JPH0624146B2 - 密閉形アルカリ蓄電池製造法 - Google Patents

密閉形アルカリ蓄電池製造法

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JPH0624146B2
JPH0624146B2 JP59159793A JP15979384A JPH0624146B2 JP H0624146 B2 JPH0624146 B2 JP H0624146B2 JP 59159793 A JP59159793 A JP 59159793A JP 15979384 A JP15979384 A JP 15979384A JP H0624146 B2 JPH0624146 B2 JP H0624146B2
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battery
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真 小西
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • H01M10/34Gastight accumulators
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、密閉形アルカリ蓄電池の製造法に関する。
従来の技術 一般に密閉形ニッケルカドミウム蓄電池(以下「ニカド
電池」という)では、寿命特性あるいは高率放電特性を
維持する目的と過充電時に電池の密閉化を計る目的から
陽極板容量に比べ陰極板容量が大きくされる。前者は放
電リザーブと呼ばれ、電池において陽極板が完全放電に
達した状態で、陰極板が如何ほどの容量を有しているか
を表わすものである。また後者は充電リザーブを呼ば
れ、陽極板が安全充電に達した状態から如何ほど充電で
きるかを表わしている。前述の放電リザーブは従来化成
時に水酸化カリウム等の水溶液中で充電した後、その一
部を放電するという方法で確保されていた。
発明が解決しようとする問題点 しかしこの方法では極板の端部分が放電されやすいため
に充電部分が不均一になる等の問題点があった。これら
問題点を解決するために、充放電した後極板寸法よりも
小さい絶縁板によって極板表面を被い、露出部分にのみ
充電するという方法が提案されている。(以下「マスク
方式」という)。しかしこの方法は放電の際過放電され
るため、一部活物質が不活性過(C(OH)の生
成)し陰極板容量の低下を引き起す等の欠点があった。
一方陰極板では、放電電流が大きくなると深放電が不可
能となるために放電リザーブが多くなるという性質を利
用して、実際の電池としての使用電流に比べ大電流で化
成時の放電を行い放電リザーブは確保するという方法も
考えられるが、この方法は、(1)大電流放電のため大容
量の整流器が必要である。(2)10cmA放等の要求され
る急速放電形電池には応用できない等の不具合があっ
た。
問題点を解決するための手段 本発明はかかる欠点を解決する目的でなされたもので、
水酸化ナトリウム水溶液中の放電で生成する水酸化カド
ミウム(γ−Cd(OH)2)と水酸化カリウム中の放
電で生成される水酸化カドミウム(β−Cd(O
H))の性質の差を利用するものである。すなわち、
陰極板の化成時の充放電を放電効率の低い水酸化ナトリ
ウム水溶液中で行なった後、陽極板と合わせて電池とな
すことを特徴とするものである。
作用 電池電解液としてより放電効率の高い水酸化カリウムを
主体とした水溶液を用いることによって電池の寿命特
性、高率放電特性を改善することができる。
実施例 次に本発明の一実施例を説明する。
巾33mm、長さ260mm、厚さ0.60mmで活物質とし
てカドミウムを充填した陰極板をニッケル板を相手板と
して20℃、20%、水酸化ナトリウム水溶液中での
0.4A15hr充電した後、1.2Aで終止電圧−
0.8Vまで放電した。その後流水中で水洗し、乾燥し
た。このようにして得た陰極板を容量1.2Aの完全放
電状態の陽極板と組み合わせ、電池電解液として30%
水酸化カリウム水溶液3.8mlを加え電池とした。こ
のようにして作った電池の充放電サイクル寿命特性を第
1図に、過放電した時の放電リザーブ量を第2図にそれ
ぞれマスク方式によって得られた従来の電池と比較して
示した。本発明の電池では放電リザーブの確保が容易で
あるため、寿命特性が向上することがわかった。
発明の効果 上述のように、本発明によれば、大電流を流す設備を必
要ともせず、極板内バラツキを少ない、大きな放電リザ
ーブが確保できるので、電池の高率放電特性、寿命特性
等を向上した均一な特性の電池を得ることができる等の
優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明になる密閉形アルカリ蓄電池と従来の密
閉形アルカリ蓄電池の充放電サイクル寿命特性を示す曲
線図、第2図は同じく1cmAの放電曲線図である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】水酸化ナトリウムを主体とした水溶液中で
    充放電することにより化成した陰極板と、陽極板を用い
    ると共に、水酸化カリウムを主体とする電解液を用いて
    電池を組立てることを特徴とする密閉形アルカリ蓄電池
    の製造法。
JP59159793A 1984-07-30 1984-07-30 密閉形アルカリ蓄電池製造法 Expired - Lifetime JPH0624146B2 (ja)

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JPS6139376A JPS6139376A (ja) 1986-02-25
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5339980B2 (ja) * 1974-04-19 1978-10-24
JPS5297127A (en) * 1976-02-10 1977-08-15 Japan Storage Battery Co Ltd Method of manufacturing positive electrode plate for alkaline storage battery
ES462585A1 (es) * 1976-09-24 1978-07-16 Bauer Ag Procedimiento para la obtencion de membranas semipermeables.
JPS5569961A (en) * 1978-11-21 1980-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd Manufacturing method for cadmium plate for cell
JPS55102175A (en) * 1979-01-29 1980-08-05 Japan Storage Battery Co Ltd Manufacturing method of negative plate for alkaline battery
JPS5626364A (en) * 1979-08-09 1981-03-13 Yuasa Battery Co Ltd Manufacture of cadmium electrode for nickel-cadmium cell

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JPS6139376A (ja) 1986-02-25

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