JP2001283902A - アルカリ蓄電池 - Google Patents

アルカリ蓄電池

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 充電特性と放電特性の両特性にすぐれるアル
カリ蓄電池を提供する。 【解決手段】 正極として、多孔質Ni焼結基板に水酸
化ニッケルを含む活物質を充填して形成されたものを使
用し、正極には、基板及び活物質を含む電極の全体に亘
って、Y(イットリウム)及び/又はY化合物が付着する
ようになし、アルカリ電解液の濃度を、Li量が0.1
規定以上1.0規定未満、Na量が0.3規定〜1.5規
定となるようにしたものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、アルカリ蓄電池に
関し、より具体的には充放電特性の改良されたアルカリ
蓄電池に関するものである。
【0002】
【従来の技術】アルカリ蓄電池において、高温での充電
特性を改良するための手法が種々提案されている。例え
ば、Ni正極中にCdを添加したり、Co添加量を多く
することは有効であるが、前者は近年の環境保全の立場
からCdの使用規制に関する問題があり、後者は、活物
質の充填量が減少し、電池容量が低下する不都合があ
る。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ニッケル水素化物蓄電
池のアルカリ電解液中にLiとNaを含有させることに
より充電特性を改善する方法がある(特許第26042
82号)。しかしながら、この特許の場合、Liの濃度
が1規定(N)以上であるため、充電深度が深くなり、γ
NiOOHを生成して正極の体積膨張を引き起こす結
果、放電電圧及び容量の低下を招く問題がある。一方、
Liの含有量を少なくすると、放電特性の低下を抑える
ことはできるが、Li量が不足して、所望の充電特性を
得ることが困難となる。
【0004】また、Y(イットリウム)は、高温充電特性
を向上させる元素として知られており、正極活物質ペー
ストを、発泡多孔体等の非焼結式基板に充填した後、活
物質表面にYを塗布してYの被覆層を形成したり、予め
正極活物質中にYを混合した活物質ペーストを基板に充
填するようにしたものがある。しかしながら、これらの
方法では、基板を含む正極の全体に亘ってYを均一に付
着させることができず、Yによる十分な高温充電特性向
上効果を得ることができないという不都合があった。本
発明は、かかる問題に鑑みてなされたもので、充電特性
にすぐれると共に、所望の放電特性を具備したアルカリ
蓄電池を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明のアルカリ蓄電池は、正極として、多孔質N
i焼結基板にニッケル水酸化物を含む活物質を充填して
形成されたものを使用し、正極には、基板及び活物質を
含む電極の全体に亘って、Y及び/又はY化合物が付着
するようになし、アルカリ電解液の濃度を、Li量が
0.1規定以上1.0規定未満、Na量が0.3規定〜1.
5規定となるようにしたものである。正極は、多孔質N
i焼結基板に水酸化ニッケルを含む活物質を充填した
後、Yを含む混合塩溶液に浸漬し、アルカリ処理を施す
ことにより作製されることが好ましい。
【0006】
【作用】Yは、高温充電特性を向上させる作用を有して
いる。本発明にあっては、正極は、焼結基板を使用して
おり、該基板に活物質を充填した後、イットリウムを含
む混合塩(例えば硝酸イットリウム−ニッケル液)中で含
浸処理することにより作製する。この含浸処理におい
て、Yは、水酸化イットリウムの形態にて、基板及び活
物質を含む正極の全体に亘って略均一に付着することに
なり、正極全体にYの被覆層が形成されるので、Yの含
有量がたとえ少量であっても、すぐれた高温充電特性を
発揮することができる。従って、アルカリ電解液中のL
i濃度が1規定に満たない場合でも、正極全体に付着し
て形成されたYの被覆層の存在によって、すぐれた高温
充電特性を具備することができる。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明のアルカリ蓄電池は、正極
と、負極と、セパレータと、アルカリ電解液を有してお
り、その代表例として、ニッケル−水素化物蓄電池、ニ
ッケル−カドミウム蓄電池、ニッケル−亜鉛蓄電池など
を挙げることができる。
【0008】正極は、焼結式基板を用いて作製する。こ
の焼結式Ni正極は公知の如く、多孔質基板の焼結、基
板へ活物質の充填、及び化成の工程を経て作られる。こ
れは、まず、ニッケルメッキした鉄製の基板にニッケル
パウダーのスラリーを塗布し、焼結することによって多
孔質焼結基板を作り、得られた焼結基板を活物質形成塩
である硝酸ニッケル等の水溶液中に漬けて微孔部分に水
酸化ニッケルを主とする活物質を充填した後、アルカリ
水溶液中で充放電し、水酸化ニッケルを電気化学的に活
性化することにより作製される。なお、活物質形成塩と
して、硝酸ニッケルにCo、Cd、Znなどを添加した
ものを用いることもできる。本発明では、この焼結式N
i正極を、硝酸イットリウム−ニッケル塩の液に浸漬
し、基板及び活物質を含む正極の全体にイットリウムを
充填した後、アルカリ水溶液中に浸漬した後、洗浄、乾
燥する。これにより、基板及び活物質を含む正極の全体
に水酸化イットリウムが付着した焼結式Ni正極が得ら
れる。
【0009】Yは、単体金属、化合物のどちらでもよい
が、一般的には、化合物として水酸化イットリウムの形
態で存在する。Yの含有量は、基板を含む正極の0.1
〜5質量%とするのが好ましい。Yの含有量が0.1質
量%に満たないと、高温充電特性の向上効果を期待でき
ず、一方、5質量%を超えて含有すると電池容量の低下
が著しくなるためである。
【0010】アルカリ電解液は、電導度の高い水酸化カ
リウムの他に、充電効率を向上させる目的で、水酸化リ
チウムと水酸化ナトリウムを含有している。Liの濃度
を0.1規定以上1.0規定未満とするのは、0.1規定
に満たないと充電効率の向上を期待できず、また、1.
