JP7522779B2 - 電池 - Google Patents
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Description
図1は、電池100の斜視図である。図2は、図1のII-II線に沿う模式的な縦断面図である。なお、以下の説明において、図面中の符号L、R、U、Dは、左、右、上、下を表し、図面中の符号X、Y、Zは、電池100の長辺方向、上記長辺方向と直交する短辺方向、上下方向を、それぞれ表すものとする。ただし、これらは説明の便宜上の方向に過ぎず、電池100の設置形態を何ら限定するものではない。
負極端子40は、図3に示すように、端子引出孔24hを挿通して電池ケース20の内部から外部へと延びている。後述するように、負極端子40は、2種類の導電部材、すなわち第1導電部材41と第2導電部材42とが、締結部43および金属接合部45によって一体化されて構成されている。負極端子40は、かしめ加工によって、蓋体24とは絶縁された状態で、蓋体24の端子引出孔24hを囲む周縁部分にかしめられている。負極端子40の下端部には、鋲部40cが形成されている。負極端子40は、かしめ加工により、蓋体24に固定されると共に、負極リード部材14と電気的に接続されている。
特に限定されるものではないが、負極端子40は、例えば、上記したような第1導電部材41と第2導電部材42とを用意し、締結工程と溶接接合工程とを含む製造方法によって製造することができる。なお、締結工程と溶接接合工程との順序は特に限定されないが、締結部43の形成時に溶接凝固部45が損傷することを抑制する観点からは、締結工程の後に溶接接合工程を行うことが好ましい。ただし、溶接接合工程の後に締結工程を行ってもよく、両工程を略同時に行ってもよい。また、ここに開示される製造方法は、任意の段階でさらに他の工程を含んでもよい。
電池100の製造方法は、上記したような負極端子40の製造方法を含むことで特徴付けられる。それ以外の製造プロセスは従来同様であってよい。電池100は、例えば、上記したような電極体10と電解質とケース本体22と蓋体24と正極端子30と負極端子40とを用意し、取付工程と、接合工程と、を含む製造方法によって製造することができる。
まず、第1導電部材を模した第1板材(材質:アルミニウム(A1050)、t=0.6mm)と、第2導電部材を模した第2板材(材質:銅(C1100)、t=1.0mm)と、を用意した。次に、各例につき、第1板材と第2板材とを重ね合わせ、第1板材の側からシングルモードファイバーレーザーを当てて、表1に示す条件で溶接を行った。これを、各例につきN=10で行った。なお、レーザーの照射時間は一定とした。以上のようにして、溶融凝固部を形成した。そして、キーエンス製マイクロスコープVHX7000を使用し、溶融凝固部を150倍に拡大して、割れ(縦割れおよび横割れ)の発生状況を確認した。結果を表2に示す。
まず、溶融凝固部の形成された部分を、第2板材の溶融凝固部の中心に沿った断面で複数切断(N=5)し、それぞれ包埋研磨して観察用試料を作製した。次に作製した観察用試料をエッチング処理(腐食液:14%に希釈したアンモニア水と0.35%に希釈した過酸化水素水を1:1の割合で混合攪拌した腐食液)し、溶融凝固部を変色させて、その境界を識別可能に現出させた。次に、日立電子顕微鏡システムSU1000で、走査型電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)を用いて観察用試料を撮影し、断面画像を得た。なお、測定条件は、以下の通りとした。
≪測定条件≫
・加速電圧 :15kV
・スポット強度 :90
・フォーカス距離:10mm
上記得られた断面画像をエネルギー分散型X線分光器(EDS:Energy Dispersive x-ray Spectroscopy)を用いて分析し、第1溶融凝固部におけるCuの含有割合を算出した。具体的には、まず上記得られた断面画像について元素マッピングを行った。代表例として、例3のCuマッピング画像を図17に示す。次に、下記に示す高さT×幅Wの測定領域(図17に破線で示す領域)について面分析を行い、各元素の含有量を求めた。そして、次の式:Cuの含有割合=Cu量/(Cu量+Al量+…);から、Cuの含有割合(質量%)を計算した。結果を表2に示す。
