JP2000508469A - 電気化学的電池のための電流遮断器 - Google Patents

電気化学的電池のための電流遮断器

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Abstract

(57)【要約】 電気化学的電池のための電流遮断機構が開示される。熱作動型電流遮断機構(38)が電気化学的電池のためのエンドキャップ組み立て体(10)に一体に組み込まれる。好ましくは、熱感応機構はエンドキャップ組み立て体内の導電路を遮断するために自由に浮動する、バイメタルディスク(40)あるいは1塊の溶融材料(図4、175)を備える。また、このエンドキャップ組み立て体は一体に組み込まれる、圧力感応型電流遮断機構(48)を備える。この圧力感応機構は電池を通って流れる電流を防ぐためにエンドキャップ組み立て体(10)内の導電路を切り離すように作動し、蓄えられたガス圧が過度な状態に陥ったときに破断するダイアフラム(70)を備える。

Description

【発明の詳細な説明】 電気化学的電池のための電流遮断器 本発明は電池内の温度が過度に上昇したときに電池を通って電流が流れるのを 安全に防ぐ、電気化学的電池のための熱感応型電流遮断器に係るものである。 また、本発明は電池内に蓄えられたガス圧が過度に上昇したときに電池を安全 に休止する、電池のための圧力感応型電流遮断器に係るものである。 電気化学的電池、特にリチウムが活物質であるような高エネルギ密度の電池は その電池によって働く装置あるいは周囲の環境に害をもたらす漏洩ないし破裂を 引き起こす。充電式電池の場合、過充電から電池の内部温度が上昇する。温度上 昇が望ましくない状態ではしばしば内部ガス圧の上昇が付随して発生する。これ は外部で短絡状態に陥る事故を引き起こす可能性がある。望ましいのは製造コス トの上昇、サイズないし電池群の寸法増大を伴わずに電池に安全装置を組み込む ことである。 このような電池、特に活物質としてリチウムを用いる充電式電池は同時にしば しば圧力の上昇を伴う、内部の温度上昇によって漏洩ないし破裂を引き起こす。 これは過充電、あるいは短絡状態のような誤った使用状態によって引き起こされ る。また、重要なことは電解液の流出および外部環境からの湿分の流入を防ぐた めにこれらの電池を密封状態で封じることである。 上述したように、電池は充電され、自己発熱を生じる。充電における速度があ まりに早いとき、あるいは過充電になったとき、電池の温度が上昇する。電池の 化学的性質ないし構造により変わる、ある値を超える温度になったとき、望まし くない制御不可能で、手に負えない状態が始まる。これに加えて、過熱のために 内部に蓄えられた圧力および電解液が突然電池から放出されることがある。好ま しいのは、このようなことが起こる前に、制御した状態でこれらを外に逃がすよ うにすることである。 従来の方法で設計される電池においては電池アノードおよびカソード活物質な らびに適当なセパレータ材料および電解液を円筒状のケースに収容した後に、こ のケースの開口端部に挿入する、エンドキャップが用いられている。このエンド キャップはアノードないしカソード材料の1つと電気的に接続し、露出させたエ ンドキャップの反対側の部分が電池端子の1つを形成している。この電池ケース の露出させた部分は他の端子を形成している。従来技術は電池のエンドキャップ と一体に形成される、圧力感応型手段を開示している。 本発明は単一のエンドキャップ組み立て体内に一体に組み込まれる、1個ない し数個の電流遮断機構を備えるもので、このエンドキャップ組み立て体は、たと えば電池ケースの開口端部にエンドキャップ組み立て体を挿入する方法により一 時電池あるいは二次(充電式)電池に適用することが可能である。 本発明によるエンドキャップ組み立て体は電池が高温にさらされ、過剰ないし 不適当な充電状態におかれ、短絡状態に陥る間、過熱および内部に蓄えられた圧 力によりもたらされる危険を克服するために、たとえば、リチウム−イオン、ニ ッケル金属水素化物、ニッケルカドニウム、または他の充電式電池のような充電 式電池に特に適した用途を有する。 1つの様相では本発明は電池内部が予め決められた温度を超えて過熱状態に陥 ったとき、導電路を遮断し、電池を通って流れる電流を防ぐように働く、熱感応 型電流遮断機構が組み込まれる、エンドキャップ組み立て体を備える、電気化学 的電池のためのエンドキャップ組み立て体に関する。このエンドキャップ組み立 て体は電池の端子として働く、露出させたエンドキャッププレートを有する。こ の組み立て体が電池に適用されるとき、電池は正常に作動し、エンドキャッププ レートが電池極(アノードないしカソード)と電気的接続を保っている。エンド キャップ組み立て体内に一体に組み込まれる熱作動型電流遮断機構は予め決めら れた値を超える温度にさらされたとき、反りを生じるバイメタル部材を備えてい る。このバイメタル部材の反りにより電池極とエンドキャッププレートとの間の 電気的接触を切り離すように可動金属部材が押され、このため電池を通って流れ る電流を防ぐことが可能になる。 本発明の別の様相ではバイメタル部材に代えて、熱溶融ペレットが用いられる 。この熱ペレットは電池の温度が予め決められた値を超えたとき、電池極とエン ドキャッププレートとの間の導電路を切り離すように熱ペレットの一方の面に支 持される、金属部材を十分に変位させるために溶融する。熱感応型電流遮断機構 に加えて、エンドキャップ組み立て体には破断プレートないし薄膜が一体に組み 込まれる。電池内に蓄えられた圧力が予め決められた値を超えたとき、破断プレ ートないし薄膜はガスを電池の内部から外部環境に放出する。 他の様相では本発明はエンドキャップ組み立て体が一つは熱感応型で、他は圧 力感応型である、2つの電流遮断機構を一体に組み込む電池、特に充電式電池の ためのエンドキャップ組み立て体に関する。