TW201826589A - 電池組 - Google Patents

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TW201826589A
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幸田秀夫
中村仁
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日商山葉發動機股份有限公司
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Abstract

本發明之具備複數個二次電池之電池組可抑制因以大電流充放電引起之溫度上升。電池組(10)所具備之複數個金屬盒型二次電池(14)分別具有內側盒(142),該內側盒(142)配置於金屬盒(141)之內側,由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成,收容以平坦之狀態積層而成之1對電極片(146、147),且封入有電解質(149),於1對平坦之電極片(146、147)之積層方向上與金屬盒(141)之第1內面(141a)面接觸。

Description

電池組
本發明係關於一種具備複數個二次電池(secondary cell)之電池組(assembled battery)。
以馬達作為驅動源之電動車輛具備用以對馬達供給電力之電池組。對此種電池組要求能夠以大電流充放電之能力。作為以大電流充放電之電池組之一例,存在日本專利特開2008-243526號公報中記載之電池模組。該公報中記載之電池模組具備複數個次模組、及收容複數個次模組之外裝盒。各次模組具備複數個二次電池(單電池)、及保持複數個二次電池之次模組支架。各二次電池具有與隔離膜一同地捲繞而成之正極片及負極片、及收容該等正極片及負極片之金屬盒。[先前技術文獻][專利文獻][專利文獻1]日本專利特開2008-243526號公報
[發明所欲解決之問題]上述公報中記載之電池組(電池模組)係於收容複數個次模組之外裝盒之一面具備蜂巢構造體。可藉由自該蜂巢構造體之空腔對外裝盒內送入冷卻風而將二次電池冷卻。然而,即便藉由冷卻風將二次電池冷卻,於上述公報中記載之電池組,亦難以將因以大電流充放電而發熱之二次電池充分地冷卻。本發明之目的在於在具備複數個二次電池之電池組中,抑制因以大電流充放電引起之溫度上升。[解決問題之技術手段]本案發明者等人對電池組以大電流充放電時之二次電池之散熱狀況進行了研究。本案發明者等人著眼於二次電池所具有之正極片及負極片之配置。於上述公報之二次電池中,正極片及負極片以捲繞之狀態收容於金屬盒。因此,捲繞狀態之正極片及負極片之外周部分容易自金屬盒散熱。另一方面,發現捲繞狀態之正極片及負極片之捲繞中央部,容易蓄熱。本案發明者根據該見解,而設想將正極片及負極片以平坦之狀態收容於金屬盒,而非將正極片及負極片以捲繞之狀態收容於金屬盒。以平坦之狀態積層而成之正極片及負極片係整面靠近金屬盒。藉此,即便電池組以大電流充放電,二次電池亦容易散熱。此處,於電解質為電解液之情形時,正極片及負極片以浸漬於電解液之狀態使用。如上述公報所述,於收容正極片及負極片之金屬盒內直接添加電解液之情形時,金屬盒被要求用以將電解液封入之密封性。然而,於將收容平坦之正極片及負極片之金屬盒密封之情形時,與收容捲繞狀態之正極片及負極片之金屬盒相比,為密封而實施焊接或接著等之部位之長度變長。因此,難以確保密封性。因此,與收容捲繞狀態之正極片及負極片之金屬盒相比,收容平坦之正極片及負極片之金屬盒難以確保密封性。因此,本案發明者等人對用以確保二次電池之密封性之構造進行了努力研究。其結果,設想將二次電池之盒設為雙重構造,於金屬盒之內側設置較金屬盒更易確保密閉性且具有可撓性之盒。藉此,發現可藉由具有可撓性之內側之盒而確保二次電池之密封性,同時可藉由外側之金屬盒而確保二次電池之散熱性。本發明係基於以上見解而完成者。(1)本發明之電池組係具備複數個金屬盒型二次電池者,該金屬盒型二次電池具有:1對電極片,其等包含1片正極片及1片負極片;金屬製之金屬盒,其收容上述1對電極片;絕緣蓋部,其由絕緣材料形成,且設置於上述金屬盒之開口部;及1對電池端子,其等電性連接於上述1對電極片,且各自之一部分設置於上述絕緣蓋部,且具有於上述金屬盒之外部露出之1對連接面。上述複數個金屬盒型二次電池之各者具有內側盒,該內側盒係配置於上述金屬盒之內側,由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成,收容以平坦之狀態積層而成之上述1對電極片,且以與上述1對平坦之電極片接觸之方式封入有電解質,並於上述1對平坦之電極片之積層方向上與上述金屬盒之第1內面面接觸,且上述複數個金屬盒型二次電池之各者係上述1對平坦之電極片之上述積層方向上之長度小於與上述積層方向垂直之方向上之最小長度的平板形狀,上述複數個金屬盒型二次電池係於上述1對平坦之電極片之上述積層方向上積層。根據該構成,本發明之電池組具備複數個金屬盒型二次電池。複數個金屬盒型二次電池之各者具有1對電極片、金屬製之金屬盒、內側盒、絕緣蓋部、及1對電池端子。1對電極片包含1片正極片及1片負極片。金屬盒係收容1對電極片。絕緣蓋部係由絕緣材料形成,且設置於金屬盒之開口部。1對電池端子係電性連接於1對電極片。1對電池端子係各自之一部分設置於絕緣蓋部。藉此,1對電池端子與金屬盒電性絕緣。1對電池端子具有於金屬盒之外部露出之1對連接面。複數個金屬盒型二次電池係使用複數個金屬盒型二次電池各自具有之1對連接面而串聯或並聯地連接。1對電極片係以平坦之狀態積層。因此,複數個金屬盒型二次電池之各者係1對平坦之電極片之積層方向上之長度小於1對平坦之電極片之與積層方向垂直之方向上之最小長度之平板形狀。複數個金屬盒型二次電池係於1對平坦之電極片之積層方向上積層。因此,金屬盒型二次電池之形狀為平板形狀,但電池組之形狀可與具備捲繞狀態之正極片及負極片之電池組同樣地設為箱型。正極片及負極片係以平坦之狀態積層。因此,1對平坦之電極片係與金屬盒之內面大致平行地配置。即,平坦之正極片係至金屬盒之內面為止之最短距離大致固定。平坦之負極片係至金屬盒之內面為止之最短距離大致固定。因此,與以捲繞之狀態配置1對電極片之情形相比,可使1對電極片之散熱性均一化。由此,於以大電流將電池組進行充放電時,金屬盒型二次電池容易散熱。但,金屬盒係將1對電極片以平坦之狀態收容之形狀,故而難以確保藉由金屬盒將液體之電解質封入所需之密封性。因此,1對電極片收容於配置在金屬片之內側之內側片。於該內側盒中,將電解質以與1對電極片接觸之方式封入。內側盒係由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成。因此,內側盒即便收容以平坦之狀態積層而成之1對電極片,亦容易確保封入液體電解質所需之密封性。因此,可藉由內側盒而確保金屬盒型二次電池之密封性,同時可藉由金屬盒而確保金屬盒型二次電池之散熱性。進而,內側盒係於1對平坦之電極片之積層方向上與金屬盒之第1內面面接觸。因此,容易使金屬盒型二次電池充放電時產生之熱自金屬盒之第1內面散逸。其結果,可於複數個金屬盒型二次電池之各者,抑制因以大電流將電池組進行充放電引起之溫度上升。(2)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。於上述複數個金屬盒型二次電池之各者中,上述內側盒與上述金屬盒之上述第1內面面接觸之狀態下,上述內側盒與上述金屬盒之與上述第1內面相向之第2內面分離。根據該構成,可藉由於內側盒與金屬盒之第2內面之間存在間隙,而容許金屬盒型二次電池之充放電引起之內側盒之膨脹。(3)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。以上述積層方向上相鄰之2個上述金屬盒型二次電池之一者具有之上述金屬盒相對於另一者具有之上述金屬盒於上述積層方向上分離之方式,將上述複數個金屬盒型二次電池積層。根據該構成,與相鄰之2個金屬盒型二次電池之一者具有之金屬盒接觸於另一者具有之金屬盒之情形相比,進一步容易使由金屬盒型二次電池之充放電產生之熱散逸。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組進行充放電引起之溫度上升。(4)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。以上述積層方向上相鄰之2個上述金屬盒型二次電池之一者具有之上述絕緣蓋部於上述積層方向上接觸於另一者具有之上述絕緣蓋部之方式,積層上述複數個金屬盒型二次電池。根據該構成,容易一邊於金屬盒彼此之間確保間隙,一邊將複數個金屬盒型二次電池於1對電極片之積層方向上積層。藉由於金屬盒彼此之間確保間隙,而與金屬盒彼此接觸之情形相比,進一步容易使因金屬盒型二次電池之充放電所產生之熱散逸。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組進行充放電所引起之溫度上升。(5)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組除具有上述(4)之構成以外,亦具有以下構成。上述複數個金屬盒型二次電池各自之上述絕緣蓋部於上述積層方向之一面具有至少1個凸部,且於上述積層方向之另一面具有至少1個凹部。將上述積層方向上相鄰之2個上述絕緣蓋部之一者所具有之上述至少1個凸部嵌入至另一者所具有之上述至少1個凹部。根據該構成,可防止複數個金屬盒型二次電池於與1對電極片之積層方向垂直之方向上位置偏移。由此,可更容易將複數個金屬盒型二次電池於1對電極片之積層方向上積層。又,可更容易實現於金屬盒彼此之間確保間隙之構成。(6)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。將上述複數個金屬盒型二次電池各自具有之上述1對電池端子於與上述積層方向垂直之方向上配置於上述1對平坦之電極片之兩側。