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可再充電電池模塊的制作方法

文檔序號(hào):12485790閱讀:240來(lái)源:國(guó)知局
可再充電電池模塊的制作方法與工藝

本發(fā)明的實(shí)施例的方面總地來(lái)說(shuō)涉及可再充電電池模塊。



背景技術(shù):

與通常不被再充電的一次電池不同,可再充電電池能夠被反復(fù)充電和放電,并被用于各種高科技領(lǐng)域。例如,低容量的可再充電電池可被用于諸如移動(dòng)電話、膝上型計(jì)算機(jī)和便攜式攝像機(jī)之類(lèi)的小型便攜式電子設(shè)備,大容量的可再充電電池可被用作用于驅(qū)動(dòng)混合動(dòng)力車(chē)輛等的電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力源。

最近,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了利用非水電解質(zhì)并具有高能量密度的高功率可再充電電池,該高功率可再充電電池被串聯(lián)聯(lián)接,以被用在需要儲(chǔ)能或需要大量電功率的設(shè)備中,由此形成了高功率大容量電池模塊。

同時(shí),為了增加上述電池模塊構(gòu)造的大容量可再充電電池中的電池的容量,其厚度有逐漸變薄的趨勢(shì)。然而,在這種情況下,電池殼體的機(jī)械剛度可能低,從而電池殼體可能由于相對(duì)弱的外部沖擊而容易變形,由此降低了電池模塊的穩(wěn)定性。

此外,在利用非水電解質(zhì)的可再充電電池反復(fù)充電和放電的過(guò)程中,電極組件的內(nèi)部溫度可能增加,這可能導(dǎo)致組件中的電解質(zhì)溶液分解,產(chǎn)生可燃?xì)怏w,從而產(chǎn)生電池殼體膨脹的膨脹現(xiàn)象,并且電極體的界面電阻增加,從而可再充電電池的性能劣化。

在此背景技術(shù)部分公開(kāi)的上述信息僅用于增強(qiáng)對(duì)所述技術(shù)的背景的理解,因此它可能包含不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的信息。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的實(shí)施例的方面涉及一種可再充電電池模塊,具有一結(jié)構(gòu),其中即使可再充電電池被使用相對(duì)長(zhǎng)的時(shí)間,由于膨脹導(dǎo)致的殼體的過(guò)度擴(kuò)張也可以被減小,并且即使外部沖擊被傳遞到容納電極組件的殼體,可再充電電池也得到保護(hù)。

根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,一種可再充電電池模塊包括:多個(gè)單元單電池,其中每個(gè)所述單元單電池包括:板形的電極組件;容納所述電極組件并在一側(cè)具有開(kāi)口的 殼體;和密封所述殼體的所述開(kāi)口的蓋板,其中所述殼體包括在所述殼體的底部的內(nèi)表面和外表面上且被構(gòu)造為減小在所述單元單電池的內(nèi)部或外部產(chǎn)生的力的第一緩沖單元,所述蓋板包括在所述蓋板的內(nèi)表面和外表面上且被構(gòu)造為減小在所述單元單電池的內(nèi)部或外部產(chǎn)生的力的第二緩沖單元,并且每個(gè)單元單電池的所述第一緩沖單元與相鄰的單元單電池的所述第一緩沖單元部分地重疊。

根據(jù)一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,所述第一緩沖單元和所述第二緩沖單元分別包括在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面和所述外表面中的凹陷部分以及在所述蓋板的所述內(nèi)表面和所述外表面中的凹陷部分。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面和所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分以及在所述蓋板的所述外表面和所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分形成空氣通道。

根據(jù)一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,在所述殼體的所述底部的所述外表面中的所述凹陷部分與在所述相鄰的單元單電池的所述殼體的底部的所述外表面中的所述凹陷部分部分地重疊。

根據(jù)一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分與在所述相鄰的單元單電池的所述殼體的底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分交替而不重疊。

根據(jù)一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分位于所述相鄰的單元單電池的所述殼體的底部的所述外表面中的所述凹陷部分中。

