JPS5991663A - ボタン型アルカリマンガン電池 - Google Patents

ボタン型アルカリマンガン電池

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Publication number
JPS5991663A
JPS5991663A JP57202560A JP20256082A JPS5991663A JP S5991663 A JPS5991663 A JP S5991663A JP 57202560 A JP57202560 A JP 57202560A JP 20256082 A JP20256082 A JP 20256082A JP S5991663 A JPS5991663 A JP S5991663A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
positive electrode
graphite
low
amount
electrode mixture
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP57202560A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazutoshi Takeda
和俊 竹田
Takakazu Fukuchi
高和 福地
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.)
Seiko Instruments Inc
Original Assignee
Seiko Instruments Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Instruments Inc filed Critical Seiko Instruments Inc
Priority to JP57202560A priority Critical patent/JPS5991663A/ja
Publication of JPS5991663A publication Critical patent/JPS5991663A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/06Electrodes for primary cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

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】 本発明i1.ボタン型アルカリマンガン電池の正極合剤
に関するもので、特に低温閉路電圧及び放電容量を向上
する仁とを目的とする。
近年、アルカリマンガン電池は、安価な電池として注目
され、“離卓、カメラ、ゲーム付クロック等の小型電子
機器VC多用されて―る。
従来、ボタン型アルカリマンガン電池tまこれら用途の
使用条件、特に低温閉路電圧及び放電容量の点で改善を
要していた。
本発明は、新規に、正極合剤の組成を見直しすることV
CCエフ上記欠点を除くもので、低温閉路電圧及び放電
容量に鰻れ7C[池を提供するものである。
以下1本発明を実施[flJにエル説明する。
第1図は直径116m、厚さ5.4 wmのボタン型ア
ルカリマンガン電池を示す。
図中、1は正極で、電解二酸化マンガン、黒鉛及びバイ
ンダーとの混合物からなる正極合剤2゜セロファンから
なるセパレータ3、不織布からなる電解液含浸材4%を
収納し・Cいる。
5は負極缶で、汞化亜鉛粉末を主成分とする負極合剤6
を収納して−る。7は封口カスケントである。電解液に
は苛性アルカリ水溶液が用いられる。以下の例では40
%KoH水溶液を用いた。
〈実施例1〉 まず、正極合剤中の黒鉛添加量と電池の主要特性である
低温閉路電圧、放眠容緻及び正極ペレット密度の関係を
調べた。
ポリ西フン化エチレン粉末からなるバインダー5重量部
、黒鉛からなる翫子伝導剤2.5,5,7.5゜10重
緻部及び残部が電解二酸化マンガンからなる正極2を5
.5 ton/ellの圧力で成形し、正極ペレットと
した。
この正極ペレットを用いて第1図に示す本発明電池を組
立て、低温閉路電圧及び放電容量を調べた。
この結果を第2図に示す。第2因は黒鉛添加量と正極ペ
レットの密度、低温閉路電圧及び放電容量の関係を示す
第2図、C#)、正極ペレット密度は黒鉛2.5チ。
5%、7.5%、10%のとき、それぞれ&57゜5.
29.!i、12.五11t10Cとなり、黒鉛添加量
が増加するにつれて、低下してくる。
一方、−10℃、負荷抵抗200Ωでの低温閉路電圧と
負荷抵抗2にΩでの放匝容箪はいずれも黒鉛添加量の増
加と共に向上してゆくことが分る。
特に、低温閉路電圧は黒鉛添加量か7.5〜10チで#
よぼ横ばいになシ、それ以上副層しても効果は少ない。
また、実用上問題のない低温閉路電圧は黒鉛添加Jit
5チ以上であれば確保できる。
この放電容置、低温閉路電圧が黒鉛添加量と共に向上す
る理由は黒鉛添加量が多くなるにつれで。
iE極合剤の電子伝導性が同上することVCXシ説明で
きる。
しかしながら、黒鉛添加量が多くなると正極合剤中の二
窄化マンガン含緻が減少するので、゛喧池谷址が減少す
る問題が発生ずる。
従って、黒鉛添加量は5〜10%が最適である。
なお、黒鉛は不純物の少い人造黒鉛が望ましいが、実用