この熱感応型電流遮断機構は、好ま しくは電池内部が予め決められた温度を超えて過熱状態に陥ったとき、導電路を 遮断し、電池を通って流れる電流を防ぐように働く、バイメタル部材ないし熱溶 融ペレットを使用する。 圧力感応型電流遮断機構は電池の内部に蓄えられた圧力が予め決められた値を 超えて上昇したとき、電流を遮断するように働く。この場合、圧力感応型電流遮 断機構はエンドキャップ組み立て体内で金属ダイアフラムを反らせるように働き 、これによりエンドキャッププレートと電池極との間の電気的接続を切り離し、 電池を通って流れる電流を防ぐことが可能になる。蓄えられたガス圧が頂点に達 した場合、金属膜または破断プレートが電池内のガスをエンドキャップ組み立て 体内にある、チャンバに逃がし、さらに一続きのベント孔を通して外部環境まで 導 く。 本発明の他の様相は本発明のエンドキャップ組み立て体のための密封機構に関 する。この密封機構はエンドキャップから外部環境への電解液、液体ないしガス の漏洩を防止し、外部から電池内への湿分の流入を防ぐ。 本発明の特徴は図面を参照してより正確に理解することができる。図面におい て、 図1、図2および図3は図6のエンドキャップ組み立て体の1−1線に沿う縦 断面図であり、 図1は回路接続モードである熱作動型電流遮断機構および圧力作動型電流遮断 機構を示しており、 図2は回路遮断モードにある熱作動型電流遮断機構を示しており、 図3は回路遮断モードにある圧力作動型電流遮断機構を示しており、 図4は回路を開くように熱感応部材が弾性部材を解き放すように柔らかくなる 、圧力作動型電流遮断機構および熱作動型電流遮断機構を有するエンドキャップ 組み立て体の他の実施例に係る縦断面図であり、 図5は図1の実施例に示される、本発明のエンドキャップ組み立て体の構成要 素の分解組み立て図であり、 図6は抗圧プレートおよびそれを貫く透孔を示す、エンドキャップ組み立て体 の斜視図であり、 図7は電池の円筒状のケースの開口端部に挿入されている、本発明のエンドキ ャップ組み立て体を示す斜視図であり、 図8は電池の端子を形成するエンドキャップ組み立て体用エンドキャッププレ ートを有する、電池の円筒ケースの開口端部に挿入された状態の本発明によるエ ンドキャップ組み立て体を備えた完成電池を示す斜視図である。 本発明のエンドキャップ組み立て体10(図1参照)は1次電池および2次 (充電式)電池に適用することが可能である。好ましい実施例において、エンド キャップ組み立て体10は典型的には電池の円筒状のケース90の開口端部95 (図7参照)に挿入可能である。この電池は陽極(放電中、カソード)、陰極( 放電中、アノード)セパレータおよび電解液ならびに陽、陰極と電気的な接続を 保持する、正、負の外部端子を有する。 図面の図1を参照すると、電池ケースの開口端部に挿入することを意図したエ ンドキャップ組み立て体10は熱作動可能な電流遮断器組み立て体38およびそ こに一体に組み込まれた圧力逃がし機構組み立て体48を備えている。電流遮断 器組み立て体38と圧力逃がし機構組み立て体48とは共通の支持プレート60 によって隔てられている。双方の組み立て体38、48はエンドキャップ組み立 て体10の外壁を形成する、カバー30内に保持されている。 電流遮断器組み立て体38はカップ状のエンドキャッププレート20によって それの天上面が形成され、支持プレート60に溶接で固定される、接触プレート 15によってそれの底面が形成される。支持プレート60は電流遮断器組み立て 体38内のチャンバ68を圧力逃がし機構組み立て体48内のチャンバ78から 隔てている。接触プレート15はエンドキャップ組み立て体10が電池に適用さ れたとき、電池極(アノードないしカソード)と電気的に接続される、支持プレ ート60と電気的に接続される。接触プレート15とエンドキャッププレート2 0との回路を完備するために熱感応型回路遮断機構(40、50)が備えられる 。 電池内の温度が予め決められたしきい値を超えたとき、その回路遮断機構はエ ンドキャッププレート20と接触プレート15との間の電気的接続を切り離すよ うに作動し、これにより電池を通って流れる電流を防ぐ。 圧力逃がし機構組み立て体48は抗圧プレート80と接合された金属製のダイ アフラム70を備えている。この抗圧プレート80はそこに溶接で固定される、 導電性タブ87を介して電池極88と電気的に接続されている。(抗圧プレート 80は電気的伝導性を有し、かつ少なくとも約600psi(4.14×106パス カル)の圧力で変形しない十分な厚さの材料からなる。)電池内に蓄えられたガ ス圧が予め決められたしきい値を超えたならば、ダイアフラム70は抗圧プレー ト80との電気的な接続を切り離すように外側にふくらみ、これにより電池にか けて流れ、あるいは電池から流れ出る電流を防ぐ。また、好ましくは、抗圧プレ ート80および支持プレート60はそれぞれ電池の内部のガスを放出し、蓄えら れた圧力を逃がすための透孔73および63を有する。 図1に示される好ましい実施例において、エンドキャップ組み立て体10は充 電式電池、たとえばリチウム−イオン充電式電池において使用される。リチウム −イオン充電式電池は、電池放電中、陰極から陽極にリチウム−イオンが移動し 、電池充電中、リチウム−イオンが陽極から陰極にかけて移動することに特徴が ある。この電池の典型的なものは酸化リチウムコバルト(LiCoO2)ないし スピネル結晶構造の酸化リチウムマンガン(LiMn24)からなる、陽極と、 炭素陰極とを有する。この陰極は、放電中、電池のアノードを、また充電中、電 池のカソードを構成し、陽極は、放電中、電池のカソードを、また充電中、電池 のアノードを構成する。この電池に適した電解液は非水性溶剤の混合液に溶かし たリチウム塩を含む。この塩はLiPF6であり、溶剤はジメチル炭酸塩(DM C)、エチレン炭酸塩(EC)、プロピレン炭酸塩(PC)およびこれらの混合 物を含む。本発明は他の充電式電池、たとえばニッケル金属水素化物電池および ニッケルカドミウム電池にも同様に適用することができる。 