terminal connecting portion 12c. The two electrode sheets 12 and 14 and the two separators 16a and 16b are laminated in this order on the first separator 16a, the positive electrode sheet 12, the second separator 16b, and the negative electrode sheet 14. At this time, from the long sides of the separators 16a and 16b to the positive electrode terminal connecting portion 12c.
And the respective divided regions 12a provided on the positive electrode sheet 12 so that the negative electrode terminal connecting portion 14c and the negative electrode terminal connecting portion 14c protrude.
Position and each partition area 14a provided on the negative electrode sheet 14
The electrode sheets 12, 1 so that the positions of
Place 4

【0024】重ね合わせた電極シート12,14および
セパレータ16a,16bを長辺方向に巻回する。典型
的には、巻回機に備えられた巻芯の周囲に電極シート1
2,14およびセパレータ16a,16bの積層体を巻
きつける。このとき、電極シート12,14に設けられ
た区切領域12a,14aが周方向の二箇所で(半周毎
に)巻き重ねられ、この部分に無活物質領域Rが形成さ
れる。その後に巻芯を除去すると、図6に示すように、
巻芯のあった部分(巻回内周部)に空間が形成された筒
状電極体10’が得られる。この筒状電極体10’を二
つの圧縮治具30の間に配置する。これらの圧縮治具3
0の全体形状は平板状であり、その中央部には筒状電極
体10’の軸方向に延びる凸畝32が設けられている。
無活物質領域Rの形成された箇所に凸畝32が位置する
ようにして、これらの圧縮治具30により筒状電極体1
0’を径方向に圧縮する。このことによって筒状電極体
10’を偏平状に成形する。また、凸畝32によって偏
平状電極体10の平面部分の中央部(無活物質領域R)
に凹溝10aを形成する。これにより、巻回された電極
シート,14およびセパレータ16a,16b(シート
群)が無活物質領域Rにおいて電極体の内側に曲げられ
る。このようにして電極体10(図2参照)を作製する
ことができる。
The stacked electrode sheets 12 and 14 and separators 16a and 16b are wound in the long side direction. Typically, the electrode sheet 1 is provided around the winding core provided in the winding machine.
The laminated body of 2, 14 and the separators 16a, 16b is wound. At this time, the divided regions 12a and 14a provided on the electrode sheets 12 and 14 are wound at two positions in the circumferential direction (for each half turn), and the inactive material region R is formed in this portion. After that, when the core is removed, as shown in FIG.
A tubular electrode body 10 'having a space formed in the portion having the winding core (the inner circumferential portion of the winding) is obtained. The cylindrical electrode body 10 ′ is arranged between the two compression jigs 30. These compression jigs 3
The overall shape of 0 is flat, and a convex ridge 32 extending in the axial direction of the tubular electrode body 10 'is provided in the center thereof.
The cylindrical ridges 1 are formed by the compression jigs 30 so that the convex ridges 32 are located at the positions where the inactive material region R is formed.
Compress 0'in the radial direction. As a result, the cylindrical electrode body 10 'is formed into a flat shape. In addition, due to the convex ridges 32, the central portion of the plane portion of the flat electrode body 10 (inactive material region R)
The concave groove 10a is formed in. As a result, the wound electrode sheets, 14 and the separators 16a, 16b (sheet group) are bent inside the electrode body in the inactive material region R. In this way, the electrode body 10 (see FIG. 2) can be manufactured.

【0025】なお、正極シート12を巻回するときに巻
き重ねられるような区切領域12aの間隔は、正極シー
ト12の巻き始め端(図4および図5では左端)からの
距離、電極体10を構成する正極シート12、負極シー
ト14およびセパレータ16a,16bの厚さ、巻回後
に形成される電極体10の寸法等に基づいて適宜定める
ことができる。例えば、本実施例のように周方向の二箇
所に(半周毎に)無活物質領域Rが形成された電極体1
0を作製する場合には、図6に示す筒状電極体10’の
状態における巻回中心Oから正極シート12までの距離
(半径)をrvとして、区切領域12aをほぼrvπの間
隔(図4参照)で設ければよい。
The interval between the divided regions 12a that can be wound when the positive electrode sheet 12 is wound is determined by the distance from the winding start end (the left end in FIGS. 4 and 5) of the positive electrode sheet 12 and the electrode body 10. It can be appropriately determined based on the thicknesses of the positive electrode sheet 12, the negative electrode sheet 14 and the separators 16a and 16b, the dimensions of the electrode body 10 formed after winding, and the like. For example, the electrode body 1 in which the inactive material regions R are formed at two positions in the circumferential direction (every half circumference) as in the present embodiment.
In the case of producing 0, the distance (radius) from the winding center O to the positive electrode sheet 12 in the state of the tubular electrode body 10 ′ shown in FIG. 6 is r v , and the partition regions 12a are spaced at intervals of approximately r v π. (See FIG. 4).

