JPH0562430B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH0562430B2
JPH0562430B2 JP60007264A JP726485A JPH0562430B2 JP H0562430 B2 JPH0562430 B2 JP H0562430B2 JP 60007264 A JP60007264 A JP 60007264A JP 726485 A JP726485 A JP 726485A JP H0562430 B2 JPH0562430 B2 JP H0562430B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
active material
substrate
alkaline solution
sintered
nickel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP60007264A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS61168868A (ja
Inventor
Koji Nishikawa
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP60007264A priority Critical patent/JPS61168868A/ja
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Publication of JPH0562430B2 publication Critical patent/JPH0562430B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/24Electrodes for alkaline accumulators
    • H01M4/26Processes of manufacture
    • H01M4/28Precipitating active material on the carrier
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は焼結式極板の製造方法に関し、詳し
くは、ニツケル焼結基板に保持された金属塩をア
ルカリ置換処理することでニツケル焼結基板中に
前記金属の水酸化物を主成分とする活物質を充填
する方法において、アルカリ置換処理に用いるア
ルカリ液の組成を改良することで活物質の充填効
率向上等を図つたものに関する。
〈従来の技術〉 アルカリ蓄電池、例えばニツケル・カドミウム
電池に用いられる焼結式カドミウム極板として
は、一般に多孔性金属板にカーボニルニツケル等
の金属粉末を焼結して得たニツケル焼結基板に水
酸化カドミウムを主成分とする活物質を充填して
得たものが知られている。ニツケル焼結基板にこ
のような活物質を充填する方法としては、例えば
特開昭58−198857号公報に開示されているよう
に、ニツケル焼結基板を硝酸カドミウムの如きカ
ドミウム塩の水溶液中に浸漬して基板中にカドミ
ウム塩を含浸せしめ、次いでニツケル焼結基板に
保持されたカドミウム塩をアルカリ置換、熱分
解、電解等の方法により水酸化物に置換する方法
が用いられている。そして、このような充填操作
を数回繰返すことによつてニツケル焼結基板に所
定量の活物質を確保している。
〈発明が解決しようとする問題点〉 ところで、一般に広く行なわれているアルカリ
置換による方法においては、苛性ソーダ、苛性カ
リ等のアルカリ液中に例えば硝酸カドミウムを含
浸したニツケル焼結基板を浸漬し、 Cd(NO32+2OH- →Cd(OH)2+2NO3 - なる反応によつて基板中の硝酸カドミウムを水酸
化カドミウムに置換している。しかしながら、こ
の方法には高温下においてニツケル焼結基板に含
浸されているカドミウムがアルカリ液中に溶け出
してしまうという問題がある。そして、アルカリ
液中に溶け出すカドミウムの溶解量は濃度として
は僅かではあるが、アルカリ置換処理を工業的に
大量のアルカリ液を用いて行なう場合はニツケル
焼結基板の活物質含浸量がかなり低下し、このた
め1回の充填操作による活物質充填量もその分少
なくなつてしまうという結果を招く。
一方、アルカリ液を繰り返し用いてアルカリ置
換をおこなう場合には、アルカリ液中にCd2+
飽和した後はCd2+の溶解量が少なくなるために
上記のように活物質含浸量低下という問題はなく
なる。しかしながらこの場合には、アルカリ液中
のOH-濃度が漸次減少し、一方、NO3 -濃度が漸
次増加するために、同じアルカリ液をアルカリ置
