JP2000315520A - 鉛蓄電池の製造法 - Google Patents
鉛蓄電池の製造法Info
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- JP2000315520A JP2000315520A JP11122297A JP12229799A JP2000315520A JP 2000315520 A JP2000315520 A JP 2000315520A JP 11122297 A JP11122297 A JP 11122297A JP 12229799 A JP12229799 A JP 12229799A JP 2000315520 A JP2000315520 A JP 2000315520A
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
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- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
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- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
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Abstract
提供する。 【解決手段】 20kgf/dm2 の加圧力で極板群を
加圧して、圧縮極板群/電槽のセル室内径が1.05〜
1.25の範囲内の該圧縮極板群を該セル室内に組み込
む。
Description
に関する。
を所定の圧力で圧縮した状態で電槽に組み込むことによ
り、その組み込みを容易にすると共に、放電容量の低下
の少ない鉛蓄電池を製造する方法は公知である。
蓄電池の製造法では、低率放電特性及び高率放電特性の
向上した鉛蓄電池を安定して製造することができない嫌
いがある。従って、放電特性、特に低率・高率放電特性
の向上した鉛蓄電池を安定して製造できる製造法が望ま
れる。
課題を解決し、上記の要望を満足した鉛蓄電池の製造法
を提供するもので、20kgf/dm2 の加圧力で圧縮
したときの極板群の厚さ/電槽セル室の内径=Aを1.
05〜1.25の範囲とし、その圧縮極板群を該電槽セ
ル室内に組み込むことを特徴とする。
する。本発明は、鉛蓄電池用極板群を電槽に組み込むに
当たり、所定の加圧力で加圧して圧縮したときの極板群
の厚さとこれを組み込む電槽セル室の内径との関係を検
討した結果、圧縮極板群の厚さ/電槽の内径=Aが1.
05〜1.25の範囲内であれば、低率放電特性及び高
率放電特性が著しく向上した高始動特性の向上した鉛蓄
電池が常に確実に安定して製造できることを確認した。
定の内径寸法を有する電槽、通常モノブロック式電槽の
各セル室内に組み込まれる所定枚数の正極板と所定枚数
の負極板とを交互に積層し、且つその各相隣る積層正,
負極板間にセパレータを介在させた積層体を意味し、そ
の極板群の厚さとは、その積層体の積層方向における厚
さを意味する。具体的には、その極板群を構成する正極
板の厚さ×x枚+負極板の厚さ×y枚+圧縮されたセパ
レータの厚さ×2枚であり、通常、負極板の枚数は正極
板より1枚多い(x枚+1)枚である。而して、これを
所定の加圧力で加圧して圧縮した状態の極板群の厚さを
測定する。セパレータは、ガラス繊維から成るリテーナ
マットであり、通常セパレータの枚数は(x+y−1)
枚である。該極板群の厚さは、20kg/dm2 で加圧
したときの厚さが一般に使用されるので、極板群の厚さ
は、この加圧力で加圧したときの厚さとする。圧縮され
た極板群を所定の電槽の仕切壁で仕切られた複数個の各
セル室内に組み込む。電槽のセル室の内径とは、その各
セル室内に組み込まれる極板群の積層方向において対面
する対向壁の内面間の寸法を意味する。所定のモノブロ
ック式電槽の一定の内径寸法を有する各セル室内に上記
の圧縮極板群を組み込むに当たり、20kg/dm2 で
加圧したときの厚さの異なるセパレータを各相隣る正,
負極板群間に介在させて、加圧前の開放された厚さの異
なる各種極板群を用意し、その夫々を一定の加圧力、即
ち、20kg/dm2 で加圧したときの厚さの異なる圧
縮極板群を夫々上記の各電槽の各セル室内に組み込み、
その夫々の鉛蓄電池について、常法に従って、各セル室
内に電解液を注入し、電槽蓋を気密に施し、夫々の密閉
鉛蓄電池を製造し、その各電池について、低率放電特性
及び高率放電特性を試験した結果、圧縮極板群の厚さ/
電槽のセル室の内径=Aが1.05〜1.25の範囲の
圧縮極板群を該電槽内に組み込めば、低率及び高率放電
特性が共に向上した鉛蓄電池が確実に選られることが判
った。
らかにする。縦48mm×横76mm×厚さ1.9mm
の正極板を4枚、縦48mm×横76mm×厚さ1.4
mmの負極板を5枚を交互に積層し、且つその各相隣る
正,負極板間に、用意した8枚のセパレータを介在させ
て極板群を組み立てるに当たり、縦51mm×横85m
m×20kg/dm2 で加圧時の厚さが異なるセパレー
タを8種類用意して、厚さの異なる8組の極板群を組み
立てて用意した。一方、内径22.60mmのセル室を
6室有するモノブロック電槽を8個用意し、前記の8組
の極板群を20kgf/dm2 の加圧力で加圧し、圧縮
極板群の厚さ/セル室内径=Aが夫々表1に示す値とな
るように圧縮して、この8組の圧縮極板群の夫々を該電
