JPH067493B2 - 扁平形電池 - Google Patents
扁平形電池Info
- Publication number
- JPH067493B2 JPH067493B2 JP60014847A JP1484785A JPH067493B2 JP H067493 B2 JPH067493 B2 JP H067493B2 JP 60014847 A JP60014847 A JP 60014847A JP 1484785 A JP1484785 A JP 1484785A JP H067493 B2 JPH067493 B2 JP H067493B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- positive electrode
- sealing plate
- battery
- diameter
- discharge
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M6/00—Primary cells; Manufacture thereof
- H01M6/04—Cells with aqueous electrolyte
- H01M6/06—Dry cells, i.e. cells wherein the electrolyte is rendered non-fluid
- H01M6/12—Dry cells, i.e. cells wherein the electrolyte is rendered non-fluid with flat electrodes
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy 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)
- Primary Cells (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、有機電解液電池、特に扁平形電池の改良に関
するものである。
するものである。
従来の技術 有機電解液電池は、高エネルギー密度を有し、保存性能
が他の電池系と比較して、数段すぐれている点から、近
年エレクトロニクス分野の発達とともに、各種エレクト
ロニクス機器の電源及びメモリーバックアップ用電源と
して注目をあびている。さらに、市場の要望として、軽
薄短小化及び高容量化が求められている。
が他の電池系と比較して、数段すぐれている点から、近
年エレクトロニクス分野の発達とともに、各種エレクト
ロニクス機器の電源及びメモリーバックアップ用電源と
して注目をあびている。さらに、市場の要望として、軽
薄短小化及び高容量化が求められている。
これまでの処法を採用し、高容量化した電池は、第5図
に示すような構成であった。第5図において、1は封口
板、2は負極活物質であるアルカリ金属であり、一般に
リチウムが用いられる。3はポリプロピレンよりなるセ
パレータ及び含浸材であり、過塩素酸リチウム,プロピ
レンカーボネイト,ジメトキシエタンよりなる有機電解
液を保持している。4は正極ペレットであり、一般に、
フッ化炭素又は二酸化マンガンが用いられている。5は
絶縁パッキングであり、ポリプロピレンよりなる。6は
正極端子を兼ねる電池ケース、7は集電体であり、バネ
形状を有している。この構成において、前記正極合剤の
径φ2は、前記封口板の平坦部内径φ1とほぼ同一であ
った。
に示すような構成であった。第5図において、1は封口
板、2は負極活物質であるアルカリ金属であり、一般に
リチウムが用いられる。3はポリプロピレンよりなるセ
パレータ及び含浸材であり、過塩素酸リチウム,プロピ
レンカーボネイト,ジメトキシエタンよりなる有機電解
液を保持している。4は正極ペレットであり、一般に、
フッ化炭素又は二酸化マンガンが用いられている。5は
絶縁パッキングであり、ポリプロピレンよりなる。6は
正極端子を兼ねる電池ケース、7は集電体であり、バネ
形状を有している。この構成において、前記正極合剤の
径φ2は、前記封口板の平坦部内径φ1とほぼ同一であ
った。
発明が解決しようとする問題点 一般に、この種の扁平形有機電解液電池に使用される負
極活物質は、放電とともに電解液中に溶解する。それ故
に、負極反応面と正極の反応面との距離(以下極間距離
と呼ぶ)が大きくなり、放電中の内部抵抗の上昇及び異
常放電の問題があった。従来は、電池ケースにバネ形状