≪測定領域≫
・高さT:第1板材の上面(レーザー照射面)から、深さ50~100μm
・幅W:第1板材の上面において溶融凝固部の幅方向中心から左右600μm
14 負極リード部材
20 電池ケース
24 蓋体
24h 端子引出孔
40 負極端子
40c 鋲部
41 第1導電部材
42 第2導電部材
43 締結部
45 金属接合部(溶融凝固部)
451 第1溶融凝固部
452 第2溶融凝固部
100 電池
Claims (11)
- 端子を備える電池であって、
前記端子は、
第1導電部材と、
前記第1導電部材と電気的に接続されるフランジ部を有する第2導電部材と、
前記第1導電部材と前記第2導電部材の前記フランジ部とを機械的に固定する締結部と、
前記締結部から離れた位置で、前記第1導電部材と前記第2導電部材の前記フランジ部とを金属接合する金属接合部と、
を備え、
前記第1導電部材は、アルミニウム又はアルミニウム合金を含み、
前記第2導電部材は、銅又は銅合金を含み、
前記金属接合部では、前記第1導電部材と前記第2導電部材とが溶融して溶融凝固部が形成されており、
前記溶融凝固部は、前記第1導電部材において前記アルミニウム又はアルミニウム合金からなる部分に形成された第1溶融凝固部と、前記第2導電部材において前記銅又は銅合金からなる部分に形成された第2溶融凝固部と、を含み、
前記第1溶融凝固部は、前記第1導電部材の前記フランジ部上に配置された部分に、前記第1導電部材を貫通するように設けられており、
断面視において、前記第2溶融凝固部の面積が前記第1溶融凝固部の面積の35%以下である、
電池。 - 断面視において、前記第1溶融凝固部の前記第2導電部材と接する側の端部の幅W1と、前記第2溶融凝固部の前記第1導電部材と接する側の端部の幅W2とが、W2<W1を満たす、
請求項1に記載の電池。 - 断面視において、前記幅W1に対する前記幅W2の比(W2/W1)が、2/3以下である、
請求項2に記載の電池。 - 断面視において、前記第1溶融凝固部の前記第2導電部材と接する側の端部の幅W1と、前記第1溶融凝固部の前記第2導電部材から離れた側の端部の幅W3とが、次の関係:W1/W3=0.6~0.9;を満たす、
請求項1から3のいずれか1つに記載の電池。 - 前記第1溶融凝固部における銅の含有割合が、30質量%以下である、
請求項1から4のいずれか1つに記載の電池。 - 断面視において、前記第1溶融凝固部の溶融深さT1と、前記第2溶融凝固部の溶融深さT2とが、T2<T1を満たす、
請求項1から5のいずれか1つに記載の電池。 - 断面視において、前記第1溶融凝固部の溶融深さT1に対する前記第2溶融凝固部の溶融深さT2の比(T2/T1)が、2/3以下を満たす、
請求項1から6のいずれか1つに記載の電池。 - 前記第1導電部材は、前記第2導電部材の前記フランジ部の少なくとも一部を収容する凹部を有し、
前記締結部は、前記第1導電部材の前記凹部の内壁が前記第2導電部材の前記凹部に収容された部分で固定されることによって構成されている、
請求項1から7のいずれか1つに記載の電池。 - 前記第2導電部材の前記フランジ部は、前記第1導電部材に嵌合するくびれ部を有し、
前記締結部は、前記第2導電部材の前記くびれ部と前記第1導電部材とが嵌合された嵌合部である、
請求項1から8のいずれか1つに記載の電池。 - 前記金属接合部は、平面視において、前記締結部よりも前記フランジ部の中心側に設けられている、
請求項1から9のいずれか1つに記載の電池。 - 前記第1導電部材は、略矩形状であり、
前記第1導電部材の長辺方向において、前記第1導電部材の中心の位置と、前記第2導電部材の前記フランジ部の中心の位置とが、ずれている、
請求項1から10のいずれか1つに記載の電池。
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