JP2000340220A - 制御弁式鉛蓄電池の製造方法 - Google Patents

制御弁式鉛蓄電池の製造方法

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JP2000340220A JP11148004A JP14800499A JP2000340220A JP 2000340220 A JP2000340220 A JP 2000340220A JP 11148004 A JP11148004 A JP 11148004A JP 14800499 A JP14800499 A JP 14800499A JP 2000340220 A JP2000340220 A JP 2000340220A
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信治 山田
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能弘 江口
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 負極板を完全充電できる制御弁式鉛蓄電池の
電槽化成方法を提供し、高率放電特性および寿命性能に
優れた制御弁式鉛蓄電池を得る。 【構成】 本発明は、充電済みの負極板と未化成の正極
板とで制御弁式鉛蓄電池を構成し、該電池を電槽化成す
ることを特徴とする。このように、予め負極板を充電し
て電槽化成すると、正極板から多量の酸素ガスが発生す
る前に負極板を完全充電できるので、負極板に不活性な
硫酸鉛が生じるのを抑制できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、鉛蓄電池の製造方
法、特に電槽化成の工程を経る制御弁式鉛蓄電池の製造
方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】鉛蓄電池は、未化成の正、負極板の両方
を化成槽中で化成し、これら化成済みの極板を用いて製
造する方法と、未化成の正、負極板の両方を用いて電池
を構成した後、化成と初充電を同時に行う、いわゆる電
槽化成(ケースフォーメーション)により製造する方法
とがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記何れの方法におい
ても、化成工程の終期でガスの発生量が多くなる。この
ガス発生は、負極板よりも正極板の方が著しい。正極板
は、未化成の状態から完全充電に至るまで、充電率にも
よるが、理論容量の200%前後の電気量が必要であ
り、負極板のそれ(130%前後)に比べ多い。これ
は、正極板が化成終期に近づくに従い、充電に消費され
る電気量より酸素ガス発生に消費される電気量が多くな
るためである。
【0004】従来の技術で述べた前者の方法は、正極板
と負極板の両方が希硫酸溶液で満たされた化成槽中で化
成されるため、負極板が正極板から発生した酸素ガスに
殆ど触れることがない。従って、負極板は殆ど酸素ガス
を吸収せず、酸素ガス吸収反応に伴う電力の消費が行わ
れない。しかし、電解液量を規制し、該電解液を微細ガ
ラスマットセパレータに保持させた制御弁式鉛蓄電池を
従来の電槽化成の方法で化成すると、負極板が露出して
いるため、正極板から発生した酸素ガスが負極板に触
れ、負極板で酸素ガス吸収反応が起こり、電力が消費さ
れる。このため、負極板は完全充電状態にならず、正極
板の方が先に完全充電状態になる。そして、この状態で
化成が終了すると、負極板に硫酸鉛が残存し、このまま
放置しておくと、この硫酸鉛が粗大化して不活性化し、
充放電を行っても元に戻すことができなかった。このよ
うな不活性化した硫酸鉛が多くなると、活性な活物質の
割合が減少し、負極板の放電容量、特に高率放電性能が
低下するという問題点があった。
【0005】また、負極板に不活性化した硫酸鉛の多い
電池を規定電圧でフロート(トリクル)充電した場合、
負極の電位は、水素が発生する電位に至らず、水素発生
電位より貴な充電反応電位で安定する。一方、正極板の
電位は、貴な電位に分極するため、酸素ガス発生を加速
させ、フロート(トリクル)充電電流が増大する。その
結果、負極板は、酸素ガスをさらに吸収して未充電状態
が継続され、水分解反応により電解液が減少し、電池の
放電性能や寿命性能が低下する。
【0006】このような問題点を抑制する手段として、
負極板の活物質容量を正極板のそれより減らし、正極板
からガスが発生する前、あるいは電解液量が減少する前
に負極板を完全充電する方法が用いられているが、この
ようにすると、負極板の放電容量、特に高率放電容量が
低下するため、電池性能を充分に満たさなくなる。
【0007】また、電槽化成時間を追加して負極板の化
成度を上げる方法が用いられているが、生産効率を犠牲
にする割りには化成度を上げることができなかった。
【0008】以上のように、制御弁式鉛蓄電池を電槽化
成により作製すると、負極板を完全に充電することが困
難であり、また、フロート(トリクル)充電時の各極板
にかかる電圧制御も困難であった。
【0009】従って、本発明の目的は、製造工程を簡略
化できる電槽化成方法において、負極板を完全充電でき
る制御弁式鉛蓄電池の製造方法を提供し、高率放電特性