根據(jù)一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的中心對(duì)應(yīng)于在所述相鄰的單元單電池的所述殼體的底部的所述外表面中的所述凹陷部分的中心。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面中的所述凹陷部分和在所述蓋板的所述外表面中的所述凹陷部分分別以設(shè)定間隔被形成為多個(gè),并且分別具有沿著所述殼體的所述底部的所述外表面的短側(cè)方向和所述蓋板的所述外表面的短側(cè)方向延伸的矩形形狀。

根據(jù)一些實(shí)施例,所述矩形形狀具有圓形的邊緣。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面中的所述凹陷部分和在所述蓋板的所述外表面中的所述凹陷部分被形成為具有相等的間隔,并分別沿著所述殼體的所述底部的所述外表面的長(zhǎng)側(cè)方向和所述蓋板的所述外表面的長(zhǎng)側(cè)方向平行布置。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面中的所述凹陷部分的寬度 是在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的寬度的1.5倍至3倍,并且在所述蓋板的所述外表面中的所述凹陷部分的寬度是在所述蓋板的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的寬度的1.5倍至3倍。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的寬度和在所述蓋板的所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的寬度均為1mm至10mm。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面和所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的深度以及在所述蓋板的所述外表面和所述內(nèi)表面中的所述凹陷部分的深度均為0.1mm至2mm。

根據(jù)一些實(shí)施例,在所述殼體的所述底部的所述外表面中的所述凹陷部分和在所述蓋板的所述外表面中的所述凹陷部分分別以設(shè)定間隔被形成為多個(gè),并且在所述殼體的所述底部的所述外表面中的最外面的凹陷部分與所述殼體的所述底部的所述外表面的邊緣隔開(kāi)0.5mm至5mm。

根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,在可再充電電池模塊中,即使在反復(fù)充電和放電的過(guò)程中在單元單電池中出現(xiàn)膨脹現(xiàn)象,因?yàn)榈谝痪彌_單元和第二緩沖單元被包括在殼體的底部與蓋板中以用作彈性構(gòu)件,所以可減少或防止殼體的過(guò)度延伸或膨脹,從而顯著提高可再充電電池的循環(huán)壽命。

此外,即使外部沖擊被傳遞到殼體,具有根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例的上述結(jié)構(gòu)的可再充電電池模塊也可以有效地保護(hù)電極組件,由此提高可再充電電池模塊的耐沖擊性。

附圖說(shuō)明

圖1示出根據(jù)本發(fā)明的一些示例實(shí)施例的包括在可再充電電池模塊中的單元單電池的透視圖。

圖2示出沿圖1的線II-II截取的剖視圖。

圖3示出根據(jù)本發(fā)明的一些示例實(shí)施例的可再充電電池模塊的透視圖。

圖4示出沿圖3的線III-III截取的剖視圖。

圖5示出圖4的一部分的放大視圖。

圖6示出根據(jù)本發(fā)明的一些示例實(shí)施例的包括在可再充電電池模塊中的單元單電池的透視圖。

具體實(shí)施方式

在下文中將參考附圖更充分地描述本發(fā)明的實(shí)施例的方面,本公開(kāi)的示例實(shí)施例在附圖中被示出。如本領(lǐng)域技術(shù)人員將認(rèn)識(shí)到的那樣,所描述的實(shí)施例可以以各種不同的方式修改,全部都不脫離本發(fā)明的精神或范圍。

因此,圖和描述將被視為在本質(zhì)上是例示性的,而不是限制性的。在整個(gè)說(shuō)明書(shū)中,相同的附圖標(biāo)記指代相同的元件。

另外,為了更好地理解和便于描述,圖中所示的每個(gè)構(gòu)造的尺寸和厚度可能被夸大,但是本公開(kāi)不被限制于此。

另外,除非明確描述為相反,詞語(yǔ)“包括”及和其變型諸如“包含”或“含有”將被理解為意指包括所陳述的元件,但不排除任何其它元件。

出于易于說(shuō)明的目的,諸如“之下”、“下方”、“下”、“下面”、“上方”、“上”等的空間相對(duì)術(shù)語(yǔ)可在本文中被用于描述如圖中所例示的一個(gè)元件或特征相對(duì)于另一元件或特征的關(guān)系。將理解,除了圖中描繪的方位之外,空間相對(duì)術(shù)語(yǔ)意在包含設(shè)備在使用或操作中的不同方位。例如,如果圖中的設(shè)備被翻轉(zhuǎn),則描述為在其它元件或特征“下方”或“之下”或“下面”的元件于是將被定向?yàn)樵谄渌蛱卣鞯摹吧戏健?。因此,示例術(shù)語(yǔ)“下方”和“下面”可以包含上方和下方兩種方位。設(shè)備可被以其它方式定向(例如,旋轉(zhuǎn)90度或者在其它方位),并且本文使用的空間相對(duì)描述符應(yīng)當(dāng)被相應(yīng)地解釋。

