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電池封裝箔的製作方法

2023-06-06 19:00:46 1

專利名稱:電池封裝箔的製作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種電池封裝箔,尤其是一種具有良好密封性能的軟包裝電池封 裝箔。
背景技術:
目前,軟包裝電池的電芯和電解液是由封裝箔封裝的,封裝箔一般包括三層 層壓箔,其結構從內到外分別是作為粘結層的聚丙烯(PP)層、作為金屬層的鋁層和作 為表面保護層的尼龍層,上述三層結構都是厚度均勻的平直薄層。如中國專利申請第 200410098136. 7號所揭示的電池封裝結構,其通過一定的方式將封裝箔摺疊、粘結後形成 一個密封空間,從而將電芯和電解液密封於其中。電芯的正負極耳則外露於封裝箔外,以便 為外接電路供電。請參閱


圖1所示,為兩層封裝箔平直粘結處的剖視了示意圖,這種封裝箔的密封 性能並不好,有時會在粘結層10與鋁箔12之間發生電解液滲漏,從而影響了電池的使用壽 命。有鑑於此,確有必要提供一種能夠解決上述技術問題的電池封裝箔。
實用新型內容本實用新型的目的在於提供一種具有良好密封性能的軟包裝電池封裝箔。為了實現上述目的,本實用新型提供了一種電池封裝箔,其包括層壓的粘結層、中 間層和表面保護層,中間層與粘結層的連接面為非平直面。相對於現有技術,本實用新型電池封裝箔通過採用彎曲連接面的方式,延長了電 解液滲透的路徑,改變了電解液滲透的方向,因此能夠有效降低電解液滲液的風險,提高封 裝箔的密封性和電池的使用壽命,可有效降低封裝箔腐蝕的機率。作為本實用新型電池封裝箔的一種改進,所述中間層為鋁箔或不鏽鋼,其與粘結 層的連接面上設有若干個凹陷部。作為本實用新型電池封裝箔的一種改進,所述中間層設有若干個向表面保護層方 向凸出的凸起部。作為本實用新型電池封裝箔的一種改進,所述粘結層為與中間層形狀相匹配的聚 丙烯層。作為本實用新型電池封裝箔的一種改進,所述表面保護層為與中間層形狀相匹配 的尼龍層或聚酯層。
以下結合附圖和具體實施方式
,對本實用新型電池封裝箔及其有益技術效果進行 詳細說明,其中
圖1為現有電池封裝箔的層間結構示意圖。[0014]圖2為本實用新型電池封裝箔的層間結構示意圖。圖3為兩層圖2所示電池封裝箔粘結處的剖視示意圖。
具體實施方式
請參閱圖2所示,本實用新型電池封裝箔為三層層壓箔,其包括粘結層22、中間層 24和表面保護層26。其中,粘結層22為聚丙烯層,中間層24是鋁箔或不鏽鋼層,表面保護 層26為尼龍層或聚酯層。在電池封裝箔的封邊處,整個封裝箔被壓出若干個向表面保護層 26外凸出的凸起部240。相對應地,粘結層22的表面形成若干個與凸起部240相匹配的凹 陷部,因此,中間層24與粘結層22的連接面為非平直面。請參閱圖3所示,用上述電池封裝箔封裝電池時,兩層封邊處的粘結層22熱熔後 形成新的粘結層28,粘結層28與上下兩個中間層24之間的連接面都為非平直面,這樣的封 裝結構不僅延長了電解液滲透的路徑,而且改變了電解液滲透的方向,同時減少了封邊溢 膠,從而減少了離子通道,因此能夠有效降低電解液滲液的風險,提高封裝箔的密封性和電 池的使用壽命,可有效降低封裝箔腐蝕的機率。當然,在本實用新型的其他實施方式中,封裝箔的粘結層22和表面保護層26可以 與中間層24具有不同的形狀,中間層24與表面保護層26的連接面也可以為直面或其他形 狀,只要中間層24與粘結層22的連接面為非平直面,即可實現本實用新型的目的。中間層 24上的凹陷部的具體形狀、尺寸、數量都可以根據實際需要進行調整。經試驗,與現有電池封裝箔相比,使用本實用新型封裝箔封裝的軟包裝電池,其使 用壽命可提高2 7倍。根據上述說明書的揭示和教導,本實用新型所屬領域的技術人員還可以對上述實 施方式進行適當的變更和修改。因此,本實用新型並不局限於上面揭示和描述的具體實施 方式,對本實用新型的一些修改和變更也應當落入本實用新型的權利要求的保護範圍內。 此外,儘管本說明書中使用了一些特定的術語,但這些術語只是為了方便說明,並不對本實 用新型構成任何限制。
權利要求一種電池封裝箔,其包括層壓的粘結層、中間層和表面保護層,其特徵在於所述中間層與粘結層的連接面為非平直面。
2.根據權利要求1所述的電池封裝箔,其特徵在於所述中間層為鋁箔或不鏽鋼,其與 粘結層的連接面上設有若干個凹陷部。
3.根據權利要求2所述的電池封裝箔,其特徵在於所述中間層設有若干個向表面保 護層方向凸出的凸起部。
4.根據權利要求1、2或3所述的電池封裝箔,其特徵在於所述粘結層為與中間層形 狀相匹配的聚丙烯層。
5.根據權利要求1、2或3所述的電池封裝箔,其特徵在於所述表面保護層為與中間 層形狀相匹配的尼龍層或聚酯層。
專利摘要本實用新型公開了一種電池封裝箔,其包括層壓的粘結層、中間層和表面保護層,其中,中間層與粘結層的連接面為非平直面。相對於現有技術,本實用新型電池封裝箔通過採用彎曲連接面的方式,延長了電解液滲透的路徑,改變了電解液滲透的方向,因此能夠有效降低電解液滲液的風險,提高封裝箔的密封性和電池的使用壽命,同時可有效降低封裝箔腐蝕的機率。
文檔編號B32B3/28GK201638865SQ201020156018
公開日2010年11月17日 申請日期2010年4月1日 優先權日2010年4月1日
發明者王嶽利 申請人:寧德新能源科技有限公司;東莞新能源科技有限公司

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