一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池的制作方法

    专利2022-07-10  81


    本实用新型涉及电池技术领域,具体涉及一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池。



    背景技术:

    电池是指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置,具有正极、负极之分,现在电池也泛指能产生电能的小型装置。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。纽扣电池是电池的一种,也称扣式电池,是指外形尺寸象纽扣大小的电池,纽扣电池是从外形上来对电池来分。纽扣电池的外部一般都是金属壳,在使用时只需将上下两端和用电设备电性连接即可。扣式电池内部的电芯两极极耳分别和金属外壳的上下两部分电性连接,但是在扣式电池使用过程中,正极所在一侧的金属盖在使用时间长了之后容易发生化学腐蚀,影响电池的可靠性和寿命。



    技术实现要素:

    为了解决上述问题,本实用新型提供了一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池。

    本实用新型采用如下方案实现:

    一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,包括电芯,以及用包裹于电芯外部的外壳组件,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳,安装于底壳上的上盖,以及设置在外壳和上盖之间的绝缘圈;所述上盖的底面和电芯之间设置有一隔离层;所述电芯为卷绕结构,电芯包括正极片、负极片,相邻的正极片和负极片之间设置有隔膜,所述正极片与所述上盖电性连接,所述负极片和底壳电性连接。

    进一步的,所述隔离层为金属层,所述正极片通过金属层与所述上盖电性连接。

    进一步的,所述金属层为铜或铝。

    进一步的,所述金属层通过电镀附着于所述上盖的底面。

    进一步的,所述金属层为金。

    进一步的,所述隔离层为非导电材料层。

    进一步的,所述隔离层设置有通孔,且所述通孔的中心与所述电芯的中轴线重合。

    进一步的,所述非导电材料为pet。

    进一步的,所述隔离层的厚度为0.02-0.1mm。

    对比现有技术,本实用新型具有以下有益效果:

    本实用新型在外壳的上盖底部和电芯之间设置了隔离层,隔离层可以将上盖与电芯分隔开来,在最大程度上避免扣式电池在使用的过程中电芯对上盖造成腐蚀,保证了扣式电池的可靠性、安全性,延长了扣式电池的使用寿命。

    附图说明

    图1为本实用新型提供的一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池的截面结构示意图。

    图2为图1中a部放大图。

    图3为实施例3的截面结构示意图。

    图中包括有:

    电芯1、正极片11、负极片12、隔膜13、外壳组件2、底壳21、上盖22、绝缘圈23、隔离层3、通孔31。

    具体实施方式

    为便于本领域技术人员理解本实用新型,下面将结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步详细描述。

    实施例1

    参照图1至图2,本实用新型提供了一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,包括电芯1,以及包裹于电芯1外部的外壳组件2,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳21,安装于底壳21上的上盖22,以及设置在外壳和上盖22之间的绝缘圈23;所述上盖22的底面和电芯1之间设置有一隔离层3;所述电芯1为卷绕结构,电芯1包括正极片11、负极片12,相邻的正极片11和负极片12之间设置有隔膜13,所述正极片11与所述上盖22电性连接,所述负极片和底壳21电性连接。

    所述隔离层3为金属层,所述正极片通过金属层与所述上盖22电性连接。从而在使用时,腐蚀只发生在隔离层3上,避免对上盖22造成腐蚀。本实施例中,所述金属层为铜或铝,具体实施时也可以采用其他能够达到相同效果的金属。

    所述隔离层3的厚度为0.02-0.1mm,本实施例中隔离层3厚度为0.05mm,具体实施时可根据需求设置成前述范围中的任意值。

    实施例2

    参照图1至图2,本实用新型提供了一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,包括电芯1,以及包裹于电芯1外部的外壳组件2,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳21,安装于底壳21上的上盖22,以及设置在外壳和上盖22之间的绝缘圈23;所述上盖22的底面和电芯1之间设置有一隔离层3;所述电芯1为卷绕结构,电芯1包括正极片11、负极片12,相邻的正极片11和负极片12之间设置有隔膜13,所述正极片11与所述上盖22电性连接,所述负极片和底壳21电性连接。所述金属层通过电镀附着于所述上盖22的底面。本实施例中,所述金属层采用了金,金通过电镀附着在上盖22的底面。金的抗腐蚀性能较强,可很好地抵抗电芯1造成的化学腐蚀。具体实施也可采用其他抗腐蚀性能较好的金属。