【0026】各区切領域12aの幅d(図4参照)は、
電極体10の寸法、巻回数、凹溝10aの形状、二次電
池1の容量等に基づいて適宜定めることができる。区切
領域12aの幅dが小さすぎると本発明の効果(主とし
て、活物質層の形成された部分にシワが発生することを
防止する効果)が少なくなる場合がある。一方、区切領
域12aは電池反応には関与しないため、この幅dが大
きすぎると二次電池1の単位容積当たりの容量が小さく
なる。そのため、特に限定するものではないが、通常は
区切領域12aの幅dを1〜20mm(より好ましくは2
〜10mm)の範囲とすることが適当である。
The width d (see FIG. 4) of each divided area 12a is
It can be appropriately determined based on the dimensions of the electrode body 10, the number of windings, the shape of the concave groove 10a, the capacity of the secondary battery 1, and the like. If the width d of the partition region 12a is too small, the effect of the present invention (mainly the effect of preventing wrinkles from being generated in the portion where the active material layer is formed) may be reduced. On the other hand, since the partitioned region 12a does not participate in the battery reaction, if the width d is too large, the capacity per unit volume of the secondary battery 1 becomes small. Therefore, although not particularly limited, the width d of the partition area 12a is usually 1 to 20 mm (more preferably 2 mm).
It is suitable to set it in the range of 10 mm).

【0027】この区切領域12aは、典型的には、図4
に示すように、正極集電シート122の長手方向に対し
て正極活物質層124を完全に分断するように設けられ
る。また、図7に示すように、正極活物質層124の幅
方向の一部長さで正極活物質層の一部と他部とを長手方
向に隔てるように区切領域12aを設けてもよい。さら
に、図4および図7では正極シート12の幅方向に延び
るように区切領域12aを設けているが、正極シート1
2の幅方向に対して斜めに延びるように区切領域12a
を設けてもよい。以上、正極シート12の変形例につい
て説明したが、負極シート14についても同様である。
This divided area 12a is typically shown in FIG.
As shown in, the positive electrode active material layer 124 is provided so as to be completely divided in the longitudinal direction of the positive electrode current collector sheet 122. Further, as shown in FIG. 7, a partition region 12a may be provided so that a part of the positive electrode active material layer 124 in the width direction separates a part of the positive electrode active material layer from the other part in the longitudinal direction. Further, in FIG. 4 and FIG. 7, the partition region 12a is provided so as to extend in the width direction of the positive electrode sheet 12, but the positive electrode sheet 1
The divided area 12a extends obliquely with respect to the width direction of 2
May be provided. Although the modified example of the positive electrode sheet 12 has been described above, the same applies to the negative electrode sheet 14.

【0028】また、無活物質領域Rにおいて電極シート
12,14は図3に示すように内周側に曲げられている
ことが好ましいが、図8に示すように特に曲げられてい
なくてもよい。あるいは、この部分が外周側に曲げられ
ていてもよい。さらに、無活物質領域Rの一部では内周
側に曲げられ、他の一部では外周側に曲げられていても
よい。また、区切領域12a,14aは、図8に示すよ
うに電極体10の径方向(周方向と概ね直交する方向を
いう。)とほぼ一致する方向に巻き重なっていることが
好ましいが、図9に示すように若干ズレて巻き重なって
いてもよい。
Further, in the inactive material region R, the electrode sheets 12 and 14 are preferably bent inward as shown in FIG. 3, but may not be bent especially as shown in FIG. . Alternatively, this portion may be bent to the outer peripheral side. Further, a part of the inactive material region R may be bent to the inner peripheral side, and another part may be bent to the outer peripheral side. Further, it is preferable that the partition regions 12a and 14a are wound in a direction substantially corresponding to the radial direction of the electrode body 10 (which means a direction substantially orthogonal to the circumferential direction) as shown in FIG. 8, but FIG. It may be slightly misaligned as shown in FIG.

