JPS5866267A - アルカリ蓄電池用基板の製造法 - Google Patents
アルカリ蓄電池用基板の製造法Info
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- JPS5866267A JPS5866267A JP56165982A JP16598281A JPS5866267A JP S5866267 A JPS5866267 A JP S5866267A JP 56165982 A JP56165982 A JP 56165982A JP 16598281 A JP16598281 A JP 16598281A JP S5866267 A JPS5866267 A JP S5866267A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/80—Porous plates, e.g. sintered carriers
-
- 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
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
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。
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は二ノヶノ1カドミウムアルカリ蓄電池すどに使
用される多孔殴焼結基板の新規な製造法に関するもので
、その目的は気孔率が大きく、強度の優れた、しかも任
意の孔径分布をもつ焼結体で、高率放電用の使用にも適
した焼結基板を容易に製造する方法を提供Vるものであ
る。
用される多孔殴焼結基板の新規な製造法に関するもので
、その目的は気孔率が大きく、強度の優れた、しかも任
意の孔径分布をもつ焼結体で、高率放電用の使用にも適
した焼結基板を容易に製造する方法を提供Vるものであ
る。
従来ニッケルカドミウム電池等のアルカリ蓄電池は重負
荷放電特注、低温特性に優れ、また密閉電池であるとこ
ろから、取扱いも容易である為に、様々の用途に用いら
れてきた。更にニッケルカドミウム電池は集電体として
ニッケル粉末の焼結体が使用されるに至って、その性能
が一段と向上したが、更にこの性能を向上させる為に種
々の工夫が焼結体にほどこされ、気孔率の向上、表面積
の増加等が企てられてきた。しかし従来技術により気孔
率を大きくした焼結体は機械的強度を度外視したため脆
弱となり、空隙内に活物質を充填した際に、基板が変形
あるいは崩壊したり、あるいは化成充電時、巻込み時に
脱落するなどの欠点を痔っている。あるいはその孔径は
全く不均一で使用に耐えない等の欠点をもっていた。此
等の原因は従来気孔率を高める為に(1)焼結温度を下
げる、(2)有機発泡剤を用い、焼結時に発泡させる、
(3)炭酸ニッケル、炭酸マグネシウムの分解に伴うガ
スを発泡剤として用いる、などの方法にたよっていた為
であり、焼結温度を下げれば必然的に焼結体強度が弱く
なり、又畜機発泡。剤の場合は発泡剤の粒子径が均−t
あり、更に分散が均一でなければ均一な孔径分布を持つ
焼結体は得難い。
荷放電特注、低温特性に優れ、また密閉電池であるとこ
ろから、取扱いも容易である為に、様々の用途に用いら
れてきた。更にニッケルカドミウム電池は集電体として
ニッケル粉末の焼結体が使用されるに至って、その性能
が一段と向上したが、更にこの性能を向上させる為に種
々の工夫が焼結体にほどこされ、気孔率の向上、表面積
の増加等が企てられてきた。しかし従来技術により気孔
率を大きくした焼結体は機械的強度を度外視したため脆
弱となり、空隙内に活物質を充填した際に、基板が変形
あるいは崩壊したり、あるいは化成充電時、巻込み時に
脱落するなどの欠点を痔っている。あるいはその孔径は
全く不均一で使用に耐えない等の欠点をもっていた。此
等の原因は従来気孔率を高める為に(1)焼結温度を下
げる、(2)有機発泡剤を用い、焼結時に発泡させる、
(3)炭酸ニッケル、炭酸マグネシウムの分解に伴うガ
スを発泡剤として用いる、などの方法にたよっていた為
であり、焼結温度を下げれば必然的に焼結体強度が弱く
なり、又畜機発泡。剤の場合は発泡剤の粒子径が均−t