エンドキャップ組み立て体10は充電式電池の正端子である、エンドキャップ 端子20、エンドキャッププレート20の下側の支持ベースを形成する、金属製 の支持プレート60、エンドキャッププレート20と支持プレート60との間に 配置される、絶縁ディスク35を有する。 また、エンドキャップ組み立て体10は図1に示されるように、支持プレート 60の下側に圧力逃がし用ダイアフラム70を備えている。ダイアフラム70は 下側にある抗圧プレート80に溶接で固定されている。これは下側にある抗圧プ レート80の隆起部82にダイアフラム70のベース72を溶接することにより 固定される。 ダイアフラム70は電気的伝導性を有し、ダイアフラムが圧力に依存して作動 する、約0.1から0.5ミリメートルの間の最小厚さを有する材料で構成する 必要がある。このダイアフラム70は、好ましくは、アルミニウムからなる。ダ イアフラム70は予め決められた圧力で破断するように加工される。すなわち、 ダイアフラム表面はその表面部が残りの部分よりも厚さが薄くなるようにスタン プ加工ないしエッチング加工で形成される。 本発明において使用されるのに好ましいダイアフラム70の一例はその表面に 半円状ないし“C”字状の溝70aを置くように加工される。この溝の形状はダ イアフラム70の外周縁の主要な部分の形状と同一か、それに類似した形状であ り、外周縁に接近した位置に置かれる。材料の硬さと共に、たとえば溝の深さ、 位置、あるいは形状のような、設計条件を変えることによりガス放出が起こる特 定の圧力を制御することができる。圧力が過度に上昇したとき、ダイアフラムは その溝線に沿って破断する。 エンドキャッププレート20および支持プレート60は熱作動型電流遮断器組 み立て体38がその間に配置される、チャンバ68を形成している。絶縁ディス ク35は外周部分のベース部35aおよびベース部35aから延びる下に傾斜し ている、アーム35bから形成される。このアーム35bはチャンバ68にかけ て延びている。ダイアフラム70は電池内に蓄えられた圧力が予め決められたし きい値レベルに達したとき、破断するように設計される。支持プレート60とダ イアフラム70との間の領域はダイアフラム70の破断時、電池内に蓄えられた ガスが逃げる、チャンバ78を形成している。 電流遮断器組み立て体38は熱を感知して働くバイメタルディスク40および ばねのような弾性部材50と電気的接続を保っている金属製の接触プレート15 を備えている。図1および図5に示されるように、弾性部材50は単一の可撓性 を備えた部材から形成され、そこからディスク保持部50cが半径方向内側に延 びる、環状の外周部50aを有する。この弾性部材50は電池の向きがどのよう であっても、ディスク保持部の撥ねる動きを拘束せずに自由にバイメタルディス ク40を保持することが可能である。 弾性部材は外周部50aのある区域においてエンドキャッププレート20に溶 接で固定され、中心にある溶接部50bが接触プレート15と接触した状態に取 り付けられる。この接触部50bは力の動揺する状態を抑えるために分解可能な 連合リンクとして働くように寸法を減少させた断面積を持たせて設計することが できる。 バイメタルディスク40はそのディスク40のための座として働く、絶縁ディ スク35の傾斜しているアーム35bと自由に係合するように位置決めされてい る。また、バイメタルディスク40は、好ましくは、接触プレート15の隆起さ せた接触部を受け入れるための中心孔を備える。好ましくは、接触プレート15 は支持プレート60に溶接で固定され、図1に示されるように、弾性部材50が そこに載る平面部を有する。 エンドキャッププレート20の外周縁を覆い、かつダイアフラム70の底面外 周縁に沿って延びるように電気的に絶縁する絶縁環25が設けられる。また、こ の絶縁環25は、図1に示されるように、電流遮断器組み立て体38の外周縁と 接している。エンドキャップ組み立て体の内部構成要素を封じるために絶縁環2 5の上面端部を覆って圧着され、しかもダイアフラム70と向き合う側を圧着さ れる、金属製の圧着リング55が設けられる。絶縁環25は圧着リング55か らエンドキャッププレート20を電気的に絶縁し、また、支持プレート60と圧 着リング55との間を密封するのに役立つ。 エンドキャップ組み立て体10のカバー30は図5に最もよく示されるように 、端を切り取った円筒部材から形成される。完成した電池組み立て体(図8参照 )において、カバー30の外面は電池ケース90の内面と接している。支持プレ ート60は電流遮断器組み立て体38の構成要素がそこに載るベースを備え、好 ましくは、絶縁環25の内面に当てて半径方向に作用する圧縮力を支えるために 弓形に形成される。支持プレート60はダイアフラム70が破断したとき、ガス を上部にあるチャンバ68に逃がすためにそれの面を貫く透孔63を備えている 。チャンバ68に流れたガスはエンドキャッププレート20に形成される主ベン ト孔67を通って外部環境に流出する。 カバー30は典型的にはリチウム−イオン充電式電池の場合に負端子である、 正反対の端子と電気的接触を保っている、電池ケース90と接している。したが って、絶縁環25はエンドキャッププレート20とカバー30の外壁との間、す なわち、電池の2つの端子間の電気的絶縁を与えることになる。図1に示される ように、追加の絶縁リング、すなわち、カバー30の外壁の頂部と抗圧プレート 80との間を遠ざける、絶縁リング42が設けられる。また、この絶縁リング4 2により電池の正、負端子間で短絡が起こるのを確実に回避することが可能であ る。 好ましくは、ダイアフラム70は約3milから10milまでの厚さを有する、ア ルミニウムからカップ状に形成される。この厚さにおいて、電池の内部でガス圧 が少なくとも約100psiから200psi(6.894×105から13.89× 105パスカル)のしきい値に上昇したとき、ダイアフラムベース72と抗圧プ レート80との間で溶接がこわれ、ダイアフラムベース72がふくらみ、抗圧プ レート80から離れる(図3参照)。