將理解,當(dāng)元件或?qū)颖环Q(chēng)為在另一元件或?qū)印吧稀?、“被連接到”或“被聯(lián)接到”另一元件或?qū)訒r(shí),其可以直接在另一元件或?qū)由?,被直接連接到或聯(lián)接到另一元件或?qū)樱蛘呖梢源嬖谝粋€(gè)或更多中間元件或中間層。另外,還將理解,當(dāng)元件或?qū)颖环Q(chēng)為在兩個(gè)元件或?qū)印爸g”時(shí),其可以是這兩個(gè)元件或兩層之間的唯一元件或?qū)?,或者也可以存在一個(gè)或更多中間元件或?qū)印?/p>

圖1示出根據(jù)本發(fā)明的示例實(shí)施例的包括在可再充電電池模塊中的單元單電池的透視圖,圖2示出沿圖1的線II-II截取的剖視圖。圖3示出根據(jù)本發(fā)明的示例實(shí)施例的可再充電電池模塊的透視圖,圖4示出沿圖3的線III-III截取的剖視圖。

參見(jiàn)圖3和圖4,根據(jù)示例實(shí)施例的可再充電電池模塊200包括多個(gè)單元單電池100。

在下文中,為了更好地理解和便于描述,首先將描述包括在本公開(kāi)的可再充電電池模塊中的每個(gè)單元單電池的構(gòu)造。

參見(jiàn)圖1和圖2,每個(gè)單元單電池100包括電極組件110、殼體120和蓋板130。 在下文中示出矩形電池,但本發(fā)明不限于此,本發(fā)明可以被應(yīng)用于任何合適的可再充電電池構(gòu)造,諸如袋型電池和鋰聚合物電池。

首先,構(gòu)造為執(zhí)行電池充電和放電的電極組件110包括正電極10、負(fù)電極20和介于它們之間的隔板30。在這種情況下,正電極10和負(fù)電極20在使作為絕緣體的隔板30介于它們之間之后被螺旋卷繞成果子凍卷形狀,并且被擠壓以被容納在殼體120中,由此被形成為板形。然而,本發(fā)明不限于此,電極組件110可被形成為正電極10、隔板30和負(fù)電極20被順序?qū)盈B以使隔板30介于正電極10和負(fù)電極20之間的結(jié)構(gòu)。

在這種情況下,正電極10包括正電極涂覆部分和正電極未涂覆區(qū)域11,正電極涂覆部分被形成為長(zhǎng)連接帶形狀并且是涂覆有活性物質(zhì)的部位,正電極未涂覆區(qū)域11是未涂覆活性物質(zhì)的部位。正電極未涂覆區(qū)域11位于正電極的長(zhǎng)度方向的一側(cè)的端部。

負(fù)電極20包括負(fù)電極涂覆部分和負(fù)電極未涂覆區(qū)域21,負(fù)電極涂覆部分被形成為長(zhǎng)連接帶形狀并且是涂覆有活性物質(zhì)的部位,負(fù)電極未涂覆區(qū)域21是未涂覆活性物質(zhì)的部位。負(fù)電極未涂覆區(qū)域21位于負(fù)電極的長(zhǎng)度方向的一側(cè)的端部。

另外,正電極未涂覆區(qū)域11被接合到殼體120。因此,在本發(fā)明中,殼體120與正電極10具有相同的極性。此外,負(fù)電極20通過(guò)焊接與通過(guò)絕緣體40的電極引線50接合,以被電連接到負(fù)極端子170。

因此,正電極未涂覆區(qū)域11可以被形成有相對(duì)于電極組件110的外周面傾斜布置的傾斜連接部分11a、以及在傾斜連接部分11a中被折彎并被焊接到殼體120的接合部分11b。此外,負(fù)電極未涂覆區(qū)域21可以被形成有相對(duì)于電極組件110的外周面傾斜布置的傾斜連接部分21a、以及在傾斜連接部分21a中被折彎并被接合到電極引線50以被電連接到負(fù)極端子170的接合部分21b。

