WO2011010350A1 - 電池の製造方法、及びそれに用いるプレス工具、並びに電池 - Google Patents

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WO2011010350A1
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electrode terminal
container
battery
burring
burring portion
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角博康
高城茂
永松茂隆
山田圭悟
上田香織
大島貴博
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トヨタ自動車株式会社
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    • Y10T29/53139Storage cell or battery including deforming means

Definitions

  • the present invention relates to a battery, and more particularly, to a technique for improving the sealing performance of a fixing portion between a container and an electrode terminal in a battery that fixes the electrode terminal in a state of penetrating the container and protruding outward.
  • a container that is an exterior of a battery is configured by a storage unit, a lid unit, and the like.
  • a storage part is a member which stores the electrode body used as the electric power generation element of a battery, and has a bottomed cylinder shape which one surface opens.
  • the lid portion is a flat plate-like member having a shape corresponding to the opening surface of the storage portion, and closes the opening surface of the storage portion.
  • the lid is provided with a pair of through holes, and electrode terminals (a positive electrode terminal and a negative electrode terminal) are provided so as to protrude outward from the through holes.
  • the electrode terminals are positive and negative external terminals for taking out the electric power generated in the electrode body to the outside.
  • the container is provided with a safety device such as a safety valve that can communicate in the thickness direction.
  • a safety device such as a safety valve that can communicate in the thickness direction.
  • the safety valve operates when a large amount of gas is generated inside the battery due to a battery failure such as an internal short circuit, and prevents the internal pressure from rising by connecting the inside and outside of the battery.
  • the battery is a non-aqueous electrolyte battery such as a lithium ion secondary battery
  • it is necessary to sufficiently increase the sealing degree of the battery since moisture affects the performance when mixed inside the battery.
  • the internal pressure rises due to a defect in the battery or the like, it is necessary to securely seal other parts so that the safety device operates reliably.
  • the storage part and the lid part are firmly joined by welding or the like, so that the electrode terminal does not fall out of the battery at the fixing part between the electrode terminal and the lid part.
  • Patent Document 1 in a battery in which an electrode terminal protrudes from a lid portion of the battery, an insulating member is interposed between the lid portion and the electrode terminal, and a burring portion is provided around the insulating member in the lid portion.
  • a technique is disclosed in which the burring portion is caulked from the direction parallel to the extending direction of the lid portion to ensure the sealing performance between the lid portion and the electrode terminal.
  • the caulking part gradually loosens due to the action of trying to return to the shape before caulking, and the sealing performance deteriorates. This is disadvantageous in that the sealing performance is insufficient.
  • An object of the present invention is to provide a battery excellent in sealing performance at a fixing portion between a container and an electrode terminal in a battery in which the electrode terminal is fixed in a state of penetrating the container and protruding outward.
  • the battery manufacturing method includes a container having a through hole, an electrode terminal fixed to the through hole in a state in which a part protrudes outward of the container, the container, and the And an insulating member interposed between the electrode terminal and the electrode terminal.
  • a burring portion that protrudes toward the outside of the container is provided at the periphery of the through hole, and the outer periphery of the burring portion has a strength toward the outer periphery side of the burring portion.
  • a reinforcing member for reinforcing is provided, the electrode terminal is inserted inside the burring portion via the insulating member, and the burring portion is pressed from the outer side of the container to be plastically deformed. It fixes to the said through-hole.
  • the reinforcing member is composed of a member having higher strength than the container.
  • the reinforcing member is provided with a portion having a different thickness in a direction from the inner periphery to the outer periphery of the burring portion.
  • the thickness is preferably the same in the circumferential direction, but by providing portions with different thicknesses, it is possible to impart an effect in addition to the sealing property, for example, a torque resistance effect in the rotation direction.
  • the deformation amount of the burring portion is distributed when the burring portion is pressed. According to this, it is possible to give an effect in addition to the sealing property, for example, a torque resistance effect in the rotation direction, and it is also good when the electrode terminal is other than a columnar shape (a terminal having a circular cross section). Applicable.