(この圧力は、たとえば、電池が推 奨される電圧よりも高い電圧で充電されるような場合、または電池が短絡し、あ るいは誤用されるような場合に生じることがある。) しかしながら、望まれるならば、ダイアフラムベース72の厚さは他の圧力レ ベルでふくらませるために調節することが可能である。抗圧プレート80からダ イアフラムベース72を分離することによりダイアフラム70と抗圧プレート8 0との間のすべての電気的接触が断たれる。また、この分離によりエンドキャッ ププレート20と抗圧プレート80と接している電池極88との間の導電路が切 り離され、この結果、電流はもはや電池に流れず、あるいは電池から流れ出ず、 実際上、電池を休止させる。 電流が遮断されたにもかかわらず、もし、電池内の圧力が、たとえばオーブン における加熱のように、他の理由により上昇し続けるならば、ダイアフラム70 は、好ましくは電池の破裂を防ぐために少なくとも約250から400psi(1 7.2×105から27.6×105パスカル)のしきい圧力で破断する。この極 限状況ではダイアフラム70の破断により電池の内部からガスが抗圧プレート8 0の透孔73(図1および図6参照)を通って流出し、チャンバ78(図1参照 )に入る。この後、このガスはチャンバ78から支持プレート60の透孔63を 通り、もし必要であれば、絶縁ディスク35の透孔(図示せず)を通ってチャン バ68に流れる。チャンバ68に集められたガスはエンドキャッププレート20 の主ベント孔67を通って外部環境に流出する。 本発明の電流遮断動作の特徴が図1ないし図3を参照して説明される。注目す べきは、ここに示された特定の実施例ではエンドキャップ組み立て体10が電池 に適用されたとき、電池極の一方がタブ87を介して抗圧プレート80と接触す ることである。正常に電池が作動する間、抗圧プレート80はエンドキャッププ レート20と電気的に接続される。リチウム−イオン電池では抗圧プレート80 と接する極88が陽極になる。この極は電池ケース90から絶縁される。陰極 (図示せず)は電池ケース90と接続される。 図1の実施例は熱感応型電流遮断器用バイメタルディスク40ないし圧力逃が し機構用ダイアフラム70のいずれかの作動により電流が遮断される前のエンド キャップ組み立て体を示している。図1に示された特別の実施例において、抗圧 プレート80はダイアフラム70と電気的接触状態にあり、ダイアフラム70は 支持プレート60ど電気的接触状態にある。支持プレート60はエンドキャップ プレート20と電気的接触状態にある弾性部材50と電気的に接触している接触 プレート15と電気的接触状態にある。図1に示される本発明のエンドキャップ の設計において、抗圧プレート80と接している極88とエンドキャッププレー ト20との間の電気的接触は2つの方法で遮断される。 上述したように、電池内において圧力が予め決められたしきい値に上昇したな らば、ダイアフラムベース72が抗圧プレート80から離れてふくらみ、ダイア フラム70と抗圧プレート80との接触が断たれる。この回路の遮断により電池 に流れる電流、あるいはそこから流れ出る電流が止まる。これに代わり、電池が 過熱したならば、熱感応型電流遮断器組み立て体38のバイメタルディスク40 が作動し、アーム35bから上方に押し、これにより弾性部材50が接触プレー ト15から離れる。これは、実際上、電極タブ87とエンドキャッププレート2 0との間の導電路を切り離し、電池に流れる電流、あるいはそこから流れ出る電 流が止まる。本発明の利点は電池ケースの開口端部に単一ユニットとして挿入可 能なエンドキャップ組み立て体10に2つの電流遮断機構を組み合わせることが できることである。 バイメタルディスク40は、好ましくは、下側にある絶縁ディスク35に物理 的に固定せずに自由に移動し得る状態、すなわち、図1に示されるように、絶縁 ディスクのアーム35b上に浮動状態で載っている。この設計において、電流は 電池が充電であるか、あるいは放電であるかにかかわらず、どのようなときもバ イメタルディスク40を通って流れない。これはバイメタルデイスク40が不作 動であるとき、接触プレート15と電気的接触を生じさせないためである。 しかしながら、電池が予め決められたしきい値を超えて過熱したならば、バイ メタルディスク40が撥ね、あるいは変形し(図2参照)、弾性部材50を接触 プレート15から離し、電池端子間に電流が流れるのを止めるために調整し得る ように設計される。バイメタルディスク40はあるしきい温度に達したとき、バ イメタルディスクが作動することのできる、予め決められた中低の形状を持つよ うに調整される。 上述したように、アーム35b上に載るバイメタルディスク40の浮動設計に より電池が充電であるか、あるいは放電であるかにかかわらず、どのようなとき もそこを通って電流が流れない。これはバイメタルディスク40を通る電流で生 じる加熱効果(I2Rによる加熱)がなくなるので、バイメタルディスク40の 調整を容易にし、かつより精度を高めることができる。 バイメタルディスク40は異なる熱膨張率を有する相違した2層の金属からな る。バイメタルディスク40の上層(エンドキャッププレート20により近い層 )は高い熱膨張率の金属、好ましくはニッケル−クロム−鉄合金で構成され、下 層ないし底部層は低い熱膨張率の金属、好ましくはニッケル−鉄合金で構成され る。この実施例において、バイメタルディスク40は温度が少なくとも約60℃ から75℃の間に上昇したとき作動し、接触プレート15と接触する位置から弾 性部材50を押すように十分に変形させることができる。また、バイメタルディ スク40が大部分の用途において装置を単一動作の自動温度調節装置とする20 ℃以下の温度を除いてリセットしないように高、低熱膨張金属層を選択すること が可能である。 上述した構成要素のための望ましい材料は以下の通りである。