如上所述,包括正電極10、負(fù)電極20以及介于正電極10和負(fù)電極20之間的隔板30的板型電極組件110通過(guò)形成在一個(gè)上側(cè)的開(kāi)口被容納在殼體120中。也就是說(shuō),殼體120形成單元單電池100的整個(gè)外觀,并提供用于在其中容納電極組件110和電解質(zhì)溶液的空間。為此,殼體120被形成為板構(gòu)造立方體的形狀,該板構(gòu)造立方體具有形成在其一側(cè)的開(kāi)口。殼體120的材料可以是諸如鋁、鋁合金或不銹鋼之類(lèi)的金屬,但不限于此。

另外,殼體120的開(kāi)口被形成在與電極組件110的平面(例如,xy平面)相交的方向(例如,z軸方向)上。例如,如圖1和圖2所示,殼體120的開(kāi)口被形成在殼體120的六個(gè)表面中的寬側(cè)表面。因此,電極組件110可沿與xy平面相交 的z軸方向被插入殼體120中。如上所述,因?yàn)殡姌O組件110被插入殼體120的寬開(kāi)口中,所以將電極組件110插入殼體120中的組裝工作可以相對(duì)容易地進(jìn)行。

此外,因?yàn)樵趯拏?cè)具有開(kāi)口的殼體120可以由一成形方法相對(duì)容易地制造,所以與深沖壓方法相比,例如與制造為具有z軸方向長(zhǎng)的形狀并在窄側(cè)具有開(kāi)口的殼體120相比,制造過(guò)程中產(chǎn)生的缺陷率可被降低。

另外,根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,殼體120在與四邊形開(kāi)口相對(duì)的側(cè)部具有支撐電極組件110的平坦表面的矩形形狀的底部、以及沿底部的外周且具有高度(例如,預(yù)定高度)的側(cè)壁。這里,底部被形成為對(duì)應(yīng)于電極組件110的平坦表面的四邊形,側(cè)壁對(duì)應(yīng)于電極組件110在z軸方向上的高度。

在這種情況下,側(cè)壁包括彼此平行的一對(duì)長(zhǎng)側(cè)壁125和127和彼此平行且與長(zhǎng)側(cè)壁125和127相交以被連接的一對(duì)短側(cè)壁126和128。側(cè)壁沿著矩形形狀的底部的外周形成。因此,如圖1和圖2所示,長(zhǎng)側(cè)壁125和127可以被形成為與短側(cè)壁126和128相比相對(duì)更長(zhǎng)。

具有三維矩形的凹入結(jié)構(gòu)的法蘭140被形成在短側(cè)壁128的一端,由此當(dāng)焊接殼體120時(shí)順利散熱,并在構(gòu)造可再充電電池模塊時(shí)起到提高單元單電池100的組裝性能的功能。

此外,用于安裝負(fù)極端子170的端子孔可被提供在長(zhǎng)側(cè)壁125的一端。在這種情況下,負(fù)極端子170在穿過(guò)端子孔時(shí)被安裝,并且負(fù)極端子170被電連接到容納在殼體120中的電極組件110的負(fù)電極20。

通氣孔160可被提供在殼體120的形成有端子孔的長(zhǎng)側(cè)壁125上。通氣孔160具有釋放由電極組件110的充電和放電操作導(dǎo)致的在單元單電池100內(nèi)產(chǎn)生的氣體和由于該氣體引起的內(nèi)部壓力的功能。也就是說(shuō),如果單元單電池100的內(nèi)部壓力達(dá)到一壓力(例如,預(yù)定壓力),通氣孔160被打開(kāi),以釋放氣體和內(nèi)部壓力,由此提高各單元單電池100的安全性。

殼體120在電極組件110被容納的狀態(tài)下被電連接到正電極10。例如,如上所述,正電極未涂覆區(qū)域11的接合部分11b被焊接到殼體120的短側(cè)壁128的一端,以被電連接到其上。在這種情況下,由于短側(cè)壁128的一端包括法蘭,所以其橫截面可以被折彎成臺(tái)階形狀,平行于正電極未涂覆區(qū)域的接合部分11b的表面通過(guò)焊接被連接,使得殼體120可以被充電為正電極10。

