电池单体、电池及用电设备制造技术

技术编号:44761480 阅读:3 留言:0更新日期:2025-03-26 12:44
本申请公开了一种电池单体、电池及用电设备。一种电池单体包括外壳和绝缘件。绝缘件覆盖外壳的至少部分表面。其中,绝缘件包括隔热层和第一胶层,隔热层通过第一胶层连接于外壳,隔热层为绝缘材质。以防止电池单体壳体之间短路,而隔热层通过第一胶层与外壳连接,以在相邻的电池单体发生热失控时,提高电池单体的耐热和绝热能力,以降低电池单体的温度。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电池领域,具体而言,涉及一种电池单体、电池及用电设备


技术介绍

1、节能减排是汽车产业可持续发展的关键,电动车辆由于其节能环保的优势成为汽车产业可持续发展的重要组成部分。对于电动车辆而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。

2、在电池技术的发展中,除了提高电池的性能外,电池使用时的可靠性也是一个需要考虑的问题。

3、因此,如何提高电池的可靠性,是电池技术中一个亟待解决的问题。


技术实现思路

1、鉴于上述问题,本申请实施例提供一种电池单体、电池及用电设备,能够提高电池使用时的可靠性。

2、第一方面,本申请实施例提供一种电池单体,包括外壳和绝缘件。绝缘件覆盖外壳的至少部分表面。其中,绝缘件包括隔热层和第一胶层,隔热层通过第一胶层连接于外壳,隔热层为绝缘材质。

3、本申请实施例的技术方案中,隔热层为绝缘材质,以防止电池单体壳体之间短路,而隔热层通过第一胶层与外壳连接,以在相邻的电池单体发生热失控时,提高电池单体的耐热和绝热能力,以降低电池单体的温度,这对降低电池单体之间热扩散的概率,提升电池单体的可靠性是有利的。同时由于隔热层能够起到绝缘作用,从而在电池单体发生热失控时,限制电池单体之间的短路。

4、在一些实施例中,隔热层的熔点大于200℃。

5、在上述技术方案中,隔热层的熔点大于200℃,这样的设计使得在电池单体因发生热失控而导致温度升高时,隔热层不会被熔化,以起到隔热和绝热的能力作用,既有利于限制发生热失控的电池单体向周对周边电池单体的热量传递,又有利于降低位于发生热失控的电池单体的温度。从而降低电池单体之间热扩散的概率。

6、在一些实施例中,隔热层为陶瓷层。

7、在上述技术方案中,隔热层为陶瓷层,一方面使得隔热层具有更佳的耐高温性,同时也能有效提高隔热层的绝热能力。

8、在一些实施例中,陶瓷层为氧化铝陶瓷层。

9、在上述技术方案中,氧化铝陶瓷具有耐高温、绝缘以及绝热能力。采用上述材料制成的陶瓷层可以提高陶瓷层的耐高温、绝缘以及绝热能力,从而提高电池单体的耐热性和绝热能力,以降低发生热失控的电池单体周围的电池单体的温度。同时上述材料还具有来源丰富且容易获得等优势。

10、在一些实施例中,隔热层的厚度为h1,满足25μm≤h1≤50μm。

11、在上述技术方案中,隔热层的厚度合理,将上述隔热层运用于电池单体中时,在电池单体发生热失控时,不仅可以提高电池单体的耐热性和绝热能力,以降低发生热失控的电池单体周围的电池单体的温度。还降低了绝缘件对电池单体的体积的影响,减小了电池单体占用的空间,有利于提高电池的能量密度。

12、在一些实施例中,第一胶层的厚度为h2,满足15μm≤h2≤20μm。

13、在上述技术方案中,第一胶层的厚度合理,将上述第一胶层运用于电池单体中时,既能使得隔热层能够通过第一胶层与外壳稳定连接。同时降低了绝缘件对电池单体的体积的影响,减小了电池单体占用的空间,有利于提高电池的能量密度。

14、在一些实施例中,绝缘件还包括绝缘层。绝缘层设置在隔热层背离外壳的一侧,绝缘层的熔点低于隔热层。

15、在上述技术方案中,绝缘层设置在隔热层背离外壳的一侧,一方面提升了绝缘件的绝缘性能,另一方面由于绝缘层的熔点低于隔热层,其对材料的要求少于隔热层,因此其制造成本可以低于隔热层,这对降低绝缘件以及使用该绝缘件的电池单体的制造成本是有利的。

