JPH07509805A - 加圧2次電池及びバッテリ用改良型圧力容器 - Google Patents

加圧2次電池及びバッテリ用改良型圧力容器

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JPH07509805A
JPH07509805A JP6505395A JP50539594A JPH07509805A JP H07509805 A JPH07509805 A JP H07509805A JP 6505395 A JP6505395 A JP 6505395A JP 50539594 A JP50539594 A JP 50539594A JP H07509805 A JPH07509805 A JP H07509805A
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クライン,グレン・シー
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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】 本発明は概して、加圧2次電池用の圧力容器、特にニッケル水素航空宇宙用2次 蓄電池等の金属ガス電池に関するものである。特に本発明は前記電池用の改良型 圧力容器を有する2次電池から作成された改良型2次蓄電バッテリに関するもの である。
従来技術の説明 金属ガス電池、特にニッケル水素バッテリの場合は通常、密閉した金属容器内に 収容された細長い板状スタックを含んでいた。容器は通常、ドーム形の端を有す る水素等の加圧ガスで充填された単一の円筒形容器の形状である。複数の加圧容 器ケーシングを製造する必要性を制限するため、このような単一電池がバッテリ 全体を表していた。航空宇宙用バッテリとして有用なこのような2次電池の例が 、米国特許第4950564号に開示されている。その内容を参照により本明細 書に取り入れる。
」二記の特許から分かるように、複数のスタック状プレートが単一の収容容器の 中に一緒に取り付けられる。この特定の設計は極めて効果的な2次電池及びバッ テリを提供したが、このタイプの構造には一般に、特定の欠点がある。既存の設 計では、電極プレートが円形で、円筒形のエンクロージャに適合している。残念 ながら、このような円形形状の電極を使用すると、これより大きい長方形の素材 から打ち抜く時に、大量の廃材が生じる。さらに、現在の設計は、長い寿命を得 るためにスタックを適切に圧縮するため、複数の皿ワツシヤを使用した直径の比 較的小さい正の電極を多数必要とする。この複雑な設itは、残念ながら電池の 重量を増加させるが、航空宇宙の用途では重量は、II常に重要な要素である。
また、円形の電極プレートでは、細長い板状タブ及び導電線により、収容容器内 でプレートをその各々の端子コネクタに接続することが要求される。これによっ て電池の複雑さ及び重量がさらに増大する。従って、既存の設計の出力要求条件 を満たしながらも構造を簡素化して軽量化し、これによってエネルギー密度能力 を向上させ、かつ故障の可能性があるポイントを減少させた2次電池及びバッテ リ構造を提供する必要性が残っている。
発明の概要 従って、加圧2次電池用の改良型圧力容器を提供することが、本発明の1つの目 的である。
軽量化し効率を高めた改良型設計の金属ガス電池を提供することが、本発明のも う1つの目的である。
また、エネルギー効率を上げ、廃材を減少させた2次蓄電バッテリを提供するこ とが、本発明のもう1つの目的である。
さらに、構成部品の数を大幅に減少させ、設計及び構造を非常に単純化した改良 型2次電池をti供することが、本発明のもう1つの目的である。