接下來(lái),蓋板130被安裝到殼體120的開(kāi)口,以閉合并密封殼體120。在這種情況下,蓋板130可以由與殼體120相同的導(dǎo)電金屬諸如鋁或鋁合金形成,并且通過(guò)焊接等被接合到殼體120。

因此,在單元單電池100中,殼體120和蓋板130可以與正電極10具有相同的極性,并且殼體120可以用作正電極端子。

蓋板130可以包括電解質(zhì)注入開(kāi)口150。在蓋板130被聯(lián)接和焊接到殼體120之后,電解質(zhì)注入開(kāi)口可便于將電解質(zhì)溶液注入到殼體120中。在電解質(zhì)被注入之后,電解質(zhì)注入開(kāi)口150由密封塞密封。

接下來(lái),如圖3和圖4所示,根據(jù)本發(fā)明的示例實(shí)施例的可再充電電池模塊包括包含上述構(gòu)造的多個(gè)單元單電池100。

例如,在本發(fā)明的可再充電電池模塊中,每個(gè)單元單電池100的殼體120可以包括在其底部124的內(nèi)表面和外表面上的第一緩沖單元123。蓋板130也可以包括在內(nèi)表面和外表面上的第二緩沖單元133。

第一緩沖單元123和/或第二緩沖單元133可以操作,以減小在單元單電池100的內(nèi)部和/或外部產(chǎn)生的力。因此,本發(fā)明的單元單電池100可以有效地減少由于電池中的壓力增加導(dǎo)致的膨脹的產(chǎn)生,而不需要單獨(dú)的彈性構(gòu)件,并且可以防止或減少由于外部沖擊導(dǎo)致的可再充電電池的損壞。

例如,第一緩沖單元123和/或第二緩沖單元133包括形成在殼體120的底部的內(nèi)表面中和/或形成在蓋板130的外表面中的凹陷部分,由此減少或防止單元單電池100由于膨脹或外部沖擊導(dǎo)致的變形。

例如,第一緩沖單元123和第二緩沖單元133可以包括形成在每個(gè)殼體120的底部124中和形成在蓋板130的外表面和內(nèi)表面中的凹陷部分121、122、131和132。

例如,布置在殼體的底部124中和/或布置在蓋板130的外表面中的凹陷部分121和131可以以一間隔(例如,預(yù)定間隔或設(shè)定間隔)被形成為多個(gè),并且可以具有沿著殼體120的底部的外表面的短側(cè)方向和/或沿著蓋板130的外表面的短側(cè)方向延伸的矩形形狀。在這種情況下,凹陷部分121和131可具有矩形形狀,其中一個(gè)或多個(gè)邊緣(例如,拐角或端部)在易于制造的方面是圓形的。

此外,殼體的底部124和/或蓋板130的外表面二者的凹陷部分121和131可被形成為具有相同的間隔,并分別沿著殼體120的底部124的外表面的長(zhǎng)側(cè)方向和蓋板130的外表面的長(zhǎng)側(cè)方向平行布置,由此形成條紋形狀。

然而,在本發(fā)明中,凹陷部分121和131的形狀和布置可以改變,并且不限于此。

為了便于理解,圖5示出圖4的部分A的放大圖。

參見(jiàn)圖5,殼體的底部124和蓋板130的外表面二者的凹陷部分121和131的 寬度W3、W1可以分別是包括在殼體的底部124和蓋板130的內(nèi)表面二者中的凹陷部分122和132的寬度W4、W2的1.5倍至3倍。

在這種情況下,例如,殼體的底部124和蓋板130的內(nèi)表面二者中的凹陷部分122和132的寬度W4、W2均可以在1mm至10mm的范圍內(nèi),但是本發(fā)明的實(shí)施例不限于此。

如圖5所示,殼體的底部124和蓋板130的外表面二者的凹陷部分121和131的寬度W3、W1分別表示在多個(gè)凹陷部分121和131平行布置所沿的方向(x軸方向)的橫截面中凹陷部分121和131的側(cè)壁之間的最短距離。