好ましくは、エ ンドキャッププレート20は適当な支持、強度および耐食性を与えるために約8 から15mil(0.2から0.375mm)の間の厚さのステンレスメッキ鋼ある いはニッケルメッキ鋼からなる。また、エンドキャップ組み立て体10の外壁3 0は、好ましくは約8から15mil(0.2から0.375mm)の間の厚さを有 する、ステンレスメッキ鋼あるいはニッケルメッキ鋼からなる。 好ましくは、抗圧プレート80はダイアフラムベース72との溶接接触部に合 わせて約2から5mil(0.05から0.125mm)の間の厚さの中心部として 寸法を減少させる、約10から20mil(0.25から0.5mm)の間の厚さを 有する、アルミニウムからなる。絶縁リング42は強度および耐久性のために高 温ポリエステルのような高温熱可塑性材料からなり、商品名ヴァロックス(VA LOX)のもとにジェネラルエレクトリックプラスチック社から入手することが できる。 圧着リング55は、好ましくは強度および耐食性のために約8から15mil( 0.2から0.375mm)の間の厚さを有する、ステンレスメッキ鋼あるいはニ ッケルメッキ鋼からなる。好ましくは、ダイアフラム70は約3から10mil( 0.075から0.25mm)の間の厚さを有する、アルミニウムからなる。この 厚さにおいてダイアフラムは内部ガス圧が約100から250psi(6.89× 105から17.2×105パスカル)の間の圧力を超えたとき、抗圧プレート8 0との溶接部分からこわれる。 内部ガス圧は蓄えられたガス圧で追加の放出を行うためにダイアフラム70が 破断する、約250から400psi(17.2×105から27.6×105パス カル)の間の圧力を超えていなければならない。バイメタルディスク40が載る 絶縁ディスク35は、好ましくは、圧縮強さが高く、熱的安定性が高く、モール ド収縮性が低い材料からなる。絶縁ディスク35に適した材料は約10から30 mil(0.25から0.75mm)の間の厚さの液晶ポリマーないしそれに類する もので、商品名ヴェクトラ(VECTRA)のもとにセラネース社から入手 することができる。支持プレート60は、好ましくは、約10から30mil(0 .25から0.75mm)の間の厚さで適切な強度および耐食性を与えるためにス テンレスメッキ鋼、あるいはニッケルメッキ鋼からなる。弾性部材50は良好な ばね動作および優れた電気的伝導性を有する、ベリリウム−銅合金、ニッケル− 銅合金、ステンレス鋼またはこれに類する材料から形成される。 ベリリウム−銅合金またはニッケル−銅合金で形成されるとき、十分な強度お よび導電性能を与えるために弾性部材50の厚さは約3から8mil(0.075 から0.2mm)の間に保たれる。この材料は接触域の電気抵抗を小さくするため に当該領域を銀または金を用いてメッキするか、あるいは埋め込む。 接触プレート15は接触抵抗を下げ、信頼性を向上させるために金または銀の ような貴金属でメッキされる、冷間加工用鋼から形成される。また、これはニッ ケル−銅クラッド合金、ステンレス鋼、あるいはニッケルメッキ鋼から形成して もよい。絶縁環25はナイロンまたはポリプロピレンのようなポリマー材料から 作られる。 エンドキャップ組み立て体の構成要素を封じる密閉は気液両相の電解液がエン ドキャップ内のチャンバに入り、電池から流出するのを防ぐために密封でなけれ ばならない。エンドキャップ組み立て体10が完成した後に、図7に示される円 筒状の電池ケース90の開口端部95にエンドキャップ組み立て体10を挿入す る。電池ケース90の周縁は開口端部においてエンドキャップ組み立て体10と 電池ケース90との間を密封するためにエンドキャップ組み立て体10のカバー 30の外壁に溶接で固定される。絶縁環25およびダイアフラム70に圧着リン グ55の周壁から半径方向に加えられる圧力によりエンドキャップ組み立て体1 0の構成要素を取り囲んで密封が与えられる。 図4にエンドキャップ内に組み合わせて用いる、圧力逃がし機構および熱作動 型電流遮断機構の双方を有する、エンドキャップの代替的な実施例が示されてい る。図4の実施例はバイメタルディスクがばねのような機構を作動させるために 使用されない点を除いて図1ないし図3に関して先に説明されたものに類似して いる。 弾性部材150を接触プレート115と電気的接触を保って保持するために熱 ペレット175が備えられる。さらに、接触プレート115がエンドキャッププ レート20と電気的接続状態を保っている。弾性部材150は一端において支持 プレート60に溶接で固定される、金属製のアーム150aを備えている。支持 プレート60は下側にある抗圧プレート80の隆起部82に溶接で固定される、 ダイアフラム70と電気的接続状態を保っている。電極タブ87は抗圧プレート 80と電気的接続状態を保持している。 好ましくは、弾性部材150はその反対側の端部が接触プレート115と接す る、カップ状ないし凸状部150bで終わる。支持プレート60の外周縁60a を覆って支持プレート60と接触プレート115との間の接触を防ぐ、絶縁ディ スク120が設けられる。したがって、弾性部材150が接触プレート115に 当てて保持される限り、支持プレート60とエンドキャッププレート20との間 の電気的接触が保たれる。 エンドキャップ組み立て体110が電池に適用されたとき、支持プレート60 はタブ87を介して抗圧プレート80および電池極88と接触している、ダイア フラム70と電気的接触を保っている。(エンドキャップ組み立て体110は図 1に示された実施例を参照して先に述べた方法と同じ方法で円筒状の電池ケース 90の開口端部に挿入することで、電池に用いられる。)したがって、弾性部材 150が熱ペレットによって接触プレート115に当接して保持されるとき、( タブ87を介して)電池極88とエンドキャッププレート20との間の電気的接 続状態が保たれ、正常な電池の作動が可能である。 電池が予め決められたしきい温度を超えて過熱したならば、熱ペレット175 が溶融し、これにより弾性部材150に対する支持が除かれる。