前述の及びその他の目的を達成するため、本発明の目的に応して本明細書で実施 され広域に記述されているような、加圧2次電池用圧力容器が開示される。容器 は、実質的に平坦な円形ディスクで閉じられた両端を有するおおむね円筒形の容 器からなる。容器は直径が軸方向の寸法よりはるかに大きい。容器内に配置され た実質的に長方形の複数のスタック状電極プレートを支持するようなメカニズム が提供されている。一対の密閉された端子コネクタが容器中を通り、スタック状 プレートを各端子コネクタに直接相互接続するため、容器内に端子アセンブリの メカニズムが配置されている。本発明の1つの実施例では、金属ガス電池の形状 のこのような複数の圧力容器が相互接続され、2次蓄電バッテリを形成する。
図面の簡単な説明 本明細書に組み込まれ、その部分をなす添付の図面は、本発明の好ましい実施例 を図示したものであり、以下の記述と併せて、本発明の詳細な説明するのに役立 つ。
第1図は本発明の圧力容器を使用して製造した2次電池の、一部を切り取った正 面透視図である。
第2図は前面のディスク部を除去した、第1図で図示した実施例の正両立面図で ある。
第3図は本発明の電池構造を使用して製造した、3個電池のバッテリの分解組立 図である。
第4図は本発明に従った電池を使用して製造した、複数電池のバッテリの正面の 立面図である。
好ましい実施例の詳細な説明 第1図及び第2図を見ると、2次電池1oが図示されている。
電池10は、外側の円筒形のボディ14を有しており、各端が実質的に円形のデ ィスク16.18で覆われた実質的に円筒形の収容容器12を備えている。円筒 形の側壁14及び圧力容器ディスク16.18は、例えば600−1.200p siの気体水素のように、電池の働きに適した圧力がかかった流体を収容できる 薄い壁の金属である。容器12に利用される金属は、1nle+n5lions l N1ckelεoapsn!製造のニッケル合金であるInconel 7 18等の、適切な軽量素材でよい。
第1図及び第2図で分かるように、容器12の外径りは外側の軸方向の長さLよ りはるかに大きい。好ましい環境では、直径りは通常2〜フインチで、相対する 寸法りは1〜2インチが好ましい。寸法りが6.5インチ、寸法■、が1.75 インチであるのが最も好ましい。
複数のスタック状陰極プレート22と交互に設けられた複数のスタック状陽極プ レート20が、容器12の中に取り付けられている。好ましい形状では、スタッ ク状プレート20.22は、先行技術における典型的な円形とは異なり、長方形 である。
この長方形の形状によって、プレート20.22がこれより大きい長方形のシー ト材から打ち抜かれる時に生じる廃材の量が、大幅に減少する。各陽極20は、 その1つの角に配置されたコネクタ・タブ24を含み、各陰極プレートは、反対 側の角にコネクタ・タブ26を含む。プレート20.22は、タブ24.26を 含まない角を内部のパック支持ブラケットまたは押縁28.30に圧着すること によって適切な位置に維持される。
下記のように、タブ24.26が自由に端子に接続されるために、この方法によ って、プレート間に不必要かつ不適切な支持材を提供せずに、容器12内にプレ ート20,22がしっかり確保される。
典型的な既知の設計の端子コネクタ32.34は、容器12の外部側壁14」二 に提供され、各々が容器14内に配置された端子アセンブリ36.38に相互接 続される。タブ24は、1次櫛状部42及び2次櫛状部44を有する母線40を 提供することによって、端子アセンブリ36と相互接続する。1次櫛状部42は 、タブ24を1次櫛状部42にしっかり固定すべくタブ24を受けるように設計 された複数のスロットを含む。2次櫛状部44は、2次櫛状部44を端子アセン ブリ36に、さらに陽端子34に電気的に接続する接続部46のための開口部を aする。同様にして、2次母線48は、タブ26を受けるためのスロットがある 1次櫛状部50を有する状態で提供されている。2次櫛状部52も提供され、こ れは、2次櫛状部52を端子アセンブリ38によって端子34に電気的に接続す る接続部54を受けるための開口部を含む。
プレート20.22の長方形の形状は、プレート20.22と容器側壁14の内 部表面との間に大きな中空部56を与える。