此外,如圖5所示,包括在殼體的底部124和蓋板130的內(nèi)表面二者中的凹陷部分122和132的寬度W4、W2分別表示在多個(gè)凹陷部分122和132平行布置所沿的方向(x軸方向)的橫截面中凹陷部分122和132的側(cè)壁之間的最長(zhǎng)距離。

根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,殼體的底部124和蓋板130的外表面二者的凹陷部分121和131的寬度W3、W1可以分別大于內(nèi)表面的凹陷部分122和132的寬度W4、W2,并且內(nèi)表面的凹陷部分122和132的寬度W4、W2滿(mǎn)足上述范圍。在這種情況下,因?yàn)橛砂枷莶糠?21、122、131和132的形成導(dǎo)致的空氣通道可被形成為具有更大容積,而單元單電池的電池容量不會(huì)劣化,降低每個(gè)單元單電池100中的膨脹現(xiàn)象的效果可以增大(或最大化),并且可再充電電池模塊的耐沖擊性和穩(wěn)定性可被進(jìn)一步提高。

此外,形成在殼體的底部124中和/或形成在蓋板130的內(nèi)表面和外表面中的凹陷部分121、122、131和132的深度可以在0.1mm到2mm的范圍內(nèi)。當(dāng)凹陷部分121、122、131和132的深度低于0.1mm時(shí),本公開(kāi)中所期望的每個(gè)單元單電池100中膨脹現(xiàn)象的減少和耐沖擊性與穩(wěn)定性的提高可能相對(duì)小,當(dāng)凹陷部分121、122、131和132的深度大于2mm時(shí),電池容量可能降低。因此,根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,凹陷部分121、122、131和132的深度可以在上述范圍內(nèi)。

如圖5所示,凹陷部分121、122、131和132的深度H表示形成在殼體的底部124中和/或形成在蓋板130的內(nèi)表面和/或外表面中的凹陷部分121、122、131和132的最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的距離。

可替代地,外表面的多個(gè)凹陷部分121和131可以成間隔地形成在殼體的底部124和/或蓋板130的外表面中,并且它們可以被形成到外表面的最外邊緣。然而當(dāng)考慮用于形成凹陷部分121和131的模具和制造工藝的便利性時(shí),根據(jù)一些實(shí)施例,凹陷部分121和131可以分別從與殼體的底部124和/或蓋板130的外表面二者的邊緣隔開(kāi)0.5mm至5mm的范圍內(nèi)的距離的位置被形成。

凹陷部分121、122、131和132可形成空氣通道。如圖2所示,空氣通道表示在凹陷部分122和132被形成在殼體的底部124的內(nèi)表面和/或蓋板130二者中的過(guò)程中產(chǎn)生的空間。此外,如圖5所示,空氣通道180表示在每個(gè)單元單電池100的殼體的底部124的凹陷部分121和單元單電池100的殼體的底部124的凹陷部分121的與該凹陷部分121相鄰的部分被布置為在可再充電電池模塊中部分地重疊的過(guò)程中形成的空間。

接下來(lái),將更詳細(xì)地描述本發(fā)明的可再充電電池模塊中的各個(gè)單元單電池100和相鄰的單元單電池100的布置。

對(duì)于每個(gè)單元單電池100,第一緩沖單元123可被布置為與相鄰的單元單電池100的第一緩沖單元123部分地重疊。

例如,形成在第一緩沖單元123中的凹陷部分121和122中的形成在殼體的底部124的外表面中的凹陷部分121可被布置為與形成在相鄰的單元單電池100的第一緩沖單元123中的凹陷部分121和122中的形成在殼體的底部124的外表面中的凹陷部分121部分地重疊。

此外,形成在第一緩沖單元123中的凹陷部分121和122中的形成在殼體的底部的內(nèi)表面中的凹陷部分122可與形成在相鄰的單元單電池100的第一緩沖單元123中的凹陷部分中的形成在殼體的底部124的內(nèi)表面中的凹陷部分122交替形成,而不重疊。

此外,對(duì)于可再充電電池模塊的每個(gè)單元單電池100,形成在殼體的底部124的內(nèi)表面中的凹陷部分122可以被布置在形成在相鄰的單元單電池100的殼體的底部124的外表面中的凹陷部分121中。

