RU2703276C1 - Композитная аккумуляторная ячейка - Google Patents

Композитная аккумуляторная ячейка Download PDF

Info

Publication number
RU2703276C1
RU2703276C1 RU2018136476A RU2018136476A RU2703276C1 RU 2703276 C1 RU2703276 C1 RU 2703276C1 RU 2018136476 A RU2018136476 A RU 2018136476A RU 2018136476 A RU2018136476 A RU 2018136476A RU 2703276 C1 RU2703276 C1 RU 2703276C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
batteries
battery cell
cell according
battery
composite
Prior art date
Application number
RU2018136476A
Other languages
English (en)
Inventor
Йанг Сзу-Нан
Original Assignee
Пролоджиум Текнолоджи Ко., Лтд.
Пролоджиум Холдинг Инк.
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 Пролоджиум Текнолоджи Ко., Лтд., Пролоджиум Холдинг Инк. filed Critical Пролоджиум Текнолоджи Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2703276C1 publication Critical patent/RU2703276C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0565Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4207Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0413Large-sized flat cells or batteries for motive or stationary systems with plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0561Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of inorganic materials only
    • H01M10/0562Solid materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0561Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of inorganic materials only
    • H01M10/0563Liquid materials, e.g. for Li-SOCl2 cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M10/4257Smart batteries, e.g. electronic circuits inside the housing of the cells or batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/105Pouches or flexible bags
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/186Sealing members characterised by the disposition of the sealing members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/19Sealing members characterised by the material
    • H01M50/191Inorganic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/19Sealing members characterised by the material
    • H01M50/197Sealing members characterised by the material having a layered structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
    • H01M50/461Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes with adhesive layers between electrodes and separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/502Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/533Electrode connections inside a battery casing characterised by the shape of the leads or tabs
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/545Terminals formed by the casing of the cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0065Solid electrolytes
    • H01M2300/0082Organic polymers
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к композитной аккумуляторной ячейке, которая содержит множество элементов питания, соединенных друг с другом последовательно/параллельно, чтобы сформировать группы элементов питания. Группы элементов питания соединены друг с другом параллельно/последовательно и упаковываются для образования аккумуляторной ячейки с высокой емкостью и высоким напряжением. Каждый элемент питания является независимым модулем, и система электролита не циркулирует между ними. Между смежными элементами питания циркулируют только заряды, но не электрохимические реакции. Таким образом, не произойдет разложение электролита из-за высокого напряжения, вызванного последовательным соединением. Как последовательное, так и параллельное соединение выполнены внутри корпуса аккумуляторной ячейки для достижения высокой емкости и высокого напряжения. Повышение надежности и безопасности аккумуляторной ячейки при высокой емкости для формирования аккумуляторной системы является техническим результатом изобретения. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Область изобретения
Данное изобретение относится к аккумуляторной ячейке, в частности, к композитной аккумуляторной ячейке, состоящей из независимых модульных элементов питания, находящихся в корпусе аккумуляторной ячейки с использованием как последовательного, так и параллельного соединения, для достижения высокой емкости и высокого напряжения.
Предшествующий уровень техники
В последние годы, с увеличением объёмов загрязнения воздуха и усилением глобального потепления, на электрические транспортные средства возлагаются большие надежды в том, что они смогут заменить существующие транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, что позволит уменьшить экологически вредные эффекты углекислого газа. В настоящее время аккумуляторная система по-прежнему является ключевым элементом чистых электрических транспортных средств. Аккумуляторная система для электрических транспортных средств состоит из нескольких аккумуляторных ячеек, соединенных друг с другом последовательно, параллельно или в комбинациях для достижения необходимой емкости и напряжения для электрических транспортных средств.
Пожалуйста, обратитесь к фигурам 1А и 1В, отображающим наиболее распространенный вариант, в котором множество элементов батареи 71 соединены друг с другом параллельно. Затем корпус 72 используется для упаковки элементов батареи 71, чтобы сформировать аккумуляторную ячейку 73. Проводящий вывод 74, выходящий из корпуса 72, используется для внешнего последовательного подключения для достижения достаточно высокого напряжения для формирования аккумуляторной системы 75 для электрических транспортных средств. В альтернативном способе используется корпус 72 для размещения множества элементов батареи 71. Электролит заполняет корпус 72. Пожалуйста, обратитесь к фигурам 2А и 2В, элементы батареи 71 последовательно соединены друг с другом внутри корпуса аккумуляторной ячейки для увеличения напряжения. Затем проводящий вывод 74 используется для внешнего параллельного соединения для достижения достаточной емкости для формирования аккумуляторной системы 77 для электрических транспортных средств. Однако максимально допустимое напряжение электролита обычно составляет только 5В. Напряжение увеличивается в результате внутреннего последовательного соединения. А распределение электрического поля неравномерно из-за внутренней структуры и расположения. Как только напряжение превысит максимально допустимое, произойдет разложение электролита, что приведет к выходу аккумуляторной системы 77 из строя. Более того, это может привести к взрыву аккумуляторной системы 77. Поэтому на рынке нет подобных продуктов.