および寿命性能の優れた制御弁式鉛蓄電池を得ることに
ある。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の制御弁式鉛蓄電池の製造方法は、未化成の
負極板のみを充電する工程と、前記充電後の負極板と未
化成の正極板を用いて電池を構成する工程と、前記電池
を電槽化成する工程を経ることを特徴とする。このよう
に、負極板を予め充電して電槽化成すると、正極板から
多くの酸素ガスが発生する前に、負極板を完全充電状態
にできる。そして、このようにして作製された制御弁式
鉛蓄電池は、負極板に不活性化された硫酸鉛が殆ど存在
しないため、フロート電流を増加させることがなく、放
電性能や寿命性能が優れる。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について説
明する。
【0012】まず、公知の方法により作製した、未化成
の負極板を用意する。この負極板を比重1.10(25
℃)の硫酸水溶液中でその理論容量の5、50、100
%まで定電流でそれぞれ0.5、5、10時間かけて充
電した。その後、該極板を公知の方法で水洗、乾燥し
た。これら負極板と、公知の方法により作製した未化成
の正極板と、電解液として比重1.26(25℃)の硫
酸水溶液を用いて制御弁式鉛蓄電池A, B, Cを構成し
た。次に上記電池を正極板の理論容量換算でその200
%まで定電流で40時間かけて充電(電槽化成)した。
【0013】上記の製造方法(以下、実施例と略記す
る。)と、従来の製造方法について比較検討した。従来
の製造方法(以下、従来例と略記する。)は、未化成の
正極板及び負極板と、電解液として比重1.26(25
℃)の硫酸水溶液を用いて制御弁式鉛蓄電池を構成し、
正極板の理論容量の250%まで定電流で50時間かけ
て充電(電槽化成)する方法である。図1に実施例と従
来例の電槽化成後の50℃加速試験中のフロート(トリ
クル)充電特性を、図2に実施例と従来例の電槽化成後
の50℃加速試験中の高率放電特性を示す。なお、電池
Dは、従来の製造方法で作製した制御弁式鉛蓄電池であ
る。
【0014】図1、2から明らかなように、本発明によ
る電池A,B,Cは、従来方法による電池Dに比べ、経
過日数に対するフロート電流率と放電容量の低下が少な
い。なお、フロート電流率(%)は、電池Dの初期4時
間目のフロート電流を100(%)としたときの相対値
である。
【0015】図1、2を具体的に説明する。図1は、電
池A〜Dのフロート充電電流特性を示し、初期以外でフ
ロート電流率が急激に増加しているのは、該当日に高率
放電特性の試験を行ったためであり、フロート試験の再
スタート時、一次的にフロート電流が高くなったことに
よる。
【0016】図2は、図1のフロート試験中の電池を定
期的に高率放電率(3CA)で放電した際の放電容量推
移を示す。
【0017】図1、2からわかるように、負極板を電槽
化成前に充電した電池A,B,Cは、従来法による電池
Dに比較して、フロート電流が低下し、長期間その低い
値が維持されている。さらに、高率放電性能についても
初期の放電容量が高く、その放電容量が長期間維持され
ることがわかる。負極板に対する電槽化成前の充電は、
電気量が、理論容量に対して100%充電しなくても、
5%程度(電池A)でも十分電池特性を向上させる効果
があった。それに対し、従来の方法ではトータルの充電
電気量が電池A〜Cより多い250%の充電をしている
にもかかわらず、フロート電流が大きく、また高率放電
容量も小さい。これは、負極板が完全に充電状態になっ
ていないことが原因と考えられる。つまり、従来の電槽
化成では、前述した正極板からの酸素ガス発生の際に多
くの酸素が負極板で吸収され、その結果、負極板の充電
電気量が主に酸素ガス吸収反応によって生成した硫酸鉛
の充電に使用されたためと考えられる。
【0018】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明の製造方法
は、正極板から酸素ガスが発生するまでに、負極板を完
全充電状態にできるので、負極板に不活性化した硫酸鉛
が残存しない。従って、本発明により製造した制御弁式
鉛蓄電池は、高率放電特性およびフロート寿命性能が優
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明および従来法に係る電池のフロート(ト
リクル)充電特性を示すグラフである。
【図2】本発明および従来法に係る電池の高率放電特性
を示すグラフである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 未化成の負極のみを充電する工程と、前
    記充電後の負極板と未化成の正極板を用いて電池を構成
    する工程と、前記電池を電槽化成する工程を経ることを
    特徴とする制御弁式鉛蓄電池の製造方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114678602A (zh) * 2022-02-23 2022-06-28 浙江铅锂智行科技有限公司 一种铅酸蓄电池极板的化成方法和系统

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