[发明专利]可再充电电池有效
| 申请号: | 201110041224.3 | 申请日: | 2011-02-17 |
| 公开(公告)号: | CN102163708B | 公开(公告)日: | 2017-06-06 |
| 发明(设计)人: | 卞相辕;文钟硕 | 申请(专利权)人: | 三星SDI株式会社 |
| 主分类号: | H01M2/34 | 分类号: | H01M2/34;H01M2/20;H01M2/04 |
| 代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司11018 | 代理人: | 罗正云,王诚华 |
| 地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 充电电池 | ||
技术领域
本发明的一个或更多个实施例涉及一种二次电池,即可再充电电池。
背景技术
与不能再充电的一次电池不同,二次电池是能被充电和放电的可再充电电池。二次电池广泛应用于高技术电子装置,例如蜂窝电话、便携式电脑和可携式摄像机,并且还用于汽车。
二次电池典型地包括电极组件和电解液。电极组件包括正极板、负极板和隔板。电解液通常包括锂离子。电极组件的正极板和负极板可各自包括从电极组件伸出的电极接头。
电极组件容纳在壳体内,电极端子可暴露于壳体外。从电极组件伸出的电极接头可电联接到电极端子。壳体可具有圆柱形形状或有角的形状。
二次电池可用于恶劣的环境中,例如可引起压毁或震动的环境。因此,二次电池的稳定性和可靠性即使在这种恶劣环境中也必须要高。
发明内容
本发明的一个或更多个实施例包括具有高稳定性和可靠性的二次电池,即可再充电电池,以防止在由于压毁力或震动引起的受压环境下的爆炸。
根据本发明的一个或更多个实施例,二次电池包括:电极组件,该电极组件包括第一电极板、第二电极板以及位于所述第一电极板和所述第二电极板之间的隔板;容纳所述电极组件的壳体;和至少一个短路引发构件,该至少一个短路引发构件电联接到所述电极组件的所述第一电极板或所述第二电极板,并且适于在所述可再充电电池的形状改变时引发所述可再充电电池中的短路。
在一个实施例中,所述二次电池引发构件包括电联接到所述第一电极板的第一短路引发构件和电联接到所述第二电极板的第二短路引发构件,并且其中所述第一短路引发构件被构造为接触所述第二短路引发构件以引发所述可再充电电池中的短路。在一个实施例中,所述第一短路引发构件与所述第二短路引发构件分隔开。
所述可再充电电池还可包括引线构件,该引线构件在所述电极组件和所述至少一个短路引发构件之间,以将所述电极组件电联接到所述至少一个短路引发构件。在一个实施例中,所述引线构件与所述至少一个短路引发构件构成整体,并且所述至少一个短路引发构件中的每一个包括固定到所述引线构件的扩展部分和接触部分,该接触部分从所述扩展部分延伸并被构造为在与另一个所述至少一个短路引发构件的接触部分接触时引发短路。
根据本发明的一个或更多个实施例,通过防止在由于压毁力或震动引起的受压环境下的爆炸,二次电池可具有高的稳定性和可靠性。
附图说明
图1为根据本发明实施例的二次电池的透视图;
图2为沿图1中的线II-II截取的横截面图;
图3为图1中的二次电池的局部分解透视图,其中短路引发构件的分解视图被显示;
图4为根据本发明另一实施例的二次电池的透视图;和
图5为根据本发明另一实施例的二次电池的横截面图。
具体实施方式
现在将详细参照实施例,实施例的示例在附图中图示。
图1为根据本发明实施例的二次电池100的透视图,图2为沿图1中的线II-II截取的横截面图,图3为图1中的二次电池100的局部分解透视图,其中短路引发构件的分解视图被显示。在图3中,短路引发构件50和60与电极组件10和集流板40的分解视图被显示。
参见图1、图2和图3,二次电池100包括电极组件10、电极端子21和22、盖板30、壳体34以及短路引发构件50和60。这里,二次电池100可为具有有角的形状的锂离子二次电池。
在电极组件10中,构成绝缘体的隔板13位于阳极板11和阴极板12之间,阳极板11、阴极板12和隔板13卷绕在一起。电极组件10容纳在壳体34内。电极端子21和22包括阳极端子21和阴极端子22。阳极端子21和阴极端子22分别电联接到电极组件10的阳极板11和阴极板12,并且暴露到壳体34的外部。盖板30与壳体34的开放侧结合。
短路引发构件50和60安装在壳体34内,并由于施加到壳体34上的阈值外部压力而短路。也就是说,当通过压毁力或震动施加阈值外部压力时,短路引发构件50和60使阳极和阴极电短路。
短路引发构件50和60包括阳极短路引发构件50和阴极短路引发构件60。阳极短路引发构件50电联接到阳极板11,阴极短路引发构件60电联接到阴极板12。当施加外部压力时,阳极短路引发构件50和阴极短路引发构件60可彼此接触以电短路。
短路引发构件50和60可位于壳体34中电极组件10和盖板30之间的空间中。因此,当壳体34由于压力而变形时,壳体34内的短路引发构件50和60引发短路。
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