槽の6個の各セル室内に組み込み、6セルから成る8種
類の鉛蓄電池を組み立てた。この夫々の鉛蓄電池の各セ
ル室内に一定量の硫酸電解液を注入し、電槽蓋を気密に
施して6セルから成り、電圧12V、容量10Ah/1
0hrを有する二輪用密閉鉛蓄電池を8種類製造した。
後、下記のように、高率放電特性試験と低率放電試験を
行った。 高率放電特性試験:各種の鉛蓄電池を、−10℃の環境
下で100Aで電圧6.0Vまで低下するまで放電し
た。その結果、各種の鉛蓄電池の100A放電時の高率
放電特性は、図1に示す通りであった。即ち、同図にお
いて、時間率は、Aの値が1.0である鉛蓄電池の該高
率放電の持続時間を100%とするときのその他の各A
の値を有する夫々の鉛蓄電池の該高率放電の持続時間率
を示す。これから明らかなように、Aの値が1.05を
有する鉛蓄電池では、その時間率は102%の上昇を示
し、且つそのAの値が上昇するに伴いその時間率は上昇
し、A=1.35では120%上昇した。
5℃の環境下で終止電圧で電圧10.5Vに低下するま
で放電した。その結果、各種の鉛蓄電池の1A放電時の
低率放電特性は、図2に示す通りであった。即ち、同図
において、時間率は、Aの値が1.0である鉛蓄電池の
該低率放電の持続時間を100%とするとき、その他の
各Aの値を有する夫々の鉛蓄電池の低率放電の持続時間
率は、図示の通りであり、Aの値が1.10〜1.15
で鉛蓄電池の持続時間は最高の105%の持続時間の向
上を示し、Aの値が1.25の鉛蓄電池では101%と
向上した低率放電特性を保持していた。
の範囲において、高率放電特性及び低率放電特性の両者
とも優れた放電特性を有する鉛蓄電池を確実に選られる
ことが確認された。
/dm2 の加圧力で極板群を加圧したときの極板群の厚
さ/電槽のセル室内径=Aを1.05〜1.25の範囲
として圧縮極板群を該電槽セル室内に組み込むときは、
低率及び高率放電特性共に向上した鉛蓄電池が得られ
る。
高率放電特性との関係を示す図。
低率放電特性との関係を示す図。
Claims (1)
- 【請求項1】 20kgf/dm2 の加圧力で圧縮した
ときの極板群の厚さ/電槽セル室の内径=Aを1.05
〜1.25の範囲とし、その圧縮極板群を該電槽セル室
内に組み込むことを特徴とする鉛蓄電池。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11122297A JP2000315520A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 鉛蓄電池の製造法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11122297A JP2000315520A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 鉛蓄電池の製造法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000315520A true JP2000315520A (ja) | 2000-11-14 |
Family
ID=14832480
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11122297A Pending JP2000315520A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 鉛蓄電池の製造法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000315520A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2276431C2 (ru) * | 2004-08-04 | 2006-05-10 | Открытое акционерное общество "Комсомольский-на-Амуре аккумуляторный завод" | Устройство для герметизации межэлементных соединений свинцовых аккумуляторов |
| JP2019036553A (ja) * | 2016-12-07 | 2019-03-07 | 日立化成株式会社 | 液式鉛蓄電池及びその製造方法 |
-
1999
- 1999-04-28 JP JP11122297A patent/JP2000315520A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2276431C2 (ru) * | 2004-08-04 | 2006-05-10 | Открытое акционерное общество "Комсомольский-на-Амуре аккумуляторный завод" | Устройство для герметизации межэлементных соединений свинцовых аккумуляторов |
| JP2019036553A (ja) * | 2016-12-07 | 2019-03-07 | 日立化成株式会社 | 液式鉛蓄電池及びその製造方法 |
| JP2020174058A (ja) * | 2016-12-07 | 2020-10-22 | 日立化成株式会社 | 液式鉛蓄電池及びその製造方法 |
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