JPH02236965A - 密閉形鉛蓄電池 - Google Patents

密閉形鉛蓄電池

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JPH02236965A
JPH02236965A JP1057077A JP5707789A JPH02236965A JP H02236965 A JPH02236965 A JP H02236965A JP 1057077 A JP1057077 A JP 1057077A JP 5707789 A JP5707789 A JP 5707789A JP H02236965 A JPH02236965 A JP H02236965A
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敏 松林
Katsuyoshi Kawai
勝由 河合
Takumi Hayakawa
早川 他く美
Takaharu Akuto
阿久戸 敬治
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NTT Inc
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は,ポータブル機器などの小型機器に用いること
のできる密閉形鉛蓄電池の構造に関するものである。
従来の技術 従来、密閉形鉛蓄電池の構造は.ffi解液保持体であ
るセパレータなどを介して、正極板と負極板を積層した
構造となっている。しかしながら,この構造では、近年
の機器の小型化に伴う密閉形鉛#電池の薄形化要求に対
して,既に限界にきている。そこで,第5図に示すよう
な、同一平面上に正極1と負極2を電解液を保持したセ
パレータ10を介して配置し,全体を樹脂製フィルム8
で密封した密閉形鉛?!j電池の構造が提案されている
。(比較品) 発明が解決しようとする課題 上記提案による密閉形鉛蓄電池は、厚さの面でかなり薄
くすることができるようになった。
しかしながら、同一平面上で、必要量の電解液を保持し
たセパレータを介して正極と負極を配置するために、極
間が離れすぎてセパレータ中の電解液抵抗が大きくなる
欠点があり,そのために,あえて電解液量を制限して極
間を接近させても電解液が存するために短絡し易いとい
う欠点を生じ、また,電解液との接触が活物質全体に及
びにくいので,充分な容量がでない欠点を有している. 本発明は、上記の問題を解決し、さらに高容量化を可能
にするような密閉形鉛蓄電池を提供することを目的とす
る。
課題を解決するための手段 本発明は、同一平面上に設置した正極及び負極の活物質
間に電解液で充たされない空間層を有し,且つ前記正極
及び負極の活物質面上部にわたって電解液保持層を設け
たことを特徴とするものである。
作用 本発明は、上記の特徴を有することにより、放電時には
、電解液保持層を通じて電池反応が進行し、充電時には
、前記空間層を通じて直接対極へのガス吸収反応が進行
するので、正極と負極が接触する電池反応に必要な電解
液量を常に確保できる。
実施例 本発明の一実施例について説明する. 第1図は、本発明の密閉形鉛蓄電池に関する第1の実施
例としてその縦断面図を示すもので、1は正極、2は負
極、3は正極活物質、4は正極集電体、5は電解液保持
層、6は負極活物質、7は負極集重体、8は樹脂製フイ
ルム、9は電解液で充たされない空間層である。
第1図の実施例において、正極1と負極2が電解液で充
たされない空間Jlを介して同一平面上に設置され、各
極活物質3,6面下部に各極集電体4、7を有し、各極
活物質3、6面上部にねたっ゜て無機繊維又は有機繊維
を主体とする不織布が電解液保持層5として配置され、
全体が気密性を有する樹脂製フィルム8で密封されてい
る。(本発明品) 電解液保持層5の不織布としては、ガラス繊維のばかア
ルミナ繊維、ジルコニア繊維、ポリプロピレン繊維、ポ
リエステル繊維、アクリル繊維等を使用することができ
る。
正極活物質3は、pbo.、負極活物質6は、pbであ
り,正極集電体4と負極集電体7は、鉛又は鉛合金シー
トからなっている。