換処理用として使用できる回数には自ずと限度が
あり、この限度を超えて用いるとアルカリ置換能
力が低下してしまうという不都合が生じる。従つ
て、アルカリ置換処理工程において使用限度を超
えたアルカリ液は廃棄して新しいアルカリ液に取
替なければならず、このように新しいアルカリ液
を用いた場合にはCd2+の溶解により再び基板の
活物質含浸量低下が起こつてしまう。このため、
アルカリ液を繰り返し用いる場合には、ニツケル
焼結基板の活物質含浸量にバラツキが生じ、1回
の充填操作あたりの活物質充填量を揃えることが
困難になるという問題がある。
〈問題点を解決するための手段〉 この発明の焼結式極板の製造方法は、ニツケル
焼結基板に保持された金属塩をアルカリ液中でア
ルカリ置換処理することでニツケル焼結基板中に
前記金属の水酸化物を主成分とする活物質を充填
する焼結式電極の製造方法において、アルカリ液
中に前記金属を溶解飽和させた状態で前記アルカ
リ置換処理を行なうことを要旨とする。
〈作用〉 上記手段により、アルカリ置換処理工程におい
てニツケル焼結基板からの活物質を形成する金属
の溶出は常に抑えられる。この結果、基板の活物
質含浸量低下を防止できると共に、活物質含浸量
のバラツキをなくすことができる。
〈実施例〉 公知の方法によつて製造したニツケル焼結基板
を溶融硝酸カドミウム浴に一定時間浸漬して基板
に硝酸カドミウムを含浸した後、この基板を
Cd2+が飽和(約120ppm)沈澱された80℃苛性ソ
ーダ30%溶液に約60分間浸漬し、爾後、水洗、乾
燥して本発明に係る焼結式カドミウム基板(極板
1)を作つた。
同じように溶融硝酸カドミウム浴浸漬による硝
酸カドミウムの含浸を行なつたニツケル焼結基板
を、Cd2+を全く溶解していない80℃苛性ソーダ
30%溶液に約60分間浸漬、爾後、水洗、乾燥して
従来方法による焼結式カドミウム極板(極板2)
を作つた。
以上のようにして得た極板1,2のそれぞれに
ついて含浸処理前の基板重量とアルカリ置換処理
後の極板重量との差、即ち活物質の充填重量gを
測定した結果を下表に示す。尚、下表の値は1回
の充填操作により得られた極板1m×1m×0.60
mm体積あたりの活物質充填重量である。
極板1 250g 極板2 235g 尚、上記実施例では焼結式カドミウム極板につ
いて述べたが、焼結式ニツケル極板においても同
様な効果が得られることは明らかである。
〈発明の効果〉 以上のように、この発明の焼結式極板の製造方
法は、金属塩を保持したニツケル焼結基板を、前
記金属を溶解飽和させた状態のアルカリ液中でア
ルカリ置換処理するものであり、このような手段
を用いることにより基板からアルカリ液中への前
記金属の溶出は常に抑えられるから、従来の製造
方法のようにアルカリ置換処理により基板の活物
質含浸量が低下したり、活物質含浸量がバラつく
といつた不都合を確実に解消することができ、こ
のような不都合に起因する活物質充填量の低下及
びバラツキをなくすことができる。また、1回の
充填操作による活物質充填量を増大できて充填効
率が向上する結果、充填操作の回数を減らすこと
ができるので製造工程の煩雑さをかなり解消する
ことができるという利点もあり、その工業的価値
は大なるものである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 ニツケル焼結基板に保持された金属塩をアル
    カリ液中でアルカリ置換処理することで前記ニツ
    ケル焼結基板中に前記金属の水酸化物を主成分と
    する活物質を充填する焼結式電極の製造方法にお
    いて、前記アルカリ液中に前記金属を溶解飽和さ
    せた状態で前記アルカリ置換処理を行なうことを
    特徴とする焼結式極板の製造方法。
JP60007264A 1985-01-18 1985-01-18 焼結式極板の製造方法 Granted JPS61168868A (ja)

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JP60007264A JPS61168868A (ja) 1985-01-18 1985-01-18 焼結式極板の製造方法

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Publication Number Publication Date
JPS61168868A JPS61168868A (ja) 1986-07-30
JPH0562430B2 true JPH0562430B2 (ja) 1993-09-08

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