根據該構成,與將1對電池端子於與1對電極片之積層方向垂直之方向上配置於1對平坦之電極片之單側之情形,或者將1對電池端子與1對電極片於1對電極片之積層方向上排列地配置之情形相比,可簡化用以將複數個金屬盒型二次電池串聯或並聯地連接之連接零件之構造。因連接零件之構造較為簡易,故而連接零件可成為儘可能不妨礙複數個金屬盒型二次電池之散熱之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組進行充放電所引起之溫度上升。(7)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。上述複數個金屬盒型二次電池各自所具有之上述1對連接面朝向與上述積層方向垂直之方向。於假設1對連接面朝向1對電極片之積層方向、即複數個金屬盒型二次電池之積層方向之情形時,無需用以將複數個金屬盒型二次電池串聯地連接之連接零件,或可使該連接零件之構造變得簡易。然而,用以將複數個金屬盒型二次電池並聯地連接之連接零件之構造變得複雜。因此,藉由使1對連接面朝向與1對電極片之積層方向垂直之方向,而即便將複數個金屬盒型二次電池以串聯與並聯中之任一者連接之情形時,亦可簡化用以將複數個金屬盒型二次電池連接之連接零件之構造。因連接零件之構造較為簡易,故而連接零件可成為儘可能不妨礙複數個金屬盒型二次電池之散熱之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組進行充放電所引起之溫度上升。(8)根據另一觀點,較佳為,本發明之電池組具有以下構成。上述複數個金屬盒型二次電池各自所具有之上述1對電池端子具有:1對引線接線片(lead tab),其等各自之至少一部分配置於上述內側盒之內側,且連接於上述1對電極片;及1對外部端子,其等係與上述1對引線接線片不同之構件,連接於上述1對引線接線片,且設置於上述絕緣蓋部,具有上述1對連接面。根據該構成,1對電池端子具有1對引線接線片、及與1對引線接線片不同之構件即1對外部端子。因此,可提昇1對電池端子之設計自由度。由此,金屬盒型二次電池可成為進一步容易使因充放電而產生之熱散逸之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組進行充放電所引起之溫度上升。<術語之定義>一般而言,所謂二次電池係指具備正極與負極僅各一個,且可反覆進行充電與放電之電池。於本發明中,所謂電極片平坦並不限定於電極片與單一平面平行之情形。只要電極片沿著單一之平面配置,則一部分或整體亦可平緩地彎曲。於電極片捲繞1週以上之情形時,電極片不平坦。當捲繞而成之電極片之整體形狀為長方體狀時,即便長方體之厚度較薄,電極片亦不平坦。於本發明中,所謂平板形狀係指二次電池具有1對平坦之電極片之情形時之二次電池之形狀。具有捲繞狀態之1對電極片之二次電池為箱型(亦稱為方型)或圓筒型。於本發明中,所謂收容並不限於收容於封閉空間之情形。包含收容於至少設為單向之空間之情形。即,於盒收容某零件之情形時,僅由盒形成之收容零件之空間既可為封閉空間,亦可並非為封閉空間。例如,本發明中之金屬盒收容1對電極片,但金屬盒具有開口部。於本說明書中,所謂A於X方向上與B接觸係指於A與B接觸之部位彼此於X方向上排列之狀態下接觸。 於本說明書中,所謂A與B於X方向上積層係指A與B於X方向上排列地配置。A與B既可接觸,亦可不接觸。於A與B之間,亦可配置有其他零件。 於本說明書中,所謂某零件之端部意指將零件之端與其附近部合併所得之部分。 於本說明書中,所謂A與B於X方向上排列係指以下狀態。即便於自與X方向正交之任一方向觀察A與B之情形時,表示X方向之任意之直線或曲線亦穿過A與B兩者。又,所謂A整體與B於X方向上排列係指A整體與B於X方向上相向。即,表示於X方向上觀察,A整體與B重疊之狀態。亦可將整體改為一部分。 於本說明書中,所謂自Y方向觀察A與B於X方向上排列係指以下狀態。於自Y方向觀察A與B時,表示X方向之任意之直線或曲線穿過A與B兩者。於自與Y方向不同之W方向觀察A與B時,A與B亦可不於X方向上排列。所謂自Y方向觀察A整體與B於X方向上排列係指自Y方向觀察,呈現A整體與B於X方向上相向。亦可將整體改為一部分。 再者,於上述2個定義中,A與B亦可接觸。又,A與B亦可分離。於A與B之間,亦可存在C。 於本說明書中,所謂A配置於B與C之間,若無特別限定,則表示以下狀態。任意之直線依序穿過B、A及C。即,B、A及C於任意直線之方向上依序排列。 於本發明中,包含(including)、具有(comprising)、具備(having)及該等之衍生語係以除了包含所列舉之項及其等效物以外亦包含追加項在內之意圖而使用。 於本發明中,被安裝(mounted)、被連接(connected)、被結合(coupled)、被支持(supported)之類術語係廣義地使用。具體而言,不僅包含直接之安裝、連接、結合、支持,亦包含間接之安裝、連接、結合及支持。進而,被連接(connected)及被結合(coupled)並不限於物理性或機械性之連接/結合。其等亦包含直接或間接之電性連接/結合。 只要未被另外定義,則本說明書中使用之全部術語(包含技術術語及科學術語)具有與由本發明所屬業者通常所理解相同之含義。由通常使用之辭典定義之術語之類之術語應解釋為具有與相關技術及本揭示之上下中之含義一致之含義,而不應以理想化或過度形式化之含義進行解釋。 於本說明書中,「較佳」之類術語為非排他性之術語。「較佳」意味著「較佳但不限於此」。於本說明書中,記載為「較佳」之構成至少發揮藉由技術方案1之構成而獲得之上述效果。又,於本說明書中,「亦可」之類術語為非排他性之術語。「亦可」意味著「亦可但不限於此」。於本說明書中,記載為「亦可」之構成至少發揮藉由技術方案1之構成而獲得之上述效果。 於本發明中,並不限制將上述較佳之構成相互組合。於詳細說明本發明之實施形態之前,應理解本發明並不限於以下說明中記載或圖式中圖示之構成要素的構成及配置之詳情。本發明亦可為下述實施形態以外之實施形態。本發明亦可為對下述實施形態施加各種變更所得之實施形態。又,本發明可將下述變更例適當組合後實施。[發明之效果]本發明之具備複數個金屬盒型二次電池之電池組可抑制因以大電流充放電引起之溫度上升。
<本發明之實施形態>以下,一邊參照圖1,一邊對本發明之實施形態之電池組10進行說明。電池組10具備複數個金屬盒型二次電池14。複數個金屬盒型二次電池14之各者具有1對電極片146、147、金屬製之金屬盒141、內側盒142、絕緣蓋部143、及1對電池端子144、145。1對電極片146、147包含1片負極片146及1片正極片147。金屬盒141收容1對電極片146、147。絕緣蓋部143係由絕緣材料形成,且設置於金屬盒141之開口部。1對電池端子144、145係電性連接於1對電極片146、147。1對電池端子144、145係各自之一部分設置於絕緣蓋部143。藉此,1對電池端子144、145與金屬盒141電性絕緣。1對電池端子144、145具有於金屬盒141之外部露出之1對連接面144a、145a。複數個金屬盒型二次電池14係使用複數個金屬盒型二次電池14各自具有之1對連接面144a、145a而串聯或並聯地連接。再者,圖1係表示將複數個金屬盒型二次電池14串聯地連接之情形。內側盒142係配置於金屬盒141之內側。內側盒142係由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成。內側盒142收容以平坦之狀態積層而成之1對電極片146、147。於內側盒142中,以與1對平坦之電極片146、147接觸之方式封入電解質。內側盒142係於1對平坦之電極片146、147之積層方向上與金屬盒141之第1內面141a面接觸。1對電極片146、147係以平坦之狀態積層。因此,複數個金屬盒型二次電池14之各者係1對平坦之電極片146、147之積層方向上之長度小於1對平坦之電極片146、147之與積層方向垂直之方向上之最小長度之平板形狀。複數個金屬盒型二次電池14係於1對平坦之電極片146、147之積層方向上積層。因此,金屬盒型二次電池14之形狀雖為平板形狀,但電池組10之形狀可與具備捲繞狀態之正極片及負極片之電池組同樣地設為箱型。負極片146及正極片147係以平坦之狀態積層。因此,1對平坦之電極片146、147係與金屬盒141之內面大致平行地配置。即,平坦之負極片146係至金屬盒141之內面為止之最短距離大致固定。平坦之正極片147係至金屬盒141之內面為止之最短距離大致固定。因此,與1對電極片146、147以捲繞之狀態配置之情形相比,可使1對電極片146、147之散熱性均一化。由此,於以大電流將電池組10進行充放電時,金屬盒型二次電池14容易散熱。然而,金屬盒141係將1對電極片146、147以平坦之狀態收容之形狀,故而難以確保藉由金屬盒141將液體之電解質封入所需之密封性。因此,1對電極片146、147收容於配置在金屬片之內側之內側片。於該內側盒142中,將電解質以與1對電極片146、147接觸之方式封入。內側盒142係由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成。因此,內側盒142即便收容以平坦之狀態積層而成之1對電極片146、147,亦容易確保封入液體電解質所需之密封性。因此,可一邊藉由內側盒142而確保金屬盒型二次電池14之密封性,一邊藉由金屬盒141而確保金屬盒型二次電池14之散熱性。進而,內側盒142係於1對平坦之電極片146、147之積層方向上與金屬盒141之第1內面141a面接觸。因此,可使金屬盒型二次電池14進行充放電時產生之熱自金屬盒141之第1內面141a散逸。其結果,可於複數個金屬盒型二次電池14之各者中,抑制因以大電流將電池組10進行充放電引起之溫度上升。 <本發明之實施形態之具體例> 其次,一邊參照圖2~圖16,一邊對本發明之實施形態之具體例之電池組進行說明。基本而言,本發明之實施形態之具體例全部具有上述本發明之實施形態之特徵。