JPH01149375A - 密閉型鉛蓄電池 - Google Patents

密閉型鉛蓄電池

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JPH01149375A
JPH01149375A JP62307845A JP30784587A JPH01149375A JP H01149375 A JPH01149375 A JP H01149375A JP 62307845 A JP62307845 A JP 62307845A JP 30784587 A JP30784587 A JP 30784587A JP H01149375 A JPH01149375 A JP H01149375A
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JP
Japan
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electrode plate
plate
separator
negative electrode
negative
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Pending
Application number
JP62307845A
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English (en)
Inventor
Toshihiro Inoue
利弘 井上
Hiroyuki Jinbo
裕行 神保
Yoshihisa Yagyu
柳生 芳久
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/34Gastight accumulators
    • H01M10/342Gastight lead accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/116Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
    • H01M50/124Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure
    • HELECTRICITY
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、ポータプル機器用として、あるいは防災用と
して広く用いられている密閉型鉛蓄電池に関するもので
ある。
従来の技術 密閉型鉛蓄電池は、高い経済性と取り扱いの手軽さから
、ポータプルビデオをはじめとする多くのポータプル機
器の電源として用いられている0この種の用法において
、電池に要求される特性はハンドリングが容易で、繰り
返しのサイクル寿命に優れていることである。
密閉型鉛蓄電池の充電方法としては、定電圧充電方式、
■テーパー充電方式などが一般的に用いられているが、
より短時間で充′亀するためにN i /Cd電池の充
電に用いられる、−1V方式による充電が求められてい
る。
発明が解決しようとする問題点 密閉型鉛蓄電池の充電は、充電終了とともに充電電流が
順々に減少していく定電圧方式、あるいはVテーパ一方
式が一般的である。これは、充電終了とともに正極板か
ら発生する酸素ガスを負極板にて吸収する反応過程にお
いて、充電電流が大きく、発生する酸素ガスが多量であ
る場合は、負極板の酸素吸収能力に限界があるためであ
る。したがって、比較的コストの低い定電流充電方式に
よって密閉型鉛蓄電池を短時間で急速充電するためには
、充電中における正極板からの酸素ガスの発生の抑制、
あるいは負極板の酸素ガス吸収能力を向上させる必要が
あった。
負極板の酸素ガス吸収能力を高めるために、従来は電解
液量を規制し、遊離の電解液がない状態とするとともに
負極活物質の活性度を高める工夫がなされていた。しか
し、この方法によれば、電池の活物質の利用率が低下し
、放電容量が小さくなる、長期保存特性時の自己放電が
大きい、充放電サイクル寿命が短いなどの電池性能の劣
化がみられた。また、負極板のセパレータと接していな
い面は高分子多層フィルムあるいは樹脂製電槽と接して
いるため電解液の分布、拡散が十分ではなく、酸素ガス
の吸収能力が十分に生かされているとはいえなかった。
本発明は上記の問題点の解決をはかり、比較的大きな定
電流充電時においても正極板からの酸素ガスの発生を抑
制し、同時に負極板における酸素ガス吸収能力を活発に
してNi/Cd電池と同じ、−ΔV充電方式による充電
を可能とするものである〇問題点を解決するための手段 本発明は、前記問題点の解決をはかるため、正極板と負
極板の構成枚数が同じセル内に、正極板の片面はセパレ
ータを介して負極板に、反対の面はセパレータを介して
鉛合金よりなる薄板と対向させたことを特徴とし、正極
