JPH07320774A - 円形セル型の密閉型ニッケル/水素化物蓄電池 - Google Patents

円形セル型の密閉型ニッケル/水素化物蓄電池

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JPH07320774A
JPH07320774A JP7120285A JP12028595A JPH07320774A JP H07320774 A JPH07320774 A JP H07320774A JP 7120285 A JP7120285 A JP 7120285A JP 12028595 A JP12028595 A JP 12028595A JP H07320774 A JPH07320774 A JP H07320774A
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electrode
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hydride
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JP7120285A
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Christoph Klaus
クラウス クリストフ
Uwe Koehler
ケーラー ウヴェ
Gerd Simon
ジーモン ゲルト
Horst Kannler
カンラー ホルスト
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VARTA Batterie AG
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    • HELECTRICITY
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 安価な電極を備え、かつ荷電可能性および容
量データの点で、円形セル型の従来の蓄電池に劣ってい
ないニッケル/水素化物二次電池。 【構成】 本発明による円形セル型の密閉型ニッケル/
水素化物蓄電池は、正の水酸化ニッケル電極、活性材料
が水素貯蔵合金を包含する負の電極および電極を隔離す
るセパレータを有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、正の水酸化ニッケル電
極、活性材料が水素貯蔵合金を包含する負極および電極
を隔離するセパレータを有する円形セル型の密閉型ニッ
ケル/水素化物蓄電池に関する。
【0002】
【従来の技術】前記の概念による今日市場で常用のニッ
ケル/水素化物蓄電池は、一般に、渦巻き型セルの構造
原理を基礎としている。前記の場合、薄く、大面積でか
つ柔軟な電極が、中間に置かれたセパレータと一緒にな
って渦巻き状物を形成しており、この渦巻き状物が、ニ
ッケル鍍金された鋼薄板からなる円筒状のケーシング容
器(Gehaeusebecher)中で使用されてい
る。ケーシング容器を密閉し、かつ該ケーシング容器に
対して絶縁されているセルの蓋は、渦巻き型電極の1つ
に対して電気的に接触し、かつ1つのセルの極を形成
し、容器の底部は、別のセルの極を形成している。
【0003】例えば、欧州特許第419221号明細書
に記載された種類の慣用のニッケル/水素化物蓄電池
は、公知のNi/Cd蓄電池とは、円形セル型完成の点
で相違しない。全ての前記蓄電池中で使用された電極
は、該電極が金属性の支持体骨格を有し、該支持体骨格
上に活性材料が種々の部分的には高価な技術を用いて塗
布されていることが共通している。円形セル型のNi/
Cd蓄電池の電極は、一般に、焼結電極であり、該焼結
電極の支持体は、焼結されたニッケル粉末を有する薄
く、孔を開けられたニッケルフィルムからなる。
【0004】あるいはまた、Ni/Cd蓄電池の電極並
びにNi/水素化物蓄電池の電極のために、別の支持体
材料、例えば微細メッシュの金属網、エクスパンデッド
メタルまたは金属フォーム骨格が選択される。従って、
開発された電極技術により、例えばH2貯蔵能の合金粉
末並びに導電剤および結合剤の添加剤のそれぞれの活性
材料からなる乾燥混合物の圧延によって極めて薄い積層
品を得ることができ、かつ前記積層品は、引続きニッケ
ル網中に巻き込むことができる。同様の方法で、水酸化
ニッケル電極は、水酸化ニッケルと、就中、ニッケル粉
末と、結合剤としてのPTFE粉末の添加剤との乾燥混
合物からロール電極(Walzelektroden)
の形で得られる。
【0005】いわゆるフォーム電極の場合、通常、ニッ
ケルからなる金属フォーム支持体が存在する。この金属
フォームは、孔容積が少なくとも95%に達する極めて