省略對於與上述本發明之實施形態相同之部位之說明。以下,對於與上述本發明之實施形態不同之構成進行說明。於以下之說明中,使用圖2等中所示之X+方向、X-方向、Y+方向、Y-方向、Z+方向、Z-方向。於以下之說明中,將包含X+方向與X-方向兩者之方向稱為X方向。同樣地,將包含Y+方向與Y-方向兩者之方向稱為Y方向。將包含Z+方向與Z-方向兩者之方向稱為Z方向。X方向係與Y方向及Z方向垂直之方向,Y方向係與Z方向垂直之方向。圖3等所示之圓圈中表示有較小黑圈之記號係表示自紙面之裏側朝向近前之方向。 (1)電池組10之整體構成如圖2所示,電池組10具有殼體11。殼體11為大致長方體之箱形狀。殼體11係由絕緣材料形成。絕緣材料係例如合成樹脂。殼體11於其外表面具有1對電池組端子12、13。電池組10係經由1對電池組端子12、13連接於電力供給裝置(未圖示)。電力供給裝置係對電池組10供給電力。電池組10經由1對電池組端子12、13連接於消耗電力之電力消耗裝置(未圖示)。電池組10係對電力消耗裝置供給電力。電力消耗裝置具體而言並無特別限定。於圖2中,X+方向成為紙面上方向。然而,電池組10使用時之朝向並不限定於圖2之紙面上方向成為上方向之朝向。電池組10亦可以圖2之紙面上方向成為下方向之方式使用。電池組10亦可以圖2之紙面上方向成為水平方向之方式使用。電池組10亦可以圖2之紙面上方向成為除此以外之方向之方式使用。殼體11係收容圖3、圖4及圖5所示之複數個金屬盒型二次電池14。複數個金屬盒型二次電池14係以於X方向上積層之狀態,收容於殼體11。金屬盒型二次電池14係例如鋰離子電池(lithium-ion cell)。金屬盒型二次電池14之種類不限於此。殼體11係除了收容複數個金屬盒型二次電池14以外,亦收容管理複數個金屬盒型二次電池14之電池管理裝置(BMS:Battery Management System)等。電池管理裝置係配置於複數個金屬盒型二次電池14之X+方向側。如圖2所示,收容複數個金屬盒型二次電池14之殼體11係於Z方向之兩面具有複數個透氣孔11a。因此,容易使因金屬盒型二次電池14之充放電所產生之熱散逸至殼體11之外部。 如圖3、圖4及圖5所示,複數個金屬盒型二次電池14具有彼此相同之形狀及大小。複數個金屬盒型二次電池14具有彼此相同之內部構造。但,X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之朝向繞X方向之軸相差180°。 (2)金屬盒型二次電池14之整體構成以下,一邊參照圖6~圖15,一邊對複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X+方向之端之金屬盒型二次電池14進行說明。省略對於以與該金屬盒型二次電池14繞X方向之軸相差180°之朝向配置之金屬盒型二次電池14之說明。如圖6所示,金屬盒型二次電池14係作為整體上為矩形之平坦之板形狀(平板形狀)。金屬盒型二次電池14之Y方向之長度大於金屬盒型二次電池14之Z方向之長度。金屬盒型二次電池14之X方向之長度小於金屬盒型二次電池14之Z方向之長度。金屬盒型二次電池14之厚度方向為X方向。如圖7、圖8及圖9所示,金屬盒型二次電池14具有金屬盒141、內側盒142、絕緣蓋部143、1對電極片146、147(參照圖8及圖9)、及1對電池端子144、145。絕緣蓋部143具有1對絕緣蓋143A、143B。電池端子144具有引線接線片1441、及外部端子1442。電池端子145具有引線接線片1451、及外部端子1452。再者,圖8之紙面之下側一半省略了金屬盒零件1412、絕緣蓋部143之一半、及1對外部端子1442、1452之一半之表示。(3)金屬盒141之構成如圖6所示,金屬盒141構成金屬盒型二次電池14之外形之大部分。金屬盒141於Y方向之兩端部具有開口部。金屬盒141係矩形之筒狀。金屬盒141之Y方向之長度大於金屬盒141之Z方向之長度。金屬盒141之X方向之長度(厚度)小於金屬盒141之Z方向之長度。金屬盒141相對於與Y方向垂直之平面具有面對稱性。即,金屬盒141之Y+方向之端部相對於與Y方向垂直之平面,與金屬盒141之Y-方向之端部為面對稱。又,金屬盒141相對於與Z方向垂直之平面具有面對稱性。金屬盒141係由金屬材料形成。金屬材料無特別限定。金屬材料例如為鋁合金。如圖7及圖9所示,金屬盒141具有金屬盒零件1411、及金屬盒零件1412。金屬盒零件1412係以與金屬盒零件1411於X方向上積層之方式,安裝於金屬盒零件1411。如圖10所示,金屬盒零件1411具有主板部14111、及1對側板部14112、14112。金屬盒零件1411包含1個零件。即,主板部14111與1對側板部14112、14112係一體地形成。主板部14111係矩形之平坦之板形狀。主板部14111係沿著與X方向垂直之方向配置。主板部14111之厚度方向為X方向。即,主板部14111之X方向之長度(厚度)小於主板部14111之Y方向之長度及Z方向之長度。主板部14111之X方向之長度(厚度)小於主板部14111之Y方向之長度及Z方向之長度。主板部14111具有朝向X+方向之面14111a。面14111a係與X方向垂直。面14111a構成金屬盒141之內面之一部分。以下,將面14111a稱為內面14111a。內面14111a係本發明之實施形態之第1內面141a之一例。1對側板部14112、14112係連接於主板部14111之Z方向之兩端。即,一側板部14112與另一側板部14112於Z方向上分離。1對側板部14112、14112係自主板部14111於X+方向上突出。各側板部14112係Y方向上較長之矩形之平坦之板形狀。各側板部14112係沿著與Z方向垂直之方向配置。各側板部14112之厚度方向為Z方向。即,各側板部14112之Z方向之長度(厚度)小於側板部14112之X方向之長度及Y方向之長度。1對側板部14112、14112係相互平行地配置。如圖11所示,金屬盒零件1412具有主板部14121、及1對側板部14122、14122。金屬盒零件1412包含1個零件。即,主板部14121與1對側板部14122、14122係一體地形成。主板部14121作為整體為矩形之平坦之板形狀。主板部14121係沿著與X方向垂直之方向配置。主板部14121之厚度方向係X方向。即,主板部14121之X方向之長度(厚度)小於主板部14121之Y方向之長度及Z方向之長度。如圖9所示,主板部14121具有朝向X-方向之面14121a。面14121a係與X方向垂直。面14121a構成金屬盒141之內面之一部分。以下,將面14121a稱為內面14121a。內面14121a係與主板部14111之內面14111a於X方向上相向。內面14121a相當於本發明之第2內面。如圖11所示,主板部14121係於Y方向之兩端部具有切口14121b。各切口14121b係矩形。各切口14121b係形成於主板部14121之X方向之中央部。1對側板部14122、14122係連接於主板部14121之Z方向之兩端。即,一側板部14122與另一側板部14122於Z方向上分離。1對側板部14122、14122係自主板部14121於X-方向上突出。換言之,1對側板部14122、14122係朝向金屬盒零件1411之主板部14111突出(參照圖7)。各側板部14122係Z方向上細長之矩形之板形狀。各側板部14122係沿著與Z方向垂直之方向配置。各側板部14122之厚度方向為Z方向。即,各側板部14122之Z方向之長度(厚度)小於側板部14122之X方向之長度及Y方向之長度。1對側板部14122、14122係相互平行地配置。各側板部14122之X方向之長度小於金屬盒零件1411之各側板部14112之X方向之長度。如圖6所示,金屬盒零件1412之一側板部14122係與金屬盒零件1411之一側板部14112之一部分於Z方向上積層。金屬盒零件1412之另一側板部14122係與金屬盒零件1411之另一側板部14112之一部分於Z方向上積層。1對側板部14122、14122係配置於1對側板部14112、14112之外側。(4)1對絕緣蓋143A、143B之構成如圖6及圖7所示,1對絕緣蓋143A、143B係設置於金屬盒141之Y方向之兩端之開口部。絕緣蓋143A與絕緣蓋143B具有彼此相同之形狀及大小。絕緣蓋143A相對於與Y方向垂直之面,與絕緣蓋143B為面對稱。絕緣蓋143A及絕緣蓋143B分別相對於與Z方向垂直之面具有面對稱性。絕緣蓋143A之Z方向之最大長度大於絕緣蓋143A之Y方向之最大長度。絕緣蓋143A之X方向之最大長度小於絕緣蓋143A之Y方向之最大長度。絕緣蓋143A之Z方向之最大長度與金屬盒141之Z方向之長度大致相同。絕緣蓋143A之X方向之最大長度與金屬盒141之X方向之長度(厚度)大致相同。絕緣蓋143A之Y方向之長度大幅地小於金屬盒141之Y方向之長度。絕緣蓋143A具有絕緣蓋本體1431A、及絕緣罩1432A。絕緣蓋143B具有絕緣蓋本體1431B、及絕緣罩1432B。絕緣蓋本體1431A、絕緣蓋本體1431B、絕緣罩1432A、及絕緣罩1432B由絕緣材料形成。絕緣材料係例如合成樹脂。絕緣蓋本體1431A與絕緣蓋本體1431B係由相同之絕緣材料形成。絕緣罩1432A與絕緣罩1432B係由相同之絕緣材料形成。形成絕緣蓋本體1431A及絕緣蓋本體1431B之絕緣材料與形成絕緣罩1432A及絕緣罩1432B之絕緣材料既可相同,亦可不同。(4-1)絕緣蓋本體1431A及絕緣蓋本體1431B之構成絕緣蓋本體1431A與絕緣蓋本體1431B具有彼此相同之形狀及大小。以下,對絕緣蓋本體1431A進行說明,省略對絕緣蓋本體1431B之說明。如圖12所示,絕緣蓋本體1431A之Z方向之最大長度大於絕緣蓋本體1431A之Y方向之最大長度。絕緣蓋本體1431A之X方向之最大長度小於絕緣蓋本體1431A之Y方向之最大長度。如圖6及圖7所示,絕緣蓋本體1431A之Z方向之最大長度係與金屬盒141之Z方向之長度大致相同。