Заявка на патент США №. 2004/0091771 описывает общий токоприемник, используемый двумя смежными ячейками для формирования биполярного аккумулятора, позволяющий преодолеть проблему разложения электролита. Конструкции недостает гибкости из-за последовательного соединения с общим токоприемником. Он может применяться только для внутреннего последовательного соединения. Также, требуется внешнее подключение для соединения нескольких биполярных батарей параллельно для образования сборной аккумуляторной системы.
В любом случае, вышеуказанный метод ограничен структурными проблемами аккумуляторной ячейки и внутреннего аккумуляторного блока. Внешнее последовательное соединение необходимо для достижения достаточного напряжения для формирования аккумуляторной системы, в то время как в аккумуляторной ячейке используется параллельное соединение. Также, внешнее параллельное соединение необходимо для достижения достаточно высокой емкости для формирования аккумуляторной системы, когда последовательное соединение используется внутри аккумуляторной ячейки. Для внешнего соединения обычно используются провода, металлические выводы, пластинки или накладки, что может увеличить внутреннее сопротивление аккумуляторной системы и уменьшить ее производительность, а также снизить надежность и безопасность. Кроме того, объёмная плотность энергии будет уменьшена из-за пространства, занимаемого внешним соединением.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью данного изобретения является создание композитной аккумуляторной ячейки для преодоления описанных выше недостатков. Как последовательное, так и параллельное соединение выполнены внутри корпуса аккумуляторной ячейки для достижения высокой емкости и высокого напряжения. Вследствие этого, недостатки обычной аккумуляторной системы, такие как снижение производительности и уменьшение объемной плотности энергии, вызванные внешним соединением, могут быть устранены.
Кроме того, еще одной задачей данного изобретения является создание композитной аккумуляторной ячейки, состоящей из элементов питания. Передача заряда происходит между смежными элементами питания без электрохимических реакций. Композитная аккумуляторная ячейка может быть сформирована из элементов питания, электрически соединенных друг с другом и последовательно, и параллельно. Таким образом, высокое напряжение достигается без ограничения предельно допустимым напряжением системы электролита для увеличения объемной плотности энергии и напряжения.
Чтобы реализовать вышеупомянутое, данное изобретение раскрывает композитную аккумуляторную ячейку, которая включает в себя множество групп элементов питания. Группы элементов питания соединены друг с другом параллельно/последовательно и упакованы в корпус для формирования композитной аккумуляторной ячейки. Каждая группа элементов питания образована множеством элементов питания, соединенных друг с другом последовательно/параллельно. Элемент питания включает в себя сепаратор, два слоя активного материала, два токоприемника, систему электролита и герметизирующий слой. Слои активного материала расположены на обеих сторонах сепаратора, соответственно, и токоприемники расположены на внешних сторонах слоев активного материала, соответственно. Система электролита введена в слои активного материала, и герметизирующий слой расположен между краями двух токоприемников для прикрепления двух токоприемников и герметизации системы электролита между ними. Каждый элемент питания является независимым модулем, и система электролита не циркулирует между ними. Между смежными элементами питания перетекают только заряды, но не электрохимические реакции. Поэтому в корпусе аккумуляторной ячейки можно реализовать как последовательное, так и параллельное соединение, не ограничиваясь максимально допустимым напряжением системы электролита.
С другой стороны, элементы питания соединены друг с другом с помощью токоприемников, и группы элементов питания соединены друг с другом также с помощью токоприемников. Площадь контакта намного больше, чем площадь контакта при использовании обычных методов, таких как проводное соединение. Таким образом, внутреннее сопротивление аккумуляторной ячейки значительно уменьшается. Потери производительности аккумуляторной ячейки практически можно игнорировать, и можно считать, что производительность аккумуляторной ячейки не снижается. Кроме того, из-за очень низкого внутреннего сопротивления достигаются отличная скорость зарядки/разрядки и низкое тепловыделение. Поэтому механизм рассеивания тепла может быть упрощен. Вся система легко управляется и контролируется, а надежность и безопасность повышаются.
Дополнительная область применения данного изобретения будет очевидна из подробного описания, приведенного ниже. Однако следует понимать, что подробное описание и конкретные примеры при указании предпочтительных вариантов осуществления изобретения приведены только для иллюстрации, поскольку различные изменения и модификации в рамках сущности и объема изобретения станут очевидными для специалистов в данной области из данного подробного описания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Данное изобретение станет более понятным из подробного описания, приведенного ниже только для иллюстрации и, следовательно, не ограничивающего данное изобретение, в котором:
Фигуры 1А и 1В показывают первый вариант осуществления обычной аккумуляторной ячейки и аккумуляторной системы.
Фигуры 2А и 2В показывают второй вариант осуществления обычной аккумуляторной ячейки и аккумуляторной системы.
Фигура 3 показывает вид в поперечном разрезе элемента питания композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 4 показывает вид в поперечном разрезе другого варианта осуществления герметизирующего слоя элемента питания композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 5А показывает первый вариант осуществления группы элементов питания композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 5B показывает второй вариант осуществления группы элементов питания композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 6А показывает первый вариант осуществления композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 6В показывает второй вариант осуществления композитной аккумуляторной ячейки данного изобретения.
