JP2019016612A - 鉛蓄電池及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一方向に並ぶように形成された複数のセル室を有し、上面が開口している電槽と、電極端子を有し、開口を閉じる蓋と、複数の電極板、及び、該複数の電極板のうち、同極性の電極板同士を連結するストラップを有し、電極板の積層方向が前記一方向となるように、複数のセル室にそれぞれ収容された複数の極板群と、ストラップを電極端子に電気的に接続する極柱と、を備える鉛蓄電池であって、複数の電極板の積層方向におけるセル室の幅Xと極板群の厚さY1との差であるクリアランス(X−Y1)が0.4mm以上1.2mm未満である、鉛蓄電池。
【選択図】図1
Description
図1は、一実施形態の鉛蓄電池の全体構成を示す斜視図である。図1に示す鉛蓄電池1は液式鉛蓄電池である。図1に示すように、本実施形態に係る鉛蓄電池1は、上面が開口している電槽2と、電槽2の開口を閉じる蓋3と、電槽2に収容された極板群4及び希硫酸等の電解液(図示せず。)と、蓋3から電槽2内に延びる極柱5(正極柱及び負極柱5b)と、を備えている。
図1に示すように、蓋3は、電極端子6(正極端子6a及び負極端子6b)と、蓋3に設けられた注液口を閉塞する液口栓7と、を備えている。正極端子6aは正極柱(図示せず。)の一端に接続され、負極端子6bは、負極柱5bの一端に接続されている。蓋3は、例えば、ポリプロピレンで形成されている。
図2は、図1の鉛蓄電池に用いられる電槽を示す斜視図であり、図3は、図2のIII−III線に沿った断面図である。図2及び図3に示すように、電槽2は直方体状を呈しており、長方形状の底面部と、底面部の長辺部に隣接する一対の長手側面部と、底面部の短辺部に隣接する一対の短手側面部とからなる。以下では、底面部の長辺部に沿う方向及び底面部の短辺部に沿う方向をそれぞれ電槽2の長手方向及び短手方向とする。電槽2は、例えばポリプロピレンで形成されている。
極板群4は、単電池とも呼ばれており、起電力は2Vである。自動車用の電装品は、直流電圧12Vを昇圧又は降圧して駆動するため、6個の極板群4を直列に接続して、2V×6=12Vとしている。そのため、鉛蓄電池1を自動車用の電装品として用いる場合、セル室は6個必要となる。なお、鉛蓄電池1を他の用途で用いる場合は、セル室の数は6個に限定されるものではない。
本実施形態に係るセパレータ9は、例えば、ガラス、パルプ、及び合成樹脂からなる群より選択される少なくとも1種の材料を含んでいてよい。また、本実施形態に係るセパレータ9は、可撓性を有するセパレータであってよい。セパレータ9の中でも、短絡をより抑制できる観点及び可撓性を有することにより極板群4の圧縮が容易である観点から、合成樹脂を用いることが好ましい。更に、合成樹脂の中でも特に、ポリオレフィン(例えばポリエチレン)が好ましい。以下、本実施形態のセパレータ9について図8及び図9を用いて説明する。
スペーサ10は、正極板8aとセパレータ9との間に設けられている。本実施形態では、極板群4がスペーサ10を備えるため、極板群の振動に起因する極柱への応力を更に低減することができ、極柱の破損の発生を更に抑制することができる。図10は、極板群4における袋状のセパレータ9、スペーサ10及び電極板8の配置を示す断面図である。図10に示すように、極板群4において、リブ91の高さ方向の他端は、スペーサ10に接している。ベース部92は、リブ91の高さ方向においてスペーサ10と対向している。セパレータ9の他方面90bは、負極板8bと対向又は接している。
極柱の組成は特に限定されず、例えば鉛、Sb、As等を含む合金(例えば鉛合金)などが挙げられる。極柱の形状は例えば円柱状であってよく、円錐状であってもよい。
上面が開放された箱体からなり、内部が隔壁によって6つのセル室に区切られた電槽を準備した。各セル室の幅X([壁間距離Xa]−2×[リブの高さHa])は36.6mmであった。なお、本実施例では、隔壁及び隔壁と対向する電槽の内壁面にはリブは設けられておらず、電槽に収容された極板群の最も外側に位置する負極板の負極活物質充填部と、該負極板が有する集電体の耳部側に位置するフレーム部分との境界より±3mmの高さにおいてセル室の幅Xを測定した。