絕緣蓋本體1431A之X方向之最大長度係與金屬盒141之X方向之長度(厚度)大致相同。絕緣蓋143A之Y方向之長度大幅地小於金屬盒141之Y方向之長度。如圖12所示,絕緣蓋本體1431A具有薄壁部14311、及1對厚壁部14312、14312。絕緣蓋本體1431A包含1個零件。即,薄壁部14311與1對厚壁部14312、14312係一體地形成。薄壁部14311係大致矩形之板形狀。薄壁部14311係沿著與X方向垂直之方向配置。薄壁部14311之厚度方向為X方向。即,薄壁部14311之X方向之長度(厚度)小於薄壁部14311之Y方向之長度及Z方向之長度。薄壁部14311具有朝向X+方向之面14311a。面14311a係與X方向垂直。1對厚壁部14312、14312係連接於薄壁部14311之Z方向之兩端。厚壁部14312之X方向之長度(厚度)大於薄壁部14311之X方向之長度(厚度)。各厚壁部14312具有朝向X+方向之面14312a。各面14312a並非平坦之1個面。各面14312a包含複數個面。各面14312a係於X+方向上與薄壁部14311之面14311a分離。即,1對厚壁部14312、14312所具有之1對面14312a、14312a與薄壁部14311之面14311a之交界為階差狀。如圖13所示,1對厚壁部14312、14312中之朝向X-方向之面與薄壁部14311之朝向X-方向之面之交界並非階差狀。如圖12所示,各厚壁部14312係於面14312a具有凸部14312c。即,絕緣蓋部143係於絕緣蓋本體1431A具有1對凸部14312c。各凸部14312c係於X+方向上突出。各凸部14312c為圓筒狀。如圖13所示,厚壁部14312係於朝向X-方向之面具有凹部14312d。自X-方向觀察,凹部14312d為圓形。於X方向上觀察,凹部14312d位於與凸部14312c重疊之位置。於X方向上觀察,凹部14312d之大小與凸部14312c之大小大致相同或略微大於凸部14312c之大小。凹部14312d之X方向之長度(深度)小於凸部14312c之X方向之長度。如圖12及圖13所示,各厚壁部14312具有於X方向上貫通厚壁部14312之貫通孔14312e。即,絕緣蓋部143係於絕緣蓋本體1431A具有1對貫通孔14312e。各貫通孔14312e穿過凸部14312c及凹部14312d之中央。如圖12所示,各厚壁部14312具有卡止部14312b。即,絕緣蓋本體1431A具有1對卡止部14312b、14312b。1對卡止部14312b、14312b形成於1對厚壁部14312、14312之Z方向上相向之面。一卡止部14312b係朝向另一卡止部14312b於Z方向上突出。各卡止部14312b形成於各厚壁部14312之X+方向之端部。絕緣蓋本體1431A係安裝於金屬盒零件1411及金屬盒零件1412。絕緣蓋本體1431A係使用圖7所示之螺釘24,螺固於金屬盒零件1411。螺固之具體之順序係如下所述。首先,使絕緣蓋本體1431A之一部分相對於金屬盒零件1411之主板部14111之Y-方向之端部於X方向上重疊(參照圖9)。此時,絕緣蓋本體1431A之薄壁部14311之一部分與1對厚壁部14312、14312之一部分接觸於金屬盒零件1411之內面14111a之Y-方向之端部。於該狀態下,使用圖7所示之螺釘24,將絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312螺固於金屬盒零件1411之主板部14111。絕緣蓋本體1431A係使用圖7所示之螺釘25螺固於金屬盒零件1412。螺固之具體之順序係如下所述。首先,使絕緣蓋本體1431A之一部分相對於金屬盒零件1412之主板部14121之Y-方向之一端部於X方向上重疊(參照圖9)。此時,絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之一部分與金屬盒零件1412之內面14121a之Y-方向之端部接觸。絕緣蓋本體1431A之薄壁部14311不與金屬盒零件1412接觸。於該狀態下,使用圖7所示之螺釘25,將絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312螺固於金屬盒零件1412之主板部14121。與絕緣蓋本體1431A同樣地,絕緣蓋本體1431B亦安裝於金屬盒零件1411及金屬盒零件1412。與絕緣蓋本體1431A同樣地,絕緣蓋本體1431B使用圖7所示之螺釘24及螺釘25螺固於金屬盒零件1411及金屬盒零件1412。(4-2)絕緣罩1432A及絕緣罩1432B之構成絕緣罩1432A與絕緣罩1432B具有彼此相同之形狀及大小。以下,對絕緣罩1432A進行說明,且省略對絕緣罩1432B之說明。如圖14所示,絕緣罩1432A之Z方向之最大長度大於絕緣罩1432A之Y方向之最大長度。絕緣罩1432A之X方向之最大長度小於絕緣罩1432A之Y方向之最大長度。如圖6及圖7所示,絕緣罩1432A之Z方向之最大長度小於絕緣蓋本體1431A之Z方向之最大長度。絕緣罩1432A之X方向之最大長度略小於絕緣蓋本體1431A之X方向之最大長度。絕緣罩1432A之Y方向之最大長度大於絕緣蓋本體1431A之Y方向之最大長度。絕緣罩1432A之Y方向之最大長度大幅地小於金屬盒141之Y方向之長度。如圖14所示,絕緣罩1432A具有主板部14321、及1對側板部14322、14322。絕緣罩1432A包含1個零件。即,主板部14321與1對側板部14322、14322係一體地形成。主板部14321係矩形之平坦之板形狀。主板部14321係沿著與X方向垂直之方向配置。主板部14321之厚度方向為X方向。即,主板部14321之X方向之長度(厚度)小於主板部14321之Y方向之長度及Z方向之長度X方向。主板部14321之Z方向之長度大於主板部14321之Y方向之長度。如圖6及圖7所示,主板部14321之Z方向之長度係與金屬盒零件1412之切口14121b之Z方向之長度相同或大致相同。主板部14321之Y方向之長度大於金屬盒零件1412之切口14121b之Y方向之長度。1對側板部14322、14322係連接於主板部14321之Z方向之兩端。即,一側板部14322與另一側板部14322於Z方向上分離。1對側板部14322、14322係自主板部14321於X-方向上突出。換言之,1對側板部14322、14322朝向絕緣蓋本體1431A之薄壁部14311突出(參照圖7)。各側板部14322具有卡止片14322a。即,絕緣罩1432A具有1對卡止片14322a、14322a。各卡止片14322a位於側板部14322之Y方向之中央部。各卡止片14322a形成為可藉由Z方向之力而彈性變形。各側板部14322係於卡止片14322a之突出方向(X-方向)之前端部具有卡止爪14322b。即,絕緣罩1432A具有1對卡止爪14322b、14322b。如圖6及圖7所示,絕緣罩1432A之一部分係配置於絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之間。絕緣罩1432A係安裝於絕緣蓋本體1431A。絕緣罩1432A係未使用螺釘等固定零件而安裝於絕緣蓋本體1431A。具體而言,絕緣罩1432A係於X方向上被按壓而嵌入至絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之間。於嵌入時,絕緣罩1432A之1對卡止片14322a、14322a進行彈性變形。於嵌入之狀態下,絕緣罩1432A之1對卡止爪14322b、14322b卡住絕緣蓋本體1431A之1對卡止部14312b、14312b。藉此,絕緣罩1432A不易自絕緣蓋本體1431A脫離。如圖6所示,絕緣罩1432A之一部分係配置於金屬盒零件1412之主板部14121之Y-方向之端部上所形成之切口14121b之內側。與絕緣罩1432A同樣地,絕緣罩1432B之一部分係配置於絕緣蓋本體1431B之1對厚壁部14312、14312之間。與絕緣罩1432A同樣地,絕緣罩1432B係安裝於絕緣蓋本體1431B。與絕緣罩1432A同樣地,絕緣罩1432B之一部分係配置於金屬盒零件1412之主板部14121之Y+方向之端部上所形成之切口14121b之內側。(5)內側盒142之構成如圖9所示,內側盒142係配置於金屬盒141之內側。內側盒142係由具有可撓性之膜形成。膜係由合成樹脂形成。膜具有不使液體透過之性質。內側盒142可藉由以具有可撓性之膜形成,而根據來自內側之壓力使容積變化。內側盒142係剛性低於金屬盒141。內側盒142收容1對電極片146、147、及3個隔離膜148A、148B、148C。進而,內側盒142收容1對引線接線片1441、1451之一部分。1對引線接線片1441、1451連接於1對電極片146、147。1對引線接線片1441、1451之一部分配置於內側盒142之外部。內側盒142係於1對引線接線片1441、1451貫通之狀態下具有密閉性。於內側盒142,封入有電解質149。內側盒142係於X方向上與金屬盒零件1411之內面14111a面接觸。於內側盒142與內面14111a面接觸之狀態下,內側盒142與金屬盒零件1412之內面14121a於X方向(X+方向)上分離。(6)1對電極片146、147之構成負極片146及正極片147分別為矩形之片狀。負極片146及正極片147係以一邊展開一邊積層之狀態,收容於內側盒142。負極片146與正極片147係於X方向上積層。負極片146及正極片147分別沿著與X方向垂直之方向。即,負極片146與正極片147係相互平行或大致平行地配置。負極片146之Y方向之長度大於負極片146之Z方向之長度。負極片146之X方向之長度(厚度)小於負極片146之Z方向之長度。於X方向上觀察,正極片147之大小與負極片146之大小既可相同,亦可不同。正極片147之Y方向之長度大於正極片147之Z方向之長度。正極片147之X方向之長度(厚度)小於正極片147之Z方向之長度。 正極片147包含集電器、及覆蓋集電器之正極膜。