16、在一些实施例中,绝缘层为热塑性塑料层。

17、在上述技术方案中,绝缘层为热塑性塑料层,一方面使得绝缘层具有更佳的绝缘性能,另一方面使得绝缘层具备较好的韧性,以使得绝缘件弯折时,绝缘层不易出现断裂。

18、在一些实施例中,热塑性塑料层为聚对苯二甲酸乙二醇酯层、聚丙烯层、聚苯乙烯层或聚氯乙烯层。

19、在上述技术方案中,聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯、聚苯乙烯层或聚氯乙烯均具有绝缘能力和较高的韧性。采用上述材料制成的绝缘层可以提高陶瓷层的绝缘能力和韧性。同时上述材料还具有来源丰富且容易获得等优势。

20、在一些实施例中,绝缘层的厚度为h3,满足20μm≤h3≤30μm。

21、在上述技术方案中,绝缘层的厚度合理,将上述绝缘层运用于电池单体中时,在电池单体正常工作时,不仅可以提高电池单体的绝缘性,还降低了绝缘件对电池单体的体积的影响,减小了电池单体占用的空间,有利于提高电池的能量密度。

22、在一些实施例中,绝缘件还包括第二胶层。第二胶层夹设于隔热层与绝缘层之间,绝缘层通过第二胶层连接于隔热层。

23、在上述技术方案中,第二胶层用于使得绝缘层与隔热层连接,以降低在电池单体工作过程中绝缘层从隔热层上脱离的概率。

24、在一些实施例中,第二胶层的厚度为h4,满足15μm≤h4≤20μm。

25、在上述技术方案中,第二胶层的厚度合理,将上述第二胶层运用于电池单体中时,既能使得绝缘层能够通过第二胶层与隔热层稳定连接。同时降低了绝缘件对电池单体的体积的影响,减小了电池单体占用的空间,有利于提高电池的能量密度。

26、第二方面,本申请实施例提供一种电池,包括第一方面实施例提供的电池单体。

27、上述技术方案中,包括设置有第一方面实施例提供电池单体的电池。能够在电池单体发生热失控时,提高电池单体的耐热和绝热能力,以降低电池单体的温度,同时由于隔热层能够起到绝缘作用,从而在电池单体发生热失控时,限制电池单体之间的短路。这对提升电池的可靠性是有利的。

28、第三方面,本申请实施例提供一种用电设备,包括第二方面实施例提供的电池。

29、上述技术方案中,包括设置有第一方面实施例提供电池单体的电池的用电设备。能够在电池单体发生热失控时,提高电池单体的耐热和绝热能力,以降低电池单体的温度,同时由于隔热层能够起到绝缘作用,从而在电池单体发生热失控时,限制电池单体之间的短路。这对提升用电设备的可靠性是有利的。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电池单体,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层的熔点大于200℃。

3.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层为陶瓷层。

4.如权利要求3所述的电池单体,其特征在于,所述陶瓷层为氧化铝陶瓷层。

5.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层的厚度为H1,满足25μm≤H1≤50μm。

6.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述第一胶层的厚度为H2,满足15μm≤H2≤20μm。

7.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述绝缘件还包括:

8.如权利要求7所述的电池单体,其特征在于,所述绝缘层为热塑性塑料层。

9.如权利要求8所述的电池单体,其特征在于,所述热塑性塑料层为聚对苯二甲酸乙二醇酯层、聚丙烯层、聚苯乙烯层或聚氯乙烯层。

10.如权利要求7所述的电池单体,其特征在于,所述绝缘层的厚度为H3,满足20μm≤H3≤30μm。

11.如权利要求7所述的电池单体,其特征在于,所述绝缘件还包括:

12.如权利要求11所述的电池单体,其特征在于,所述第二胶层的厚度为H4,满足15μm≤H4≤20μm。

13.一种电池,其特征在于,包括如权利要求1-12任一项所述的电池单体。

14.一种用电设备,其特征在于,包括如权利要求13中所述的电池,所述电池用于提供电能。

...

【技术特征摘要】

1.一种电池单体,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层的熔点大于200℃。

3.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层为陶瓷层。

4.如权利要求3所述的电池单体,其特征在于,所述陶瓷层为氧化铝陶瓷层。

5.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述隔热层的厚度为h1,满足25μm≤h1≤50μm。

6.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述第一胶层的厚度为h2,满足15μm≤h2≤20μm。

7.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述绝缘件还包括:

8.如权利要求7所述的电池单体,其特征在于,所述绝...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴怡祯
申请(专利权)人:宁德时代新能源科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1