Фигура 7 показывает соответствующий вид композитной аккумуляторной ячейки по данному изобретению, которая соединена с модулем печатной платы.
Фигура 8А показывает соответствующий вид первого варианта осуществления композитной аккумуляторной ячейки по данному изобретению, в котором модуль печатной платы интегрирован в пакетный корпус.
Фигура 8В показывает соответствующий вид второго варианта осуществления композитной аккумуляторной ячейки по данному изобретению, в котором модуль печатной платы интегрирован в пакетный корпус.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение представляет собой композитную аккумуляторную ячейку, включающую в себя множество групп элементов питания, электрически соединенных друг с другом параллельно или последовательно. Каждая группа элементов питания включает в себя множество элементов питания, электрически соединенных друг с другом последовательно или параллельно. Таким образом, как последовательное, так и параллельное соединение выполнены в корпусе аккумуляторной ячейки. Это существенно отличается от обычной аккумуляторной ячейки, в которой может быть осуществлено только последовательное или параллельное соединение внутри корпуса, и параллельное или последовательное соединение, снаружи аккумуляторной ячейки для формирования необходимой аккумуляторной системы. Кроме того, элемент питания согласно данному изобретению является независимым модулем. И система электролита каждого элемента питания не циркулирует между ними.
Фиг. 3 иллюстрирует вид в поперечном разрезе элемента питания композитной аккумуляторной ячейки в соответствии с данным изобретением. Элемент питания 10 по данному изобретению включает в себя сепаратор 11, два слоя активного материала 12, 13, два токоприемника 14, 15, систему электролита и герметизирующий слой 16. Материалы сепаратора 11 включают в себя полимеры, керамику или стекловолокно. Кроме того, сепаратор 11 имеет отверстия, делающие возможной миграцию ионов. Отверстия могут являться сквозными отверстиями, извилистыми отверстиями или пористым материалом и могут быть дополнительно заполненные керамическими изоляционными материалами. Керамические изоляционные материалы могут включать твердые частицы TiO2, Al2O3, SiO2 нанометрового и микрометрового размера или алкилирование. Отверстия могут быть дополнительно заполнены полимерным клеем, который может представлять собой поливинилиденфторид (PVDF), со-гексафторпропилен поливинилиденфторида (PVDF-HFP), политетрафторэтен (PTFE), клей на основе акриловой кислоты, эпоксидную смолу, полиэтиленоксид (PEO), полиакрилонитрил (PAN) и полиимид (PI).
Слои активного материала 12, 13 расположены на двух сторонах сепаратора 11 соответственно, а система электролита введена внутри них. Система электролита представляет собой твердый электролит, жидкий электролит, гелеобразный электролит или их комбинацию. Таким образом, могут осуществляться процессы, в результате которых химическая энергия преобразуется в электрическую энергию, т.е. разрядка, и электрическая энергия преобразуется в химическую энергию, т.е. зарядка. Достигаются миграция и перенос ионов. Электрические заряды передаются с помощью токоприемников 14, 15, которые расположены на внешних сторонах слоев активного материала 12, 13, соответственно. Материалами токоприемников 14, 15 могут являться медь (Сu), алюминий (Al) или никель (Ni), олово (Sn), серебро (Ag), золото (Au), или сплав, содержащий по меньшей мере один из вышеперечисленных металлов.
Материалы герметизирующего слоя 16 могут включать эпоксидную смолу, полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полиуретан (PU), термопластичный полиимид (TPI), силикон, акриловую смолу и/или клей затвердевающий под воздействием ультрафиолета. Герметизирующий слой 16 расположен между краями двух токоприемников 14, 15 для прикрепления двух токоприемников 14, 15 и герметизирует систему электролита между ними, во избежание утечки и для предотвращения циркуляции между смежными элементами питания 10. Таким образом, элемент питания 10 является независимым, герметичным и завершенным модулем, который может генерировать энергию независимо.
Для усиления адгезии герметизирующего слоя 16, герметизирующий слой 16 может включать в себя два модифицированных слоя силикона 161, 162 и силиконовый слой 163, расположенный между двумя модифицированными слоями силикона 161, 162. Модифицированные слои силикона 161, 162 могут быть модифицированы путем изменения соотношения пропорции силикона конденсационного типа и силикона дополнительного типа для усиления адгезии различных материалов, то есть материалов токоприемников 14, 15 и силиконового слоя 163. Таким образом, адгезия между поверхностями токоприемников 14, 15 и герметизирующим слоем 16 усиливается. Общий внешний вид становится более законченным, а производительность улучшается. Кроме того, благодаря герметизирующему слою 16 из силикона влажность может быть заблокирована снаружи, а полярный растворитель и комплексообразователь могут быть заблокированы внутри, чтобы сделать структуру корпуса более цельной.
Группа элементов питания включает в себя множество элементов питания 10, электрически соединенных друг с другом. Пожалуйста, смотрите Фиг. 5А, которая показывает первый вариант осуществления группы элементов питания композитной аккумуляторной ячейки по данному изобретению.