微多孔シートからなり、一方面に複数の線状のリブを有する所定寸法長さのセパレータ(ポリエチレン製、ベース部の厚さT:0.25mm、リブの高さH:0.50mm)を準備し、該セパレータのリブを設けていない面の長手方向のおおよそ中央においてU字状に折り曲げ、積層シートを得た。続いて、積層シートの両側部をメカニカルシールし、袋状のセパレータAを得た。リブの高さが異なること以外は同一のセパレータB(ベース部の厚さT:0.25mm、リブの高さH:0.55mm)、セパレータC(ベース部の厚さT:0.25mm、リブの高さH:0.65mm)及びセパレータD(ベース部の厚さT:0.20mm、リブの高さH:0.35mm)を準備し、同様にして袋状のセパレータB、C及びDを得た。
[集電体の作製]
鉛合金からなる圧延シートにエキスパンド加工を施すことによりエキスパンド格子体(集電体)を作製した。この際、集電体の長手方向の中央からの最短距離aが6.0mmとなるように集電体の一端に耳部を設けた。
鉛粉及び鉛丹(Pb3O4)と、添加剤と、水とを混合して混練し、希硫酸を少量ずつ添加しながら更に混練して、正極活物質ペーストを作製した。同様に、鉛粉と、添加剤と、水とを混合して混練し、希硫酸を少量ずつ添加しながら更に混練して、負極活物質ペーストを作製した。次いで、上記集電体にこの正極活物質ペースト及び負極活物質ペーストをそれぞれ充填し、温度50℃、湿度98%の雰囲気で24時間熟成した。その後、乾燥して未化成の正極板及び未化成の負極板を得た。
袋状のセパレータA内に未化成の負極板を配置した。袋状のセパレータAに挿入された未化成の負極板8枚と未化成の正極板7枚と、を交互に積層した。続いて、キャストオンストラップ(COS)方式で同極性の極板の耳部同士を溶接して極板群を作製した。極板群の厚さY2は、35.9mmであった。
電極群を電槽のセル室に収容するととともに、電極板のストラップと極柱とを連結部材を介して接続し、12V電池(JIS D 5301規定のD23サイズに相当)を組み立てた。極板群を電槽のセル室に収容する際には、極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に6.5Nの圧力Fを加えて極板群を電槽のセル室に押し込んだ。極柱としては、鉛合金製の極柱を用いた。
セパレータとして、袋状のセパレータBを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が36.7mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは9.5Nであった。
正極板及び負極板の厚さを変更し、セパレータとして、袋状のセパレータCを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が36.6mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは11.0Nであった。
正極板及び負極板の厚さを変更し、セパレータとして、袋状のセパレータCを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が37.5mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは11.0Nよりも大きかった。
セパレータとして、袋状のセパレータCを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が38.3mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは11.0Nよりも大きかった。
正極板及び負極板の厚さを変更し、未化成の負極板を入れた袋状のセパレータと未化成の正極板との間にスペーサとしてガラスマット(商品名:SSP2、日本板硝子株式会社製、厚さ:0.20mm)を配置し、セパレータとして、袋状のセパレータDを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が35.9mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは6.5Nであった。
正極板及び負極板の厚さを変更し、セパレータとして、袋状のセパレータBを用い、化成前の極板群の厚さY2及び化成後の極板群の厚さY1が35.0mmとなるように調整したこと以外は、実施例1と同様にして鉛蓄電池を作製した。極板群をセル室に収容する際に極板群に対して電槽の開口に垂直な方向に加えた圧力Fは3.5Nであった。
実施例及び比較例において、電池の組み立て工程で得られた電解液を注入する前の12V電池(JIS D 5301規定のD23サイズに相当)に対し、電極板の積層方向(極板群の厚さ方向)に振動を加えて、極柱の共振周波数及び最大加速度を測定した。測定は、ランダム振動制御システム(i230/SA2M)を用いて行い、10〜100Hzの周波数帯で加速度1Gで振動させた際に加速度が最大となる周波数を共振周波数とした。結果を表1に示す。
