JP7312743B2 - 電池 - Google Patents
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Description
本発明の新規な特徴を添付の請求の範囲に記述するが、本発明は、構成および内容の両方に関し、本発明の他の目的および特徴と併せ、図面を照合した以下の詳細な説明によりさらによく理解されるであろう。
なお、電極体の外径が内接円の径の長さと実質的に同一であるとは、電池製造上の公差等を考慮し、電極体の外径が内接円の径の長さと±100μmの範囲で等しいことを意味する。
一方で、このデッドスペース内には、電解液を保持することができるため、電解液の枯渇の問題は顕在化していなかった。
封口体は、封口板と、封口板の周縁部に配されたガスケットとを有する。ガスケットは、封口板の周縁部の端面と開口縁との間で開口の径方向に圧縮されている。具体的には、開口縁は、ガスケットを封口板の周縁部の端面に対して押圧する押圧部を有する。押圧部によりガスケットは開口の径方向に圧縮され、ガスケットの反発力により封口体と開口縁との間の密閉性が確保される。
電池10は、筒型を有し、筒型の有底の電池缶100と、缶内に収容された円筒型の電極体200と、電池缶100の開口を封口する封口体300とを具備する。
環状のキャップ400は、ガスケット320の外側リング部321をZ方向から覆い、かつ電池缶100の開口縁110の外周面をXY方向から覆っている。キャップ400の厚さは、特に限定されないが、例えばキャップ400の外径と筒部120の外径とが、例えば実質的に同一になるように設計してもよい。キャップ400と開口縁110の外周面との間には、接合材410を介在させてもよい。キャップ400の外径もしくは最大外径と筒部120の外径もしくは最大外径との差は、例えば筒部120の外径Dの20%以下であればよく、差は10%以下でもよく、5%以下もしくは2%以下でもよい。
(1)準備工程
図5(A)に示すように、まず、電極体200を筒部120に収容した電池缶100と、封口体300とを準備する。電池缶100は、図2に示すように、筒部の内周形状が多角形状のものを用いる。但し、電極体200を缶内に挿入する前では、電池缶100の開口縁110は、図2と異なり、電極体200の直径よりも十分に大きく形成されている。また、突起部111は形成されていない。電極体200を缶内に収容した後、開口縁110が縮径され、開口縁110の外径は筒部120よりも小さくされる。
次に、図5(B)に示すように、封口体300を電池缶100の開口縁110の内側に配置する。封口体300の位置決めの方法は特に限定されないが、例えば図4に示すようにガスケット320の上端部に、開口の径方向の外側に向いて突出する凸部を設ければよい。凸部はフランジ状に設けてもよく、開口の周方向に沿って間欠的に突起状に設けてもよい。あるいは、電池缶100の開口縁110の内側に段部を設け、封口体300を段部で位置決めしてもよい。
次に、図5(C)に示すように、電池缶100の開口縁110の凹溝3111および凹部3231に対応する位置を内側に押し込むように溝入れを行う。これにより、開口縁110に内側に縮径された突起部111が形成され、突起部111がガスケット320の側壁部323を封口板310の周縁部311の端面311Tに対して押圧する。その結果、ガスケット320の側壁部323は開口の径方向に圧縮され、ガスケット320の反発力により封口体300と開口縁110との間の密閉性が達成される。
円筒型の電極体200は、捲回型であり、正極と負極とをセパレータを介して渦巻状に捲回して構成されている。正極および負極の一方にはリード線210が接続されている。リード線210は、封口板310の中央領域312の内側面に溶接等により接続される。正極および負極の他方には、別のリード線が接続され、別のリード線は電池缶100の内面に溶接等により接続される。
負極は、帯状の負極集電体と、負極集電体の両面に形成された負極活物質層とを有する。負極集電体には、金属フィルム、金属箔などが用いられる。負極集電体の材料は、銅、ニッケル、チタンおよびこれらの合金ならびにステンレス鋼からなる群より選ばれる少なくとも1種であることが好ましい。負極集電体の厚みは、例えば5~30μmであることが好ましい。
正極は、帯状の正極集電体と、正極集電体の両面に形成された正極活物質層とを有する。正極集電体には、金属フィルム、金属箔(ステンレス鋼箔、アルミニウム箔もしくはアルミニウム合金箔)などが用いられる。