Группа элементов питания 21 включает в себя множество элементов питания 10, электрически соединенных друг с другом последовательно. Так как внешним слоем элементов питания 10 являются токоприемники 14, 15, смежные элементы питания могут образовывать электрическое соединение посредством прямого контакта, такого как наложение токоприемников 14, 15. Токоприемники 14, 15 с разной полярностью соединяются для формирования последовательного электрического соединения. Например, как показано на Фиг. 5А, когда токоприемник 14 представляет собой положительный токоприемник, а токоприемник 15 является отрицательным токоприемником, токоприемник 15 крайнего элемента питания 10 может непосредственно контактировать с токоприемником 14 следующих элементов питания 10. Также, токоприемник 15 этих элементов питания 10 может непосредственно контактировать с токоприемником 14 следующих элементов питания 10 с последовательным подключением. Таким образом, будет сформирована группа элементов питания 21 с элементами питания 10, электрически соединенными друг с другом последовательно. Элемент питания 10 является независимым модулем. Система электролита каждого элемента питания 10 не циркулирует между ними. Таким образом, перенос заряда происходит между токоприемниками 14, 15 смежных элементов питания без электрохимических реакций, то есть без миграции и переноса ионов. Высокое напряжение, вызванное элементами питания 10, соединенными последовательно, не влияет на систему электролита внутри отдельных элементов питания 10. На систему электролита каждого элемента питания 10 влияет только собственное напряжение этого элемента. Следовательно, группа элементов питания 21 может быть сформирована элементами питания 10, электрически соединенными друг с другом последовательно, для достижения высокого напряжения без ограничения максимально допустимым напряжением системы электролита, которое обычно составляет 5В.
Затем группы элементов питания 21 с элементами питания 10, электрически соединенными друг с другом последовательно, могут быть соединены друг с другом, чтобы сформировать композитную аккумуляторную ячейку или внешнее соединение, которое ниже описано подробно. Внешние токоприемники 14, 15 крайнего элемента питания 10 включают в себя электродные лепестки 141, 151, соответственно. Другими словами, токоприемник 14 самого верхнего элемента питания 10 имеет электродный лепесток 141, и токоприемник 15, самого нижнего элемента питания 10 имеет электродный лепесток 151, как показано на Фиг. 5A. Другие токоприемники могут не иметь электродных лепестков.
Далее обратитесь, пожалуйста, к Фиг. 6А, композитная аккумуляторная ячейка 31 образована группами элементов питания 21, которые показаны на Фиг. 5A. Так как группа элементов питания 21 состоит из элементов питания 10, электрически соединенных друг с другом последовательно, композитная аккумуляторная ячейка 31 этого варианта осуществления включает в себя множество групп элементов питания 21, электрически соединенных между собой параллельно. Другими словами, группы элементов питания 21 повернуты поочередно лицевой стороной вверх и вниз в пакете композитной аккумуляторной ячейки. Токоприемники 14, 15 крайних элементов питания 10 непосредственно контактируют для достижения электрического соединения, а электродные лепестки 141, 151 групп элементов питания 21 с одинаковой полярностью соединены с соответствующим проводящим выводом 51. Пакетный корпус 50 используется для размещения групп элементов питания 21. Пакетный корпус 50 может быть полимерной пленкой для предотвращения короткого замыкания. Также, пакетный корпус 50 может представлять собой алюминиевую фольгу или металлическую банку. После упаковки проводящий вывод 51 располагается таким образом, чтобы выступать из пакетного корпуса 50, пожалуйста, смотрите Фиг. 7. Модуль печатной платы 60 (PCB) может использоваться для подключения к проводящему выводу 51 для управления и подачи. Очертания и форма пакетного корпуса 50 приведены только для иллюстрации. Могут также применяться различные другие формы, такие как, например, пакеты, коробки или блоки.
Таким образом, как последовательное, так и параллельное подключение выполнены внутри упаковки, пакетного корпуса 50 композитной аккумуляторной ячейки 31, для достижения высокой емкости и высокого напряжения. Это существенно отличается от обычных аккумуляторных ячеек, смотрите Фиг. 2A и 2B, которые могут использовать внутри упаковки только последовательное соединение, а параллельное соединение для формирования необходимой аккумуляторной системы осуществляется вне корпуса аккумуляторной ячейки. С другой стороны, композитная аккумуляторная ячейка 31 по данному изобретению может обслуживаться почти как же, как и обычная аккумуляторная система. Однако, благодаря отсутствию внешних соединений занимаемое пространство уменьшается, а объемная плотность энергии возрастает. Кроме того, это удобно для управления и использования.
