JP2010165495A - 積層密閉型電池 - Google Patents
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Abstract
【課題】 電極の歪み応力を吸収して均一な厚さで外観欠点の無い積層密閉型電池を提供する。
【解決手段】 正極電極と負極電極とをセパレータを介して積層しフィルム状外装材12に収納した積層密閉型電池であって、集電体露出部に電池の歪み応力を吸収するためのスリット23または空孔を形成させる。
【選択図】 図1
Description
実施の形態に用いた図3で説明すると、負極活物質層は、厚さ10μmの銅箔からなる負極集電体上に負極活物質が形成されたものである。グラファイト粉末からなる負極活物質をPVDFからなる接着剤とともにスラリー状となるよう調整した調剤を負極集電体上の両面に塗布、乾燥し、ロールプレス機により圧延することで負極電極が形成された。負極電極21の電子の授受を行う負極集電体露出部14にスリット23を形成させた。
集電体露出部にスリットを形成させない以外は実施例1と同様にして積層密閉型電池を作製した。作製した積層密閉型電池に充電を行い、実際の充電後の電池の厚さと組立後(充電前)の電池の厚さの差を歪みとして、充電後の電池の歪みを測定した。
次に、本発明の実施例2について説明する。図4は、本発明に係る実施例2を説明する図で、図4(a)は電池要素に正極タブおよび負極タブを溶接した正面図、図4(b)は空孔が形成された負極集電体露出部の詳細を示した正面図である。基本的な積層密閉型電池の作製方法は実施例1と同じであるが、集電体露出部に空孔31を形成させたことが異なる。
空孔径、空孔面積比と充電後の電池の歪みの関係を調査した。ここで空孔面積比とは、集電体露出部の面積に対する7個の空孔面積の合計の比率である。その結果を表2に示す。
次に、本発明の実施例3について説明する。図5は、本発明に係る実施例3を説明する図で、図5(a)は電池要素に正極タブおよび負極タブを溶接した正面図、図5(b)はスリットおよび空孔が形成された負極集電体露出部の詳細を示した正面図である。基本的な積層密閉型電池の作製方法は実施例1と同じであるが、集電体露出部にスリット23と空孔31を形成させたことが異なる。
集電体露出部にスリットを形成させない以外は実施例3と同様にして積層密閉型電池を作製した。作製した積層密閉型電池に充電を行い、実際の充電後の電池の厚さと組立後(充電前)の電池の厚さの差を歪みとして、充電後の電池の歪みを測定した。
次に、本発明の実施例4について説明する。図6は、本発明に係る実施例4を説明する図で、図6(a)は電池要素に正極タブおよび負極タブを溶接した正面図、図6(b)はスリットが形成された負極集電体露出部の詳細を示した正面図である。基本的な積層密閉型電池の作製方法は実施例1と同じであるが、正極タブ17は負極タブ15が引き出されている辺の反対の辺に配置していること、スリットの数が4つであること、集電体露出部の左右2ヵ所に2段のスリットが形成されていていること、集電体露出部の幅が75mmであることが異なる。
集電体露出部にスリットを形成させない以外は実施例4と同様にして積層密閉型電池を作製した。作製した積層密閉型電池に充電を行い、実際の電池の厚さと理論上の電池の厚さの差を歪みとして、充電後の電池の歪みを測定した。
12 フィルム状外装材
13 電池要素
14 負極集電体露出部
15 負極タブ
16 正極集電体露出部
17 正極タブ
20 セパレータ
21 負極電極
23 スリット
24 タブ溶接点
25 負極集電体露出部の幅
26 スリット深さ
27 スリット幅
28 スリットピッチ
31 空孔
32 幅方向空孔ピッチ
33 長さ方向空孔ピッチ
34 負極集電体露出部の長さ
61 封止部
Claims (2)
- タブ溶接部が引き出された集電体の活物質層形成部に活物質層が形成された正極電極と負極電極を、セパレータを介して積層し、正極タブと負極タブがそれぞれ前記集電体の前記タブ溶接部で溶接された電池要素を、前記正極タブと前記負極タブが外部に引き出されてフィルム状外装材に収納した積層密閉型電池であって、前記集電体の前記タブ溶接部と前記活物質層形成部間の集電体露出部にスリットまたは空孔を形成したことを特徴とする積層密閉型電池。
- 前記スリットまたは前記空孔は、正極集電体露出部または負極集電体露出部の少なくとも一方に形成したことを特徴とする請求項1に記載の積層密閉型電池。
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