  • the press tool according to the second aspect of the present invention is used in the battery manufacturing method according to the first aspect of the present invention, and has a forming blade that presses the burring portion and is distributed in the protruding amount of the forming blade. It is something to have.
  • the press tool has a forming blade for pressing the burring portion, and the pressing area of the forming blade is distributed.
  • the battery according to the third aspect of the present invention includes a container having a through hole, an electrode terminal fixed to the through hole in a state in which a part protrudes outward of the container, the container and the electrode terminal, An insulating member interposed therebetween, a burring portion provided at the periphery of the through-hole and projecting outward of the container, and fitted to the outer periphery of the burring portion, on the outer peripheral side of the burring portion And a reinforcing member that reinforces the strength.
  • the fixing portion between the electrode terminal and the through hole may be configured such that the burring portion is inserted from the outer side of the container with the electrode terminal and the insulating member inserted into the through hole. It is formed by pressing and plastic deformation.
  • the reinforcing member is preferably composed of a member having higher strength than the container.
  • the reinforcing member has a portion having a different thickness in a direction from the inner periphery to the outer periphery of the burring portion.
  • the present invention it is possible to provide a battery excellent in sealing performance at the fixing portion between the lid of the container and the electrode terminal in the battery in which the electrode terminal is fixed while penetrating the container and protruding outward.
  • FIG. 1 a schematic configuration of a battery 10 which is an embodiment of the battery according to the present invention will be described.
  • the battery 10 is a secondary battery such as a lithium ion secondary battery or a nickel metal hydride battery, and is configured to be chargeable / dischargeable. As shown in FIG. 1, the battery 10 includes a power generation element 20 housed in a container 30. Electrode terminals 40 and 40 are provided so as to protrude outward from the container 30.
  • the power generation element 20 is obtained by impregnating an electrolytic solution into an electrode body formed by laminating or winding a positive electrode, a negative electrode, and a separator.
  • a chemical reaction occurs in the power generation element 20 (strictly speaking, movement of ions between the positive electrode and the negative electrode via the electrolytic solution), so that the battery 10 can be charged and discharged.
  • the container 30 is an exterior having a storage part 31 and a lid part 32.
  • the storage unit 31 is a bottomed cylindrical member having an open surface, and stores the power generation element 20 therein.
  • the lid portion 32 is a flat member having a shape corresponding to the opening surface of the storage portion 31 and is joined to the storage portion 31 in a state where the opening surface of the storage portion 31 is closed.
  • the electrode terminal 40 is a current collecting terminal configured as a positive electrode terminal or a negative electrode terminal, and is fixed to the container 30 so as to protrude outward from the outer peripheral portion of the container 30.
  • the electrode terminal 40 is electrically connected to the positive electrode or the negative electrode of the power generation element 20 via an appropriate lead terminal or the like, and power is exchanged between the inside and outside of the battery 10 via the electrode terminals 40 and 40. . That is, the electrode terminals 40 and 40 are external terminals used as a path for electrical connection with the outside. Further, a part of the outer peripheral portion of the electrode terminal 40 is threaded by thread rolling.
  • the electrode terminals 40 and 40 are fixed to the lid portion 32 of the container 30 via insulating members 50 and 50, and the insulating properties between the electrode terminals 40 and the container 30 are ensured by the insulating members 50. Further, when the electrode terminal 40 is fixed, the electrode terminal 40 and the insulating member 50 are pressed and firmly fixed by caulking a part of the lid portion 32. Thereby, the sealing property between the cover part 32 and the electrode terminal 40 is ensured.
  • the lid portion 32 has a pair of through holes 33 and 33 through which the electrode terminals 40 and 40 can pass.
  • the through holes 33 and 33 are holes having a predetermined inner diameter, and penetrate through the lid portion 32 in the thickness direction (vertical direction in the drawing).
  • a burring portion 34 is formed on the periphery of the through hole 33.