Пожалуйста, обратитесь к Фиг. 5В, которая иллюстрирует второй вариант осуществления группы элементов питания композитной аккумуляторной ячейки по данному изобретению. Группа элементов питания 22 включает в себя множество элементов питания 10, электрически соединенных друг с другом параллельно. Так как крайним слоем элементов питания 10 являются токоприемники 14, 15, смежные элементы питания могут образовывать электрическое соединение посредством прямого контакта токоприемников 14, 15. Все токоприемники 14, 15 элементов питания 10 включают в себя электродные лепестки 141, 151, соответственно. Электродные лепестки 141, 151 с одинаковой полярностью элементов питания 10 группы элементов питания 22 соединены таким образом, чтобы образовывать параллельное электрическое соединение, путем складывания для контакта или их сваривания. Например, как показано на Фиг. 5В, когда токоприемник 14 является положительным токоприемником, а токоприемник 15 является отрицательным токоприемником, токоприемник 15 крайних элементов питания 10 может непосредственно контактировать с токоприемником 15 следующих элементов питания 10. Также, токоприемник 14 этих элементов питания 10 может непосредственно контактировать с токоприемником 14 следующих элементов питания 10, с образованием последовательного соединения. Затем электродные лепестки 141, 151 используются для формирования параллельного электрического соединения. Элемент питания 10 является независимым модулем. Система электролита каждого элемента питания 10 не циркулирует между ними. Поэтому перенос заряда происходит между токоприемниками 14, 15 смежных элементов питания без электрохимических реакций, то есть без миграции и переноса ионов.
Далее, обратитесь, пожалуйста, к Фиг. 6B, композитная аккумуляторная ячейка 32 образована группами элементов питания 22, которые показаны на Фиг. 5В. Так как группы элементов питания 22 с элементами питания 10 электрически соединены друг с другом параллельно, композитная аккумуляторная ячейка 32 данного варианта осуществления включает в себя множество групп элементов питания 22, электрически соединенных последовательно. Другими словами, группы элементов питания 22 повернуты в пакете композитной аккумуляторной ячейки в одну и ту же сторону. Токоприемники 14, 15 крайних элементов питания 10 непосредственно контактируют с различной полярностью для достижения электрического соединения. Пакетный корпус 50 используется для размещения групп элементов питания 22. Пакетный корпус 50 может быть полимерной пленкой для предотвращения короткого замыкания. Также, пакетный корпус 50 может представлять собой алюминиевую фольгу или металлическую банку. Электродные лепестки 141, 151 каждой группы элементов питания 22 складываются для контакта и электрического соединения с токоприемниками 14, 15 с той же полярностью смежной группы элементов питания 22. Только один набор электродных лепестков 141, 151 крайней группы элементов питания 22 используется для соединения с проводящим выводом 51. После упаковки проводящий вывод 51 располагается таким образом, чтобы выступать из пакетного корпуса 50, пожалуйста, смотрите Фиг. 7. Таким образом, как последовательное, так и параллельное подключение выполнены внутри упаковки, пакетного корпуса 50 композитной аккумуляторной ячейки 32, для достижения высокой емкости и высокого напряжения. Это существенно отличается от обычных аккумуляторных ячеек, смотрите Фиг. 1A и 1B, которые могут использовать внутри упаковки только параллельное соединение, а последовательное соединение для формирования необходимой аккумуляторной системы осуществляется вне корпуса аккумуляторной ячейки. С другой стороны, композитная аккумуляторная ячейка 32 по данному изобретению может обслуживаться почти как же, как и обычная аккумуляторная система. Однако, благодаря отсутствию внешних соединений занимаемое пространство уменьшается, а объемная плотность энергии возрастает. Кроме того, это удобно для управления и использования.
Также, модуль печатной платы 60 может быть упакован в пакетном корпусе 50 для удобства использования, пожалуйста, обратитесь к Фиг. 8А и 8В. Так что внешний модуль печатной платы 60 не требуется для композитных аккумуляторных ячеек 31, 32. Они являются удобными для использования и гибкими для конструирования.
Соответственно, композитная аккумуляторная ячейка по данному изобретению включает в себя множество элементов питания, соединенных последовательно/параллельно с образованием групп элементов питания. Группы элементов питания соединены параллельно/последовательно и упаковываются, образуя аккумуляторную ячейку с высокой емкостью и высоким напряжением. В связи с тем, что как последовательное, так и параллельное соединение выполнены в корпусе аккумуляторной ячейки, внешнее соединение, последовательное, параллельное или их комбинация, как у обычной аккумуляторной ячейки, не требуется. Таким образом, сопротивление из-за внешнего соединения увеличиваться не будет. Характеристики разряда улучшаются, а надежность и безопасность существенно возрастают.
Кроме того, поскольку элемент питания является независимым модулем, система электролита каждого элемента питания не циркулирует между ними. Поэтому перенос заряда происходит между смежными элементами питания без электрохимических реакций, то есть без миграции и переноса ионов. Разложение электролита из-за высокого напряжения не произойдет, что повышает безопасность. Кроме того, группа элементов питания формируется с помощью прямого контакта токоприемников элементов питания. Сопротивление всей конструкции очень низкое, также достигаются отличная скорость зарядки/разрядки и низкое тепловыделение. Поэтому механизм рассеивания тепла может быть упрощен. Вся система легко управляется и контролируется.
Таким образом, очевидно, что описанное изобретение можно реализовать различными способами. Такие вариации не следует рассматривать как отклонение от сущности и объема изобретения, и все такие модификации, которые были бы очевидны для специалиста в данной области, предназначены для включения в объем следующей ниже формулы изобретения.