中空部56は、電池10内に提供された特定の電気化学結合と調和した平衡圧力 を確立するのに必要な中空部を、電池10内に提供する。個々の電気化学結合は 選択された電解液、電池10内に含まれる選択されたガス、及びプレート20. 22の材料によって異なる。この材料はすべて業界にはよく知られ、上記に引用 の特許で開示されているので、本明細書ではこれ以上詳しく検討しない。
圧力容器ディスク16.18のすぐ内側に配置されているのは断熱層58で、こ れは適切な材料でよく、ポリプロピレンが好ましい。層58の内側に配置されて いるのは、さらに別の層またはプレート60で、これは円筒形容器12の両端を 密封する電解液溜めプレートである。電解液溜めプレート6oは、プレート・ス タック20.22の各端に使用され、陽極プレート20の膨張を抑え、さらにプ レート・スタック・アセンブリ20.22に対する正圧を維持する。電解液溜め プレート60は、長期にわたる電池10のサイクリング中に必要となる都度、陽 極プレート20に電解液を追加するための供給源または溜めの働きもする。これ は、プレート60が多孔質金属材、好ましくはニッケル・フオーム、ニッケル・ フェルト及び/またはニッケル・スポンジという形の多孔質ニッケルでできてい ることが好ましいからである。プレート60のニッケル材の多孔度は、空隙率7 5〜95%が好ましい。層60を使用すると、言及された特許で図示されている ようなニッケル水素電池の設計で使用されているZrO2の壁の芯材が必要なく なる。
第1図及び第2図で図示された実施例から分かるように、端子32.34は側壁 14の対向する側に約180°間隔をあけて配置することが望ましい。しかし、 図示されていない別の好ましい実施例では、端子32.34は、コンテナ容器1 2の側壁14に沿って約90°間隔をあIJて配置するこ七ができる。
次に第3図を見ると、複数電池バッテリの設計62が図示されている。バッテリ 62は、端と端を合わせて置かれ、絶縁ディスク64だけで分離された3個の電 池10を含む。好ましい形状では、絶縁材64が、各電池10の間、及び前部及 び後部の電池の端面上に配置されたポリイミド樹脂ディスクである。
第3図から分かるように、電池10は交互に配置され、陽端子コネクタ32が隣 接する電池10の陰端子コネクタ34に隣接して配置される。この方法では、電 池10を直列に相互接続するのに、短い金属接続部66を使用することができる 。電池10は、その間に配置された絶縁材64と共に配置され、支持ベース68 内に位置する。支持ベース68はポリウレタンベースであることが好ましい。前 部及び後部の拘束プレート70.72が、電池10のスタックの両側に配置され 、次にタイ・ロッド74が、必要に応じてスペーサ78を用いて、タイ・ロッド ・ナツト76に固定される。タイ・ロッド74は、2枚の拘束プレート70.7 2間に調整可能な引張メカニズムを提供するように、ナツト76で締め付けられ る。
図示の改良型バッテリの設計は、端と端を合わせて電池を重ねた結果である。つ まり平坦な円筒のディスクを平坦な円筒のディスクと突き合わせる。この設計に よって、ニッケル水素技術で現在必要とされるかさばったスペースのフレーム設 計が不要になる。電池10の薄い壁の円筒部分16.18は、個々に変形に対し て適切に抗するようなサイズになっている。しかし、電池の側壁16.18から の圧力応答は、拘束プレート70.72によって、個々の電池10のスタックの 各端で相殺される。
タイ・バー74は2枚のプレート70.72間に調整可能な張力を提供し、バッ テリ・アセンブリの構造的結着性と電池10の圧力結着性との両方を維持するの に使用される。
次に第4図を参照すると、より複雑なバッテリ設計が図示されている。このバッ テリの実施例では、前述したようにまとめてスタックにした複数の電池10を有 するバッテリ80が提供されている。図示された実施例では、11個の電池10 が1つのカラム82中でスタックにされ、別の11個のスタック状電池10の組 が、最初のカラム82に隣接して整列した第2のカラム84の中に提供される。