正極1と負極2の平面形状は、第3図(a)、(b)に
それぞれ示すもので、第4図のように空間層9を隔てて
組み合わされている。第4図のA−A線に沿う断面が、
第1図の正極1と負極2との関係に相当する. なお、各極集電体4、7と各極活物質3,6を合わせた
各横板の厚さは1mm.幅は4OI1、正極1と負極2
の間の空間層9の間隔は2■で、電解液保持層5の厚さ
は1.2nn+、大きさは52nnX52mmである。
樹脂製フィルム8の大きさは60HB X 60 us
で厚さは0.1mである。その結果、密閉形鉛蓄電池の
厚さは全体で2.4■となり、極めて薄くかつ十分な容
量を持つ密閉形鉛蓄電池を得ることが可能となる。
放電時には,電解液保持層5を通じて電池反応が進行し
、充電時には、空間層9を通じて直接対極へのガス吸収
反応が進行するので、正極1と負極2が接触する電池反
応に必要な電解液量を常に確保できるゆ 正極1、負極2を同一平面に設置したとき、電解液保持
層5を各極1、2の活物質3,6面上部にわたって設置
すると、各極1、2間に電解液を保持したセパレータ1
0を設置するものに比べて、電解液の保持址が多く、活
物質3、6面全体での反応が可能となり、又,各極1、
2間に空間層9を設けると電解液による集電体4,7の
腐食防止が可能で,更に内部抵抗を小さくするための各
極1,2間隔の接近も可能となり、それに伴い密閉形鉛
蓄電池も小型化できる。又、活物質3、6面の剥離防止
、各極1,2間の短絡防止にも役立ち、全体的に容量安
定となる。
更に,各極1、2間に空間M9を有しているために充電
中の発生ガスがこの空間層9に一時的に溜り、次いでガ
スが電解液保持層5中に捕らわれず直接対極へ吸収され
るので、電解液保持層5と各極1、2との密着がガス発
生により損なわれることがなくなり、高容量化できる。
また,本発明の密閉形鉛蓄電池に関する第2の実施例と
して、第1図に示した空間層9に通気性を有する絶縁性
の隔離体11を偏えたものを第2図に示している。この
隔離体11の高さは各極1、2の高さ以上が望ましい。
隔離体11は、正極1と負極2が接近する場合の短絡防
止のために有効である。
第6図に前記木発叩品と比較品のICの定電流による高
率放電曲線を示す。図よりわかるように、比較品は30
分間の放電持続時間であったが、本発明品は45分間と
なり、比較品より容量が50%向上した。
発明の効果 本発明により,従来提案された密閉形鉛蓄電池に比べ,
活物質反応面積が増し、その結果容量安定となった.又
、極間に空間層を設けたことにより短絡を防止し、なお
かつ極間を接近させることができ、又、集電体に直接電
解液が接触しないため,その腐食防止にも役立っており
、更に、充電時に発生したガスが直接対極へ吸収されて
電解液保持層へ残留しないため,活物質と電解液が十分
に接触し高容量化をもたらすので,工業的価値は絶大な
るものである.
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の構造の一実施例を示す拡大断面図、第
2図は同じく他の実施例を示す拡大断面図,第3図は第
1図及び第2図に用いる(a)正極、(b)負極、の,
形状をそれぞれ示す平面図、第4図は同じく両極を組合
せた状態を示す平面図、第5図は比較品の構造を示す拡
大断面図、第6図は本発明品と比較品における高率放電
特性曲線図である。 1は正極、2は負極、3は正極活物質、4は正極集電体
、5は電解液保持層、6は負極活物質、7は負極集電体
、8は樹脂製フイルム,9は空間層、10はセパレー夕
、1lは絶縁性の隔離体

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)同一平面上に設置した正極及び負極の活物質間に
    電解液で充たされない空間層を有し、且つ前記正極及び
    負極の活物質面上部にわたって電解液保持層を設けたこ
    とを特徴とする密閉形鉛蓄電池。
  2. (2)空間層に通気性を有する絶縁性の隔離体を備えた
    ことを特徴とする請求項1記載の密閉形鉛蓄電池。
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