Claims (33)

1. Композитная аккумуляторная ячейка, содержащая:
множество групп элементов питания, электрически соединенных друг с другом параллельно, каждая из групп элементов питания включает в себя множество элементов питания, электрически соединенных друг с другом последовательно, каждый элемент питания содержит:
два токоприемника и два слоя активного материала;
систему электролита, введенную в слои активного материала; и
герметизирующий слой, расположенный между краями двух токоприемников для прикрепления двух токоприемников и герметизации системы электролита между ними;
в которой каждый элемент питания является независимым модулем, и система электролита каждого элемента питания не циркулирует между ними; в которой происходит перенос заряда между смежными элементами питания без электрохимических реакций; в которой каждый элемент питания группы элементов питания непосредственно контактирует с токоприемником смежного элемента питания с помощью токоприемника для формирования электрического соединения; в которой крайний токоприемник группы элементов питания непосредственно контактирует с крайним токоприемником следующей группы элементов питания; а также
пакетный корпус, в котором размещены группы элементов питания.
2. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 1, в которой система электролита представляет собой гелевый электролит, жидкий электролит, твердый электролит или их комбинацию.
3. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 1, в которой элемент питания также содержит сепаратор, расположенный между двумя слоями активного материала.
4. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 3, в которой внешние токоприемники крайних двух элементов питания группы элементов питания имеют электродные лепестки соответственно.
5. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 4, в которой электродные лепестки с одинаковой полярностью групп элементов питания соединены с проводящим выводом.
6. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 5, в которой проводящий вывод располагается таким образом, чтобы выступать из пакетного корпуса.
7. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 5, дополнительно содержащая модуль печатной платы (РСВ), подключенный к проводящему выводу и упакованный внутри пакетного корпуса.
8. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 1, в которой элемент питания непосредственно контактирует с токоприемником смежного элемента питания с помощью токоприемника с другой полярностью для формирования последовательного электрического соединения.
9. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 1, в которой герметизирующий слой элемента питания содержит два модифицированных силиконовых слоя и слой силикона, расположенный между ними.
10. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 1, в которой пакетный корпус представляет собой полимерную пленку, алюминиевую фольгу или металлическую банку.
11. Композитная аккумуляторная ячейка, содержащая:
множество групп элементов питания, электрически соединенных друг с другом последовательно, каждая из групп элементов питания включает в себя множество элементов питания, электрически соединенных друг с другом параллельно, каждый элемент питания содержит:
два токоприемника и два слоя активного материала;
систему электролита, введенную в слои активного материала; и
герметизирующий слой, расположенный между краями двух токоприемников для прикрепления двух токоприемников и герметизации системы электролита между ними;
в которой каждый элемент питания является независимым модулем, и система электролита каждого элемента питания не циркулирует между ними; в которой происходит перенос заряда между смежными элементами питания без электрохимических реакций; в которой каждый элемент питания группы элементов питания непосредственно контактирует с токоприемником смежного элемента питания с помощью токоприемника для формирования электрического соединения; в которой крайний элемент питания группы элементов питания непосредственно контактирует с крайним токоприемником смежной группы элементов питания, чтобы сформировать электрическое соединение; а также
пакетный корпус, в котором размещены группы элементов питания.
12. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 11, в которой система электролита представляет собой гелевый электролит, жидкий электролит, твердый электролит или их комбинацию.
13. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 11, в которой элемент питания также содержит сепаратор, расположенный между двумя слоями активного материала.
14. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 13, в которой каждый из токоприемников элементов питания включает в себя электродные лепестки соответственно.
15. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 14, в которой электродные лепестки с одинаковой полярностью элементов питания группы элементов питания соединены для формирования параллельного электрического соединения.
16. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 14, в которой электродные лепестки крайних двух групп элементов питания соединены с проводящим выводом.
17. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 16, в которой проводящий вывод располагается таким образом, чтобы выступать из пакетного корпуса.
18. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 16, дополнительно содержащая модуль печатной платы (РСВ), подключенный к проводящему выводу и упакованный внутри пакетного корпуса.
19. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 11, в которой группы элементов питания соединены с помощью токоприемников с различной полярностью для формирования последовательного электрического соединения.
20. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 11, в которой герметизирующий слой элемента питания содержит два модифицированных силиконовых слоя и силиконовый слой, расположенный между ними.
21. Композитная аккумуляторная ячейка по п. 11, в которой пакетный корпус представляет собой полимерную пленку, алюминиевую фольгу или металлическую банку.