【0029】このような電極体10の軸方向両端では、
正極端子接続部12cおよび負極端子接続部14cがそ
れぞれセパレータ16a,16bからはみだして巻回さ
れている。図1に示すように、このはみだした部分に正
極端子26および負極端子28の一端を、例えば溶接に
より接続する。正極端子26および負極端子28の接続
された電極体10を、アルミニウム製のケース22の開
口部からその内部に横倒しに収容する。次いでこのケー
ス22の開口部をアルミニウム製の蓋体24により封止
(封缶)する。そして、蓋体24に設けられた電解液注
入口(図示せず)から容器20の内部に電解液を注入
し、電極体10に含浸させる。この電解液としては、従
来のリチウムイオン二次電池に用いられる電解液等を特
に限定なく用いることができる。ここではジエチルカー
ボネートとエチレンカーボネートとの7:3(重量比)
混合溶媒に1mol/リットルのLiPF6を溶解させたも
のを用いた。このようにして二次電池1を製造すること
ができる。
At both axial ends of such an electrode body 10,
The positive electrode terminal connecting portion 12c and the negative electrode terminal connecting portion 14c are wound outside the separators 16a and 16b, respectively. As shown in FIG. 1, one ends of the positive electrode terminal 26 and the negative electrode terminal 28 are connected to the protruding portion by welding, for example. The electrode body 10 to which the positive electrode terminal 26 and the negative electrode terminal 28 are connected is housed sideways inside the opening of the case 22 made of aluminum. Next, the opening of the case 22 is sealed (sealed) with a lid 24 made of aluminum. Then, the electrolytic solution is injected into the container 20 from an electrolytic solution injection port (not shown) provided in the lid body 24 to impregnate the electrode body 10. As this electrolytic solution, an electrolytic solution or the like used in a conventional lithium ion secondary battery can be used without particular limitation. Here, 7: 3 (weight ratio) of diethyl carbonate and ethylene carbonate
A solution obtained by dissolving 1 mol / liter of LiPF 6 in a mixed solvent was used. In this way, the secondary battery 1 can be manufactured.

【0030】本実施例によると、電極体10に電解液を
含浸させた際に起こる電極体10の膨張や、この二次電
池1の充放電に伴う電極体10(特に活物質)の膨張収
縮が起こった場合、無活物質領域Rの変形によってその
膨張等を吸収することができる。これにより、無活物質
領域R以外の部分(活物質層形成領域)の電極シートに
シワが発生することが防止される。したがって、電極シ
ートのシワに起因する活物質の部分劣化、これによる電
池容量の低下、内部抵抗の増大等の性能劣化を抑制する
ことができる。また、このように区切領域12a,14
aを設けることにより、図3に示すように、電極体10
の積層構造の間に微小な隙間Sが形成され得る。この隙
間Sを利用して、電池の初期充電時や過充電時等に発生
するガス(典型的には電解液の分解により生じたガス)
を電極シート12,14間に滞留させることなく、電極
体10の外部へとスムーズに放出させることができる。
According to the present embodiment, the expansion of the electrode body 10 that occurs when the electrode body 10 is impregnated with the electrolytic solution and the expansion and contraction of the electrode body 10 (particularly the active material) due to the charging and discharging of the secondary battery 1. In the case of occurrence of, the deformation of the inactive material region R can absorb the expansion and the like. As a result, it is possible to prevent wrinkles from being generated in the electrode sheet in a portion other than the inactive material region R (active material layer forming region). Therefore, it is possible to suppress the partial deterioration of the active material due to the wrinkles of the electrode sheet, the resulting decrease in the battery capacity, the increase in the internal resistance, and the like. In addition, in this way, the divided areas 12a and 14 are
By providing a, as shown in FIG.
A minute gap S may be formed between the laminated structures of. Utilizing this gap S, gas generated during initial charging or overcharging of the battery (typically gas generated by decomposition of electrolyte)
Can be smoothly released to the outside of the electrode body 10 without accumulating between the electrode sheets 12 and 14.