の集電体を溶接することで極間距離が広がる現象を防止
することが試みられていた。しかし、従来の構成法をそ
のまま用いると、放電初期に正極合剤ペレットがスペー
スのある径方向に膨張してセパレータを圧縮し、前記合
剤ペレットの外周上部が封口板の肩部8に当たり、放電
中期から末期にかけて、バネ集電体が本来有する効果を
発揮せず、適切な極間距離を得られなくなることから、
依然として、放電中の内部抵抗上昇及び異常放電の問題
を有していた。
極活物質は、放電とともに電解液中に溶解する。それ故
に、負極反応面と正極の反応面との距離(以下極間距離
と呼ぶ)が大きくなり、放電中の内部抵抗の上昇及び異
常放電の問題があった。従来は、電池ケースにバネ形状
の集電体を溶接することで極間距離が広がる現象を防止
することが試みられていた。しかし、従来の構成法をそ
のまま用いると、放電初期に正極合剤ペレットがスペー
スのある径方向に膨張してセパレータを圧縮し、前記合
剤ペレットの外周上部が封口板の肩部8に当たり、放電
中期から末期にかけて、バネ集電体が本来有する効果を
発揮せず、適切な極間距離を得られなくなることから、
依然として、放電中の内部抵抗上昇及び異常放電の問題
を有していた。
本発明は、上記のような従来の問題点を解消し、放電中
に内部抵抗の上昇がなく、異常放電が起らない扁平形電
池を提供することを目的とする。
に内部抵抗の上昇がなく、異常放電が起らない扁平形電
池を提供することを目的とする。
問題点を解決するための手段 この問題点を解決するために、本発明は、放電による正
極合剤ペレットの膨張を考慮し、正極合剤ペレットの外
径を封口板平坦部内径よりも十分に小さくしたものであ
る。
極合剤ペレットの膨張を考慮し、正極合剤ペレットの外
径を封口板平坦部内径よりも十分に小さくしたものであ
る。
作 用 この構成によれば、正極合剤ペレットの放電初期におけ
る径方向への膨張を考慮しているために、放電中期から
末期にかけても、正極合剤ペレットの直径が封口板の肩
部径よりも大きくならない。それ故に、放電による負極
活物質の溶解にともなう極間距離の拡大を電池ケースに
溶接されたバネ集電体で十分カバーすることが可能とな
り、放電末期にいたるまで、適切な極間距離が確保でき
る。従って放電中での内部抵抗の上昇及び異常放電とい
う現象はおこらなくなる。
る径方向への膨張を考慮しているために、放電中期から
末期にかけても、正極合剤ペレットの直径が封口板の肩
部径よりも大きくならない。それ故に、放電による負極
活物質の溶解にともなう極間距離の拡大を電池ケースに
溶接されたバネ集電体で十分カバーすることが可能とな
り、放電末期にいたるまで、適切な極間距離が確保でき
る。従って放電中での内部抵抗の上昇及び異常放電とい
う現象はおこらなくなる。
実施例 以下本発明の実施例を第1図から第4図を参照して説明
する。
する。
第1図は、本発明の扁平形有機電解液電池を示す。1は
厚さ0.30mmのステンレス鋼を外径22.7mm、高さ
2.10mm、平坦部の内径20.5mmに打抜き加工した
封口板、2は直径20.0mm、厚さ0.50mmのリチウ
ムシートからなる負極活物質で、前記封口板の平坦部に
圧着されている。3はポリプロピレンの不織布よりなる
セパレータで、厚さ0.40mmのシートを直径23.5
mmに打ち抜き、コップ状にして前記封口板に挿入してい
る。
厚さ0.30mmのステンレス鋼を外径22.7mm、高さ
2.10mm、平坦部の内径20.5mmに打抜き加工した
封口板、2は直径20.0mm、厚さ0.50mmのリチウ
ムシートからなる負極活物質で、前記封口板の平坦部に
圧着されている。3はポリプロピレンの不織布よりなる
セパレータで、厚さ0.40mmのシートを直径23.5
mmに打ち抜き、コップ状にして前記封口板に挿入してい
る。
4が正極合剤ペレットであり、正極活物質であるフッ化
炭素100重量部に、アセチレンブラック10重量部、
フッ素樹脂14重量部を混合したものを重量450mgの
ペレット状に加圧成形したものであり、前記封口板平坦
部内径の92.6%である18.90mmの直径、及び
1.30mmの厚さを有している。
炭素100重量部に、アセチレンブラック10重量部、
フッ素樹脂14重量部を混合したものを重量450mgの
ペレット状に加圧成形したものであり、前記封口板平坦
部内径の92.6%である18.90mmの直径、及び
1.30mmの厚さを有している。
5は絶縁パッキングであり、前記封口板と嵌合してあ
る。6は正極端子を兼ねる電池ケースであり、厚さ0.