RU2018136476A 2017-10-20 2018-10-16 Композитная аккумуляторная ячейка RU2703276C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW106136071 2017-10-20
TW106136071A TWI676315B (zh) 2017-10-20 2017-10-20 複合式電池芯

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703276C1 true RU2703276C1 (ru) 2019-10-16

Family

ID=63685623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136476A RU2703276C1 (ru) 2017-10-20 2018-10-16 Композитная аккумуляторная ячейка

Country Status (9)

Country Link
US (2) US11444359B2 (ru)
EP (1) EP3474341B1 (ru)
JP (1) JP6731459B2 (ru)
KR (1) KR102155904B1 (ru)
CN (1) CN109698372B (ru)
BR (1) BR102018071113B1 (ru)
ES (1) ES2867524T3 (ru)
RU (1) RU2703276C1 (ru)
TW (1) TWI676315B (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3772121B1 (en) * 2019-08-02 2023-08-30 Prologium Technology Co., Ltd. Electricity supply system and package structure thereof
EP3772240A1 (en) * 2019-08-02 2021-02-03 Prologium Technology Co., Ltd. Pcb structure with a silicone layer as adhesive
US20220416305A1 (en) * 2019-12-02 2022-12-29 Hefei Gotion High-Tech Power Energy Co., Ltd. Battery Pack and Battery Cell
CN113013557A (zh) * 2019-12-20 2021-06-22 位速科技股份有限公司 蓄电装置及蓄电装置组结构
CN111477972A (zh) * 2020-03-13 2020-07-31 苏州宇量电池有限公司 一种电堆式锂离子电池及锂离子电池包
CN112259897B (zh) * 2020-10-20 2022-05-20 合肥国轩高科动力能源有限公司 锂离子电池
US20220302463A1 (en) * 2021-03-18 2022-09-22 Prologium Technology Co., Ltd. Electrode assembly and its battery device thereof
TWI762244B (zh) * 2021-03-18 2022-04-21 輝能科技股份有限公司 軟包式電池模組及其電能供應器
CN115117522B (zh) * 2021-03-18 2024-05-03 辉能科技股份有限公司 软包式电池模块及其电能供应器
CN116565472A (zh) 2022-01-28 2023-08-08 通用汽车环球科技运作有限责任公司 高功率凝胶辅助式双极固态电池组
CN114583413A (zh) * 2022-02-28 2022-06-03 徐苗 一种基于温度熔断器防止锂电池包爆燃的装置及其方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571084A (zh) * 2004-04-23 2005-01-26 清华大学深圳研究生院 一种高能防电化学腐蚀的超级电容器
WO2010048395A2 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Tonen Chemical Corporation Multilayer microporous membranes, methods of making such membranes and the use of such membranes on battery separator film
JP2010225332A (ja) * 2009-03-19 2010-10-07 Toshiba Corp 組電池システム及び組電池の保護装置
JP2015097467A (ja) * 2013-10-10 2015-05-21 Jmエナジー株式会社 蓄電モジュール、蓄電装置および蓄電モジュールの制御方法
US20150145482A1 (en) * 2013-11-22 2015-05-28 Lanyang Energy Technology Co., Ltd. Novel lithium ion batteries
US20170077547A1 (en) * 2015-09-16 2017-03-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Secondary battery, composite electrolyte, battery pack, and vehicle
RU2615497C1 (ru) * 2016-01-19 2017-04-05 Владимир Леонидович Туманов Электрохимическое устройство (варианты)

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1028377A (en) * 1911-07-13 1912-06-04 Stanley S Montanye Filter.
US3844841A (en) * 1972-12-29 1974-10-29 Energy Res Corp Modular battery construction
US5264306A (en) * 1988-11-14 1993-11-23 Mixon, Inc. Lead-acid storage cell grid
US6018229A (en) * 1997-06-30 2000-01-25 Compaq Computer Corporation Lithium-ion battery pack with integral switching regulator using cutoff transistor
US6969567B1 (en) * 1998-08-23 2005-11-29 Texaco Ovonic Battery Systems, Llc Multi-cell battery
KR100483994B1 (ko) * 2002-06-12 2005-04-18 주식회사 이글피쳐코캄 리튬 2차 전지용 크루드 셀의 전극탭 처리 방법 및 그에따른 크루드 셀 및 이를 채용한 리튬 2차 전지
JP3729164B2 (ja) * 2002-08-05 2005-12-21 日産自動車株式会社 自動車用電池
JP4135473B2 (ja) 2002-11-07 2008-08-20 日産自動車株式会社 バイポーラ電池
SE0402471D0 (sv) * 2004-10-12 2004-10-12 Anders Lundblad Electrochemical device
JP5082227B2 (ja) * 2004-11-22 2012-11-28 日産自動車株式会社 電池構造体
EP1841001B1 (en) * 2004-12-10 2018-09-05 Nissan Motor Co., Ltd. Bipolar battery
US20060216577A1 (en) * 2005-03-28 2006-09-28 Tsan-Hsiung Cheng Apparatus and method for reposing and reviving a chemical battery
US7776478B2 (en) * 2005-07-15 2010-08-17 Cymbet Corporation Thin-film batteries with polymer and LiPON electrolyte layers and method
JP5017843B2 (ja) * 2005-10-26 2012-09-05 日産自動車株式会社 電池モジュール、および組電池
