JP6590290B2 - バッテリパック - Google Patents
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Description
また、被挟持材はE硬度が80以上またはA硬度が60以上と柔軟性、衝撃に対する追随性があるため、モジュール筐体とパック筐体を密着させることができ、衝撃に対する安定性が良い。
前記パック筐体をアルミニウム板で形成したため、被挟持材である熱伝導性充填材を含有するシリコーン弾性体との密着性が良好であり、被挟持材を介してバッテリモジュールとパック筐体とを強く結びつけることができる。
また、本発明のバッテリパックによれば、複数のバッテリモジュールを安定的に保持し、バッテリモジュールからの発熱の放熱性に優れる。
バッテリモジュール10は、図1の概略説明図で示すように、複数のバッテリセル11と、このバッテリセル11を格納するバッテリモジュールの筐体(以下「モジュール筐体」)12と、このモジュール筐体12の内部に入る間隙材13とを備えている。以下、これらの構成部材について説明する。
液状シリコーン組成物を硬化させるには、液状シリコーンの材質に応じた硬化手段を採用すれば良く、例えば、常温で放置するだけで経時で硬化する場合や、熱硬化させる場合、紫外線を照射して硬化させる場合がある。
バッテリパック16は、図4の概略説明図で示すように、複数のバッテリモジュール10と、このバッテリモジュール10を格納するバッテリパック16の筐体(以下「パック筐体」)17と、パック筐体17の内部に入る被挟持材18とを備えている。以下、これらの構成部材について説明する。
次に説明する方法により、シリコーン弾性体となる液状シリコーン組成物を製造した。バインダーとして、ビニル末端オルガノポリシロキサンを用いた主剤と、Si−H官能基の数が異なるオルガノハイドロジェンポリシロキサンを用いた2種類の硬化剤とを混合する汎用の付加反応硬化型シリコーンを準備し、この主剤と2種類の硬化剤とを適宜合計して100重量部となるバインダーに対して、不定形で平均粒径1μmの水酸化アルミニウム粉末140重量部と、平均粒径3μmの球状アルミナ200重量部と、平均粒径70μmの球状アルミナ600重量部とを熱伝導性充填材として加えて混合し、試料1〜試料6の液状シリコーン組成物を製造した。次に、この試料1〜試料6の液状シリコーン組成物を硬化させて、硬化後のE硬度またはA硬度がそれぞれ異なる試料1〜試料6のシリコーン弾性体を製造した。次の表1には試料1〜試料6のシリコーン弾性体のE硬度とA硬度を示す。
液状シリコーン組成物をモジュール筐体内へ塗布もしくは充てんする際の取扱い性の観点から、試料1〜6の液状シリコーン組成物の粘度の測定を行った。粘度測定のタイミングは、バインダーの主剤と硬化剤を混合した直後であり、粘度計(BROOKFIELD回転粘度系DV−E)のスピンドルSC−14の回転子を用い、回転速度10rpm、温度25℃で測定した結果を表1に示す。
試料1〜6のシリコーン弾性体を厚さ20mmの板状に切り出し、ASTM D5470に基づいて熱伝導率を測定した。その結果も表1に示す。
試料1〜6のシリコーン弾性体の引張強さを以下に示す各種材質の間に挟んで試験した。
縦100mm、横25mm、厚さ2mmのモジュール筐体12を構成するアルミニウム板(本実施例では、「アルミ板」と略称する。)を2枚準備し、互いのアルミ板の先端が縦横25mm×25mmの長さで重なる状態に位置し、その間に厚さが1.5mmとなるように上記液状シリコーン組成物を塗布して、60℃の恒温槽で24時間常置して硬化させた試験片を試料1〜6のそれぞれについて作製した。また、この時のアルミ板の表面粗さRa(算術平均粗さ)を、JIS B0601:2001に準拠してキーエンス社製VK−X100シリーズを用いて測定した。表面粗さの測定は、液状シリコーン組成物が塗布される範囲の中で任意の5箇所を選択して測定し、その平均値を測定値とした。その結果を表1に示す。そして、引張試験機(東洋精機製作所 STROGRAFH VE50)を用いて、室温25℃、引張速度100mm/minの条件で引張試験を行った。この試験結果も
表1に示す。
上記アルミ板(縦100mm×横10mm×厚さ2mm)と液状シリコーン組成物の塗布表面がPETフィルムからなるラミネートフィルム(アルミパウチ(100mm×10mm×0.1mm))をそれぞれ準備し、互いの先端が縦横10mm×10mmの長さで重なる状態に位置し、その間に厚さが0.7mmとなるように上記液状シリコーン組成物を塗布して、60℃の恒温槽で24時間常置して硬化させた試験片を試料1〜6のそれぞれについて作製した。また、この時のラミネートフィルムの表面粗さRa(算術平均粗さ)を、JIS B0601:2001に準拠してキーエンス社製VK−X100シリーズを用いて測定した。表面粗さの測定方法は上記アルミ板の測定と同様とした。その結果を表1に示す。そして、上記引張試験機を用いて、室温25℃、引張速度100mm/minの条件で引張試験を行った。この試験結果も表1に示す。