集電器係由含鋁之金屬材料形成。正極膜包含正極活性物質、及黏合劑。黏合劑係例如聚偏二氟乙烯。於金屬盒型二次電池14為鋰離子電池之情形時,正極活性物質包含鋰與過渡金屬之複合氧化物。具體而言,例如,正極活性物質亦可包含鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、還有鋰、鎳、錳及鈷之氧化物、含有鋰、鎳、鈷及鋁之氧化物中之至少任一者。再者,正極片147若為可用於二次電池之構成,則亦可為上述以外之構成。 負極片146包含集電器、及覆蓋集電器之負極膜。集電器係由含銅之金屬材料形成。負極膜包含負極活性物質、及黏合劑。黏合劑係例如聚偏二氟乙烯。負極活性物質例如包含碳。具體而言,例如,負極活性物質亦可包含石墨、軟碳、及硬碳中之至少任一者。負極活性物質亦可不包含碳。於該情形時,負極活性物質例如亦可包含鈦酸鋰。再者,負極片146若為可用於二次電池之構成,則亦可為上述以外之構成。 (7)電解質之構成電解質149為電解液。於金屬盒型二次電池14為鋰離子電池之情形時,電解液係例如使鋰鹽溶解於有機溶劑所得之有機電解液。有機溶劑係例如碳酸乙二酯、碳酸丙二酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、及碳酸甲乙酯。鋰鹽係例如六氟磷酸鋰、氟硼酸鋰、及過氯酸鋰。電解質149亦可為藉由對上述有機電解液添加聚合物而凝膠化所得者。聚合物係例如聚環氧乙烷、聚環氧丙烷、及聚偏二氟乙烯。(8)隔離膜148A、148B、148C之構成隔離膜148A、148B、148C分別為矩形之片狀。隔離膜148A、148B、148C具有相同之形狀及大小。隔離膜148A、148B、148C分別沿著與X方向垂直之方向。隔離膜148A、148B、148C與1對電極片146、147平行或大致平行地配置。隔離膜148A係配置於負極片146與金屬盒零件1412之間。隔離膜148B係配置於負極片146與正極片147之間。隔離膜148C係配置於正極片147與金屬盒零件1411之間。於X方向上觀察,隔離膜148A、148B、148C分別與負極片146之整體重疊。於X方向上觀察,隔離膜148A、148B、148C分別與正極片147之整體重疊。亦可無隔離膜148A與隔離膜148C。隔離膜148A、148B、148C係由相同之材料形成。隔離膜148A、148B、148C係例如由聚丙烯形成。隔離膜148A、148B、148C之構造為可保持液體之構造。隔離膜148A、148B、148C之構造係例如具有複數個微細孔之多孔構造。液狀之電解質149浸入至隔離膜148A、148B、148C之內部。負極片146亦可藉由與隔離膜148B或/及隔離膜148C相接而接觸於電解質149。負極片146亦可與存在於隔離膜148B與負極片146之間隙或/及隔離膜148C與負極片146之間隙之電解質149接觸。正極片147亦可藉由與隔離膜148A或/及隔離膜148B相接而接觸於電解質149。正極片147亦可與存在於隔離膜148A與正極片147之間隙或/及隔離膜148B與正極片147之間隙之電解質149接觸。如此,於內側盒142內,1對電極片146、147接觸於電解質149。(9)1對電池端子144、145之構成1對電池端子144、145係配置於1對電極片146、147之Y方向之兩側。電池端子144係與負極片146電性連接,電池端子145係與正極片147電性連接。如上所述,電池端子144具有引線接線片1441、及外部端子1442,電池端子145具有引線接線片1451、及外部端子1452。 (9-1)1對引線接線片1441、1451之構成1對引線接線片1441、1451係連接於1對電極片146、147之Y方向之兩端部。引線接線片1441、1451為矩形之片狀。1對引線接線片1441、1451係連接於1對電極片146、147之Z方向之中央部(參照圖8)。引線接線片1441係連接於負極片146之集電器。於本發明之實施形態之具體例中,引線接線片1441係與負極片146之集電器一體地形成。引線接線片1441係由含銅之金屬材料形成。引線接線片1451係連接於正極片147之集電器。於本發明之實施形態之具體例中,引線接線片1451係與正極片147之集電器一體地形成。引線接線片1451係由含鋁之金屬材料形成。如圖7、圖8及圖9所示,引線接線片1441之一部分係自內側盒142於Y-方向突出。引線接線片1441之一部分係配置於絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之間。於X方向上觀察之情形時,引線接線片1441之一部分與絕緣蓋本體1431A之薄壁部14311重疊。引線接線片1451之一部分係自內側盒142於Y+方向突出。即,引線接線片1451之一部分係於與引線接線片1441之一部分自內側盒142突出之方向相反之方向突出。引線接線片1451之一部分係配置於絕緣蓋本體1431B之1對厚壁部14312、14312之間。於X方向上觀察之情形時,引線接線片1451之一部分與絕緣蓋本體1431B之薄壁部14311重疊。(9-2)1對外部端子1442、1452之構成如圖8及圖9所示,1對外部端子1442、1452係配置於內側盒142之外部。1對外部端子1442、1452係設置於絕緣蓋部143。更詳細而言,1對外部端子1442、1452係設置於1對絕緣蓋本體1431A、1431B。外部端子1442構成金屬盒型二次電池14之Y-方向之端面之一部分,外部端子1452構成金屬盒型二次電池14之Y+方向之端面之一部分。金屬盒141之Y方向之兩端之開口部被1對絕緣蓋143A、143B與1對外部端子1442、1452阻塞。但,金屬盒141亦可無法確保如內側盒142般較高之密閉性。金屬盒141之內部且內側盒142之外部之空間亦可與金屬盒141之外部之空間連通空氣。外部端子1442係連接於引線接線片1441。外部端子1442係與引線接線片1441不同之構件。外部端子1452係連接於引線接線片1451。外部端子1452係與引線接線片1451不同之構件。外部端子1442及外部端子1452分別由金屬材料形成。外部端子1442由含銅之金屬材料形成。另一方面,外部端子1452由含鋁之金屬材料形成。外部端子1442及外部端子1452具有彼此相同之形狀及大小。以下,對外部端子1442進行說明,而省略對外部端子1452之說明。如圖15所示,於Z+方向上觀察,外部端子1442為L字狀。外部端子1442具有中間連接部14421、及外部連接部14422。外部端子1442包含1個零件。即,中間連接部14421與外部連接部14422係一體地形成。中間連接部14421係矩形之平坦之板形狀。中間連接部14421係沿著與X方向垂直之方向配置。中間連接部14421之厚度方向係X方向。即,中間連接部14421之X方向之長度(厚度)小於中間連接部14421之Y方向之長度及Z方向之長度。外部連接部14422係連接於中間連接部14421之Y-方向之端。外部連接部14422之Z方向之長度大於中間連接部14421之Z方向之長度。中間連接部14421係連接於外部連接部14422之Z方向之中央部。中間連接部14421係連接於外部連接部14422之X-方向之端。外部連接部14422係矩形之平坦之板形狀。外部連接部14422係沿著與Y方向垂直之方向配置。外部連接部14422之厚度方向係Y方向。即,外部連接部14422之Y方向之長度(厚度)小於外部連接部14422之X方向之長度及Z方向之長度。外部連接部14422具有朝向Y-方向之面14422a。即,面14422a朝向與1對電極片146、147之積層方向(X方向)垂直之方向。以下,將面14422a稱為連接面14422a。連接面14422a係與Y方向垂直。連接面14422a係本發明之實施形態之連接面144a之一例。如圖7及圖8所示,中間連接部14421之Z方向之長度係與引線接線片1441之Z方向之長度相同或大致相同。外部連接部14422之Z方向之長度小於絕緣蓋本體1431A之Z方向之最大長度。外部連接部14422之X方向之長度小於絕緣蓋本體1431A之X方向之最大長度。如圖6、圖8及圖9所示,外部端子1442係設置於絕緣蓋本體1431A。如圖9所示,中間連接部14421係配置於絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之間,且與薄壁部14311之面14311a接觸。外部連接部14422係與絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之朝向Y-方向之面接觸。外部連接部14422之連接面14422a露出至金屬盒141之外部。外部連接部14422之連接面14422a係配置於金屬盒型二次電池14之Y方向(Y-方向)之端部。外部端子1442係安裝於絕緣蓋本體1431A。外部端子1442係使用圖7所示之螺釘26螺固於絕緣蓋本體1431A。螺固之具體之順序係如下所述。將外部端子1442之中間連接部14421於Y方向上插入至絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312之間(參照圖9)。將外部端子1442之外部連接部14422插入至與1對厚壁部14312、14312接觸為止。繼而,使用圖7所示之螺釘26,將外部連接部14422之外部連接部14422螺固於絕緣蓋本體1431A之1對厚壁部14312、14312。如圖9所示,外部端子1442之中間連接部14421於X方向上與引線接線片1441之一部分面接觸。外部端子1442之中間連接部14421連接於引線接線片1441。具體而言,藉由焊接而接著。與外部端子1442同樣地,外部端子1452具有中間連接部14521、及外部連接部14522。與外部連接部14422同樣地,外部連接部14522具有連接面14522a。與連接面14422a同樣地,連接面14522a露出至金屬盒141之外部。連接面14522a係配置於金屬盒型二次電池14之Y方向(Y+方向)之端部。