0規定以上では、充電深度が深くなるためである。Na
の濃度は0.3規定〜1.5規定とするのは、0.3規定
に満たないと充電効率の向上を期待できず、また1.5
規定を超えると、電池容量の低下を招くためである。
【0011】負極は、例えばニッケルメッキした鉄製の
基板に、ニッケルカドミウム電池では、酸化カドミウム
を、ニッケル水素化物電池では、水素吸蔵合金の粉末を
塗布することにより作製する。
【0012】セパレータは、例えばポリアミド製や親水
処理を施したポリオレフィン製の不織布などが使用され
る。
【0013】本発明のアルカリ蓄電池は、例えば、正極
と負極とをセパレータを介在させて渦巻状に巻回した電
極体を、外装缶内に配置し、アルカリ電解液を注液した
後、封口することにより、円筒型又は角形蓄電池とする
ことができる。
【0014】
【実施例】以下、本発明の具体的実施例について説明す
る。実験1 この実験では、充電特性と放電特性について、正極にお
けるYの有無と電解液のLi量との関係を調べるもので
ある。還元性雰囲気中で焼結して得られた多孔度約80
%のニッケル焼結基板を、80℃の硝酸ニッケル水溶液
(比重1.75)と、80℃の25%水酸化ナトリウム水
溶液の中で交互に浸漬を行なうことにより、水酸化ニッ
ケル活物質を充填し、焼結式ニッケル正極を作製した。
この正極を「通常正極」と称する。次に、得られた通常
正極を比重1.30の硝酸イットリウム−ニッケル液(モ
ル比1:1)に浸漬した後、80℃にて10分間乾燥
し、さらに25%水酸化ナトリウム液に浸漬することに
より、基板及び活物質を含む正極の全体に水酸化イット
リウムが付着した焼結式正極を得た。この正極を「Y含
有正極」という。Yの含有量は、正極質量の約1%であ
る。
【0015】負極として、金属水素化物(MmNi3.2
oMn0.6Al0.2)(原子比)を用いた。なお、Mmはミ
ッシュメタルである。得られた正極と負極とを、合成繊
維不織布からなるセパレータを介在させて渦巻状に巻回
した電極体を、外装缶内に配置し、アルカリ電解液を注
液した後、封口し、単1サイズのニッケル水素化物の供
試電池(公称容量6.5Ah)No.1〜No.4を作製した。正
極の種類と、アルカリ電解液中のK、Li及びNa濃度
を表1に示す。No.1及びNo.2は正極にYを含まない比
較例、No.3はYを含有するが、Li濃度が本発明の規
定から逸脱する比較例、No.4は発明例である。
【0016】
【表1】
【0017】供試電池No.1〜No.4について、充電0.
1It×16hr(但し、1It=6.5A)、放電1It、終止電
圧1.0Vとする充放電を行ない、電池容量を測定した。
また、50℃にて、充電0.5It×1.6hr、放電0.5I
t、終止電圧1.0Vとする充放電を行ない、50℃での
充電効率を測定した。測定結果を表2に示す。なお、充
電効率は、次の式に基づいて算出した。 充電効率(%)=実測の放電容量/充電容量 ×100
【0018】
【表2】
【0019】Y含有正極であるNo.3とNo.4の供試電池
は、50℃の充電効率が95%以上もあり、すぐれた高
温充電特性を示している。すなわち、Liの濃度が2規
定の場合も、0.5規定の場合も同じようにすぐれた高
温充電特性を具えている。なお、Li濃度が2規定のN
o.3は、No.4よりも電池容量の低下が著しい。これは
充電深度が深く、放電特性の低下を招いたためと考えら
れる。通常正極であるNo.1とNo.2は、Yを含んでいな
いため、50℃の充電効率が良くなく、高温充電特性に
劣る。なお、No.2は、No.1よりもLi濃度が少ないた
め、充電効率の点でさらに劣っている。これらの結果よ
り、正極の基板及び活物質にYを付着させると共に、L
i濃度を最適化することにより、高温充電特性と放電特
性の両特性にすぐれた電池を得られることがわかる。
【0020】実験2 この実験は、電解液に含まれるLiの最適量を調べるも
のである。電解液中のKの濃度を6規定、Naの濃度を
0.5規定で一定とし、Li濃度を0(ゼロ)から2規定
まで変化させて、実験1と同じ要領にて供試電池を作製
した。実験1と同様に、電池容量と50℃充電効率を調
べた。電池容量はLi濃度が0規定で測定したときの容
量を100とする指数で表し、その結果を図1に示す。
図1を参照すると、50℃充電効率は殆んど変化してお
らず、Liの含有とは無関係であることがわかる。これ
はまた、Yの添加によって、電解液中のLiが高温充電
特性に及ぼす影響が小さくなっていることを意味してい
る。なお、電池容量については、電解液のLi量がゼロ
のときは、Liの充電受入れ性向上効果を得られないた
め、電池容量が低下するが、0.1規定以上の含有によ
り、容量向上効果のあることを示している。しかし、L
i濃度が1規定以上になると、容量が低下する傾向を示