熱ペレット17 5の溶融により弾性部材150が下方に撥ね、接触プレート115との電気的接 触を断つ。これは、実際上、電極タブ87とエンドキャッププレート20との間 の導電路を切り離し、この結果、電池に流れる電流が止まり、電池から流れ出る 電流が止まる。 電池の内部ガス圧が予め決められた値を超えたならば、ダイアフラム70が破 断し、これにより抗圧プレート80とダイアフラム70との間の電気的接触を切 り離し、電池内のガスが支持プレート60およびエンドキャッププレート20の 透孔63および主ベント孔67をそれぞれ通って外部環境に流出する。 図4に示される実施例で言及されるエンドキャッププレート20、支持プレー ト60、接触プレート115およびダイアフラム70に好ましい材料は図1ない し図3に示される同じ参照符号を有する同一の要素について説明されたものと同 じである。好ましくは、接触プレート115は接触抵抗を下げるために銀または 金でメッキされる、ステンレス鋼ないしニッケルメッキ冷間加工用鋼から形成さ れる。 図4に示される絶縁ディスク120は、好ましくは、優れた絶縁性を有する、 高温熱可塑性材料から作られる。絶縁ディスク120に好ましい材料は商品名カ プトン(KAPTON)のもとにイー・アイ・デュポン社から入手することがで きる、ポリイミド、あるいは商品名ヴァロックス(VALOX)のもとにジェネ ラルエレクトリックプラスチック社から入手することができる、高温ポリエステ ルである。 弾性部材150は接触プレート115と接触したときの良好な電気的伝導性を 与え、熱ペレット175の圧力が除かれるときのばね動作を確実にするために約 5から10mil(0.125から0.25mm)の間の厚さを有する、ベリリウム −銅合金から形成される。 弾性部材150は付加的に電気的伝導性を増すために銀または金を用いてメッ キしてもよい。熱ペレット175は、たとえば約65℃から100℃の間の比較 的低い溶融点を有する、ポリマーから形成されるが、電池が正常に作動する間、 所定の位置に弾性部材150を保持するために優れた圧縮強度を持たせる。この ような特性を有する熱ペレット175に適する材料は商品名ポリワックス(PO LYWAX)のもとにペトロライト社から入手することのできるポリエチレンワ ックスである。このポリエチレンワックスの熱ペレット175は約75°Cから 80℃の間の望ましい温度範囲で溶融する。 図1のエンドキャップ組み立て体10の分解組み立て図が図5に示されている 。このエンドキャップ組み立て体10は図5に示される構成要素を以下に述べる 手順で組み立てることによって作られる。すなわち、構成要素20、50、60 、70、25および55を含む組み立て体を形成する。これは、初めに、絶縁環 25を圧着リング55に挿入し、次に、ダイアフラム70を絶縁環25に挿入し 、次に、そこに溶接された接触プレート15と共に支持プレート60をダイアフ ラム70に挿入して成し遂げる。 これに続けて、絶縁ディスク35を接触プレート15のまわりに置き、バイメ タルディスク40を絶縁ディスク35の下方に傾斜しているアーム35bに載る ように置く。バイメタルディスク40は絶縁ディスク35と結合せず、浮動状態 でそこに載っており、絶縁ディスクはバイメタルディスクのための位置決め手段 として働く。弾性部材50の外側端部の上面をエンドキャッププレート20の周 縁に溶接する。次に、弾性部材50がそこに溶接されたエンドキャッププレート 20を接触プレート15の中心部が弾性部材50の内側端部と接触し、かつ弾性 部材50の外側端部の底面が絶縁ディスク35の周縁と接触するように絶縁ディ スク35を覆って置く。 したがって、弾性部材50の外側端部がエンドキャッププレート20と絶縁デ ィスク35との間に溶接され、弾性部材50の反対側ないし内側端部が接触プレ ート15と接触した状態になる。 次に、絶縁環25の上面端部をエンドキャッププレート20の周縁に堅く密着 させるために絶縁環25の上面端部を覆って圧着リング55を圧着する。この圧 着は圧着リング55の中心(縦)軸に沿って機械的な力を加えることで、なし遂 げる。 次に、第2の圧着工程において、機械的な圧力を圧着リング55の外面に半径 方向から加え、これにより中間エンドキャップ組み立て体が完成する。半径方向 の圧着によりエンドキャップ組み立て体の内部構成要素は圧着リング55内に堅 く、しかも密封を保って取り付けることができる。 次に、圧着リング55の底部下面がカバー30の内側端部の底面に載るように 中間エンドキャップ組み立て体をカバー30内に挿入する。これに続けて、圧着 リング55の底部下面をカバー30の内側端部底面に溶接する。次に、抗圧プレ ート80を絶縁リング42の底部に嵌め込み、抗圧プレート80が取り付けられ た絶縁リング42を抗圧プレート80の中心部がダイアフラム70と接触するよ うにカバー30の底部外面に当接して置く。次に、抗圧プレート80とダイアフ ラム70との接触点をスポット溶接し、エンドキャップ組み立て体10として完 成させる。 電池への適用では、たとえば、図7に示されるように、電池の円筒状のケース 90の開口端部にエンドキャップ組み立て体10を挿入し、開口端部95におい てケース90の内面にカバー30の底部外面を溶接することによりエンドキャッ プ組み立て体10を電池に組み込むことができる。これは結果として、エンドキ ャップ組み立て体10がケース90内に堅く密封され、エンドキャッププレート 20が電池の端子を形成する、図8に示される電池100を得る。 本発明は好ましい実施例に関連づけて説明されたが、本発明はこの特定の実施 例に限定されることなく、請求の範囲ならびにそれと同等なものにより定義され る。