しかし、バッテリ出力の要求に応じて、カラム82.84には任意の数の電池1 0を使用できることに留意しなければならない。カラム82.84中の電池10 の陽極及び陰極は、前述したように接続バー66を使用して相互接続される。カ ラム82.84中の電池10はすべて、1個のバッテリ陽端子86及び1個のバ ッテリ陰端子8日を有するよう、直列に接続されている。図示された実施例では 、電池10のカラム82.84は、第3図で図示したのと同様の方法で、拘束プ レート90.92によって拘束され、タイ・ロッド94によって相互接続されて いる。
バッテリ80は航空宇宙の用途に意図されているので、放熱が非常に重要である 。電池10の熱制御に役立てるため、熱フィン96が提供される。この場合、各 電池10は、これに相互接続された熱フィン96を熱的に含゛んでいるが、電気 的には含まず、ラジエタのベース・プレート98に取り付けられる。好ましい形 態では、熱フィン96もヒータ要素を含む。熱フィン96及びラジエタ98の目 的は、航空宇宙の用途で適切な使用温度に電池10を維持するために電池10の 熱を制御することである。拘束プレート90.92をラジエタのベース・プレー ト98に取り付けるのを補助しているのは、慢数の能動的拘束部100である。
バッテリ80及び拘束プレート90.92を取り付ける時に、プレート90.9 2によって張力ロット94に与えられる圧力を、電池10上の数カ所に取り付け られた歪みゲージ102で監視する。バッテリのヒータ、バッテリのフンデイシ ョナ、及びバッテリのパワーはすべて、コントロール・モジュール104内に納 められる。
第4図に図示されたバッテリ・設計80により、より短い電池間コネクタを使用 した、よりコンパクトなバッテリ・設計が得られる。上述したような個々の電池 10の改良により、バッテリの抵抗及びバッテリの重量が減少するので、バッテ リ80自体が大幅に改良される。
本明細書には図示されていないが本発明によって想像できる別の実施例は、個々 の電池10が、第3図及び第4図で図示されたように端と端とを合わせたスタッ ク状構成で取り付けられる代わりに、第3図及び第4図に関して図示して検討し たのと同様に、直列に相互接続された陽端子及び陰端子とほぼ同じ面に、側面と 側面とを合わせて取り付けられる。しかし、この特別の実施例では、拘束プレー ト90.92が電池10全部の面16.18全体の端から端まで形成されること になる。この特定の用途は、比較的小型サイズの衛星用途の使用が想像される。
本発明の電池10には、現行設計の圧力容器で使用されている端部における球形 ドームがない。この現行設計はすべて、厳密に制御されたハイドロフォーミング のプロセスが必要なことを特徴とする。電池10の正方形のプレート設計により 、中央の支持コアで使用されている現行の電池設計の特徴である多種多様で数の 多い構成要素がなくなる。つまり、コア、コア・ナツト、端プレート、溶接リン グ、皿ワツシヤ、プレート・タブ拡張部、及びコア絶縁リングがなくなる。検討 したような余分な部品を削除し、その結果、バッテリ用途に関する複雑なスタッ ク・アセンブリ手順を削除することによって、信頼性が向上した。
従来の設計で必要とされるようなプレート・タブ拡張部を削除することにより、 重量が大幅に減少し、通電中のタブに対するプレートの抵抗も大幅に減少して、 放電性能が改善された。
さらに、タブ拡張部を使用する先行技術の2次電池設計に固有の電気抵抗によっ て生じる大量の熱がなくなる。長方形の電極プレートの使用によっても、陽極に 液状スラリを適用することを含め、ストリップ形の本当の処理が可能になり、前 述したように長方形のストリップから円形の電極を切り取ることに伴う廃材が大 幅に減少する。また、長方形の電極を使用することにより、スタック・アセンブ リを有する補助構成要素を同様の長方形にすることができ、これによっても、円 形の構成要素をこれより大きい長方形の材料から打ち抜〈従来の設計に通常伴う 廃材が減少する。