在本發(fā)明的可再充電電池模塊中,通過(guò)如上所述的那樣布置包括在第一緩沖單元123和第二緩沖單元133中的凹陷部分,可以進(jìn)一步增加形成空氣通道180的空間。此外,如上所述,如果形成空氣通道180的空間被增加,則作為彈性構(gòu)件的功能可有效地進(jìn)行,使得膨脹現(xiàn)象可以減少。另外,因?yàn)榭諝馔ǖ?80可以增強(qiáng)(或最大化)可再充電電池模塊的沖擊吸收功能,即使抵抗相對(duì)強(qiáng)的外部沖擊也是如此,所以殼體120的變形可以減小或被防止。因此,可再充電電池的安全性可以相對(duì)提高。

例如,根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于每個(gè)單元單電池,形成在殼體的底部124的外表面中的凹陷部分的中心C1可以被布置為對(duì)應(yīng)于形成在相鄰的單元單電池的殼體的底部124的內(nèi)表面中的凹陷部分的中心C2。在這種布置的情況下,在電池容量被維持為高容量的同時(shí),形成在形成可再充電電池模塊的單元單電池100 之間的空氣通道180的容積可被增大,從而電池中的膨脹防止、耐沖擊性和穩(wěn)定性提高可以被改善(或最大化)。

圖6是根據(jù)另一示例實(shí)施例的可再充電電池模塊的透視圖。

根據(jù)本發(fā)明的一些實(shí)施例,可再充電電池模塊可以通過(guò)連接所需的兩個(gè)或更多單元單電池100,或者如圖6所示三個(gè)或更多單元單電池100而被構(gòu)造。相應(yīng)地,構(gòu)造可再充電電池模塊的單元單電池100的數(shù)目不限于所示的數(shù)目。

如上所述,根據(jù)本發(fā)明一些實(shí)施例的可再充電電池模塊包括第一緩沖單元和第二緩沖單元,其中凹陷部分被形成在殼體的底部和蓋板的內(nèi)表面和外表面中。因?yàn)榫彌_單元可以執(zhí)行諸如彈簧的彈性構(gòu)件的功能,所以根據(jù)示例實(shí)施例的可再充電電池模塊可減少或防止殼體由于膨脹現(xiàn)象導(dǎo)致的過(guò)度擴(kuò)張,從而電池的循環(huán)壽命可被有效地改善。

此外,即使強(qiáng)大的沖擊被傳遞到殼體的內(nèi)部和外部,緩沖單元也可以操作以吸收沖擊,使得電極組件可得到保護(hù)。

盡管已經(jīng)結(jié)合目前被認(rèn)為是實(shí)用的示例實(shí)施例描述了本公開(kāi),但是應(yīng)當(dāng)理解,本公開(kāi)不限于所公開(kāi)的實(shí)施例。相反,旨在覆蓋包括在所附權(quán)利要求書(shū)及其等同物的精神和范圍內(nèi)的各種修改和等同布置。

對(duì)一些符號(hào)的說(shuō)明

10:正電極

11:正電極未涂覆區(qū)域

11a:傾斜連接部分

11b:接合部分

20:負(fù)電極

21:負(fù)電極未涂覆區(qū)域

21a:傾斜連接部分

21b:接合部分

30:隔板

40:絕緣體

50:電極引線

100:?jiǎn)卧獑坞姵?/p>

110:電極組件

120:殼體

121:殼體的外表面的凹陷部分

122:殼體的內(nèi)表面的凹陷部分

123:第一緩沖單元

124:殼體的底部

125、127:長(zhǎng)側(cè)壁

126、128:短側(cè)壁

130:蓋板

131:蓋板的外表面的凹陷部分

132:蓋板的內(nèi)表面的凹陷部分

133:第二緩沖單元

140:法蘭

150:電解質(zhì)注入開(kāi)口

160:通氣孔

170:負(fù)極端子

180:空氣通道

W1:蓋板的外表面的凹陷部分的寬度

W2:蓋板的內(nèi)表面的凹陷部分的寬度

W3:殼體的底部的外表面的凹陷部分的寬度

W4:殼體的底部的內(nèi)表面的凹陷部分的寬度

H:凹陷部分的深度

C1:形成在殼體的底部的外表面中的凹陷部分的中心

C2:形成在殼體的底部的內(nèi)表面中的凹陷部分的中心

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