している。これは、Li量が多くなると、充電深度が深
くなり、放電性能が低下するためと考えられる。それゆ
え、Yの含有によって所望の高温充電特性を得られる限
り、Liの濃度は少ない方が好ましい。充電深度があま
り深くならないようにするためである。実験1の結果も
参照すると、Liの濃度は0.5規定以下にすることが
より好ましい。
【0021】実験3 この実験は、電解液に含まれるNaの最適量を調べるも
のである。電解液中のKの濃度を6規定、Liの濃度を
0.5規定で一定とし、Na濃度を0(ゼロ)から2.5規
定まで変化させて、実験1と同じ要領にて供試電池を作
製した。実験1と同様に、電池容量と50℃充電効率を
調べた。電池容量はNa濃度が0規定で測定したときの
容量を100とする指数で表し、その結果を図2に示
す。図2を参照すると、50℃充電効率では、Naが
0.1規定以上では殆んど一定であり、電池容量につい
ては、0.3規定〜1.5規定の範囲で電池容量にすぐれ
ることを示している。これらの結果から、Naの最適範
囲は、0.3規定〜1.5規定であることがわかる。
【0022】実験4 この実験は、正極に含まれるYの最適量を調べるもので
ある。実験1で硝酸イットリウムの濃度を変化させて極
板を作製し、Yの質量を測定して、正極質量におけるY
の質量%を求めた。これらの極板についても、Yは水酸
化イットリウムの形態で存在している。電解液中のKの
濃度を6規定、Liの濃度を0.5規定の一定とし、N
a濃度を0.5規定として、実験1と同じ要領にて供試
電池を作製した。実験1と同様に、電池容量と50℃充
電効率を調べた。電池容量はY量がゼロ(Yを全く含ま
ない)のものを測定したときの容量を100とする指数
で表し、その結果を図3に示す。図3を参照すると、5
0℃充電効率については、Yが0.1質量%以上では殆
んど一定である。即ち、0.1%以上の含有により、十
分な高温充電特性を得られることがわかる。電池容量に
ついては、0〜5質量%の範囲で良好な結果を示してお
り、0.1〜2.5質量%の範囲がより良好である。な
お、5%を超えると、電池容量の低下が顕著になる。こ
れらの結果から、正極中に含まれるYは、正極の0.1
〜5質量%とすることが好ましく、0.1〜2.5質量%
の範囲がより好ましい。
【0023】
【発明の効果】このように、極板及び活物質を含む正極
の全体に亘って、Yを含有させ、電解液中のLi量を制
限することにより、高温充電特性及び放電特性の両特性
にすぐれたアルカリ蓄電池を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】電解液のLi濃度と、電池容量及び50℃充電
効率との関係を示すグラフである。
【図2】電解液のNa濃度と、電池容量及び50℃充電
効率との関係を示すグラフである。
【図3】焼結式正極に含まれるYと、電池容量及び50
℃充電効率との関係を示すグラフである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 横山 喜紀 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 池町 隆明 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 Fターム(参考) 5H028 AA06 BB03 BB10 EE05 FF02 FF03 HH01 HH03 5H050 AA05 BA11 BA13 BA14 CA03 CB17 DA02 DA06 DA09 EA02 EA12 FA14 GA13 GA14 HA01

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多孔質Ni焼結基板に水酸化ニッケルを
    含む活物質を充填して形成された正極と、負極と、セパ
    レータと、少なくともLi及びNaを含むアルカリ電解
    液を有するアルカリ蓄電池において、正極は、基板及び
    活物質を含む電極の全体に亘って、Y及び/又はY化合
    物が付着しており、アルカリ電解液は、Li量が0.1
    規定以上1.0規定未満、Na量が0.3規定〜1.5規
    定であることを特徴とするアルカリ蓄電池。
  2. 【請求項2】 正極は、多孔質Ni焼結基板に水酸化ニ
    ッケルを含む活物質を充填した後、Yを含む混合塩溶液
    に浸漬し、アルカリ処理を施すことにより作製され、Y
    は水酸化イットリウムの形態で存在している請求項1に
    記載のアルカリ蓄電池。
  3. 【請求項3】 正極中のYの含有量は、正極質量の0.
    1〜5%である請求項1又は請求項2に記載のアルカリ
    蓄電池。
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