上記ラミネートフィルム(100mm×10mm×0.1mm)とモジュール筐体12を構成する鉄板(100mm×10mm×2mm)をそれぞれ準備した。そして、アルミ板vsラミネートフィルムでの引張強さ試験と同様にして試料1〜6のそれぞれについての試験片を作製した。また、この時の鉄板の表面粗さRa(算術平均粗さ)を、JIS B0601:2001に準拠してキーエンス社製VK−X100シリーズを用いて測定した。表面粗さの測定方法は上記アルミ板の測定と同様とした。その結果を表1に示す。試験方法もアルミ板vsラミネートフィルムでの引張強さ試験と同様に行った。この試験結果も表1に示す。
パック筐体17は開口部がある形状として示したが、その形状は限定されず、箱状や筒状としても良い。
11 バッテリセル
11a 正極(電極)
11b 負極(電極)
11c バッテリセルの中央部
11d バッテリセルの端部
12 バッテリモジュールの筐体(モジュール筐体)
13 間隙材
14,15 仕切り板
14a 係合部
14b 収容部
16 バッテリパック
17 バッテリパックの筐体(パック筐体)
18 被挟持材
Claims (17)
- 複数のバッテリセルと、前記複数のバッテリセルを格納するモジュール筐体と、前記モジュール筐体の内部に入る間隙材とを備える複数のバッテリモジュールと、前記複数のバッテリモジュールを格納するパック筐体と、前記パック筐体の内部に入る被挟持材とを備えるバッテリパックであって、
前記被挟持材は、熱伝導性充填材を含有するシリコーン弾性体であり、前記複数のバッテリモジュールのそれぞれを離間状態で保持しながら前記パック筐体内に密着固定し、前記複数のバッテリモジュールの発熱を前記パック筐体に伝えるバッテリパック。 - 前記各バッテリセルは、可撓性フィルム袋の内部に電池要素を収納した偏平体であり、
前記間隙材は、前記熱伝導性充填材を含有するシリコーン弾性体からなり、その硬度はE硬度で80以上またはA硬度で60以上であり、
偏平面どうしを対向して配置する前記複数のバッテリセルの配列方向に対して交差する方向の一方側で、前記バッテリセル相互間および前記バッテリセルと前記モジュール筐体間に前記間隙材が充てんされており、
前記間隙材は前記バッテリセルに密着し、前記バッテリセル相互間の離間状態を保持するとともに前記バッテリセルの発熱を前記モジュール筐体に伝える請求項1記載のバッテリパック。 - 前記熱伝導性充填材は、酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、水酸化アルミニウムのうちの少なくとも何れかから選択される請求項1または請求項2記載のバッテリパック。
- 前記バッテリセルの表面がラミネートフィルムからなる請求項1〜請求項3何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記モジュール筐体を構成する鉄板と前記ラミネートフィルムとの間に挟んだ前記間隙材を構成する前記シリコーン弾性体の引張強さが0.40MPa以上である請求項4記載のバッテリパック。
- 前記モジュール筐体がアルミニウム板からなる請求項1〜請求項3何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記モジュール筐体がアルミニウム板からなる請求項4または請求項5項記載のバッテリパック。
- 前記アルミニウム板と前記ラミネートフィルムとの間に挟んだ、前記間隙材を構成する前記シリコーン弾性体の引張強さが、0.38MPa以上である請求項7記載のバッテリパック。
- 前記バッテリセルの列の端に位置する前記バッテリセルの前記偏平面と前記モジュール筐体の内壁との間に前記間隙材が充てんされている請求項2記載のバッテリパック。
- 前記シリコーン弾性体の熱伝導率が3.0W/m・K以上である請求項1〜請求項9何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記シリコーン弾性体を構成するシリコーンは、付加反応硬化型シリコーンである請求項1〜請求項10何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記シリコーン弾性体はその硬化前の25℃における粘度が10〜500Pa・sの液状シリコーン組成物である請求項1〜請求項11何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記一方側は、前記バッテリセルの表面から突出した電極を有する側である請求項2記載のバッテリパック。
- 前記パック筐体がアルミニウム板からなる請求項1〜請求項5何れか1項記載のバッテリパック。
- 前記パック筐体がアルミニウム板からなる請求項6〜請求項13何れか1項記載のバッテリパック。
- 隣接する前記モジュール筐体を構成する前記アルミニウム板どうしの間、又は前記モジュール筐体を構成する前記アルミニウム板と前記パック筐体を構成する前記アルミニウム板との間に挟んだ、前記被挟持材を構成する前記シリコーン弾性体の引張強さが、0.80Mpa以上である請求項15記載のバッテリパック。
- 前記被挟持材が複数の前記バッテリモジュール相互間の間隙に充てんされており、前記被挟持材が前記バッテリモジュールに密着し、前記バッテリモジュール相互間の離間状態を保持するとともに前記間隙に入った前記被挟持材を通じて当該被挟持材に隣接する一方の前記バッテリモジュールの発熱を他方の前記バッテリモジュールに伝える請求項1〜請求項16何れか1項記載のバッテリパック。
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