あり、更に分散が均一でなければ均一な孔径分布を持つ
焼結体は得難い。
また無機の炭酸ニッケルあるいは炭酸マグネシウムを使
った場合、分解して生成するニッケルのカ 強い凝集光の為に大巾な気孔率の向上が期待できない。
った場合、分解して生成するニッケルのカ 強い凝集光の為に大巾な気孔率の向上が期待できない。
あるいは焼結後残査が残り、その為に焼結強度が低下し
たり又は不純物を取除く工程が必要であるなどの欠点が
ある。いずれiこしても発泡剤を使う方法あるいは低温
焼結とする方法は、気孔率を大にすれは機械的強度が減
少するが、これ(J気孔率を大にすればそれだけ焼結さ
れるニッケル粒子数が少なくなり、従って粒子間の融着
部分も減少する為である。
たり又は不純物を取除く工程が必要であるなどの欠点が
ある。いずれiこしても発泡剤を使う方法あるいは低温
焼結とする方法は、気孔率を大にすれは機械的強度が減
少するが、これ(J気孔率を大にすればそれだけ焼結さ
れるニッケル粒子数が少なくなり、従って粒子間の融着
部分も減少する為である。
本発明は上記従来の欠点を除去するもので、焼、語用ニ
ッケル粉末と汀機質バインダーからなるスラリーに造孔
剤として10〜21]0μの径をもつ有機高分子樹脂マ
イクロバルーンを混和してペースト状となし余剰もしく
は金属穿孔板などからなる芯金に塗着し、a結せしめる
ことを特徴とする。以r図に基いて説明する。
ッケル粉末と汀機質バインダーからなるスラリーに造孔
剤として10〜21]0μの径をもつ有機高分子樹脂マ
イクロバルーンを混和してペースト状となし余剰もしく
は金属穿孔板などからなる芯金に塗着し、a結せしめる
ことを特徴とする。以r図に基いて説明する。
第1図は従来法におけるニッケル多孔体の一部断面図、
第2図は本発明一実施例における多孔体の一部断面図で
あり、従来多孔体はニッケル粒子1間の空隙が小さいの
に比べ、本発明多孔体のものは、造孔剤を用いているの
で、ニッケル粒子1は骨格構造をつくって充分に焼結で
き、機械的強度を上げても気孔率の減少程度はわずかで
あり、強へ高多孔度の焼結体を得ることができる。なお
2は造孔剤の抜けた部分である。造孔剤としては凍結時
揮発する物質で、残査を残さず、乾燥1@j(では変形
しないものが望ましく、一般的には有機高分子樹脂粒子
が適当である。しかし有機高分子樹脂は焼結時に分解ガ
スを出しあるいはカーボン化し、焼結体中やその表面に
付着したり、炉を汚す欠点がある。従ってこの欠点をで
きるだけ最小限にするために中空であるマイクロバルー
ンを使うことが最適であり、90%程実の中空度のマイ
クロバルーンを使用すれば有機高分子樹脂の使用量は暑
oに減少し、上記の弊害は可成り緩和されることになる
。又、第2図の如き骨格構造をつくる為には完全な球形
でしかも粒子径の比較的均一なマイクロバルーンは最も
良い材料である。
第2図は本発明一実施例における多孔体の一部断面図で
あり、従来多孔体はニッケル粒子1間の空隙が小さいの
に比べ、本発明多孔体のものは、造孔剤を用いているの
で、ニッケル粒子1は骨格構造をつくって充分に焼結で
き、機械的強度を上げても気孔率の減少程度はわずかで
あり、強へ高多孔度の焼結体を得ることができる。なお
2は造孔剤の抜けた部分である。造孔剤としては凍結時
揮発する物質で、残査を残さず、乾燥1@j(では変形
しないものが望ましく、一般的には有機高分子樹脂粒子
が適当である。しかし有機高分子樹脂は焼結時に分解ガ
スを出しあるいはカーボン化し、焼結体中やその表面に
付着したり、炉を汚す欠点がある。従ってこの欠点をで
きるだけ最小限にするために中空であるマイクロバルー
ンを使うことが最適であり、90%程実の中空度のマイ
クロバルーンを使用すれば有機高分子樹脂の使用量は暑
oに減少し、上記の弊害は可成り緩和されることになる
。又、第2図の如き骨格構造をつくる為には完全な球形
でしかも粒子径の比較的均一なマイクロバルーンは最も
良い材料である。
以下実施例に従って発明を詳述する。
フェノールマイクロバルーン5部を焼結用金属粉末であ
るカーボニルニッケル粉末47部、粘着剤として約59
6のカルボキシメチルセルローズ47邦のスラリーをつ
くる。か\るスラリー溶液中にニッケルネット等の帯体
を通し、スラリーを塗着させた帯体を所定スリットのナ