JP5070703B2 (ja) * 2006-01-19 2012-11-14 日産自動車株式会社 双極型電池
US8453773B2 (en) * 2008-06-27 2013-06-04 Proterra Inc Vehicle battery systems and methods
KR101522571B1 (ko) * 2008-12-02 2015-05-26 삼성전자주식회사 에너지 저장 장치 및 그 제조 방법
CN101719562A (zh) * 2009-12-25 2010-06-02 中国科学院电工研究所 一种高电压电池的电芯
JP2011253721A (ja) * 2010-06-02 2011-12-15 Toyota Motor Corp 電圧監視装置
EP2600461B1 (en) * 2010-07-28 2017-05-10 Nissan Motor Co., Ltd Bipolar electrode, bipolar secondary battery using same, and method for producing bipolar electrode
WO2012020700A1 (ja) * 2010-08-09 2012-02-16 株式会社 村田製作所 積層型固体電池
TWI472831B (zh) * 2011-12-16 2015-02-11 Prologium Technology Co Ltd 電子模組之側封裝結構
EP2584629B1 (en) * 2011-10-21 2014-10-01 BlackBerry Limited Recessed tab for higher energy density and thinner batteries
JP5605348B2 (ja) * 2011-11-04 2014-10-15 トヨタ自動車株式会社 電池
JP2013120717A (ja) * 2011-12-08 2013-06-17 Toyota Motor Corp 全固体電池
CN103187370B (zh) * 2011-12-28 2016-06-29 辉能科技股份有限公司 电子模组的侧封装结构
WO2013161051A1 (ja) * 2012-04-27 2013-10-31 株式会社日本マイクロニクス 二次電池
US9520580B2 (en) * 2012-05-08 2016-12-13 Battelle Memorial Institute Multifunctional cell for structural applications
US20140272508A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Vecture Inc. Battery pack system
US20150140371A1 (en) * 2013-10-14 2015-05-21 24M Technologies, Inc. Curved battery container
JP6438287B2 (ja) * 2014-12-05 2018-12-12 株式会社東芝 非水電解質電池用活物質、非水電解質電池用電極、非水電解質二次電池および電池パック
WO2016094475A2 (en) * 2014-12-09 2016-06-16 Briggs & Stratton Corporation Lithium ion battery pack for outdoor power equipment
WO2016152565A1 (ja) * 2015-03-25 2016-09-29 日本碍子株式会社 全固体リチウム電池
CN108140805B (zh) * 2015-06-04 2022-03-01 离子材料公司 固态双极性电池
EP3457468B1 (en) * 2017-09-19 2020-06-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Positive electrode, secondary battery, battery pack, and vehicle
US11043703B1 (en) * 2017-09-28 2021-06-22 Apple Inc. Stacked battery components and configurations

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571084A (zh) * 2004-04-23 2005-01-26 清华大学深圳研究生院 一种高能防电化学腐蚀的超级电容器
WO2010048395A2 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Tonen Chemical Corporation Multilayer microporous membranes, methods of making such membranes and the use of such membranes on battery separator film
JP2010225332A (ja) * 2009-03-19 2010-10-07 Toshiba Corp 組電池システム及び組電池の保護装置
JP2015097467A (ja) * 2013-10-10 2015-05-21 Jmエナジー株式会社 蓄電モジュール、蓄電装置および蓄電モジュールの制御方法
US20150145482A1 (en) * 2013-11-22 2015-05-28 Lanyang Energy Technology Co., Ltd. Novel lithium ion batteries
US20170077547A1 (en) * 2015-09-16 2017-03-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Secondary battery, composite electrolyte, battery pack, and vehicle
RU2615497C1 (ru) * 2016-01-19 2017-04-05 Владимир Леонидович Туманов Электрохимическое устройство (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
US20190123326A1 (en) 2019-04-25
EP3474341B1 (en) 2021-02-03
BR102018071113A2 (pt) 2019-05-07
CN109698372A (zh) 2019-04-30
JP6731459B2 (ja) 2020-07-29
KR20200068019A (ko) 2020-06-15
TW201917932A (zh) 2019-05-01
US11444359B2 (en) 2022-09-13
ES2867524T3 (es) 2021-10-20
JP2019079791A (ja) 2019-05-23
BR102018071113B1 (pt) 2021-07-20
TWI676315B (zh) 2019-11-01
CN109698372B (zh) 2022-03-08
US20220376359A1 (en) 2022-11-24
EP3474341A1 (en) 2019-04-24
KR102155904B1 (ko) 2020-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2703276C1 (ru) Композитная аккумуляторная ячейка
US11522225B2 (en) Horizontal composite electricity supply element group
US11557803B2 (en) Horizontal composite electricity supply structure
KR20170027579A (ko) 향상된 냉각구조를 갖는 배터리 모듈
KR200497763Y1 (ko) 다축 전기 공급 시스템
RU2733271C1 (ru) Горизонтальная составная группа элементов электоропитания
JP2012109198A (ja) 溶融塩電池
RU2740482C1 (ru) Горизонтальная составная конструкция электропитания
AU2022200882B2 (en) Soft Pack Battery Module and its Electricity Supply Thereof
JP2022145566A (ja) 冷却カートリッジを備えたバッテリモジュールおよびそのバッテリシステム
CN115117497A (zh) 具散热匣体的电池模块及其电池***