  • the burring portion 34 is a portion that protrudes vertically from the inner side of the container 30 toward the outer side (upward in the drawing) at the periphery of the through hole 33. That is, the burring portion 34 is a protruding portion provided to protrude from the outer surface of the lid portion 32, and the through hole 33 is formed by the inner peripheral surface.
  • the burring portion 34 is formed by plastic processing a part of the lid portion 32 (around the portion where the through hole 33 is provided), and is appropriately formed by a known burring process, deep drawing method, fillet method or the like.
  • a reinforcing ring 35 is fitted to the outer peripheral portion of the burring portion 34.
  • the reinforcing ring 35 is a ring-shaped member formed of a metal material having a strength higher than that of the material constituting the container 30 (particularly the lid portion 32), and is a reinforcement that reinforces the strength of the burring portion 34 against an external force applied in the radial direction. It is a member.
  • the inner diameter of the reinforcing ring 35 is formed substantially the same as the outer diameter of the burring portion 34.
  • the thickness of the reinforcing ring 35 in the axial center direction (extending direction of the burring portion 34) is set according to the protruding amount of the burring portion 34. In this embodiment, the thickness is about the same as the protruding amount of the burring portion 34. Or it is set so that it may become larger.
  • the reinforcing ring 35 is manufactured by punching, for example, by punching a metal flat plate with an appropriate press device.
  • the battery 10 is a lithium ion secondary battery
  • aluminum is generally used as a material for the container 30 (the storage part 31 and the lid part 32).
  • the material of the reinforcing ring 35 is a material having a sufficient strength and having an appropriate elongation characteristic, such as iron having a strength higher than that of aluminum or a surface thereof plated. It is preferable to do.
  • “high strength” indicates excellent mechanical properties, and particularly indicates excellent tensile strength, elongation, and hardness.
  • the electrode terminal 40 is a round terminal having a circular cross section, and includes a protruding portion 41, a large diameter portion 42, and a fixing portion 43 as shown in FIG. 2.
  • the projecting portion 41 is a portion provided at one end portion of the electrode terminal 40 (the end portion on the outer side of the battery 10 and the upper end portion in the drawing), and is a columnar shape projecting outward from the container 30. It is a part.
  • the protruding portion 41 is used as a connecting portion with a device outside the battery (for example, a power source, a device that uses the power of the battery 1, another battery, etc.), and the connecting terminal of the external device is connected to the protruding portion 41 Fixed.
  • the large-diameter portion 42 is a portion that is provided continuously to the protruding portion 41 and is a cylindrical portion that protrudes in the radial direction.
  • the large-diameter portion 42 is formed to have a larger diameter than the protruding portion 41 and the fixing portion 43, and when an external connection terminal is connected to the protruding portion 41, the large-diameter portion 42 is brought into surface contact with the connection terminal to lower the connection resistance. Part.
  • the large diameter portion 42 is a portion having the maximum diameter in the electrode terminal 40, and the outer diameter thereof is set according to the inner diameter of the through hole 33 of the lid portion 32.
  • the outer diameter of the large-diameter portion 42 is preferably set to be as large as possible as long as it is approximately the same as the inner diameter of the through-hole 33 and approximately the same as the outer diameter of the insulating member 50.
  • An insulating member 50 is engaged with the lower end surface of the large diameter portion 42.
  • the fixing portion 43 is a portion provided at the other end portion of the electrode terminal 40 (the inner end portion of the battery 10 and the lower end portion in the drawing), and is fixed to the lid portion 32 and the power generation element 20. It is a substantially columnar part connected to the lead terminal connected to.
  • the axial length of the fixing portion 43 is set sufficiently larger than the thickness of the lid portion 32 (the length of the burring portion 34), and is approximately the same as or longer than the axial length of the insulating member 50. It is set large.
  • the insulating member 50 is disposed so as to cover the entire outer periphery (strictly speaking, the entire periphery of a portion of the outer periphery in the axial direction).
