JPS6369153A - 密閉型アルカリマンガン二次電池 - Google Patents

密閉型アルカリマンガン二次電池

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Publication number
JPS6369153A
JPS6369153A JP61213248A JP21324886A JPS6369153A JP S6369153 A JPS6369153 A JP S6369153A JP 61213248 A JP61213248 A JP 61213248A JP 21324886 A JP21324886 A JP 21324886A JP S6369153 A JPS6369153 A JP S6369153A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
secondary battery
battery
alkaline manganese
sealed alkaline
electrolyte
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
JP61213248A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuhiro Imazawa
計博 今澤
Kenji Fuji
藤 建治
Masatsugu Kondo
近藤 正嗣
Tadashi Sawai
沢井 忠
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
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP61213248A priority Critical patent/JPS6369153A/ja
Publication of JPS6369153A publication Critical patent/JPS6369153A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/24Alkaline accumulators
    • H01M10/26Selection of materials as electrolytes
    • HELECTRICITY
    • 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
    • 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

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
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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、密閉型アルカリマンガン二次電池の改良に関
するものである。
従来の技術 従来まで、この種の密閉型二次電池で充放電サイクル特
性向上については数多くの提案があるが、定電圧で長時
間充電された時の特性、いわゆる耐圧特性の向上につい
ては、負極活物質である亜鉛に酸化亜鉛を加えることや
、正極に銀を添加することなどわずかな提案しかなされ
ていない。特にこの種の密閉型二次電池では、長期信頼
性向上、特に耐漏液性向上のため水酸化ナトリウム水溶
液を用いることは重要であるが、水酸化ナトリウム濃度
に関する提案は何らなされていなかった。
発明が解決しようとする問題点 一般にこの種の二次電池では耐圧状態下において電解液
の水分解によシ、正極から酸素ガス、負極より水素ガス
が発生し、電池の膨れが生じる。
本発明はこのような問題を解決するもので、耐圧特性に
優れた密閉型アルカリマンガン二次電池を提供すること
を目的とするものである。
問題点を解決するだめの手段 この問題点を解決するために本発明は、電解液として、
水酸化ナトリウム濃度が28〜35重量%の水溶液を用
いたものである。
作用 このような組成域の電解液を用いることにより、電池内
部でのガス発生を抑制することによって、耐圧特性の優
れた密閉型アルカリマンガン二次電池を得ることができ
る。
実施例 以下第1図を用いて本発明の一実施例を説明する。
第1図はボタン形アルカリマンガン二次電池の断面図で
ある。本実施例では、直径11.6mm、高さ3.Om
mの電池を用いた。
第1図において、1は正極ケース、2は主として二酸化
マンガンからなる正極、3は正極リング、4はポリエチ
レンのグラフト重合膜よりなるセパレータ、6はセルロ
ースよシなる含浸材、eはナイロンよりなる封口リング
、7は主として水化亜鉛からなる負極、8は負極端子を
兼ねる封口板である。本発明にかかる電解液は、1の正
極および7の負極及び5の含浸材に含浸されて電池を構
成している。
本発明の実施例の結果を以下に示す。なお正極には正極
合剤に対して銀粉末を10重量係、負極には亜鉛合剤に
対して酸化亜鉛を10重量%添加したものを用いた。
電解液濃度の試験には第1表に示す電解液を用いた電池
を用いて行った。
第   1   表 なお、各電解液には各々飽和量の酸化亜鉛を溶解させた
。これらの電池を用いて行った耐圧試験の結果を第2表
に示す。数値は、試験開始時からの電池の膨張量を示し
たものであり、単位は圓である。
(以 下 余 白) 第2表よシ明らかなように電池の膨張は、耐圧テストの
電圧条件に依存するが、一般にこの種の二次電池で必要
とされている耐圧テスト1゜76〜1.90 Vで20
00時間の基準で判断する時、電池ム、Bでは2000
時間以内で電池の膨張が認められる。一方水酸化ナトリ
ウム濃度が28重量%以上の電解液を用いた電池C,D
、IE、Fでは膨張は認められなかった。このことは原
因は定かではないが、水酸化す) IJウム濃度が、ガ
ス発生に影響を与えていると考えられる。
なお第2表の結果では、水酸化ナトリウム濃度が28重
量%以上ではすべて膨張は見られない。
しかし、水酸化す) IJウム水溶液のこの濃度領域で
は、濃度が濃くなるほど電導度が低下する。その結果、
同一活物質量であっても放電維持電位が低くなる。第3
表に26℃1esKΩの連続放電での1.3vになるま
での持続時間を示す。
第   3   表 第3表の結果より、水酸化す) IJウム濃度が35重
量%を超えると持続時間が急激に短かくなり、実用上大
きく不利となる。
なお、この種の亜鉛を負極とするアルカリ電池では保存
時の亜鉛の腐蝕による劣化を防止するため電解液中に酸
化亜鉛を溶解させる方法が一般的であるが、本発明の密
閉型アルカリマンガン二次電池でも同様に酸化亜鉛を電
解液中に溶解させた。
本発明者らによる実験では、飽和量の30係以上酸化亜
鉛を溶解させることにより、実用上問題のない程度の保
存劣化となった。
発明の効果 以上のように本発明によれば、この種の電池で電解液と
して、水酸化す)IJウム濃度が28〜35重量係であ
り、酸化亜鉛を飽和量の304飽和量溶解させた水溶液
を用いることによ)、耐圧特性に優れた密閉型アルカリ
マンガン二次電池を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例における密閉型アルカリマンガ
ン二次電池の断面図である。 1・・・・・・正礪ケース、2・・・・・・正極、3・
・・・・・正極リング、4・・・・・・セパレータ、5
・・・・・・含浸材、e・・・・・・封口リング、7・
・・・・・負極、8・・・・・・封口板。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 二酸化マンガンを主正極活物質、亜鉛を主負極活物質、
    酸化亜鉛を溶解した水酸化ナトリウム水溶液を電解液と
    した密閉型電池であって、電解液が水酸化ナトリウム濃
    度28〜35重量%の水溶液であることを特徴とする密
    閉型アルカリマンガン二次電池。
JP61213248A 1986-09-10 1986-09-10 密閉型アルカリマンガン二次電池 Pending JPS6369153A (ja)

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JP61213248A JPS6369153A (ja) 1986-09-10 1986-09-10 密閉型アルカリマンガン二次電池

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JP61213248A JPS6369153A (ja) 1986-09-10 1986-09-10 密閉型アルカリマンガン二次電池

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6369153A true JPS6369153A (ja) 1988-03-29

Family

ID=16635960

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP61213248A Pending JPS6369153A (ja) 1986-09-10 1986-09-10 密閉型アルカリマンガン二次電池

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JP (1) JPS6369153A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015095431A (ja) * 2013-11-14 2015-05-18 株式会社豊田中央研究所 水溶液系二次電池

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2015095431A (ja) * 2013-11-14 2015-05-18 株式会社豊田中央研究所 水溶液系二次電池

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