図示された実施例で互いに対向して配置された陽極端子と陰極端子によって、さ らに電気化学効率が得られる。プレート電極上に、等電位線がより正常に分布す るからである。その結果、本発明に従って組み立てられた電池によって、前述し た先行技術の電池と比較して、重1こ対する出力の割合力<10〜20%向上し た。
本発明の電池を、第3図及び第4図に図示したようなツク・ソテリ設31に適用 すると、全体的な設計の包絡面が小さくなり、側面と側面とを合わせたスタック 型の特徴は、電池を追加する必要が生じた場合に、電池を組み込みやすい。電池 間コネクタが大幅に短くなったので、重量と電気抵抗との両方が減少し、ノクン テリ設計を既存のニッケル拳カドミウムのベース・プレートを有するラジエタに 直接適用できる。本発明のノくツテリ設計は単純化されているので、これに伴う 組立て及びアセンブリの技術もおおむね単純化される。本発明を用いた第4図に 図示のノくノテリで、重量に対する出力の割合が20〜30%向上する。
上述したことから分かるように、本発明は、ガス金属電池設計タイプの加圧2次 電池に、大幅に改良された圧力容器設計を提供する。本発明の結果、重量の要求 が下がり、放熱が容易になり、内部の電気抵抗も減少する。バッテリ電池構造の 複雑な性質も単純化される。本発明の電池とノくツテリとの両方を製造するのに 必要な部品数が減少するからである。本発明によって、重量に対する出力の割合 が大幅に向上し、はるかに適合性が高く、より安価な電池及びバッテリが得られ る。
本発明の詳細な説明及び実施例は、様々な変形及び代替実施例で詳細に図示され 説明されてきた。しかし、以上の本発明の説明は例示的にすぎず、本発明の範囲 は、先行技術を考慮して解釈される特許請求の範囲によってのみ限定される。
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Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.加圧2次電池用の圧力容器であって、実質的に平坦な円形ディスクで閉じら れた両端を有すると共に軸方向の寸法よりはるかに大きい直径を有するおおむね 円筒形の容器と、 前記容器内で実質的に長方形の複数のスタック状電極プレートを支持する手段と 、 前記容器を貫通する密閉された1対の端子コネクタと、前記容器内に配置されて 、前記スタック状プレートを名前記端子コネクタに直接相互接続する端子アセン ブリ手段とを含む容器。 2.前記端子コネクタが、前記円筒形容器の外周の側壁に配置されることを特徴 とする、請求の範囲第1項に記載の容器。 3.前記端子コネクタが、約90°の間隔で配置されることを特徴とする、請求 の範囲第2項に記載の容器。 4.前記端子コネクタが、互いに約180°の間隔で対向して配置されることを 特徴とする、請求の範囲第2項に記載の容器°5.実質的に平坦な前記円形ディ スクの各々が、外側の圧力容器ディスケ部、内部に配置された断熱層、及び陽極 プレートの膨張を抑えるよう前記電極プレートに対する正圧を維持するために前 記絶縁層の内部に配置された電解液溜めプレートを備えることを特徴とする、請 求の範囲第1項に記載の容器。 6.前記容器の各々が、陽極プレートの膨張を抑えるよう前記電極プレートに対 する正圧を維持するために、実質的に平坦な前記円形ディスクの内側に配置され た電解液溜めプレートを含むことを特徴とする、請求の範囲第1項に記載の容器 。 7.前記電解液溜めプレートが、多孔度の高いニッケルから成ることを特徴とす る、請求の範囲第6項に記載の容器。 8.前記プレート支持手段が、前記容器内に平衡圧を確立するために、前記プレ ートと前記容器の内部側壁表面との間に自由な中空部を規定ことを特徴とする、 請求の範囲第1項に記載の容器。 9.前記端子アセンブリ手段が、各々が前記プレートを前記端子コネクタの内部 部分に直接相互接続させる1対の端子母線を備えることを特徴とする、請求の範 囲第1項に記載の容器。 10.