JP7274952B2 - アルカリ電池 - Google Patents
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Description
実施例に係るアルカリ電池の基本的な構成や構造を、図2を用いて説明する。図2は、実施例に係るアルカリ電池1の構造を模式的に示す図である。図2に示したように、実施例に係るアルカリ電池1の基本的な構成や構造は、図1に示した一般的なアルカリ電池101と同様である。
次に、上述した本実施例に係るアルカリ電池1の耐漏液性能や放電性能などを評価するために、図1や図2に示したアルカリ電池(101、1)において、真鍮製の基体61の表層側に形成されているメッキ層(162、62、63)の形成条件(メッキ金属の種類(メッキ種)、厚さ、メッキ方法)が異なる各種負極集電子(106、6)を用いたアルカリ電池(101、1)をサンプルとして作製した。
放電負荷を75Ωとし、終止電圧を0.6Vとして、放電開始から終止電圧に至るまでの平均所要時間の1.5倍の時間、放電し続けることによって過放電状態にした各サンプルに対し、温度60℃の高温環境下で10日間保存する保存試験を実施した。過放電状態における保存性能については、各サンプルに属する全個体に対し、試験開始から10日後に、漏液の有無を目視で確認し、漏液が発生した個体の有無によって評価した。
次に、表1に示したサンプル1~9について、アルカリ電池(1、101)の生産設備が正常に稼働しているときに作製した個体A群と、生産設備を構成する部品の交換時期など、当該生産設備が経時劣化して設備の稼働状態が不安定になっている可能性があるときに作製した個体B群とを用意した。
まず、サンプル1~9に用いた負極集電子(6、106)を、それぞれ20万本用意し、各負極集電子(6、106)が、アルカリ電池(1、101)の生産ラインで搬送される過程で、上述した送り不良が発生するか否かを検証する生産性試験を行った。
表1、表2に示したように、実施例に係るアルカリ電池1(サンプル3~6)は、過放電保存試験、および未放電ガス発生試験の双方においてガスの発生が認められなかった。これは、実施例に係るアルカリ電池1の負極集電子6では、外側の厚い電解亜鉛メッキ層63によって内側の無電解錫メッキ層62の薄さが補完されて基体61の表面が露出し難いものとなり、さらに、外側の電解亜鉛メッキ層63に負極活物質と同じ亜鉛が配置されていることで負極ゲル5との接触界面における水素ガスの発生が抑制されたものと考えることができる。
以上、本発明を実施するための形態について説明した。上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであって、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明の実施形態は本発明の趣旨を逸脱することなく変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。本発明の実施形態は、例えば、以下の点について変更することができる。
5 負極ゲル、6,106 負極集電子、61 基体、
62 内側のメッキ層(または無電解錫メッキ層)、
63 外側のメッキ層(または電解亜鉛メッキ層)、162 メッキ層、
7 負極端子板、7d 負極集電子の下面、8 ガスケット、9 正極端子、
100 円筒軸
Claims (3)
- 亜鉛、または亜鉛合金を活物質として含むゲル状の負極を備えたインサイドアウト型のアルカリ電池であって、金属からなる基体の表層側に、無電解錫メッキ層と、電解亜鉛メッキ層とがこの順に積層されてなる負極集電子を有することを特徴とするアルカリ電池。
- 前記電解亜鉛メッキ層は、1.0μm以上3.0μm以下の厚さを有することを特徴とする請求項1に記載のアルカリ電池。
- 前記基体が真鍮からなることを特徴とする請求項1または2に記載のアルカリ電池。
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