イフ間を通した後、赤外線ランプ等よりなる乾燥炉で乾
燥し、51〕0〜61] 0℃で数分1i31加熱して
有機物を分解除去後、還元゛尋問気中にて800〜10
00℃にて数分間還元焼結することにより9096の気
孔率を有する焼結体を得た。このようにしてできた焼結
体は従来の緻密な焼結状態部分とマイクロバルーンの径
に起因する10μ程度の大きい径の孔の二種類よりなり
、その焼結条件により個々の粒子の焼結程度は充分大き
く融着されているために、本実施例による焼結体の強度
は表−1の如く、従来品に比較し、同じ程度の気孔率で
比較すれば大巾に優れている。
るカーボニルニッケル粉末47部、粘着剤として約59
6のカルボキシメチルセルローズ47邦のスラリーをつ
くる。か\るスラリー溶液中にニッケルネット等の帯体
を通し、スラリーを塗着させた帯体を所定スリットのナ
イフ間を通した後、赤外線ランプ等よりなる乾燥炉で乾
燥し、51〕0〜61] 0℃で数分1i31加熱して
有機物を分解除去後、還元゛尋問気中にて800〜10
00℃にて数分間還元焼結することにより9096の気
孔率を有する焼結体を得た。このようにしてできた焼結
体は従来の緻密な焼結状態部分とマイクロバルーンの径
に起因する10μ程度の大きい径の孔の二種類よりなり
、その焼結条件により個々の粒子の焼結程度は充分大き
く融着されているために、本実施例による焼結体の強度
は表−1の如く、従来品に比較し、同じ程度の気孔率で
比較すれば大巾に優れている。
第6図1こ本マイクロバルーンを使用して焼結した本発
明品(A)と従来品CB)気孔率と抗張力との関係を示
す。図よりわかる如く、気孔率が高くなる捏水発明によ
る効果は顕著である。
明品(A)と従来品CB)気孔率と抗張力との関係を示
す。図よりわかる如く、気孔率が高くなる捏水発明によ
る効果は顕著である。
第4図に本発明による焼結体と従来品の焼結体の電気抵
抗を示す。図よりわかる如く、本発明品の電気抵抗は著
るしく小さくなっており、ニッケル粒子の融着椎間が著
るしく改善された事がわかる。
抗を示す。図よりわかる如く、本発明品の電気抵抗は著
るしく小さくなっており、ニッケル粒子の融着椎間が著
るしく改善された事がわかる。
又、本発明による焼結体は、単に気孔率を増加したのみ
でなく、従来の焼結体とはゾ同じ孔径分布を有する部分
及びマイクロバルーンによる約10゛μ程度の平均孔径
分布をもつ焼結部分からなる為に、従来の多孔体では低
温高率放電時に拡散律速により電解液が橋板外より供給
されにくい条件でも、極板内に多量の電解液を含有でき
る特徴かあり、低温・高率放電にも有効である。
でなく、従来の焼結体とはゾ同じ孔径分布を有する部分
及びマイクロバルーンによる約10゛μ程度の平均孔径
分布をもつ焼結部分からなる為に、従来の多孔体では低
温高率放電時に拡散律速により電解液が橋板外より供給
されにくい条件でも、極板内に多量の電解液を含有でき
る特徴かあり、低温・高率放電にも有効である。
以上のように、本発明によれば高気孔率で電気抵抗が低
くしかも強度の高い焼結体を容易に製造できるが、造孔
剤としてマイクロバルーンを使用するために、従来の行
機高分子樹脂粒子を使用する場合に較へ1/h〜1/1
oの使用量で良く、従って有機物分解時に生ずる分解生
成物も少なくなり、炉や焼結体を汚すことは少なくなる
。更にマイクロバルーンは完全に球型であり、その粒子
径もはゾ均一であることより、適当なマイクロバルーン
ヲ選択することにより圧意の孔径分布を持ち、用途に応
じた焼結体を容易に製造できるなどその工業的価値大な
るものである。
くしかも強度の高い焼結体を容易に製造できるが、造孔
剤としてマイクロバルーンを使用するために、従来の行
機高分子樹脂粒子を使用する場合に較へ1/h〜1/1
oの使用量で良く、従って有機物分解時に生ずる分解生
成物も少なくなり、炉や焼結体を汚すことは少なくなる
。更にマイクロバルーンは完全に球型であり、その粒子
径もはゾ均一であることより、適当なマイクロバルーン
ヲ選択することにより圧意の孔径分布を持ち、用途に応
じた焼結体を容易に製造できるなどその工業的価値大な
るものである。
第1図は従来の多孔体の要部断面図、第2図は本発明一
実施例による多孔体の要部断面図、第6図は気孔率と抗
張力の相関々検図、第4図は、a気抵抗と気孔率の相関
