[发明专利]二次电池的制造方法有效

专利信息
申请号: 201180071741.3 申请日: 2011-06-20
公开(公告)号: CN103636055A 公开(公告)日: 2014-03-12
发明(设计)人: 玉木匠;武田和久;新开龙一郎;竹中弘枝;若松直树;坂本真哉 申请(专利权)人: 丰田自动车株式会社
主分类号: H01M10/0587 分类号: H01M10/0587;H01M4/13;H01M10/052;H01M10/0566
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 段承恩;杨光军
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 二次 电池 制造 方法
【权利要求书】:

1.一种二次电池的制造方法,其特征在于,包括:

准备在正极集电体上形成有正极合剂层的长的正极片;

准备在负极集电体上形成有负极合剂层的长的负极片;

通过将所述正极片和所述负极片以隔着长的隔板片的状态卷绕并压扁来形成扁平形状的卷绕电极体;

将所述卷绕电极体收容在具有与所述卷绕电极体的扁平面对应的两个宽面的角型形状的单元电池壳体中;

从该单元电池壳体的外部对该宽面施加载荷以使得所述单元电池壳体的相对的两个宽面相互接近,从而紧缚该单元电池壳体;和

将非水电解液注入到所述紧缚的单元电池壳体中,

在此,所述非水电解液的注入量X基于以下的式(1)决定,X的单位为ml:

X=(Ap×Bp)+(An×Bn)+C+(D×E)          (1)

式(1)中,Ap是所述正极合剂层的空隙量,其单位为ml,Bp是由Tp1/Tp0确定的膨润率,所述Tp0是使非水电解液浸渗于所述正极合剂层前的该正极合剂层的厚度,所述Tp1是浸渗后的该正极合剂层的厚度,

An是所述负极合剂层的空隙量,其单位为ml,Bn是由Tn1/Tn0确定的膨润率,所述Tn0是使非水电解液浸渗于所述负极合剂层前的该负极合剂层的厚度,所述Tn1是浸渗后的该负极合剂层的厚度,

C是所述隔板片的空隙量,其单位为ml,

D是所述正极合剂层和所述负极合剂层相对的面的总面积,其单位为cm2

E是根据紧缚率决定的所述相对的面的每单位面积的基准电解液量,其单位为ml/cm2,该紧缚率由(L0-L1)/L0×100确定,其单位为%,所述L0是紧缚所述单元电池壳体前的该单元电池壳体的宽面的内壁与所述卷绕电极体的扁平面的距离,所述L1是紧缚所述单元电池壳体后的该单元电池壳体的宽面的内壁与所述卷绕电极体的扁平面的距离。

2.根据权利要求1所述的制造方法,其特征在于,在紧缚所述单元电池壳体以使得所述紧缚率成为90%~100%时,所述E的值在0.9×10-3ml/cm2~1.7×10-3ml/cm2的范围内决定。

3.根据权利要求1或2所述的制造方法,其特征在于,使用具备正极合剂层的正极片,所述正极合剂层的合剂密度是所述Bp的值落在1.02~1.09的范围内的合剂密度。

4.根据权利要求1~3的任一项所述的制造方法,其特征在于,使用具备负极合剂层的负极片,所述负极合剂层的合剂密度是所述Bn的值落在1.03~1.09的范围内的合剂密度。

5.根据权利要求1~4的任一项所述的制造方法,其特征在于,将收容有所述卷绕电极体的多个所述单元电池壳体排列为该单元电池壳体的宽面相对,沿所述多个单元电池壳体的排列方向施加载荷从而紧缚该多个单元电池壳体,基于所述各单元电池壳体的紧缚率决定向该各单元电池壳体注入的非水电解液量。

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