実質的に平坦な円形ディスクで閉じられた両端を有すると共に軸方向の長 さが直径よりはるかに短いおおむね円筒形の容器と、 前記ディスクの間に陽極と陰極とが交互に重ねられて配置されており、実質的に 長方形の形状を有する複数のプレートと、内部で前記長方形プレートを支持する 手段と、前記容器内に配置された端子アセンブリ手段と、前記容器の外部に配置 され、前記端子アセンブリ手段と相互接続された端子コネクタ手段と、 前記プレートを前記端子アセンブリ手段に直接取り付ける手段とを備えることを 特徴とする、金属ガス電池。 11.前記電池がさらに、前記ディスクの夫々の内部に配置された多孔度の高い ニッケルから成る電解液溜めプレートを含むことを特徴とする、請求の範囲第1 0項に記載の電池。 12.前記ニッケル電解液溜めプレートの多孔度が、長期のサイクリング中に必 要な都度、前記正極プレートに追加の電解液を提供するのに十分なことを特徴と する、請求の範囲第11項に記載の電池。 13.前記プレート支持手段が、前記プレートと前記電池の内部表面との間に、 前記電池内に平衡圧を確立するのに十分な自由な中空部を規定する前記プレート のための内部パック支持部を備えることを特徴とする、請求の範囲第10項に記 載の電池。 14.前記プレート支持手段が、前記スタック状プレートの対向する1対の角を 支持する1対の前記パック支持部を備えることを特徴とする、請求の範囲第13 項に記載の電池。 15.前記スタック状プレートが各々、1対の接続タブを含むことを特徴とする 、請求の範囲第10項に記載の電池。 16.前記端子コネクタ手段が1対の端子コネクタを構え、前記端子アセンブリ 手段が前記端子コネクタに相互接続された1対の内部端子接続部を備え、前記取 付け手段が1対の母線を構え、前記母線の−方が前記陽極プレートのタブを前記 端子接続部の−方に相互接続し、2番目の前記母線が前記陰極プレートのタブを 2番目の内部端子接続部に相互接続することを特徴とする、請求の範囲第15項 に記載の電池。 17.前記端子コネクタが、前記円筒形電池の外周側壁上で、実質的に互いの反 対側に配置されることを特徴とする、請求の範囲第16項に記載の電池。 18.全般的に円筒形の収納容器と、前記容器を貫通する1対の密閉電極端子コ ネクタと、前記容器内に配置されており、前記電極端子コネクタと相互接続され る交互にスタック状になっった複数の陽極と陰極の電極プレートとを有する2次 電池において、前記スタック状プレートが長方形であるという改良。 19.前記スタック状プレートが、1対のプレート支持押縁によって1対の対向 する角上で支持されることを特徴とする、請求の範囲第18項に記載の改良。 20.前記プレートの残りの対向する角が、前記端子コネクタに相互接続された 1対の母線に直接接続されたタブ部を含むことを特徴とする、請求の範囲第19 項に記載の改良。 21.実質的に円筒形の収納容器と、前記容器を貫通する1対の密閉電極端子コ ネクタと、前記容器内に配置されており、前記電極端子コネクタと相互接続され る交互にスタック状になった複数の陽極と陰極の電極プレートとを有する2次電 池において、実面的に円筒形の容器の直径が軸方向の長さよりはるかに大きいと いう改良。 22.前記円筒形容器が、1対の実質的に平坦な円形ディスクによって各端で閉 じられていることを特徴とする、請求の範囲第21項に記載の改良。 23.前記容器がさらに、平坦な前記円形ディスクの軸方向内側に配置された1 対の電解液溜めプレートを含んでおり、陽極プレートの膨張を抑え、重ねられた 前記電極プレートに対する正圧を椎持し、前記2次電池の長期のサイクリング中 に要求される都度、陽極プレートに追加の電解液を供給することを特徴とする、 請求の範囲第22項に記載の改良。 24.前記電解液溜めプレートが多孔質ニッケルから成ることを特徴とする、請 求の範囲第23項に記載の改良。 25.前記多孔質ニッケルが、ニッケル・フェルト、ニッケルフォーム、及びニ ッケル・スポンジから成るグループから選択されることを特徴とする、請求の範 囲第24項に記載の改良。 26.前記多孔質ニッケル金属が、約75〜95%の空隙率の多孔度であること を特徴とする、請求の範囲第24項に記載の改良。 