  • An insulating member 50 that electrically insulates the container 30 and the electrode terminal 40 is interposed between the burring portion 34 of the lid portion 32 and the fixing portion 43 of the electrode terminal 40.
  • the insulating member 50 is an insulator having a shape corresponding to the form of the burring portion 34 and the fixing portion 43, and has a cylindrical shape in the present embodiment.
  • the insulating member 50 is wound around the outer peripheral portion of the fixed portion 43. Further, the length of the insulating member 50 in the axial direction is set to be equal to or larger than the length of the fixing portion 43 in the axial direction.
  • the length of the insulating member 50 in the axial direction is such that when the electrode terminal 40 is fixed to the lid portion 32, the outer peripheral portion (particularly, the large diameter portion 42 and the fixing portion 43) of the electrode terminal 40 and the burring portion 34. It is set so that a sufficient and sufficient interval for insulation is provided.
  • the material of the insulating member 50 is preferably a material having excellent high-temperature creep characteristics, that is, a material having long-term creep resistance against the cooling cycle of the battery 10, and examples thereof include PEEK (polyether ether ketone).
  • the insulating member 50 is also a member for ensuring the sealing performance inside the battery 10 in addition to the above insulating properties.
  • the inner peripheral portion of the protruding side end surface of the burring portion 34 is caulked over the entire periphery by being pressed from the outer side of the battery 10 (upward in FIG. 2) (in other words, The material is plastically flowed by pressing).
  • the caulking portion 34a is formed on the inner peripheral side of the burring portion 34 so as to bulge inward.
  • a reinforcing ring 35 made of a material having higher strength than the burring portion 34 is disposed on the outer peripheral side of the burring portion 34, thereby preventing the pressing force during caulking from being relaxed to the outside. Therefore, the caulking portion 34a is formed so as to bulge toward the inner side (the electrode terminal 40 side).
  • the caulking portion 34 a bulging inwardly presses the insulating member 50, and this pressing force is applied as a surface pressure to the insulating member 50.
  • a portion of the insulating member 50 where the surface pressure is applied by the caulking portion 34a is elastically deformed inward, and an external force generated by the elastic deformation is applied as a surface pressure to the fixed portion 43.
  • the inner peripheral portion of the upper end surface of the burring portion 34 is pressed from above and caulked to form the caulking portion 34 a that bulges inward, and the surface pressure from the caulking portion 34 a is passed through the insulating member 50.
  • the fixing portion 43 is pressed by the surface pressure, and the electrode terminal 40 is fixed to the lid portion 32 of the container 30.
  • the caulking portion 34a is caulked at an angle of about 90 ° between the pressing direction and the bulging direction, so that the surface pressed by a strong surface pressure or friction force acting on the bulging portion is formed. It does not return easily (that is, the caulking portion 34a does not loosen).
  • the sealing performance of the battery 10 is improved by arranging the reinforcing ring 35 in contact with the periphery of the burring portion 34.
  • the reinforcing ring 35 improves the pressure resistance of the battery 10 and keeps the product life of the battery 10 long. Specifically, it is as follows. When an abnormality such as an internal short circuit of the battery 10 occurs and the internal pressure in the container 30 rises and pressure is applied in the vicinity of the burring portion 34, the burring portion 34 tends to deform outward. However, when the burring portion 34 bites into the reinforcing ring 35, the outward deformation of the burring portion 34 is prevented. Thereby, the pressure
  • the sealing performance of the container 30 at the portion where the electrode terminal 40 is fixed can be maintained well, and the life of the battery 10 can be improved. Further, even when an abnormality occurs inside the battery 10, the internal gas does not leak from a part of the container 30, and the internal gas is released through an appropriate safety device such as a safety valve provided in the battery 10. Thus, the design safety of the battery 10 is ensured. Further, since the burring portions 34, 34 are formed by plastic deformation of the lid portion 32, that is, the same member as the lid portion 32, the internal environment (electrolysis) Liquid, internal gas, etc.) and the life of the battery 10 is not shortened.