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU ,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH, CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,G B,GE,GH,HU,IL,IS,JP,KE,KG ,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT, LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,N O,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG ,SI,SK,TJ,TM,TR,TT,UA,UG, US,UZ,VN,YU (72)発明者 ウイリアム、ティー.マクヒュー アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ウェ ストウッド、アルペナ、アベニュ、16 (72)発明者 ロバート、ジェイ.ピノルト アメリカ合衆国ロードアイランド州、ウェ スト、ウォーリック、プロスペクト、ヒ ル、アベニュ、59 (72)発明者 ジェーン、エイ.ブラシ アメリカ合衆国マサチューセッツ州、アク トン、ブラックホース、ドライブ、11

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 正端子および負端子ならびに一対の内部極(アノードおよびカソード) を有する電気化学的電池に適用するためのエンドキャップ組み立て体であって、 前記エンドキャップ組み立て体はハウジングと電池端子として働くエンドキャッ ププレートとを備えると共に、該エンドキャップ組み立て体が電池に適用された ときにそれを貫く導電路を有し、該エンドキャッププレートを電池極と電気的に 接続することを可能にしており、さらに前記エンドキャップ組み立て体が、a) 前記導電路を通って流れる電流を防ぐための熱感応手段を備え、前記熱感応手段 は該エンドキャップ組み立て体内の温度が予め決められたレベルに達したときに 作動可能であり、前記導電路内で遮断を引き起こすようにしたエンドキャップ組 み立て体。 2. さらに、b)該エンドキャッププレートと向き合う前記エンドキャップ 組み立て体の端部に配置される、破断可能な部材を有する、圧力感応手段を備え 、該エンドキャッププレートから最も遠い面に作用するガス圧が予め決められた レベルに達したときに前記破断可能な部材が破断し、該破断可能な部材に破断を 生じ、ガスがそこを通り抜けるのを可能にした請求の範囲第1項記載のエンドキ ャップ組み立て体。 3. 前記電池が円筒状のケースを有し、前記ケースの開口端部に前記エンド キャップ組み立て体を挿入し、該エンドキャップ組み立て体を前記ケースに溶接 することにより前記エンドキャップ組み立て体を前記電池に適用するようにした 請求の範囲第1項記載のエンドキャップ組み立て体。 4. 前記熱感応手段が該エンドキャップ組み立て体内にチャンバを有し、さ らにバイメタル部材および導電性弾性部材を備え、前記弾性部材が該導電路の一 部を形成しており、該エンドキャップ組み立て体内の電池温度が予め決められた レベルに達したときに前記バイメタル部材が変形し、これにより該弾性部材を押 して該導電路内に遮断を引き起こすようにした請求の範囲第1項記載のエンドキ ャップ組み立て体。 5. 前記バイメタル部材が該エンドキャップ組み立て体内の電気的絶縁部材 の面上に自由な状態で載るようにした請求の範囲第4項記載のエンドキャップ組 み立て体。 6. 前記弾性部材の一部が前記エンドキャッププレートの一部と前記絶縁部 材の一部との間に挟持されると共に、前記エンドキャップ組み立て体が前記導電 路の一部分を形成する、接触プレートを備え、前記弾性部材が前記接触プレート と電気的接触を保持するようにした請求の範囲第5項記載のエンドキャップ組み 立て体。 7. さらに、前記エンドキャップ組み立て体の内側幅を横切り、該エンドキ ャッププレートと前記破断可能な部材との間に配置される、隔離部材を備え、前 記隔離部材が前記熱感応手段を前記圧力感応手段から隔てるようにした請求の範 囲第2項記載のエンドキャップ組み立て体。 8. 前記隔離部材が少なくとも1個の透孔を有する金属プレートを備え、前 記破断可能な部材が破断したとき、ガスが前記透孔を通って前記エンドキャップ 組み立て体内の該チャンバに流出するようにした請求の範囲第7項記載のエンド キャップ組み立て体。 9. 前記エンドキャッププレートが少なくとも1個の透孔を備え、前記破断 可能な部材が破断したとき、前記チャンバから集められたガスが前記エンドキャ ッププレートの該透孔を通って外部環境に流出するようにした請求の範囲第8項 記載のエンドキャップ組み立て体。 10. 前記破断可能な部材が破断可能なダイアフラムからなる請求の範囲第 7項記載のエンドキャップ組み立て体。 11. 前記バイメタル部材が予め決められた温度に達したときに該バイメタ ル部材が変形し、前記弾性部材をもって接触プレートとの電気的接続を切り離さ せ、これにより前記導電路内に遮断を引き起こすようにした請求の範囲第6項記 載のエンドキャップ組み立て体。 12. さらに、前記エンドキャッププレートの外周縁および前記ダイアフラ ムの外周縁と接して電気的に絶縁する絶縁環を備え、前記エンドキャップ組み立 て体が、さらに機械的な圧縮を与えて前記ダイアフラムと前記エンドキャッププ レートとを保持するために前記絶縁環を囲み機械的に圧着される、金属部材(圧 着部材)を有する請求の範囲第10項記載のエンドキャップ組み立て体。 13. さらに、前記圧着部材を取り囲む金属カバーを備える請求の範囲第1 2項記載のエンドキャップ組み立て体。 14. 前記エンドキャップ組み立て体を電池のための円筒状のケースの開口 端部に挿入し、前記カバーの外面を前記ケースの内面に溶接し、その結果、該電 池の端子を構成する前記エンドキャッププレートが該外部環境に露出し、前記エ ンドキャップ組み立て体が前記ケース内に堅く密封されるようにした請求の範囲 第13項記載のエンドキャップ組み立て体。 