連接面14522a係本發明之實施形態之連接面145a之一例。外部端子1452係使用圖7所示之螺釘26螺固於絕緣蓋本體1431B。與外部端子1442同樣地,外部端子1452之中間連接部14521連接於引線接線片1451。 (10)複數個金屬盒型二次電池14之積層構造如上所述,複數個金屬盒型二次電池14係於X方向上積層。如上所述,X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之朝向係繞X方向之軸相差180°。因此,X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者具有之電池端子144係與另一者具有之電池端子145於X方向上相鄰。上述內容亦適於複數個金屬盒型二次電池14中之X方向上相鄰之任意兩個金屬盒型二次電池14。X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者具有之絕緣蓋部143係於X方向上與另一者所具有之絕緣蓋部143接觸。X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者具有之絕緣蓋143A係於X方向上與另一者所具有之絕緣蓋143B接觸。上述內容亦適於複數個金屬盒型二次電池14中之X方向上相鄰之任意兩個金屬盒型二次電池14。如圖16所示,X方向相鄰之2個絕緣蓋部143之一者所具有之至少1個凸部14312c係嵌入至另一者所具有之至少1個凹部14312d。上述內容亦適於複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個絕緣蓋部143中之X方向上相鄰之任意兩個絕緣蓋部143。X方向相鄰之2個絕緣蓋部143之一者所具有之4個凸部14312c係嵌入至另一絕緣蓋部143所具有之4個凹部14312d。即,絕緣蓋143A具有之1對凸部14312c、14312c係嵌入至與絕緣蓋143A於X方向相鄰之絕緣蓋143B所具有之1對凹部14312d、14312d。藉此,可防止複數個金屬盒型二次電池14於Y方向及Z方向上位置偏移。如上所述,凹部14312d之X方向之長度(深度)小於凸部14312c之X方向之長度。因此,X方向相鄰之2個絕緣蓋部143之接觸部位僅為4個凸部14312c與4個凹部14312d。如圖16所示,於形成於複數個金屬盒型二次電池14各自具有之絕緣蓋部143之至少1個貫通孔14312e,插入有螺栓16(軸構件)。貫通孔14312e係形成於穿過凸部14312c與凹部14312d之位置。如圖3、圖4及圖5所示,於形成於複數個金屬盒型二次電池14各自所具有之絕緣蓋部143之4個貫通孔14312e分別插入有螺栓16。藉此,可防止複數個金屬盒型二次電池14於Y方向及Z方向上位置偏移。於各螺栓16之前端,安裝有螺帽18。藉此,將複數個金屬盒型二次電池14固定。由此,可將複數個金屬盒型二次電池14一體地進行處理。如圖3、圖4及圖5所示,X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之金屬盒141與另一者所具有之金屬盒141於X方向上分離。上述內容亦適於複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個金屬盒141中之X方向上相鄰之任意兩個金屬盒141。於使用電池組10時,較佳為以X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之間隙於鉛垂方向上延伸之方式配置電池組10。藉此,複數個金屬盒型二次電池14之各者之散熱性提昇。(11)複數個金屬盒型二次電池14之電性連接構造複數個金屬盒型二次電池14係電性串聯連接。以下,詳細地進行說明。如圖3所示,複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X+方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的絕緣蓋本體1431A位於Y-方向側。因此,複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X+方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的電池端子144亦位於Y-方向側。複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X+方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的電池端子144係電性連接於匯流條19。匯流條19係與電池端子144之連接面14422a接觸。該連接面14422a朝向Y-方向。匯流條19係利用將外部端子1442安裝於絕緣蓋本體1431A之螺釘26,安裝於外部端子1442。匯流條19係由含銅之金屬材料形成。如圖4所示,於Z方向上觀察,匯流條19係L字狀之板形狀。匯流條19具有於Y-方向突出之母線連接部19a。母線連接部19a連接於負極母線22。母線連接部19a係例如藉由焊接而接著於負極母線22。負極母線22係電性連接於電池組端子12。如圖3所示,複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X-方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的絕緣蓋本體1431B位於Y+方向側。因此,複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X-方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的電池端子145亦位於Y+方向側。複數個金屬盒型二次電池14中之配置於X-方向之端之金屬盒型二次電池14所具有的電池端子145係電性連接於匯流條21。匯流條21係與電池端子145之連接面14522a接觸。該連接面14522a朝向Y+方向。匯流條21係利用將外部端子1452安裝於絕緣蓋本體1431B之螺釘26,安裝於外部端子1452。匯流條21係由含鋁之金屬材料形成。如圖5所示,於Z方向上觀察,匯流條21為L字狀之板形狀。匯流條21具有於Y+方向突出之母線連接部21a。母線連接部21a係連接於正極母線23。母線連接部21a係例如藉由焊接而接著於正極母線23。正極母線23係電性連接於電池組端子13。如圖3、圖4及圖5所示,複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子144中之除連接於匯流條19之電池端子144以外的電池端子144分別電性連接於匯流條20。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子145中之除連接於匯流條21之電池端子145以外的電池端子145分別電性連接於匯流條20。各匯流條20與X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之電池端子144、及另一者所具有之電池端子145連接。各匯流條20與X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之電池端子144之連接面14422a、及另一者所具有之電池端子145之連接面14522a接觸。複數個金屬盒型二次電池14係藉由匯流條20而電性串聯連接。複數個匯流條20具有相同之形狀及大小。各匯流條20為矩形之平坦之板形狀。各匯流條20係利用將外部端子1442安裝於絕緣蓋本體1431A之螺釘26,安裝於外部端子1442。各匯流條20係利用將外部端子1452安裝於絕緣蓋本體1431B之螺釘26,安裝於外部端子1452。複數個匯流條20係由彼此相同之材質形成。各匯流條20之材質於連接於外部端子1442之連接面14422a之部分與連接於外部端子1452之連接面14522a之部分不同。匯流條20中之連接於外部端子1442之連接面14422a之部分由含銅之金屬材料形成。匯流條20中之連接於外部端子1452之連接面14522a之部分由含鋁之金屬材料形成。 本發明之實施形態之具體例除發揮上述本發明之實施形態之效果以外,亦發揮以下效果。 內側盒142係與金屬盒141之內面14111a面接觸。另一方面,內側盒142係自金屬盒141之與內面14121a相向之內面14121a分離。因於內側盒142與金屬盒141之內面14121a之間存在間隙,故而可容許因金屬盒型二次電池14之充放電引起之內側盒142之膨脹。內側盒142之膨脹係例如容許初期之內側盒142之容積之10%左右為止。X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之金屬盒141係相對於另一者所具有之金屬盒141於X方向分離。根據該構成,與相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之金屬盒141接觸於另一者所具有之金屬盒141之情形相比,進一步容易使因金屬盒型二次電池14之充放電所產生之熱散逸。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組10進行充放電所引起之溫度上升。X方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池14之一者所具有之絕緣蓋部143係相對於另一者所具有之絕緣蓋部143於X方向上接觸。根據該構成,容易一邊於金屬盒141彼此之間確保間隙,一邊將複數個金屬盒型二次電池14於1對電極片146、147之積層方向(X方向)上積層。藉由於金屬盒141彼此之間確保間隙,而與金屬盒141彼此接觸之情形相比,進一步容易使因金屬盒型二次電池14之充放電所產生之熱散逸。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組10進行充放電所引起之溫度上升。