    所述隔离层3的厚度为0.02-0.1mm,本实施例中隔离层3厚度为0.02mm,具体实施时可根据需求设置成前述范围中的任意值。

    实施例3

    参照图3,本实用新型提供了一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,包括电芯1,以及包裹于电芯1外部的外壳组件2,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳21,安装于底壳21上的上盖22,以及设置在外壳和上盖22之间的绝缘圈23;所述上盖22的底面和电芯1之间设置有一隔离层3;所述电芯1为卷绕结构,电芯1包括正极片11、负极片12,相邻的正极片11和负极片12之间设置有隔膜13,所述正极片11与所述上盖22电性连接,所述负极片和底壳21电性连接。

    所述隔离层3为非导电材料层。本实施例中,所述非导电材料为pet,在具体实施时也可以根据需求采用其他非导电材料。

    所述隔离层3设置有通孔31,正极片可通过导电结构(导电结构穿过通孔)和上盖电性连接,且所述通孔31的中心与所述电芯1的中轴线重合。因非金属材料不导电,所以需要打孔,以便于正极片穿过隔离层3再与上盖22电性连接。

    所述隔离层3的厚度为0.02-0.1mm,本实施例中隔离层3厚度为0.05mm,具体实施时可根据需求设置成前述范围中的任意值。

    本实用新型在外壳的上盖底部和电芯之间设置了隔离层,隔离层可以将上盖与电芯分隔开来,在最大程度上避免扣式电池在使用的过程中电芯对上盖造成腐蚀,保证了扣式电池的可靠性、安全性,延长了扣式电池的使用寿命。

    在本实用新型的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

    此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

    在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

    虽然对本实用新型的描述是结合以上具体实施例进行的,但是,熟悉本技术领域的人员能够根据上述的内容进行许多替换、修改和变化,是显而易见的。因此,所有这样的替代、改进和变化都包括在附后的权利要求的范围内。


    技术特征:

    1.一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,包括电芯,以及用包裹于电芯外部的外壳组件,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳,安装于底壳上的上盖,以及设置在外壳和上盖之间的绝缘圈;所述上盖的底面和电芯之间设置有一隔离层;所述电芯为卷绕结构,电芯包括正极片、负极片,相邻的正极片和负极片之间设置有隔膜,所述正极片与所述上盖电性连接,所述负极片和底壳电性连接。

    2.根据权利要求1所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述隔离层为金属层,所述正极片通过金属层与所述上盖电性连接。

    3.根据权利要求2所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述金属层为铜或铝。

    4.根据权利要求2所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述金属层通过电镀附着于所述上盖的底面。

    5.根据权利要求4所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述金属层为金。

    6.根据权利要求2所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述隔离层为非导电材料层。

    7.根据权利要求6所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述隔离层设置有通孔,且所述通孔的中心与所述电芯的中轴线重合。

    8.根据权利要求6所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述非导电材料为pet。

    9.根据权利要求1-8任一所述的高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,其特征在于,所述隔离层的厚度为0.02-0.1mm。

    技术总结
    本实用新型涉及电池技术领域,具体涉及一种高可靠性耐腐蚀结构的纽扣电池,包括电芯,以及包裹于电芯外部的外壳组件,所述外壳包括用于容纳电池本体的底壳,安装于底壳上的上盖,以及设置在外壳和上盖之间的绝缘圈;所述上盖的底面和电芯之间设置有一隔离层。本实用新型在外壳的上盖底部和电芯之间设置了隔离层,隔离层可以将上盖与电芯分隔开来,在最大程度上避免扣式电池在使用的过程中电芯对上盖造成腐蚀,保证了扣式电池的可靠性、安全性,延长了扣式电池的使用寿命。

    技术研发人员:陈江峰
    受保护的技术使用者:惠州惠峰科技有限公司
    技术研发日:2020.06.22
    技术公布日:2021.03.12

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