【0031】以上、本発明の具体例を詳細に説明した
が、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定する
ものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上
に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれ
る。例えば、上記実施例ではリチウムイオン二次電池お
よびその製造方法につき説明したが、本発明は、ニッケ
ル水素電池、ニッケルカドミウム電池等の他の種類の電
池(一次電池でも二次電池でもよい)、電気二重層キャ
パシタ等のキャパシタその他の蓄電素子にも適用するこ
とができる。正極および負極の活物質、集電シート、セ
パレータ、正極および負極の端子、容器等の材質や電解
液の組成等は、蓄電素子の種類に応じて適当に選択され
る。また、本明細書または図面に説明した技術要素は、
単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性
を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせ
に限定されるものではない。また、本明細書または図面
に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであ
り、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的
有用性を持つものである。
Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above. For example, although the lithium ion secondary battery and the manufacturing method thereof have been described in the above embodiments, the present invention is applicable to other types of batteries such as a nickel hydrogen battery, a nickel cadmium battery (which may be a primary battery or a secondary battery), and an electric battery. It can also be applied to capacitors such as double-layer capacitors and other storage elements. The materials for the positive electrode and negative electrode active materials, current collector sheets, separators, positive electrode and negative electrode terminals, containers, and the composition of the electrolytic solution are appropriately selected according to the type of the storage element. Further, the technical elements described in the present specification or the drawings are
The technical usefulness is exhibited alone or in various combinations, and is not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technique illustrated in the present specification or the drawings achieves a plurality of purposes at the same time, and achieving the one purpose among them has technical utility.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本実施例に係る二次電池を示す側面図であ
る。
FIG. 1 is a side view showing a secondary battery according to an embodiment.

【図2】 本実施例に係る二次電池に備えられる電極体
を示す断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view showing an electrode body included in the secondary battery according to the present embodiment.

【図3】 図2のIII部分を拡大した断面図である。FIG. 3 is an enlarged sectional view of a portion III in FIG.

【図4】 電極体を構成する正極シートを示す平面図で
ある。
FIG. 4 is a plan view showing a positive electrode sheet forming an electrode body.

【図5】 図4のV−V線断面図である。5 is a sectional view taken along line VV of FIG.

【図6】 筒状に巻回された電極体を示す断面図であ
る。
FIG. 6 is a cross-sectional view showing an electrode body wound in a tubular shape.

【図7】 電極体を構成する正極シートの他の例を示す
平面図である。
FIG. 7 is a plan view showing another example of the positive electrode sheet forming the electrode body.

【図8】 二次電池に備えられる電極体の他の例を示す
断面図である。
FIG. 8 is a cross-sectional view showing another example of the electrode body provided in the secondary battery.

【図9】 二次電池に備えられる電極体の他の例を示す
断面図である。
FIG. 9 is a cross-sectional view showing another example of the electrode body provided in the secondary battery.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 :二次電池(蓄電素子) 10 :電極体 10a:凹溝 12 :正極シート(電極シート) 12a:区切領域 12c:正極端子接続部 122 :正極集電シート 124 :正極活物質層 14 :負極シート(電極シート) 14a:区切領域 14c:負極端子接続部 142 :負極集電シート 144 :負極活物質層 16a:第1セパレータ 16b:第2セパレータ 30 :圧縮治具 R :無活物質領域 1: Secondary battery (electric storage element) 10: Electrode body 10a: groove 12: Positive electrode sheet (electrode sheet) 12a: separated area 12c: Positive terminal connection part 122: Positive electrode current collector sheet 124: Positive electrode active material layer 14: Negative electrode sheet (electrode sheet) 14a: delimited area 14c: Negative electrode terminal connection part 142: Negative electrode current collector sheet 144: negative electrode active material layer 16a: First separator 16b: Second separator 30: Compression jig R: Inactive material area