板並びに負極板の充電電流密度を小さくし、正極板から
の酸素ガス発生を抑制すると同時に、負極板の酸素ガス
吸収能力の向上をはかるものである。
作  用 負極板と片面が対向した正極板の負極板と対向しない反
対面にもセパレータを介して負極板につながれた鉛合金
薄膜をもうけることによシ、従来高分子樹脂多層フィル
ムと接していた負極板、および鉛薄板表面上でも十分な
酸素吸収反応を行なうことが可能となり、また正極板上
での充電電流密度を小さくすることができるため、充電
中の酸素ガス発生の抑制が可能となり、Ni/Cd電池
と同じ−Δ■方式による急速充電が可能となる。
実施例 以下に本発明の詳細な説明する。
Pb−Ca−3n合金よりなる格子体に、酸化鉛。
水、希硫酸等を練り合わせてなるペーストを充填し、化
成した1枚の正極板1と、Pb−Ca−8n合金よりな
る格子体に、酸化鉛、硫酸バリウム、有機稼維、水およ
び希硫酸等を練り合わせてなるペーストを充填し、化成
した1枚の負極板2とpb−Ca −S n合金よりな
る、厚さ0.31Bの鉛薄板8を用意し、正極板1と負
極板2との間に厚さ1.21il(20Kg/dat’
加圧時、以下同じ)の微細なガラス繊維からなる多孔性
セパレータ3aを挿入し、正極板1と鉛薄板8との間に
は厚さ0.311の同様のセパレータ3bを挿入して極
板群を構成した。又正極板1には正極極柱4を、負極板
2と鉛薄板8とに連なって負極極柱6を設けたこの極板
群は高分子樹脂多層フィルム7内に収納し、電解液とし
て比重1.34(20’C)の希硫酸を用いて、eV。
1゜1AHの第1図図示の電池を作成した。6は排気弁
である。以上のようにして作成した本発明品に対し、正
極板1枚と負極板1枚とからなり、極板間に厚さ1.5
11sのセパレータを挿入し、同様に組立てたeV、1
.1AHの電池を従来品として作成した。
これらの電池を−ΔV充電方式によって充放電サイクル
を行なった。充電は、0.8Aの定電流により行ない、
充電終了時において電池電圧がピークになった時点の電
圧を充電器内の記憶回路に記憶させ、その後の電池電圧
の減少がピーク電圧から100mVとなった時点で充電
終了とし、電流が流れない制御機能を持つ一Δ■充電器
を用いた。
放電は、12Ωの定抵抗を用い、放電電圧が8.8■に
なるまで連続放電することとした。
第2図に従来品と本発明品の充放電サイクル寿命を示す
本発明によれば、充電時のガス吸収能力が向上されるた
め、電解液が電気分解されることによって生じる電池の
重量減少も小さく、優れたサイクル寿命特性が得られた
0また、5g3図に示すように、本発明品は充放電サイ
クルを繰り返しても−ΔV特性が良好に得られた。
発明の効果 以上の説明から明らかなように、本発明によれば、負極
板における酸素吸収能力を向上させることが可能になり
、Ni/Cd電池と共通な−ΔV充電方式によってサイ
クル寿命の優れた密閉型鉛蓄電池を提供することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
第1図に本発明による電池の単セルの斜視図、第2図に
充放電サイクル寿命を示す図、第3図は充電中の電池電
圧を示す図である。 1・・・・・・正極板、2・・・・・・負極板、3a、
3b・・・・・・セパレータ、4・・・・・・正極極柱
、5・・・・・・負極極柱、6・・・・・・排気弁、7
・・・・・・高分子樹脂条1−フィルム。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名/−
−−正極板 2−*極板 み、 3b −セパレータ 4.5−一一籟 往 6−排気弁 斬架−中量一 区  −114 第3図 θ   30  60  90 充電時間 (へ)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)同一構成枚数からなる正極板と負極板ならびにセ
    パレータよりなる極板群を備え、前記負極板と対向した
    正極板の負極板と対向していない反対面にセパレータを
    介して鉛あるいは鉛合金よりなる薄板を配したことを特
    徴とする密閉型鉛蓄電池。
  2. (2)正極板、負極板、セパレータおよび鉛合金薄板よ
    りなる極板群を高分子樹脂多層フィルムによって被覆収
    納したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の密
    閉型鉛蓄電池。
JP62307845A 1987-12-04 1987-12-04 密閉型鉛蓄電池 Pending JPH01149375A (ja)

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JP62307845A Pending JPH01149375A (ja) 1987-12-04 1987-12-04 密閉型鉛蓄電池

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