30mmのステンレス鋼を外径24.4mm、高さ3.2mm
に打抜き加工している。7は集電体であり、幅12.0
mm、厚さ0.10mmのチタンシートを12.0mm角に切
り、折り曲げてバネ状とし、前記電池ケース内底面に溶
接されている。さらに、その表面は、前記正極合剤ペレ
ットとの電気的接触を良好にする目的で、炭素被膜を形
成している。電解液には、1.2ジメトキシエタン,プ
ロピレンカーボネイトの等容積混合溶媒にホウフッ化リ
チウムを1モル/の割合で溶解したものを用いて、厚
さ3.0mm、直径24.5mm、電気容量270mAhの電
池を形成した。
る。6は正極端子を兼ねる電池ケースであり、厚さ0.
30mmのステンレス鋼を外径24.4mm、高さ3.2mm
に打抜き加工している。7は集電体であり、幅12.0
mm、厚さ0.10mmのチタンシートを12.0mm角に切
り、折り曲げてバネ状とし、前記電池ケース内底面に溶
接されている。さらに、その表面は、前記正極合剤ペレ
ットとの電気的接触を良好にする目的で、炭素被膜を形
成している。電解液には、1.2ジメトキシエタン,プ
ロピレンカーボネイトの等容積混合溶媒にホウフッ化リ
チウムを1モル/の割合で溶解したものを用いて、厚
さ3.0mm、直径24.5mm、電気容量270mAhの電
池を形成した。
なお、実施例では、正極活物質としてフッ化炭素を用い
たが、他に、有機電解液電池の活物質として知られてい
る、酸化銅,硫化鉄,二酸化マンガン,クロム酸銀など
を導電材,結着剤とともに混合したものも同様に適用す
ることができる。
たが、他に、有機電解液電池の活物質として知られてい
る、酸化銅,硫化鉄,二酸化マンガン,クロム酸銀など
を導電材,結着剤とともに混合したものも同様に適用す
ることができる。
第2図に従来の構成による正極合剤ペレット直径20.
50mmを用いた電池Bと、本発明による正極合剤ペレッ
ト直径19.00mmを用いた電池Aの20℃15KΩで
の放電時の電圧及び内部抵抗の推移を示す。図より明ら
かなように、本発明品は放電深度に関係なく内部抵抗が
安定している。一方、放電曲線も従来例のような二段曲
線を示していない。
50mmを用いた電池Bと、本発明による正極合剤ペレッ
ト直径19.00mmを用いた電池Aの20℃15KΩで
の放電時の電圧及び内部抵抗の推移を示す。図より明ら
かなように、本発明品は放電深度に関係なく内部抵抗が
安定している。一方、放電曲線も従来例のような二段曲
線を示していない。
第3図,第4図は、それぞれ、実施例及び従来例電池の
20℃,15KΩの放電後の電池断面であり、従来例で
は、正極合剤ペレットが封口板肩部の下まで膨張し、バ
ネ集電体の効果が失なわれているのに対し、本実施例で
は、正極合剤ペレット直径が封口板平坦部内径とほぼ同
じであり、バネ集電体の効果が十分に発揮され、適切な
極間距離が得られている。
20℃,15KΩの放電後の電池断面であり、従来例で
は、正極合剤ペレットが封口板肩部の下まで膨張し、バ
ネ集電体の効果が失なわれているのに対し、本実施例で
は、正極合剤ペレット直径が封口板平坦部内径とほぼ同
じであり、バネ集電体の効果が十分に発揮され、適切な
極間距離が得られている。
本発明の正極合剤ペレット直径の有効範囲を決定するた
めに、合剤ペレット直径を、21.0,20.5,2
0.0,19.5,19.0,18.5,18.0,1
7.5mmの8ポイントにふり、20℃,15KΩ放電中
での内部抵抗の上昇及び異常放電の状態を確認した。そ
の結果は、次表のとおりであった。
めに、合剤ペレット直径を、21.0,20.5,2
0.0,19.5,19.0,18.5,18.0,1
7.5mmの8ポイントにふり、20℃,15KΩ放電中
での内部抵抗の上昇及び異常放電の状態を確認した。そ
の結果は、次表のとおりであった。
以上の結果より、正極合剤ペレット直径が、封口板平坦
部内径の93%未満である電池の放電において、内部抵
抗の上昇及び異常放電はおこらない。
部内径の93%未満である電池の放電において、内部抵
抗の上昇及び異常放電はおこらない。
発明の効果 以上の説明から明らかなように、正極合剤ペレット直径
が封口板平坦部内径の93%未満の構成を有する本発明
の電池は、放電中において、正負極の極間距離が拡大す
ることがなく、内部抵抗の上昇、異常放電はおこらず、
安定した放電性能が得られる。
が封口板平坦部内径の93%未満の構成を有する本発明
の電池は、放電中において、正負極の極間距離が拡大す
ることがなく、内部抵抗の上昇、異常放電はおこらず、
安定した放電性能が得られる。
第1図は本発明の実施例における扁平形電池の縦断面
図、第2図は放電時の電圧及び内部抵抗の比較図、第3
図は本実施例における扁平形電池の放電後の縦断面図、
第4図は従来例の扁平形電池の放電後の縦断面図、第5