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 正極シートと第1セパレータと負極シー
トと第2セパレータが巻回された電極体を備え、 正極シートと負極シートのそれぞれは集電シートおよび
その集電シートの表面に設けられた活物質層を有し、そ
の活物質層は活物質層が設けられていない区切領域を隔
てて長手方向に間欠的に設けられており、 その電極体の周方向の少なくとも一箇所に、その区切領
域が巻き重なった無活物質領域が形成されている蓄電素
子。
1. A positive electrode sheet, a first separator, a negative electrode sheet, and an electrode body around which a second separator is wound, and each of the positive electrode sheet and the negative electrode sheet is provided on a current collecting sheet and the surface of the current collecting sheet. An active material layer is provided, and the active material layer is intermittently provided in the longitudinal direction with a partition region where the active material layer is not provided separated, and the partition is provided at least at one position in the circumferential direction of the electrode body. A power storage element in which an inactive material region in which regions are overlapped is formed.
【請求項2】 巻回されたシート群が前記無活物質領域
において前記電極体の内周側または外周側に曲がってい
る請求項1に記載の蓄電素子。
2. The electricity storage device according to claim 1, wherein the wound sheet group is bent toward the inner peripheral side or the outer peripheral side of the electrode body in the inactive material region.
【請求項3】 前記電極体は偏平状に巻回されており、
前記無活物質領域はその偏平状電極体の平面部分に形成
されている請求項1または2に記載の蓄電素子。
3. The electrode body is wound in a flat shape,
The electricity storage device according to claim 1, wherein the inactive material region is formed on a flat surface portion of the flat electrode body.
【請求項4】 集電シートの長手方向に区切領域を隔て
て活物質層が間欠的に設けられた正極シートおよび負極
シートを用意する工程と、それらの電極シートを、区切
領域が巻き重なるように、セパレータを介して長手方向
に巻回する工程とを包含する蓄電素子の製造方法。
4. A step of preparing a positive electrode sheet and a negative electrode sheet in which an active material layer is intermittently provided with a partition region separated in the longitudinal direction of a current collector sheet, and those electrode sheets are overlapped in the partition region. And a step of winding in the longitudinal direction via a separator, the method for producing an electricity storage device.
【請求項5】 前記正極シートと前記負極シートは、前
記集電シートの長手方向に区切領域を隔てて活物質層形
成用ペーストを間欠的に塗布して作製されたものである
請求項4に記載の蓄電素子の製造方法。
5. The positive electrode sheet and the negative electrode sheet are produced by intermittently applying an active material layer forming paste with a partition region in the longitudinal direction of the current collector sheet. A method for manufacturing the storage element described.
【請求項6】 前記区切領域が重なって巻かれた部分を
電極体の内周側に凹ませる工程をさらに包含する請求項
4または5に記載の蓄電素子の製造方法。
6. The method of manufacturing an electricity storage device according to claim 4, further comprising the step of denting a portion, in which the partition regions are overlapped and wound, toward the inner peripheral side of the electrode body.
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004055844A1 (en) * 2002-12-16 2004-07-01 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Polarizable electrode for electric double layer capacitor, method for manufacturing same and electric double layer capacitor
EP2204871A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-07 SB LiMotive Co., Ltd. Rechargeable battery
JP6020442B2 (en) * 2011-03-25 2016-11-02 株式会社Gsユアサ Cylindrical battery and battery electrode structure
CN107768735A (en) * 2017-11-09 2018-03-06 苏州宇量电池有限公司 A kind of coiled electrode assemblies and lithium ion battery applied to lithium ion battery
CN114122529A (en) * 2021-10-21 2022-03-01 苏州宇量电池有限公司 Preparation process of coiled square lithium ion battery
WO2022119399A1 (en) * 2020-12-04 2022-06-09 삼성전자 주식회사 Flexible electrode assembly and battery comprising same
CN114628795A (en) * 2022-03-31 2022-06-14 珠海冠宇电池股份有限公司 Lithium ion battery
WO2022220630A1 (en) * 2021-04-16 2022-10-20 삼성전자 주식회사 Battery structure and electronic device comprising same

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004055844A1 (en) * 2002-12-16 2004-07-01 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Polarizable electrode for electric double layer capacitor, method for manufacturing same and electric double layer capacitor
US7449031B2 (en) 2002-12-16 2008-11-11 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Polarized electrode for electric double layer capacitor, method for producing the same and electric double layer capacitor
EP2204871A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-07 SB LiMotive Co., Ltd. Rechargeable battery
JP2010157503A (en) * 2008-12-30 2010-07-15 Sb Limotive Co Ltd Secondary battery
US8460810B2 (en) 2008-12-30 2013-06-11 Samsung Sdi Co., Ltd. Rechargeable battery
JP6020442B2 (en) * 2011-03-25 2016-11-02 株式会社Gsユアサ Cylindrical battery and battery electrode structure
CN107768735A (en) * 2017-11-09 2018-03-06 苏州宇量电池有限公司 A kind of coiled electrode assemblies and lithium ion battery applied to lithium ion battery
WO2022119399A1 (en) * 2020-12-04 2022-06-09 삼성전자 주식회사 Flexible electrode assembly and battery comprising same
WO2022220630A1 (en) * 2021-04-16 2022-10-20 삼성전자 주식회사 Battery structure and electronic device comprising same
CN114122529A (en) * 2021-10-21 2022-03-01 苏州宇量电池有限公司 Preparation process of coiled square lithium ion battery
CN114628795A (en) * 2022-03-31 2022-06-14 珠海冠宇电池股份有限公司 Lithium ion battery

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