セパレータとしては、樹脂製の微多孔膜や不織布が好ましく用いられる。セパレータの材料(樹脂)としては、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリアミドイミドなどが好ましい。セパレータの厚さは、例えば8~30μmである。
電解質にはリチウム塩を溶解させた非水溶媒を用い得る。リチウム塩としては、LiClO4、LiBF4、LiPF6、LiCF3SO3、LiCF3CO2、イミド塩類などが挙げられる。非水溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネートなどの環状炭酸エステル、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジメチルカーボネートなどの鎖状炭酸エステル、γ-ブチロラクトン、γ-バレロラクトンなどの環状カルボン酸エステルなどが挙げられる。
電池缶の筒部120の内周形状を正n多角形とする。本実施形態で記載の縮径部を設けない封口方法を用いることにより、例えば直径21mm、高さ70mmのリチウムイオン電池において、帯状の正極および負極の幅を、縮径部を設ける場合よりも0.5mm以上長くすることによって、電極体200の幅(円筒の高さ)を、縮径部を設ける場合よりも0.5mm以上長くすることができる。あるいは、帯状の正極および負極の幅を、縮径部を設ける場合よりも0.9mm以上長くすることによって、電極体200の幅(円筒の高さ)を、縮径部を設ける場合よりも0.9mm以上長くすることも可能である。しかしながら、電極体200の容積を大きくしたことにより、電池缶内で電解液を保持できるスペースが減少する。
電極体200の幅(円筒の高さ)を、Δhだけ大きくし、高エネルギー密度化を実現する場合、これにより減少する電解液の保持スペースC1は、πr2・Δhで表される。
C2={nr2tan(π/n)-πr2}・H
で表される。
[数式1]
(n/π)tan(π/n)-1≧Δh/H
本発明を現時点での好ましい実施態様に関して説明したが、そのような開示を限定的に解釈してはならない。種々の変形および改変は、上記開示を読むことによって本発明に属する技術分野における当業者には間違いなく明らかになるであろう。したがって、添付の請求の範囲は、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく、すべての変形および改変を包含する、と解釈されるべきものである。
Claims (9)
- 円筒形状の電極体と、
前記電極体を収容する電池缶と、を備える電池であって、
前記電池缶は、筒部、前記筒部の一方の端部を閉じる底壁、および、前記筒部の他方の端部に連続する開口縁を有し、
前記筒部の内周形状が角部分を有し、
前記開口縁と前記筒部の間に、前記開口縁の内径および前記筒部の最少内径よりも内径の小さな縮径部を有さない、電池。 - 前記筒部の内周形状が多角形状であり、
前記多角形状を構成する多角形の内接円の径は、前記電極体の外径と実質的に同一である、請求項1に記載の電池。 - 前記筒部の内周形状が多角形状であり、
前記多角形状は、辺の数が24以下の正多角形である、請求項1または2に記載の電池。 - 前記筒部の内周形状が多角形状であり、
前記多角形状は、辺の数が12以上の正多角形である、請求項1~3のいずれか1項に記載の電池。 - 前記開口縁の内周形状が円形である、請求項1~4のいずれか1項に記載の電池。
- 前記開口縁の開口を封口するように前記開口縁に固定された封口体をさらに備え、
前記封口体は、封口板と、前記封口板の周縁部に配されたガスケットと、を有し、
前記ガスケットは、前記周縁部の端面と前記開口縁との間で前記開口の径方向に圧縮されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の電池。 - 前記ガスケットは、少なくとも前記周縁部の前記電極体側に配された内側リング部と、前記周縁部の端面を覆う側壁部と、を有し、前記側壁部が圧縮されている、請求項6に記載の電池。
- 前記開口縁が、前記径方向の内側に突出する突起部を有し、前記突起部により前記ガスケットが前記径方向に圧縮されている、請求項6または7に記載の電池。
- 前記開口縁の外径は、前記筒部の外径よりも小さい、請求項6~8のいずれか1項に記載の電池。
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