JP7254009B2 - 統合されたセル内抵抗を有する一次アルカリ電池 - Google Patents
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Description
ハウジング18は、冷間圧延鋼またはニッケルめっき鋼などの母材のシートから、例えば、深絞りされてよい。ハウジング18は、例えば、円筒形状に絞られてよい。ハウジング18は、少なくとも1つの開放端部を有してよい。ハウジング18は、それらの間に側壁を有する閉鎖端部および開放端部を有してよい。ハウジング18の側壁の内面は、ハウジング18の側壁の内面とカソード12などの電極との間に低電気接触抵抗を提供する材料により処理されてよい。ハウジング18の側壁の内面は、例えばハウジング18の側壁の内側面とカソード12との間の接触抵抗を減少させるように、例えば、ニッケル、コバルトでめっきされてもよく、および/または炭素含有塗料で塗布されてもよい。
好ましくはないが、カソードは、低レベルの非膨張黒鉛を含んでもよいが、これは、特定のカソード導電性を保ちつつ得ることができる黒鉛の濃度の低減を損なうであろう。
例えば、AAサイズ電池のカソード12は、カソード12内の固体として、約10.90グラムの二酸化マンガンおよび約0.401グラムの黒鉛(BNB-90)を含むことができる。二酸化マンガンおよび黒鉛の実密度は、それぞれ、約4.45g/cm3および約2.15g/cm3であってよい。固体の重量をそれぞれの実密度で除算すると、二酸化マンガンによって占められる体積約2.45cm3および黒鉛によって占められる体積約0.19cm3が得られる。総固体体積は約2.64cm3である。設計者は、カソード12によって占められる体積を、約3.473cm3となるように選択することができる。上記の式[1-(2.64cm3÷3.473cm3)]によってカソード多孔率を計算すると、約0.24すなわち24%のカソード多孔率が得られる。カソード多孔率は、約15%から約45%でよく、好ましくは約22%から約35%の間である。
固有のカソード・ローディングは、例えば、カソード体積の立方センチメートルあたり約3.10グラムのEMDからカソード体積の立方センチメートルあたり約3.25グラムのEMDであってよい。
電気化学的活性カソード材料の粒子のBET表面積は、例えば、約20m2/gから約25m2/gでよい。
セパレータの材料は、薄くてよい。セパレータは、例えば、150マイクロメートル(ミクロン)未満の乾燥厚さを有してよい。セパレータは、例えば、100ミクロン未満の乾燥厚さを有してよい。セパレータは、好ましくは、約70ミクロンから約90ミクロン、より好ましくは、約70ミクロンから約75ミクロンの乾燥厚さを有する。セパレータは、例えば、185マイクロメートル(ミクロン)未満の湿潤厚さを有してよい。セパレータは、例えば、約90ミクロンから約180ミクロンの湿潤厚さを有してよい。セパレータは、例えば、約100ミクロンから約170ミクロンの湿潤厚さを有してよい。セパレータは、例えば、約110ミクロンから約130ミクロンの湿潤厚さを有してよい。セパレータは、40g/m2以下の坪量(basis weight)を有する。セパレータは、好ましくは、約15g/m2から約40g/m2、より好ましくは約20g/m2から約30g/m2の坪量を有する。セパレータは、例えば、約1.30g/cm3より大きい密度を有してよい。セパレータは、約1.32g/cm3から約1.40g/cm3の密度を有してよい。セパレータは、約1.34g/cm3から約1.38g/cm3の密度を有してよい。セパレータは、例えば、約70%より大きい多孔率を有してよい。セパレータは、約71%から約85%の多孔率を有してよい。セパレータは、約73%から約80%の多孔率を有してよい。セパレータは、約75%から約79%の多孔率を有してよい。
Re(ti)=Re(tj)=Re(1)
ここで、Re(ti)は、摂氏温度(℃)での温度tiにおけるオーム単位(Ω)での電池の統合されたセル内電子抵抗であり、Re(tj)は、摂氏温度(℃)での異なる温度tjにおけるオーム単位(Ω)での電池の統合されたセル内電子抵抗であり、Reは、tiからtjの範囲での任意の温度におけるオーム単位(Ω)での電池の一定の統合されたセル内電子抵抗である。
Rti=Re(ti)+Ri(ti)(3)
Rtj=Re(tj)+Ri(tj)(4)
ここで、Rtiは、摂氏温度(℃)での温度tiにおけるオーム単位(Ω)での電池内のオーム抵抗であり、Rtjは、摂氏温度(℃)での異なる温度tjにおけるオーム単位(Ω)での電池内のオーム抵抗である。
Ri(ti)=Rti-Re(8)
ひとたびスイッチが押されると、消費者が電池のアノードをサーモクロミック・テスタを介して電池のカソードに接続したことになる。サーモクロミック・テスタは、幅が可変の銀導体を含むことができ、したがって導体の抵抗もその長さに沿って変化する。電流は、銀導体を通って流れるときに、銀導体の上のサーモクロミック・インク・ディスプレイの色を変化させる熱を生成する。サーモクロミック・インク・ディスプレイは、電池の相対容量を示すためのゲージとして配置されることができる。電流が大きいほど、生成される熱も多くなり、ゲージがより大きく変化して、電池が良好であることを知らせる。
電解質抵抗の測定
電解質の抵抗の測定は、ポテンシオスタットおよび周波数応答分析器に結合された抵抗セル(resistivity cell)内で、様々な温度において行われる。抵抗セルは、YSI Incorporatedから入手できるModel3403であり、約1.0のセル定数Kを有している。抵抗セルのセル定数は、例えば、G.Jones and B.C.Bradshaw,J.Am.Chem.Sec.,55,1780(1933)に従って求められてよい。周波数応答分析器は、Solartron Groupから入手できるSolartron1287 Electrochemical Interfaceソフトウェアを有したSolartron1260である。電解質は、水に溶解した、水溶液の31重量%の水酸化カリウム(KOH)および水溶液の2重量%の酸化亜鉛(ZnO)からなる水性アルカリ電解液である。電解質は、温度調節室内で抵抗セル内に配置され、およそ1時間にわたって測定温度に到達することが可能となっている。約100kHzから約0.01Hzのインピーダンス掃引が、温度において電解質を有する抵抗セルに行われる。インピーダンス掃引からもたらされたデータは、Scribner Associates, Inc.から入手できるZ-Plot/Z-View Electrochemical Interface Softwareによって分析される。電解質抵抗の測定は、約5℃の温度t1、約15℃の温度t2、約30℃の温度t3、および約40℃の温度t4において完了される。電解質抵抗の測定の結果であるRel-te(t1)、Rel-te(t2)、Rel-te(t3)、およびRel-te(t4)は、以下の表1に含まれている。