27.スタック伏に端と端とを合わせて配置された複数の2次電池を備える2次 バッテリであって、前記電池が夫々、直径が軸方向の長さよりはるかに大きい実 質的に円筒形の収容容器と、実質的に円筒形の各前記容器の外周側壁に配置され た1対の正極及び負極の端子コネクタとを備え、 前記2次バッテリがさらに、前記電池を互いに電気的に絶縁するために、前記ス タック状電池の間に挿入された手段と、1個の前記電池の陽極端子コネクタを、 隣接する電池の陰極端子コネクタと直列に相互接続する手段と、端の電池の圧力 結着性及び前記バッテリの構造的結着性を維持するために、前記スタック状電池 の両端に配置された手段とを備えることを特徴とする、2次バッテリ。 28.前記電池の夫々における陽極及び陰極端子コネクタが位置的に交互になっ て、陽極及び陰極端子コネクタが隣接する電池の互いの端子コネクタに隣接する 位置になるよう、前記スタック状電池が並べられることを特徴とする、請求の範 囲第27項に記載のバッテリ。 29.前記端子コネクタの相互接続手段が、導通金属プラケットを備えることを 特徴とする、請求の範囲第27項に記載のバッテリ。 30.前記圧力結着性手段が、前記電池スタックの最も外側の電池に突き合わせ て配置された1対の拘束プレートと、前記拘束プレート間の張力を調整して椎持 する手段とを備えることを特徴とする、請求の範囲第27項に記載のバッテリ。 31.前記張力調整手段が、複数のタイ・バーを備えることを特徴とする、請求 の範囲第30項に記載のバッテリ。 32.前記バッテリがさらに、前記拘束プレート間の前記電池にかかる圧力を監 視するために採用された歪みゲージ部を含むことを特徴とする、訴求の範囲第3 0項に記載のバッテリ。 33.前記電池絶縁手段が、前記電池の夫々における端面を覆うようなサイズ及 び形状になっている絶縁ディスクを備えることを特徴とする、請求の範囲第27 項に記載のバッテリ。 34.前記絶縁ディスクがポリイミド樹脂から成ることを特徴とする、請求の範 囲第33項に記載のバッテリ。 35.前記スタック状電池が、熱ラジエタのベース・プレート部に取り付けられ ることを特徴とする、請求の範囲第27項に記載のバッテリ。 36.前記バッテリがさらに、加熱要素を含む複数の熱フィンを備え、前記熱フ ィンの夫々が1個の前記電池を前記ラジエタプレートに相互接続して前記電池を 前記ラジエタ・プレートに熱的に相互接続させることを特徴とする、請求の範囲 第35項に記載のバッテリ。 37.前記バッテリが、側面と側面とを合わせて並べられた1対の前記スタック 状電池を備え、前記電池がすべて直列に相互接続されていることを特徴とする、 請求の範囲第27項に記載のバッテリ。 38.各々が軸方向の長さよりはるかに大きい直径を有するおおむね円周形の容 器の形をなし、1対の陽極及び陰極端子コネクタがおおむね円筒形の前記容器の 外周側壁表面に配置され、実質的に同−の面上に、側面と側面とを合わせて配置 された複数の2次電池と、 前記電池を互いに電気的に絶縁する手段と、1個の前記電池の陽極端子コネクタ を、隣接する電池の陰極端子コネクタと直列に相互接続する手段と、前記電池の 圧力結着性及びバッテリの構造的結着性を維持するために、並べられた電池をは さむ1対の拘束手段とを備えることを特徴とする、2次バッテリ。
JP6505395A 1992-08-05 1993-07-21 加圧2次電池及びバッテリ用改良型圧力容器 Pending JPH07509805A (ja)

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US07/926,062 US5422196A (en) 1992-08-05 1992-08-05 Pressure vessel for pressurized secondary cells and batteries
US926,062 1992-08-05
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