高い多孔度および高い導電性によって顕著である。活性
物質は、前記骨格体の開放細孔系中へ懸濁またはペース
ト化によって導入され、かつ該電極は、引続き乾燥され
る。
【0006】帯状または渦巻き型電極の据付けの際の電
流誘導、機械的強度および操作性には、まさに記載され
た金属補強が不可欠である。勿論、この金属補強の欠点
は、著しい死重および電極を全体として著しく高価なも
のにする製造費用にある。
【0007】また、電極装置が、ほぼ円錐形であること
により、隔離部材の中間位置の下方に望遠鏡のように順
次組み込まれ、かつ該金属管の、1つの管は正の活性材
料で含浸され、もう1つの管は負の活性材料で含浸され
ている2個の焼結セラミック性の多孔質金属管からな
る、ドイツ特許出願公開第2256077号明細書の記
載から公知の二次電池は、前記の欠点を有する。前記の
電極配置の場合に残っている円筒状の空隙によって、公
知の円形セルは、著しい死容積(Totvolume
n)を有するばかりでなく、また、電極の大きな金属性
の骨格材料のために、高いエネルギー密度は、期待され
ない。
【0008】最終的に、VARTA−Fachbuch
“Gasdichte Nickel−Cadmium
−Akkumulatoren”(VDI Verla
gGmbH、Duesseldorf、1978年)、
第155/156頁の記載から、円筒状のセル中の塊状
電極の全く同じ配列は公知であるが、この場合、正極お
よび陰極が管の形ではなく、半シェル形(Halbsc
halen)に変形された圧縮粉として互いに組み込ま
れていることだけが異なっている。
【0009】しかし、この種のアルカリ性の円形セル
は、Ni/Cd系の場合、該系の荷電可能性が不十分な
ものであることが判明したので普及していない。その
上、双方の塊状電極の間のセパレータ容積は、渦巻き型
セルとは異なり、充電の際に形成されかつ放電の際に再
度消失する反応水に対して必要な緩衝を発揮するために
は不十分である。該セパレータは、極めて少ない(放電
状態)かまたは極めて高い(充電された状態)電解質充
填率を有し、かつ極めて高い電解質充填率の場合、密閉
された蓄電池セル中でのガス消費が回避される。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明には、
安価な電極を備えているが、しかし、その荷電可能性お
よび容量データの点で、円形セル型の従来の蓄電池に劣
っていないニッケル/水素化物二次電池を提供できるよ
うにするという課題が課されている。
【0011】
【課題を解決するための手段】前記課題は、本発明によ
れば、正の水酸化ニッケル電極、活性材料が水素貯蔵合
金を包含する負の電極および電極を隔離するセパレータ
を有する円形セル型の密閉型ニッケル/水素化物蓄電池
によって解決される。
【0012】前記によれば、蓄電池の双方の電極極性の
ために、円筒状のケーシング容器中に同軸方向に互いに
組み込まれて配置され、かつ中間に置かれたセパレータ
と一緒になってケーシング容器の横断面を完全に充填し
ている圧縮粉の形で塊状電極を設けることは有用である
ことが判明した。
【0013】圧縮粉タブレットの形での塊状電極は、自
体、Ni/Cdボタン型セルの典型的な電極である。前
記のセルは、非使用時および充電時での僅かな自己放電
を有するが、しかし、小さい充電量および中くらいの充
電量にのみ適している。この場合、Ni(OH)2粉末
およびCd(OH)2粉末からなる、ボタン型セル中で
使用された電極タブレットでさえ、機械的安定性および
良好な電流誘導の理由から、該電極タブレットをニッケ
ル針金織物からなる籠状物中にプレスして入れることに
よる金属網補強が必要である。
【0014】しかしながら、本発明によれば、全ての金
属性の誘導体マトリックスは、新規の電極の場合に不用
にできる。
【0015】特に有利に、水酸化ニッケルおよびニッケ
ル金属粉末並びにコバルトおよび/または水酸化コバル
トおよび結合剤、例えばPTFEの添加剤の乾燥混合物
からなる本発明によるニッケル/水素化物蓄電池の正極
は、ステープルとしてケーシング容器の中に組み込ま
れ、かつもう一度圧縮され、その結果、該圧縮体が環状
のカソードを形成する環状の圧縮体への成形によって得
られる。
【0016】カソードの空隙の中には、アノードとし
て、粉末状の水素貯蔵合金と、PTFEおよびカーボン
ブラックの添加剤とからの乾燥混合物からなる中実円筒
状の圧縮体がピッタリ正確に使用されている。ケーシン
グ容器の横断面は、2個の塊状電極の前記の配置によっ
て消費的に利用される。
【0017】好ましくは、アノード圧縮体は、より小さ
な円筒状物の数をカソード環の数に等しく分割されてい
る。誘導釘の収容のために、アノード円筒状物は、誘導
釘の直径よりも若干小さい直径である中心穿孔を有す
る。ニッケル鍍金された銅または黄銅からなる該誘導釘