ヤ検図である。 ]・・・ニッケル粒子 2・・・造孔剤の抜けた部分A
・・本発明品 B・・・従来品 出願人 湯浅電池株式会社 第1図 第2図 層兄+?(2)
実施例による多孔体の要部断面図、第6図は気孔率と抗
張力の相関々検図、第4図は、a気抵抗と気孔率の相関
ヤ検図である。 ]・・・ニッケル粒子 2・・・造孔剤の抜けた部分A
・・本発明品 B・・・従来品 出願人 湯浅電池株式会社 第1図 第2図 層兄+?(2)
Claims (1)
- 焼結用ニッケル粉末と有機質バインダーからなるスラリ
ーに造孔剤として10〜200μの径をもつ有機高分子
樹脂゛フィクロバルーンを混和してペースト状となし、
金網もしくは金属穿孔板などからなる芯金に塗着し、焼
結せしめることを特徴とするアルカリ蓄電池用基板の製
造法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56165982A JPS5866267A (ja) | 1981-10-16 | 1981-10-16 | アルカリ蓄電池用基板の製造法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56165982A JPS5866267A (ja) | 1981-10-16 | 1981-10-16 | アルカリ蓄電池用基板の製造法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5866267A true JPS5866267A (ja) | 1983-04-20 |
Family
ID=15822672
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56165982A Pending JPS5866267A (ja) | 1981-10-16 | 1981-10-16 | アルカリ蓄電池用基板の製造法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5866267A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58169773A (ja) * | 1982-03-30 | 1983-10-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | アルカリ蓄電池用焼結基板の製造法 |
| JPS60205967A (ja) * | 1984-03-29 | 1985-10-17 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 密閉式アルカリ蓄電池用多孔性焼結基板の製造法 |
| JP2003092111A (ja) * | 2001-07-10 | 2003-03-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 極板用基材の製造方法、正極板の製造方法、およびアルカリ蓄電池 |
-
1981
- 1981-10-16 JP JP56165982A patent/JPS5866267A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58169773A (ja) * | 1982-03-30 | 1983-10-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | アルカリ蓄電池用焼結基板の製造法 |
| JPS60205967A (ja) * | 1984-03-29 | 1985-10-17 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 密閉式アルカリ蓄電池用多孔性焼結基板の製造法 |
| JP2003092111A (ja) * | 2001-07-10 | 2003-03-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 極板用基材の製造方法、正極板の製造方法、およびアルカリ蓄電池 |
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