オーム抵抗の測定は、異なる設計の組み立てられた電池上で、様々な温度において行われる。4点電池接点固定具(four-point battery contact fixture)がポテンシオスタットおよび周波数応答分析器に結合される。周波数応答分析器は、Solartron Groupから入手できるSolartron1287 Electrochemical Interfaceソフトウェアを有したSolartron1260である。電池は、温度調節室内で4点電池接点固定具に挿入され、およそ1時間にわたって測定温度に到達することが可能となっている。約60kHzから約0.1Hzのインピーダンス掃引が、温度において電池を含む固定具に行われる。インピーダンス掃引からもたらされたデータは、Scribner Associates,
Inc.から入手できるZ-Plot/Z-View Electrochemical Interface Softwareによって分析される。電池のオーム抵抗の測定は、AC電位を電池に印加し、次いで電池内の電流を測定することによって測定される。次いで、インピーダンスが、実部と虚部とからなる複素数として表される。ナイキスト線図は、測定されたインピーダンスの実部をX軸に、虚部をY軸に含む。インピーダンスのX軸の切片が電池のオーム抵抗の値である。オーム抵抗の測定は、約5℃の温度t1、約15℃の温度t2、約30℃の温度t3、および約40℃の温度t4において完了される。固定具のバックグラウンド抵抗(background resistance)が、得られたオーム抵抗値から減算される。オーム抵抗の測定の結果であるRt1、Rt2、Rt3、およびRt4は、以下の表1に含まれている。
表1中で電池Aと称される電池は、本発明の効果を評価するために組み立てられている。アノードは、4.65グラムの亜鉛、水に溶解した約31重量%のKOHおよび2重量%のZnOを有する1.35立方センチメートルの水酸化カリウムアルカリ電解質、0.027グラムのポリアクリル酸ゲル化剤、および0.02グラムの腐食防止剤を含有するアノード・スラリを含む。カソードは、EMD、黒鉛、および水酸化カリウム水性電解液の混合物を含む。カソードは、10.74グラムのEMDのローディング、および0.4グラムのTimcal BNB-90黒鉛のローディングを含む。電池Aはまた、カソード-アノード間界面面積を有する。電池Aのカソード-アノード間界面面積は11.253cm2である。セパレータは、外側層と内側層とを有し、アノードとカソードとの間に挿入される。セパレータの外側層は、約57g/m2の坪量と約90ミクロンの厚さ(乾燥)とを有する不織布材料に積層されたセロハンを含む。セパレータの内側層は、約25g/m2の坪量と約110ミクロンの厚さ(乾燥)とを有する不織布材料である。アノード、カソード、およびセパレータは、円筒形状のハウジングに挿入される。次いで、ハウジングは、シールされて電池組み立てプロセスを終了する。次いで電池Aのオーム抵抗が、上述されたように測定される。電池Aについてのオーム抵抗の測定の結果であるRt1、Rt2、Rt3、およびRt4は、以下の表1に含まれている。
各統合されたセル内電子抵抗Reの平均は、以下の表1に含まれている。電池Aおよび電池Bについて、統合されたセル内イオン抵抗Ri(t1)、Ri(t2)、Ri(t3)、およびRi(t4)が式8によって計算される。計算された統合されたセル内イオン抵抗は、以下の表1に含まれている。
面積比抵抗の測定は、抵抗セル内で、室温、例えば約21℃において行われる。抵抗セルは、Teflon(登録商標)に入れられた2つのステンレス鋼電極からなる。下側電極は、電解質の小さな液だめがセル内に維持されることができるように構成される。上部電極組立体は、取り外し可能で、2つの金属ピンを介して下部組立体に位置合わせされている。上部電極組立体は、分析されている材料サンプルの上部に力(およそ4から5ポンド)が印加されることができるようにバネ負荷をかけられる。下側電極組立体は固定具ベースにねじ留めされ、各電極に導線が取り付けられる。次いで、この導線は、Solartron Impedance Analyzerなどのインピーダンス分析器の導線に接続され、インピーダンス分析器はセルまたはサンプル材料の抵抗を決定するためのインピーダンス掃引を完了するために使用される。
上述されたものと同一のインピーダンス掃引が行われる。得られる値が比較的一貫したものになることを保証するために、ここでも、何回かの掃引が完了されることができる。掃引から得られたデータは、ナイキスト線図上にプロットされる。セパレータおよび電解質の組み合わせのオーム抵抗(RREAL)は、ナイキスト線図上のZ’’=0の位置において求められる。しかしながら、この値は、抵抗セルの抵抗を含む。抵抗セル・インピーダンスを含むセパレータおよび電解質の組み合わせサンプルについて求められた抵抗(RREAL)から、抵抗セルの抵抗値(RCELL)を減算することで、セパレータおよび電解質の組み合わせについての調整された抵抗値[RREAL(ADJ)]を計算することができる。
Claims (21)
- 一次AAサイズ・アルカリ電池であって、
電気化学的活性アノード材料を備えるアノードと、
電気化学的活性カソード材料を備えるカソードと、
水酸化物を備える電解質と、
前記アノードと前記カソードとの間のセパレータと
22℃で39mΩ未満の統合されたセル内イオン抵抗(Ri)と
を備え、