將X方向相鄰之2個絕緣蓋部143之一者所具有之至少1個凸部14312c嵌入至另一者所具有之至少1個凹部14312d。根據該構成,可防止複數個金屬盒型二次電池14於與1對電極片146、147之積層方向(X方向)垂直之方向上位置偏移。由此,可更容易將複數個金屬盒型二次電池14於X方向上積層。又,可更容易實現於金屬盒141彼此之間確保間隙之構成。複數個金屬盒型二次電池14各自所具有之1對電池端子144、145係於與1對電極片146、147之積層方向(X方向)垂直之方向上配置於1對平坦之電極片146、147之兩側。根據該構成,與將1對電池端子144、145於與X方向垂直之方向上配置於1對平坦之電極片146、147之單側之情形,或者將1對電池端子144、145與1對電極片146、147於X方向上排列地配置之情形相比,可簡化用以將複數個金屬盒型二次電池14串聯或並聯連接之連接零件(19~23)之構造。因連接零件之構造較為簡易,故而連接零件可成為儘可能不妨礙複數個金屬盒型二次電池14之散熱之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組10進行充放電所引起之溫度上升。複數個金屬盒型二次電池14各自所具有之1對電池端子144、145之1對連接面14422a、14522a朝向與1對電極片146、147之積層方向(X方向)垂直之方向。於假設1對連接面14422a、14522a朝向X方向之情形時,無需用以將複數個金屬盒型二次電池14串聯連接之連接零件,或可使該連接零件之構造變得簡易。然而,用以將複數個金屬盒型二次電池14並聯連接之連接零件之構造變得複雜。因此,藉由使1對連接面14422a、14522a朝向與X方向垂直之方向,而即便於複數個金屬盒型二次電池14以串聯及並聯中之任一方式連接之情形時,亦可簡化用以將複數個金屬盒型二次電池14連接之連接零件(19~23)之構造。因連接零件之構造較為簡易,故而連接零件可成為儘可能不妨礙複數個金屬盒型二次電池14之散熱之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組10進行充放電所引起之溫度上升。1對電池端子144、145具有1對引線接線片1441、1451、作為與1對引線接線片1441、1451不同之構件之1對外部端子1442、1452。因此,可提昇1對電池端子144、145之設計自由度。由此,金屬盒型二次電池14可成為進一步容易使因充放電所產生之熱散逸之構造。其結果,可進一步抑制因以大電流將電池組10進行充放電所引起之溫度上升。 金屬盒型二次電池14相當於本案之基礎申請(日本專利特願2016-243010)之扁平罐電池14。金屬盒141相當於基礎申請之外側盒141中之除絕緣盒部1413A、1413B、端子1414A、1414B、外殼1415A、1415B以外之部分。金屬盒零件1411、1412相當於基礎申請之金屬盒部1411、1412。主板部14111與側板部14112分別相當於基礎申請之平板14111與側板14112。主板部14121與側板部14122分別相當於基礎申請之平板14121與側板14122。絕緣蓋本體1431A、1431B分別相當於基礎申請之絕緣盒部1413A、1413B。薄壁部14311與厚壁部14312分別相當於基礎申請之平板14131與側部14132。絕緣罩1432A、1432B分別相當於基礎申請之外殼1415A、1415B。主板部14321與側板部14322分別相當於基礎申請之平板14151與側部14152。外部端子1442、1452分別相當於基礎申請之端子1414A、1414B。中間連接部14421、14521均相當於基礎申請之平板14141,外部連接部14422、14522均相當於基礎申請之側壁14142。佈局上,電極片146相當於基礎申請之電極1421,電極片147相當於基礎申請之電極1422。但,於本案中,電極片146為負極,與此相對,基礎申請之電極1421為正極。負極片146之材質之說明之一部分於基礎申請中被記載為負極1422之材質,正極片147之材質之說明之一部分於基礎申請中被記載為正極1421之材質。佈局上,引線接線片1441相當於基礎申請之正極端子14211,引線接線片1451相當於基礎申請之負極端子14221。隔離膜148C、148B、148A分別相當於基礎申請之隔離膜1423、1424、1425。電解質149相當於基礎申請之電解液1426。基礎申請之圖7係扁平罐電池14之模式性剖視圖,相當於本案之圖9。基礎申請之圖7之外殼1415A顯示為較本案之圖9之絕緣罩1432A紙面左右方向長度短。但,基礎申請之圖7係模式性地顯示之圖式,本案之絕緣罩1432A之長度並非與基礎申請之外殼1415A之長度不同。 <本發明之實施形態之變更例>以上,對本發明之實施形態進行了詳細敍述,但該等僅為例示,本發明不受上述實施形態任何限定。本發明可於申請專利範圍所記載之範圍內進行各種變更。以下,對本發明之實施形態之變更例進行說明。再者,對於具有與上述構成相同之構成者,使用相同之符號適當省略其說明。下述變更例可適當組合而實施。 (1)關於複數個金屬盒型二次電池之電性連接構造之變更例 於上述實施形態之具體例中,複數個金屬盒型二次電池14電性串聯連接。但,於本發明中,複數個金屬盒型二次電池亦可電性並聯連接。圖17係將上述實施形態之具體例之複數個金屬盒型二次電池14並聯連接所得之一例。於圖17中,複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個絕緣蓋143A於金屬盒型二次電池14之積層方向上積層。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個絕緣蓋143B亦於金屬盒型二次電池14之積層方向上積層。相鄰之2個金屬盒型二次電池14之絕緣蓋143A彼此接觸。相鄰之2個金屬盒型二次電池14之絕緣蓋143B彼此亦接觸。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子144排列於金屬盒型二次電池14之積層方向。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子145亦排列於金屬盒型二次電池14之積層方向。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子144連接於1個匯流條201。複數個金屬盒型二次電池14所具有之複數個電池端子145連接於1個匯流條202。匯流條201與複數個電池端子144之連接面14422a接觸,匯流條202與複數個電池端子145之連接面14522a接觸。匯流條201連接於未圖示之負極母線,匯流條202連接於未圖示之正極母線。上述實施形態之具體例之匯流條19、20、21及圖17所示之匯流條201、202亦可利用由絕緣材料形成之保護構件予以保護。保護構件既可為膜狀,亦可為板狀。(2)關於複數個金屬盒型二次電池之積層構造之變更例於上述實施形態之具體例中,複數個金屬盒型二次電池14係藉由螺栓16及螺帽18而固定。但,將複數個金屬盒型二次電池以積層狀態固定之機構並不限定於螺栓與螺帽。例如可為橡膠帶,亦可為收縮捆包。 於本發明中,於1對電極片之積層方向上相鄰之2個金屬盒型二次電池之一者所具有之金屬盒亦可與另一者所具有之金屬盒在上述積層方向上接觸。 本發明之複數個金屬盒型二次電池各自所具有之絕緣蓋部之凹部之數量並不限定於4個。各絕緣蓋之凹部之數量可為1個以上且3個以下,亦可為5個以上。再者,各絕緣蓋之凸部之數量與凹部之數量相同。 相鄰之2個金屬盒型二次電池之絕緣蓋部彼此除凹部與凸部以外,亦可於其他部位接觸。 本發明之複數個金屬盒型二次電池各自所具有之絕緣蓋部亦可不具有凹部及凸部。於該情形時,相鄰之2個金屬盒型二次電池之絕緣蓋部彼此亦可於並非凹部與凸部之部位接觸。 於本發明之複數個金屬盒型二次電池之各者之絕緣蓋部不具有凹部與凸部之情形時,相鄰之2個金屬盒型二次電池之絕緣蓋部彼此亦可一邊於1對電極片之積層方向上積層,一邊分離。於該情形時,於1對電極片之積層方向上相鄰之2個絕緣蓋部亦可經由其他構件而接觸。或者,於1對電極片之積層方向上相鄰之2個金屬盒亦可經由其他構件而接觸。 (3)金屬盒之變更例 於上述實施形態之具體例中,金屬盒141包含2個金屬盒零件1411、1412。但,構成本發明之金屬盒之零件之數量並不限定於2個。構成本發明之金屬盒之零件之數量可為1個,亦可為3個以上。再者,此處之構成金屬盒之零件不包含螺釘等固定零件。 (4)關於金屬盒與內側盒之關係之變更例 於本發明中,於內側盒與金屬盒之第2內面分離之情形時,亦可於內側盒與金屬盒之第2內面之間配置多孔質材料。多孔質材料例如可藉由將聚胺基甲酸酯等合成樹脂發泡成形而獲得。 於本發明中,於1對電極片之積層方向上,內側盒之兩面亦可與金屬盒之內面接觸。內側盒之兩面亦可與金屬盒之內面面接觸。 (5)電解質之變更例 於上述實施形態之具體例中,電解質149為電解液。但,本發明中之電解質亦可為固體電解質。例如,亦可將於兩面形成有固體電解質層之隔離膜配置於1對電極片之間。又,例如,亦可利用固體電解質層覆蓋1對電極片之相向之面之一者或兩者。 (6)1對電池端子之變更例 於上述實施形態之具體例中,引線接線片1441與負極片146之集電器一體化。但,於本發明中,連接於負極片之引線接線片亦可為與正極片之集電器不同之構件。該引線接線片連接於負極片之集電器。 於上述實施形態之具體例中,引線接線片1451與正極片147之集電器一體化。但,於本發明中,連接於正極片之引線接線片亦可為與負極片之集電器不同之構件。該引線接線片連接於正極片之集電器。 於上述實施形態之具體例中,1對引線接線片1441、1451係藉由焊接而連接於1對外部端子1442、1452。但,本發明之1對引線接線片亦可藉由例如螺釘等機械連接機構而連接於1對外部端子。 