図は従来例の扁平形電池の縦断面図である。 1……封口板、2……負極、3……セパレータ、4……
正極、5……絶縁パッキング、6……電池ケース、7…
…集電体、8……肩部。
図、第2図は放電時の電圧及び内部抵抗の比較図、第3
図は本実施例における扁平形電池の放電後の縦断面図、
第4図は従来例の扁平形電池の放電後の縦断面図、第5
図は従来例の扁平形電池の縦断面図である。 1……封口板、2……負極、3……セパレータ、4……
正極、5……絶縁パッキング、6……電池ケース、7…
…集電体、8……肩部。
Claims (1)
- 【請求項1】負極端子を兼ねる封口板に圧着した負極活
物質と、その上部にセパレータと、前記封口板の平坦部
直径の93%未満の外径を有する正極ペレットと、有機
電解液を配し、これら発電要素を前記封口板と、バネ状
集電体を溶接した正極端子を兼ねる電池ケースとの間に
絶縁パッキングを介在させて密封した扁平形電池。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60014847A JPH067493B2 (ja) | 1985-01-29 | 1985-01-29 | 扁平形電池 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60014847A JPH067493B2 (ja) | 1985-01-29 | 1985-01-29 | 扁平形電池 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61176072A JPS61176072A (ja) | 1986-08-07 |
| JPH067493B2 true JPH067493B2 (ja) | 1994-01-26 |
Family
ID=11872426
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60014847A Expired - Lifetime JPH067493B2 (ja) | 1985-01-29 | 1985-01-29 | 扁平形電池 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH067493B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8043740B2 (en) | 2007-03-19 | 2011-10-25 | Hitachi Maxell Energy, Ltd. | Flat-shaped battery |
| WO2014076894A1 (ja) | 2012-11-19 | 2014-05-22 | パナソニック株式会社 | 扁平形電池 |
| JP2022076595A (ja) * | 2020-11-10 | 2022-05-20 | マクセル株式会社 | 扁平形非水電解質電池 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5400451B2 (ja) * | 2008-04-18 | 2014-01-29 | パナソニック株式会社 | リチウム一次電池用負極およびリチウム一次電池 |
-
1985
- 1985-01-29 JP JP60014847A patent/JPH067493B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8043740B2 (en) | 2007-03-19 | 2011-10-25 | Hitachi Maxell Energy, Ltd. | Flat-shaped battery |
| WO2014076894A1 (ja) | 2012-11-19 | 2014-05-22 | パナソニック株式会社 | 扁平形電池 |
| US9577238B2 (en) | 2012-11-19 | 2017-02-21 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Flat-shaped battery |
| JP2022076595A (ja) * | 2020-11-10 | 2022-05-20 | マクセル株式会社 | 扁平形非水電解質電池 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61176072A (ja) | 1986-08-07 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EXPY | Cancellation because of completion of term |