15. 前記熱感応手段が前記エンドキャッププレートと電気的接続状態を保 っている導電性弾性部材および前記エンドキャッププレートと該エンドキャップ 組み立て体の他の導電部との間の電気的接続状態を保って前記弾性部材を保持す る1塊の溶融可能な材料を備え、前記エンドキャップ組み立て体が電池に適用さ れたとき、他の前記導電部が電池極と電気的に接続されるように適応され、これ により前記電池が作動する間、前記エンドキャッププレートと前記電池極との間 の電気的接続を与え、前記電池の温度が予め決められたレベルに達したときに前 記溶融可能な材料が溶融し、これにより前記エンドキャッププレートと前記電池 極との間の電気的接続を切り離すように前記弾性部材を移動させ、これにより前 記電池の作動を防ぐようにした請求の範囲第1項記載のエンドキャップ組み立て 体。 16. 電池のための円筒状のケースの終りの部分をなす開口に挿入される、 エンドキャップ組み立て体によって形成される種類の電気化学的電池であって、 前記電池は正端子および負端子ならびに一対の内部極(アノードおよびカソード )を有し、前記エンドキャップ組み立て体はハウジングと電池端子として働く、 エンドキャッププレートとを備えたものにおいて、前記エンドキャッププレート は前記エンドキャップ組み立て体内の導電路を介して前記電池極の1つと電気的 に接続されており、さらに、前記エンドキャップ組み立て体が、a)前記電池を 通って流れる電流を防ぐための熱感応手段およびb)該電池内部のガス圧が予め 決められたレベルに達したときにガスが前記電池の内部から該エンドキャップ組 み立て体内を通り抜けるのを可能にする、圧力感応手段を備え、前記熱感応手段 は前記電池内の温度が予め決められたレベルに達したときに作動可能であり、前 記エンドキャッププレートと前記電池極との間の該導電路内に遮断を引き起こし 、これにより該電池を通って流れる電流を防ぐようにした電気化学的電池。 17. 前記電池を通って流れる電流を防ぐための該熱感応手段が前記エンド キャップ組み立て体内にチャンバを有し、さらに、バイメタル部材および導電性 弾性部材を備え、前記弾性部材が前記エンドキャッププレートおよび電池電極と 電気的接続状態を保っており、これによりそれらの間に導電路を与え、該電池の 温度が予め決められたレベルに達したときに前記バイメタル部材が変形し、かつ 前記弾性部材を押し、該弾性部材をもって該エンドキャッププレートと該電池極 との間の前記導電路を切り離させ、これにより前記電池の作動を防ぐようにした 請求の範囲第16項記載の電気化学的電池。 18. 前記バイメタル部材が該エンドキャップ組み立て体内の電気的絶縁部 材の面上に自由な状態で載るようにした請求の範囲第17項記載の電気化学的電 池。 19. 前記弾性部材の一部が前記エンドキャッププレートの一部と前記絶縁 部材の一部との間に挟持されるようにした請求の範囲第18項記載の電気化学的 電池。 20. 前記圧力感応手段が該エンドキャッププレートと向き合う前記エンド キャップ組み立て体の端部に配置される、破断可能なダイアフラムを備え、該エ ンドキャッププレートから最も遠い面に作用するガス圧が予め決められたレベル に達したときに前記ダイアフラムのプレートが破断し、前記ダイアフラムに破断 を生じ、ガスがそこを通り抜けるのを可能にした請求の範囲第16項記載の電気 化学的電池。 21. さらに、前記エンドキャップ組み立て体の内側幅を横切り、該エンド キャッププレートと前記ダイアフラムとの間に配置される、隔離部材を備え、前 記隔離部材が前記熱感応手段を前記圧力感応手段から隔てるようにした請求の範 囲第20項記載の電気化学的電池。 22. 前記エンドキャッププレートが少なくとも1個の透孔を有し、前記チ ャンバに流れたガスが前記エンドキャッププレートの該透孔を通って外部環境に 流出するようにした請求の範囲第20項記載の電気化学的電池。 23. 前記エンドキャップ組み立て体が前記導電路の一部分を形成する、接 触プレートを備え、前記弾性部材が前記接触プレートと電気的接触を保持するよ うにした請求の範囲第20項記載の電気化学的電池。 24. 前記電池の温度が予め決められた温度に達したときに前記バイメタル 部材が変形し、前記弾性部材をもって該接触プレートとの電気的接触を切り離さ せるようにした請求の範囲第20項記載の電気化学的電池。 25. さらに、前記エンドキャッププレートの外周縁および前記ダイアフラ ムの外周縁と接して電気的に絶縁する絶縁環を備え、前記エンドキャップ組み立 て体が、さらに機械的な圧縮を与えて前記ダイアフラムと前記エンドキャッププ レートとを保持するために前記絶縁環を囲み機械的に圧着される、金属部材(圧 着部材)を有する請求の範囲第20項記載の電気化学的電池。 26. さらに、前記圧着部材を取り囲む金属カバーを備える請求の範囲第2 5項記載の電気化学的電池。 27. 前記エンドキャップ組み立て体を該電池のための円筒状のケースの開 口端部に挿入し、前記カバーの外面を前記ケースの内面に溶接し、その結果、該 電池の端子を構成する前記エンドキャッププレートが該外部環境に露出し、前記 エンドキャップ組み立て体が前記ケース内に堅く密封されるようにした請求の範 囲第25項記載の電気化学的電池。 28. 前記熱感応手段が前記エンドキャッププレートと電気的接触を保って いる、導電性弾性部材および前記エンドキャッププレートと電池極との間の電気 的接続を与えるように所定の位置に前記弾性部材を保持している、1塊の溶融可 能な材料を備え、前記電池の温度が予め決められたレベルに達したときに前記溶 融可能な材料が溶融し、これにより前記エンドキャッププレートと前記電気極と の間の電気的接続を切り離すように前記弾性部材を移動させ、これにより前記電 池の作動を防ぐようにした請求の範囲第16項記載の電気化学的電池。
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