  • the burring portion 34 is deformed before the reinforcing ring 35 when stress toward the radially outer side is applied to the burring portion 34. Then, it will bite into the reinforcing ring 35 from the root. As a result, the burring portion 34 is prevented from bulging outward in the radial direction beyond the reinforcing ring 35, and the overall outer diameter of the burring portion 34 does not change. Therefore, the pressure resistance of the battery 10 can be further improved.
  • the fixing portion 43 preferably has a groove 44 and a knurl 45.
  • the groove 44 is a recess provided along the outer periphery of the fixed portion 43, and has an edge 44 a at least on the outer side of the battery 10 (upper side of the groove 44).
  • the groove 44 is provided by, for example, a general groove processing method, and the groove cross section is formed in an R shape.
  • the edge 44a is a peripheral portion of the groove 44 and has a pointed shape formed at a right angle or an obtuse angle.
  • the edge 44a is disposed on the main stress line extending from the inner peripheral side end of the caulking portion 34a (see the arrow shown in FIG. 3). That is, the formation location of the edge 44a is set so that the edge 44a exists at the location where the pressing force applied to the caulking portion 34a is most easily transmitted.
  • the fixing portion 43 with the groove 44 having the edge 44a, a part of the insulating member 50 that receives the maximum pressing force from the caulking portion 34a during caulking bites into the edge 44a.
  • the degree of adhesion with the insulating member 50 is improved.
  • the sealing performance of the battery 10 can be improved.
  • the knurl 45 is an engagement protrusion provided on the outer peripheral surface of the fixing portion 43.
  • the knurl 45 is provided on the inner side (lower side) of the battery 10 than the groove 44 and within a range in which the surface pressure received by the caulking portion 34 a acts on the fixing portion 43.
  • the knurl 45 has a concavo-convex shape provided by knurling the outer peripheral surface of the fixed portion 43, and is formed by a known knurl tool or the like. Thereby, the insulating member 50 bites into the knurl 45 by the surface pressure received from the caulking portion 34a, and the frictional force between the electrode terminal 40 and the insulating member 50 is improved by the knurl 45, and torque resistance is improved.
  • the knurling process can be performed at the same time when the electrode terminal 40 is thread-rolled.
  • the reinforcing ring 35 is provided with notches 35 a and 35 a.
  • the cutout portion 35a is a portion formed in a side shape in which a part of the outer periphery of the reinforcing ring 35 formed in a ring shape is cut out linearly. That is, the reinforcing ring 35 has a portion where the distance from the inner peripheral surface along the outer periphery of the burring portion 34 is not constant due to the cutout portions 35a and 35a on the outer peripheral surface. There will be places where the thicknesses in the direction from the inner periphery to the outer periphery of 34 (the radial direction of the reinforcing ring 35) are different.
  • the notches 35a and 35a are provided diagonally.
  • the reinforcing ring 35 is disposed on the outer periphery of the burring portion 34 so that each notch portion 35a is positioned at the end of the lid portion 32 in the narrow direction (see FIGS. 7 and 8).
  • the difference in the radial thickness of the reinforcing ring 35 causes a reinforcement when a force directed outward in the radial direction of the reinforcing ring 35 is applied (when the burring portion 34 is caulked).
  • Distribution occurs in the circumferential surface pressure generated in the ring 35.
  • a difference occurs in the deformation amount in the circumferential direction of the reinforcing ring 35 according to the surface pressure distribution, and the reinforcing ring 35 is deformed from a perfect circle shape to a non-circular shape.
  • the burring portion 34 and the insulating member 50 are also deformed from a perfect circle shape.