的には天然黒鉛でも使用でき、限定されない。
〈実施例2〉 黒鉛からなる電子伝導剤5電磁部、ポリ四フッ化エチレ
ン粉末からなるづくイグダーQ、1,2゜50,4重量
部及び残部が電解二酸化マンガンからなる正極合剤2を
5.5 ton/cdの圧力で成形し、正極ペレットと
した。
この正極ペレットを用いて第1図に示す本発明電池を組
立て、低温閉路電圧斤び放電容量を調べた。この結果を
第3図に示す。第5図はバインダー添加量と正極ペレッ
ト密度、低温閉路電圧及び放電容量の関係を示す図であ
る。
第5図、Cり、正極ペレット密度はバインダー添加量に
左右されず、おおむね&17〜3.161/cr。
の範囲にある。
また、放電容量もバインダー添加量に左右されず% 1
04〜105 mAh  の範囲にある。
ただ、低温閉路電圧はバインダーとして用いているポリ
四7フ化エチレン粉末が撥水性を有していることから、
正極合剤へのアルカリ電解液の浸み込み、拡散が悪くな
るため、バインダー添加量が増加するにつれて、低下し
てゆく。
従って、バインダー添加量の上限は低温閉路電圧の確保
及び電池活物質として動かないバインダーを必要最小限
に抑えること静から3%が妥当である。
一方、下限値は正極ペレットのアルカリ電解液中での崩
壊度テストから2%が妥当である。
この正極ペレット崩壊度テストは25℃、40%KOH
水溶液甲に正極ペレットを10分間浸漬し、正極ペレッ
ト外観変化を目視にて観察するものである。
このテスト結果を第1表に示す。
第   1  表 第1表Lシ、バインダー添力ロ、綾α1チは、アルカリ
紙解液柳で正極ペレットが崩壊してゆくので長期保存後
の電池特性には好ましくない。
以上から、バインダー添加量は2〜3チが最適である。
また、バインダーとして1本実施例ではポリ四フッ化エ
チレン粉末について説明したが、他のポリオレフィン系
樹脂粉末も使用できる。しかし。
耐アルカリ性、耐酸化性の点で本ポリ四フン化エチレン
粉末が望ましい。
以上詳述した工うに、本発明は新規なる正極合剤、すな
わち黒鉛5〜10重量部、ポリ四フッ化エチレン粉末か
らなるバインダー2〜3重1部、二酸化マンガン87〜
95重喰部からなる正極合剤を用いることにエフ、低温
閉路電圧及び放電容量の優れたボタン型アルカリマンガ
ン電池を提供することができ、工業的価値が著しく大な
るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明ボタン型アルカリマンガン電池の断面
図、第2図は、黒鉛添加量とベレット密度、低温閉路電
圧及び放電容量の関係を示すグラフ%第3図は、バイン
ダー添加量とベレット密度。 低温閉路電圧及び放電容量の関係を示すグラフである。 1・・・・・・正極缶、    2・・・・・・正極合
剤、3・・・・・・セロファンからなるセパレータ、4
・・・・・・電解液含浸材、5・・・・・・負極缶。 6・・・・・・負極合剤、   7・・・・・・ガスケ
ット。 以  上 出願人 株式会社 第二精工会 代理人 弁理士 最上  務 第 IFl 11iz悶

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)5〜10重量%の黒鉛を含有した正極合剤を用い
    ることを特徴とするボタン型アルカリマンガン1!fM
  2. (2)  フッ素樹脂粉末からなるノ(インダーを2〜
    5重量%含有した正極合剤を用いることを特徴とする特
    許請求の範囲第1項記載のボタン型アルhリマンガン電
    池。
  3. (3)二酸化マンガン、#i4鉛、及びノ(インダーか
    らなる正極合剤を用いることを特徴とする特許請求の範
    囲第1項もしくは第2項記載のボタン型アルカリマンガ
    ン電池。
JP57202560A 1982-11-18 1982-11-18 ボタン型アルカリマンガン電池 Pending JPS5991663A (ja)

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JPS5991663A true JPS5991663A (ja) 1984-05-26

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ID=16459513

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS579065A (en) * 1980-06-17 1982-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Alkaline manganese battery
JPS57118365A (en) * 1981-01-14 1982-07-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Button type alkaline manganese battery

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS579065A (en) * 1980-06-17 1982-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Alkaline manganese battery
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