前記電気化学的活性カソード材料は、高原子価ニッケル化合物、脱リチウム化(delithiated)された層状リチウムニッケル酸化物、部分的に脱リチウム化された層状酸化ニッケル酸化物、又はこれらの組み合わせを備える、一次AAサイズ・アルカリ電池。 - 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも3.3グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも4.0グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも4.3グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも4.6グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも5.0グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有し、亜鉛は少なくとも5.5グラムの亜鉛のアノード・ローディングを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性カソード材料は電解二酸化マンガンをさらに備える、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記一次AAサイズ・アルカリ電池は、22℃で22mΩ未満の統合されたセル内電子抵抗(Re)を更に備える、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記一次AAサイズ・アルカリ電池は、22℃で57mΩ未満のオーム抵抗(Rt)を更に備える、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性カソード材料は、18m2/gから28m2/gのBET表面積を有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記カソードは炭素粒子を備え、前記炭素粒子は、前記カソードの2.0重量パーセントから10重量パーセントを備える、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記セパレータは、1.30g/cm3から1.40g/cm3の密度を備える、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は、10μmから300μmの粒子サイズを有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノードは、0.040m2/gから0.060m2/gのBET表面積を有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記統合されたセル内イオン抵抗(R i )は、22℃で20mΩから36.5mΩである、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記カソードは、15%から45%のカソード多孔率を有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記水酸化物は、水酸化カリウムを含む、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記水酸化物は、前記電池内の全ての前記電解質の重量に基づいて25%から40%を含む、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記セパレータは、70%より大きい多孔率を有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
- 前記電気化学的活性アノード材料は亜鉛を有する、請求項1に記載の一次AAサイズ・アルカリ電池。
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Families Citing this family (11)
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---|---|---|---|---|
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RU2716277C1 (ru) * | 2019-11-05 | 2020-03-11 | Акционерное общество "Литий-Элемент" | Способ изготовления заготовок положительного электрода цилиндрических химических источников токов |
RU2718955C1 (ru) * | 2019-12-17 | 2020-04-15 | Акционерное общество "Литий-Элемент" | Способ изготовления заготовки положительного электрода призматических химических источников тока |
WO2022072928A1 (en) * | 2020-10-02 | 2022-04-07 | Nextech Batteries, Inc. | Battery cells including lithium-ion conducting solid electrolytes and methods of making thereof |
KR102648343B1 (ko) * | 2021-04-06 | 2024-03-14 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 분리막용 다공성 고분자 기재의 불량품 사전 검출 방법 |
KR20230011096A (ko) * | 2021-07-13 | 2023-01-20 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 전지의 용접 상태 검사 방법 |