実施例及び比較例の鉛蓄電池に対し、振動試験を行った。具体的には、以下の条件で鉛蓄電池を電極板の積層方向(極板群の厚さ方向)に振動させた。なお、振動試験は振動数を変更して複数回行った。
[条件]
試験装置:ランダム振動制御システム(i230/SA2M)(商品名、IMV株式会社製)
振動数:24.0Hz、37.5Hz、39.5Hz、45.5Hz、51.0Hz
各振動数での振動時間:1200分
Claims (16)
- 一方向に並ぶように形成された複数のセル室を有し、上面が開口している電槽と、
電極端子を有し、前記開口を閉じる蓋と、
複数の電極板、及び、該複数の電極板のうち、同極性の電極板同士を連結するストラップを有し、前記電極板の積層方向が前記一方向となるように、前記複数のセル室にそれぞれ収容された複数の極板群と、
前記ストラップを前記電極端子に電気的に接続する極柱と、
を備える鉛蓄電池であって、
前記複数の電極板の積層方向における前記セル室の幅Xと前記極板群の厚さY1との差であるクリアランス(X−Y1)が0.4mm以上1.2mm未満である、鉛蓄電池。 - 前記クリアランス(X−Y1)が0.7mm以下である、請求項1に記載の鉛蓄電池。
- 前記鉛蓄電池を前記複数の電極板の積層方向に1Gの加速度を加えて振動させたときの前記極柱の最大加速度が5.5G以下である、請求項1又は2に記載の鉛蓄電池。
- 前記極板群が、隣り合う電極板間にシート状のスペーサを有する、請求項1〜3のいずれか一項に記載の鉛蓄電池。
- 前記極柱の高さが100mm以下である、請求項1〜4のいずれか一項に記載の鉛蓄電池。
- 自動車用である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の鉛蓄電池。
- 前記鉛蓄電池を前記複数の電極板の積層方向に振動させたときの前記極柱の共振周波数が38Hz以上である、請求項1〜6のいずれか一項に記載の鉛蓄電池。
- 前記電極板の耳部が、電極板の正面から視て電極板の中央側に位置する、請求項1〜6のいずれか一項に記載の鉛蓄電池。
- 一方向に並ぶように形成された複数のセル室を有し、且つ、上面が開口している電槽を準備する工程と、
複数の電極板、及び、該複数の電極板のうち、同極性の電極板同士を連結するストラップを有する極板群を複数準備する工程と、
電極端子を備える蓋を準備する工程と、
前記複数のセル室に、前記電極板の積層方向が前記一方向となるように、複数の前記極板群をそれぞれ収容する工程と、
極柱を介して前記ストラップを前記電極端子に電気的に接続する工程と、を備える鉛蓄電池の製造方法であって、
前記複数の電極板の積層方向における前記セル室の幅Xと前記極板群の厚さY2との差であるクリアランス(X−Y2)が0.4mm以上1.2mm未満である、鉛蓄電池の製造方法。 - 前記クリアランス(X−Y2)が0.7mm以下である、請求項9に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記鉛蓄電池を前記複数の電極板の積層方向に1Gの加速度を加えて振動させたときの前記極柱の最大加速度が5.5G以下である、請求項9又は10に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記極板群が、隣り合う電極板間にシート状のスペーサを有する、請求項9〜11のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記極柱の高さが100mm以下である、請求項9〜12のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記鉛蓄電池が自動車用である、請求項9〜13のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記鉛蓄電池を前記複数の電極板の積層方向に振動させたときの前記極柱の共振周波数が38Hz以上である、請求項9〜14のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の製造方法。
- 前記電極板の耳部が、電極板の正面から視て電極板の中央側に位置する、請求項9〜14のいずれか一項に記載の鉛蓄電池の製造方法。
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