は、ケーシング蓋の部材である。
【0018】電解質の供給後に、該ケーシング容器は、
該容器に対して電気的に絶縁されている蓋で堅固に密閉
され、この場合、該誘導釘は、全てのアノード円筒状物
中に押し込まれ、ひいては、水素化物電極への堅固な接
触が得られる。
【0019】図面に基づき、本発明の対象は、以下に説
明される。
【0020】
【実施例】第1図によれば、位置1〜12は、電極完成
の際の種々の作業工程並びにセルの組立ての際の後続の
段階を示す。
【0021】従って、正極の製造は次の工程を包含す
る: 1.Ni(OH)2、CoOおよびPTFE(またはP
E)の混合 2.造粒および混合容器中への生じた微細量の返送 3.環の圧縮 4.容器中への環の導入 前記と同時に、負極の製造は次の工程で行われる: 5.PTFEとカーボンブラックとの合金材料の混合 6.造粒および混合容器中への生じた微細量の返送 7.円筒状物の圧縮 8.セパレータ中への円筒状物の包装 セルの組立ては次の工程で続けられる: 9.容器中への円筒状物の導入 10.電解質の供給 11.容器を蓋で密閉 12.セルを活性化する(充電)。
【0022】第2図は、本発明によるニッケル/水素化
物セルの本質的な構成部材、即ち、ケーシング容器1、
4個のカソード環2、穿孔4を有する4個のアノード円
筒状物3を、セパレータ5および誘導釘7を有するケー
シング蓋6を図示する。
【0023】第3図は、セパレータ被覆(Separa
torhuelse)5を含めて記載された部材からの
セルの構造を横断面図中に再現し、この場合、セル構成
部材を包含するケーシング1は記載されていない。
【0024】本発明により使用された電極圧縮体の1つ
の詳細な利点は、該電極圧縮体が、専ら、正もしくは負
の活性材料から形成され、例えば付加的なニッケル織物
網による補強を有していないことにある。このことは、
製造費用を全く著しく安価にするのに寄与する。
【0025】更に、新規Ni/水素化物円形セルの製造
技術的な利点は、該Ni/水素化物円形セルの完成に、
これらはアルカリマンガン一次電池の完成の場合に生産
常用であり、かつ該アルカリマンガン一次電池に質量の
形式に応じて、即ち、いわゆるミグノン・セル(Mig
non−Zelle)の構造に使用されるような十分に
標準化されたセル容器、セル蓋、誘導釘およびセパレー
タを使用することができることから明らかである。該ア
ルカリマンガン一次電池のMnO2環は、本発明による
Ni/水素化物セル中の正のNi(OH)2電極の環と
形状寸法的に同一である。負の水素化物電極のための中
実円筒状の圧縮粉は、簡単な工具で製造することがで
き、かつ穿孔を備えることができる。
【0026】全体的には、本発明によるセルの製造は、
一次電池完成からの既に存在するセル構造部材の使用可
能性によるばかりでなく、前記の生産領域からの標準工
具の使用可能性により極めて安価になる。他の方法技術
的な新たな開発は不用であり、せいぜい既存の工程の調
整が必要である。
【0027】AA(ミグノン)形式の本発明によるNi
/水素化物円形セルは、1/1.2の正電極/負電極の
設計比の場合、最大2Ahの容量を達成することができ
る。
【0028】荷電可能性は、比較可能なNi/水素化物
渦巻き型セルの場合よりも、確かに僅かである。しかし
ながら、該Ni/水素化物渦巻き型セルの最大容量は、
僅かに1.5Ahである。
【0029】Ni/水素化物蓄電池の場合、Ni/Cd
蓄電池の場合とは異なり、水は、電流を生じる反応方程
式中には入らないので、セパレータは、充電/放電周期
で形成された反応水による該セパレータの孔の全体的な
充填および全体的な放出を経験しない。ガス消費は、前
記によっては中断されず、その結果、該セパレータは、
水に対する小さな相対容積および僅かな緩衝容量にもか
かわらず、密閉型セル機能のための要求を十分に充足す
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるNi/水素化物セルの原理的な完
成工程を示す作業工程図。
【図2】本発明によるNi/水素化物セルの構成部材を
示す概要図。
【図3】本発明によるNi/水素化物セルの構造を示す
断面図。
【符号の説明】
1 円筒状のケーシング、 2 管状のカソード、 3
アノード円筒状物、4 中心穿孔、 5 セパレー
タ、 6 ケーシング蓋、 7 釘状物
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ウヴェ ケーラー ドイツ連邦共和国 ケルクハイム イン デン パデンヴィーゼン 23 (72)発明者 ゲルト ジーモン ドイツ連邦共和国 ケルクハイム ロルス バッヒャー シュトラーセ 22 (72)発明者 ホルスト カンラー シンガポール国 ベイショア ロード 02 −01 60