CN114388831B (zh) * | 2021-11-30 | 2024-03-01 | 福建南平南孚电池有限公司 | 一种碱性锌锰电池 |
US20240243438A1 (en) * | 2023-01-18 | 2024-07-18 | Energizer Brands, Llc | Optimized electrode interfacial areas for alkaline batteries |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001256948A (ja) | 2000-03-14 | 2001-09-21 | Toshiba Battery Co Ltd | ニッケル・水素二次電池 |
WO2012049720A1 (ja) | 2010-10-13 | 2012-04-19 | パナソニック株式会社 | 円筒型アルカリ電池 |
US20140154542A1 (en) | 2012-12-05 | 2014-06-05 | Nkolai N. Issaev | Alkaline electrochemical cells with separator and electrolyte combination |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5997775A (en) | 1990-05-26 | 1999-12-07 | Mitsui Kinzoku Mitsui Maining & Smelting Co. Ltd. | Electrically conductive barium sulfate-containing composition and process of producing |
AU662822B2 (en) | 1992-06-01 | 1995-09-14 | Kuraray Co., Ltd. | Separator for alkaline batteries |
US5698315A (en) | 1992-09-07 | 1997-12-16 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | Electrically-conductive colorless transparent barium sulfate filler |
US5693691A (en) | 1995-08-21 | 1997-12-02 | Brewer Science, Inc. | Thermosetting anti-reflective coatings compositions |
US6265101B1 (en) | 1998-08-21 | 2001-07-24 | Eveready Battery Company, Inc. | Battery constructions having increased internal volume for active components |
USRE38518E1 (en) | 1998-08-21 | 2004-05-18 | Eveready Battery Company, Inc. | Battery constructions having increased internal volume for active components |
US6300004B1 (en) | 1998-08-21 | 2001-10-09 | Eveready Battery Company, Inc. | Battery constructions having reduced collector assembly volume |
GB2363899A (en) | 2000-06-19 | 2002-01-09 | Ever Ready Ltd | Alkaline electrochemical cells |
JP2004095475A (ja) * | 2002-09-03 | 2004-03-25 | Sony Corp | 円筒形電池 |
US7351499B2 (en) | 2004-01-28 | 2008-04-01 | The Gillette Company | Cathode material for battery |
JP4628764B2 (ja) * | 2004-07-06 | 2011-02-09 | 旭化成株式会社 | 蓄電デバイス用セパレータ |
JP4514588B2 (ja) * | 2004-11-30 | 2010-07-28 | ソニー株式会社 | 単三形アルカリ電池 |
US7112389B1 (en) * | 2005-09-30 | 2006-09-26 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Batteries including improved fine fiber separators |
JP2008103311A (ja) | 2006-09-22 | 2008-05-01 | Sony Corp | 電池 |
JP2009093947A (ja) * | 2007-10-10 | 2009-04-30 | Panasonic Corp | 球状の電解二酸化マンガンおよびこれを用いたアルカリ一次電池 |
US8168321B2 (en) * | 2008-02-29 | 2012-05-01 | The Gillette Company | Alkaline battery having a protective layer |
EP2282985B1 (en) | 2008-05-20 | 2011-10-05 | Firmenich SA | Process for the preparation of beta-santalol and derivatives thereof |
US8323835B2 (en) * | 2008-10-01 | 2012-12-04 | The Gillette Company | Batteries having multiple anode portions |