於上述實施形態之具體例中,電池端子144包含引線接線片1441及外部端子1442之2個構件,電池端子145包含引線接線片1451及外部端子1452之2個構件。但,於本發明中,各電池端子亦可包含1個構件。又,各電池端子亦可包含3個以上之構件。 於本發明中,複數個金屬盒型二次電池各自所具有之1對連接面亦可不朝向與1對電極片之積層方向垂直之方向。1對連接面亦可朝向1對電極片之積層方向。於該情形時,無需用以將複數個金屬盒型二次電池串聯連接之連接零件,或可使該連接零件之構造簡單。 於上述實施形態及其具體例中,複數個金屬盒型二次電池14各自所具有之1對電池端子144、145係於與1對電極片146、147之積層方向垂直之方向上,配置於1對平坦之電極片146、147之兩側。但,於本發明中,複數個金屬盒型二次電池各自所具有之1對電池端子亦可於與1對電極片之積層方向垂直之方向上,僅配置於1對平坦之電極片之單側。於該情形時,連接於正極片之引線接線片與連接於負極片之引線接線片自內側盒朝相同之方向突出。 (7)關於1對電池端子與絕緣蓋部之變更例 於將複數個金屬盒型二次電池各自所具有之1對電池端子在與1對電極片之積層方向垂直之方向上僅配置於1對平坦之電極片的單側之情形時,亦將絕緣蓋部在與1對電極片之積層方向垂直之方向上僅配置於1對平坦之電極片之單側。於該情形時,絕緣蓋部亦可包含1個零件或相互接觸之複數個零件。 (8)關於1對電池端子與金屬盒之變更例 於將複數個金屬盒型二次電池各自所具有之1對電池端子於與1對電極片之積層方向垂直之方向上僅配置於1對平坦之電極片的單側之情形時,金屬盒可僅於與1對電極片之積層方向垂直之方向上之一端具有開口部,亦可於與1對電極片之積層方向垂直之方向上之兩端具有開口部。於後者之情形時,絕緣蓋部僅設置於金屬盒之兩端之開口部之一者。金屬盒之兩端之開口部之另一者被由除金屬以外之材料形成之構件阻塞。 (9)其他變更例 於上述實施形態之具體例中,電池組10具備電池管理裝置。但,本發明之電池組亦可不具備電池管理裝置。
10‧‧‧電池組
11‧‧‧殼體
11a‧‧‧透氣孔
12、13‧‧‧電池組端子
14‧‧‧金屬盒型二次電池
16‧‧‧螺栓
18‧‧‧螺帽
19a‧‧‧母線連接部
21‧‧‧匯流條
21a‧‧‧母線連接部
22‧‧‧負極母線
23‧‧‧正極母線
24‧‧‧螺釘
25‧‧‧螺釘
26‧‧‧螺釘
141‧‧‧金屬盒
141a‧‧‧第1內面
142‧‧‧內側盒
143‧‧‧絕緣蓋部
143A、143B‧‧‧絕緣蓋
144、145‧‧‧電池端子
144a、145a‧‧‧連接面
146‧‧‧負極片(電極片)
147‧‧‧正極片(電極片)
148C、148B、148A‧‧‧隔離膜
149‧‧‧電解質
201‧‧‧匯流條
202‧‧‧匯流條
1411、1412‧‧‧金屬盒零件
1431A、1431B‧‧‧絕緣蓋本體
1432A、1432B‧‧‧絕緣罩
1441、1451‧‧‧引線接線片
1442‧‧‧外部端子
1452‧‧‧外部端子
14111‧‧‧主板部
14111a‧‧‧內面(第1內面)
14112‧‧‧側板部
14121‧‧‧主板部
14121a‧‧‧內面(第2內面)
14121b‧‧‧切口
14122‧‧‧側板部
14311‧‧‧薄壁部
14311a‧‧‧面
14312‧‧‧厚壁部
14312a‧‧‧面
14312b‧‧‧卡止部
14312c‧‧‧凸部
14312d‧‧‧凹部
14312e‧‧‧貫通孔
14321‧‧‧主板部
14322‧‧‧側板部
14322a‧‧‧止片
14322b‧‧‧卡止爪
14421、14521‧‧‧中間連接部
14422‧‧‧外部連接部
14422a、14522a‧‧‧連接面
14522‧‧‧外部連接部
X‧‧‧方向
Y‧‧‧方向
Z‧‧‧方向
圖1係本發明之實施形態之電池組之模式性剖視圖。圖2係本發明之實施形態之具體例之電池組之立體圖。圖3係圖2所示之電池組具備之複數個金屬盒型二次電池之前視圖。圖4係於Y+方向上觀察圖2所示之電池組具備之複數個金屬盒型二次電池所得之側視圖。圖5係於Y-方向上觀察圖2所示之電池組具備之複數個金屬盒型二次電池所得之側視圖。圖6係圖2所示之電池組具備之複數個金屬盒型二次電池中之一個金屬盒型二次電池之立體圖。圖7係圖6所示之金屬盒型二次電池之分解立體圖。圖8係圖6所示之金屬盒型二次電池之俯視圖。圖9係圖6中之IX-IX剖視圖。圖10係圖6所示之金屬盒型二次電池具有之金屬盒零件之立體圖。圖11係具有圖6所示之金屬盒型二次電池之另一金屬盒零件之立體圖。圖12係圖6所示之金屬盒型二次電池具有之絕緣蓋本體之立體圖。圖13係於X+方向上觀察圖12所示之絕緣蓋本體所得之俯視圖。圖14係圖6所示之金屬盒型二次電池具有之絕緣罩之立體圖。圖15係圖6所示之金屬盒型二次電池具有之外部端子之立體圖。圖16係相鄰之2個金屬盒型二次電池之絕緣蓋部彼此之接觸部分之剖視圖。圖17係本發明之實施形態之變更例之電池組具備之複數個金屬盒型二次電池之側視圖。

Claims (8)

  1. 一種電池組,其係具備複數個金屬盒型二次電池者,該金屬盒型二次電池具有:1對電極片,其等包含1片正極片及1片負極片;金屬製之金屬盒,其收容上述1對電極片;絕緣蓋部,其係由絕緣材料形成,且設置於上述金屬盒之開口部;及1對電池端子,其等電性連接於上述1對電極片,且各自之一部分設置於上述絕緣蓋部,且具有於上述金屬盒之外部露出之1對連接面;上述複數個金屬盒型二次電池之各者具有內側盒,該內側盒係配置於上述金屬盒之內側,由具有可撓性之合成樹脂製之膜形成,收容以平坦之狀態積層而成之上述1對電極片,且以與上述1對平坦之電極片接觸之方式封入有電解質,並於上述1對平坦之電極片之積層方向上與上述金屬盒之第1內面面接觸,上述複數個金屬盒型二次電池之各者係上述1對平坦之電極片之上述積層方向上之長度小於與上述積層方向垂直之方向上之最小長度之平板形狀,上述複數個金屬盒型二次電池係於上述1對平坦之電極片之上述積層方向上積層。
  2. 如請求項1之電池組,其中於上述複數個金屬盒型二次電池之各者中,於上述內側盒與上述金屬盒之上述第1內面面接觸之狀態下,上述內側盒自上述金屬盒之與上述第1內面相向之第2內面分離。
  3. 如請求項1或2之電池組,其中以上述積層方向上相鄰之2個上述金屬盒型二次電池之一者具有之上述金屬盒相對於另一者具有之上述金屬盒於上述積層方向上分離之方式,將上述複數個金屬盒型二次電池積層。
  4. 如請求項1至3中任一項之電池組,其中以上述積層方向上相鄰之2個上述金屬盒型二次電池之一者具有之上述絕緣蓋部於上述積層方向上接觸於另一者具有之上述絕緣蓋部之方式,積層上述複數個金屬盒型二次電池。
  5. 如請求項4之電池組,其中上述複數個金屬盒型二次電池各自之上述絕緣蓋部於上述積層方向之一面具有至少1個凸部,且於上述積層方向之另一面具有至少1個凹部,且將上述積層方向上相鄰之2個上述絕緣蓋部之一者具有之上述至少1個凸部嵌入至另一者具有之上述至少1個凹部。
  6. 如請求項1至5中任一項之電池組,其中將上述複數個金屬盒型二次電池各自具有之上述1對電池端子於與上述積層方向垂直之方向上配置於上述1對平坦之電極片之兩側。
  7. 如請求項1至6中任一項之電池組,其中上述複數個金屬盒型二次電池各自所具有之上述1對連接面朝向與上述積層方向垂直之方向。
  8. 如請求項1至7中任一項之電池組,其中上述複數個金屬盒型二次電池各自所具有之上述1對電池端子具有:1對引線接線片,其等係各自之至少一部分配置於上述內側盒之內側,且連接於上述1對電極片;及1對外部端子,其等係與上述1對引線接線片不同之構件,且連接於上述1對引線接線片,設置於上述絕緣蓋部,且具有上述1對連接面。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5891857U (ja) * 1981-12-16 1983-06-21 古河電池株式会社 蓄電池
JPH0785847A (ja) * 1993-09-17 1995-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密閉式アルカリ蓄電池の単位電池および電池システム
JP3260951B2 (ja) * 1994-02-23 2002-02-25 松下電器産業株式会社 密閉形アルカリ蓄電池の単電池及び単位電池
JP3729164B2 (ja) * 2002-08-05 2005-12-21 日産自動車株式会社 自動車用電池
JP4308515B2 (ja) * 2002-12-27 2009-08-05 パナソニック株式会社 電池モジュール
JP4562428B2 (ja) * 2004-06-04 2010-10-13 三洋電機株式会社 薄型バッテリーパック
JP4706251B2 (ja) * 2004-12-21 2011-06-22 ソニー株式会社 バッテリー
JP5060809B2 (ja) 2007-03-27 2012-10-31 日立ビークルエナジー株式会社 電池モジュール
JP4968308B2 (ja) * 2009-09-30 2012-07-04 株式会社村田製作所 外部リード端子の製造方法、外部リード端子及びラミネート電池
WO2014141753A1 (ja) * 2013-03-12 2014-09-18 Necエナジーデバイス株式会社 電池モジュール
JP5772885B2 (ja) * 2013-06-25 2015-09-02 三洋電機株式会社 バッテリシステム
JP6111911B2 (ja) * 2013-07-09 2017-04-12 株式会社デンソー 組電池
JP6342192B2 (ja) * 2014-03-28 2018-06-13 オートモーティブエナジーサプライ株式会社 電池用負極端子およびその製造方法
JP6443678B2 (ja) * 2015-03-24 2018-12-26 株式会社デンソー 二次電池

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