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 正の水酸化ニッケル電極、活性材料が水
    素貯蔵合金を包含する負の電極および電極を隔離するセ
    パレータを有する円形セル型の密閉型ニッケル/水素化
    物蓄電池において、双方の電極が、圧縮粉の形での塊状
    電極であり、該塊状電極が、同軸方向に互いに組み込ま
    れて配置され、かつ中間に置かれたセパレータと一緒に
    なってケーシング容器の横断面を完全に充填しているこ
    とを特徴とする、円形セル型の密閉型ニッケル/水素化
    物蓄電池。
  2. 【請求項2】 正極が、ステープルとして円筒状のケー
    シング(1)の中にプレスして入れられかつ管状のカソ
    ードを形成する円筒状の圧縮粉(2)からなり、かつ管
    状のカソードの内部空間が、セパレータの中間位置の下
    で、負極の圧縮された活性材料によって充填されてい
    る、請求項1に記載のニッケル/水素化物蓄電池。
  3. 【請求項3】 負極が、水素貯蔵合金材料の円筒状の圧
    縮粉から形成されており、該負極は同様にステープルを
    形成し、かつ電流誘導体の収容のための中心穿孔(4)
    を有する、請求項2に記載のニッケル/水素化物蓄電
    池。
  4. 【請求項4】 負極の電流誘導体が、ケーシング蓋
    (6)に溶接された釘状物(7)からなり、該釘状物
    が、負極の中心穿孔中に押し込まれている、請求項3に
    記載のニッケル/水素化物蓄電池。
  5. 【請求項5】 正極の圧縮粉が、水酸化ニッケル、ニッ
    ケル金属粉末並びにコバルト金属粉末および/または水
    酸化コバルトの添加剤の乾燥混合物から形成されてい
    る、請求項1から4までのいずれか1項に記載のニッケ
    ル/水素化物蓄電池。
JP7120285A 1994-05-20 1995-05-18 円形セル型の密閉型ニッケル/水素化物蓄電池 Pending JPH07320774A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4417732A DE4417732A1 (de) 1994-05-20 1994-05-20 Gasdichter Nickel/Hydrid-Akkumulator vom Rundzellentyp
DE4417732.1 1994-05-20

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Publication Number Publication Date
JPH07320774A true JPH07320774A (ja) 1995-12-08

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EP (1) EP0689259A1 (ja)
JP (1) JPH07320774A (ja)
KR (1) KR950034881A (ja)
CN (1) CN1115123A (ja)
DE (1) DE4417732A1 (ja)

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CN1115123A (zh) 1996-01-17
KR950034881A (ko) 1995-12-28
EP0689259A1 (de) 1995-12-27

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