US8304116B2 (en) * | 2008-10-02 | 2012-11-06 | The Gillette Company | Battery |
US20110039148A1 (en) * | 2009-08-14 | 2011-02-17 | Yichun Wang | Alkaline primary cells |
JP4560129B1 (ja) * | 2009-09-07 | 2010-10-13 | パナソニック株式会社 | アルカリ電池 |
WO2011063132A1 (en) | 2009-11-18 | 2011-05-26 | A123 Systems, Inc. | Composite separator for electrochemical cell and method for its manufacture |
US9401509B2 (en) * | 2010-09-24 | 2016-07-26 | Zpower, Llc | Cathode |
US8728652B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-05-20 | Panasonic Corporation | Cylindrical alkaline battery having specific electrode packing densities and electrode thickness |
US20120183862A1 (en) * | 2010-10-21 | 2012-07-19 | Eastman Chemical Company | Battery separator |
ES2702487T3 (es) * | 2011-06-17 | 2019-03-01 | Nantenergy Inc | Líquido iónico que contiene iones sulfonato |
US9379368B2 (en) * | 2011-07-11 | 2016-06-28 | California Institute Of Technology | Electrochemical systems with electronically conductive layers |
JP6115174B2 (ja) * | 2012-02-21 | 2017-04-19 | 東ソー株式会社 | 電解二酸化マンガン及びその製造方法並びにその用途 |
CN104144880B (zh) | 2012-02-23 | 2016-03-30 | 住友金属矿山株式会社 | 镍复合氢氧化物及其制造方法、非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法以及非水电解质二次电池 |
US9306206B2 (en) * | 2012-08-27 | 2016-04-05 | The Gillette Company | Alkaline cell having increased interfacial area |
CN102856529A (zh) * | 2012-09-14 | 2013-01-02 | 黄宣斐 | 一次性碱性电池的电极材料 |
WO2014078186A1 (en) * | 2012-11-14 | 2014-05-22 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Separator media for electrochemical cells |
US20150017497A1 (en) * | 2013-07-11 | 2015-01-15 | The Gillette Company | Cathode active segment for an eletrochemical cell |
US10050267B2 (en) * | 2013-07-17 | 2018-08-14 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Positive electrode active material for non-aqueous electrolyte secondary battery, process for producing the positive electrode active material for non-aqueous electrolyte secondary battery, and non-aqueous electrolyte secondary battery using the positive electrode active material for non-aqueous electrolyte secondary battery |
US9958504B2 (en) * | 2014-06-20 | 2018-05-01 | Duracell U.S. Operations, Inc. | Primary alkaline battery with integrated in-cell resistances |
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2024
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001256948A (ja) | 2000-03-14 | 2001-09-21 | Toshiba Battery Co Ltd | ニッケル・水素二次電池 |
WO2012049720A1 (ja) | 2010-10-13 | 2012-04-19 | パナソニック株式会社 | 円筒型アルカリ電池 |
US20140154542A1 (en) | 2012-12-05 | 2014-06-05 | Nkolai N. Issaev | Alkaline electrochemical cells with separator and electrolyte combination |
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