  • the deformed burring portion 34 and The shape of the insulating member 50 can be prevented from rotating and the electrode terminal 40 can be prevented from rotating. Therefore, the drop-out property of the electrode terminal 40 can be improved, and the sealing property in the electrode terminal 40 can be improved. For example, even when torque is applied to the electrode terminal 40 when connecting / fixing the connection terminal of the external device to the protruding portion 41 of the electrode terminal 40, the electrode terminal 40 does not rotate. A minute gap can be prevented from being formed between the battery 10 and the sealing performance of the battery 10 can be secured.
  • the torque resistance between the electrode terminal 40 and the insulating member 50 is also ensured by the knurling 45 formed on the outer peripheral surface of the fixing portion 43 of the electrode terminal 40 as described above.
  • the reinforcing ring 35 is provided with two notches 35a and 35a, and the reinforcing ring 35 formed in a ring shape is provided with two sides, but the present invention is not limited to this. That is, any configuration may be used as long as the thickness of the reinforcing ring 35 is changed in the radial direction and the surface pressure in the circumferential direction is distributed during caulking. For example, one or three or more notch portions 35a are provided, or In addition, a configuration in which a part of the outer peripheral portion of the reinforcing ring 35 is cut out in a curve may be used.
  • the manufacturing process S1 for manufacturing the battery 10 configured as described above will be described with reference to FIGS.
  • the manufacturing process S1 includes an insertion process S11, a caulking process S12, an attachment process S13, and the like.
  • the burring process shall be performed to the through-holes 33 * 33 of the cover part 32, and the burring part 34 shall be formed in each through-hole 33.
  • the reinforcing ring 35 is fitted into the outer periphery of the burring portion 34, and the electrode terminal 40 in which the insulating member 50 is wound around the fixing portion 43 is inserted into the through hole 33 at an appropriate position. .
  • the electrode terminal 40 and the insulating member 50 are inserted so that a sufficient space is provided between the upper and lower ends of the insulating member 50 and the upper and lower ends of the burring portion 34.
  • the edge 44a of the groove 44 of the electrode terminal 40 is inserted at a predetermined position. That is, the electrode terminal 40 is inserted so that the edge 44a is arranged on a straight line inclined downward by about 45 ° from the upper end on the inner peripheral side of the caulking portion 34a formed in the caulking step S12 of the subsequent step.
  • the burring portion 34 is caulked from above using the punch 60.
  • the punch 60 is a press die having an opening 61 and a forming blade 62 on the forming side end face (lower face in the drawing).
  • the opening 61 has a circular cross section corresponding to the burring portion 34.
  • the opening 61 is a concave portion having the same inner diameter as the inner diameter of the burring portion 34 and having a predetermined depth (vertical length).
  • a hole 63 through which the electrode terminal 40 can pass is provided at the bottom of the opening 61.
  • a forming blade 62 protruding downward from the end surface is formed on the inner peripheral side of the opening 61.
  • the forming blade 62 is a convex portion having a predetermined thickness in the radial direction and a predetermined protruding length. That is, the punch 60 is pushed to the bottom of the opening 61 and pressure is applied to the inner peripheral portion of the burring portion 34 by the forming blade 62 to cause the material to plastically flow and caulk.
  • the punch 60 is used to press the inner peripheral portion of the burring portion 34 from above, and the caulking portion 34 a is formed over the entire inner peripheral portion of the burring portion 34.
  • the caulking portion 34a is prevented from bulging toward the outside (the reinforcing ring 35 side) due to the presence of the reinforcing ring 35, and bulges toward the inside (electrode terminal 40 side).
  • a compression force is applied to the electrode terminal 40 via the insulating member 50.
  • the reinforcing ring 35 provided on the outer periphery of the burring portion 34 is provided with notches 35a and 35a, when the punch 60 is pressed, the notches 35a and 35a are formed.
  • a difference occurs in the surface pressure generated between the reinforcing ring 35 and the burring portion 34.
  • a difference also arises in the compression force transmitted from the burring portion 34 to the insulating member 50, and the cross-sectional shapes of the burring portion 34 and the insulating member 50 are deformed from a perfect circle shape to a substantially elliptical shape (see FIG. 5).
  • the burring portion 34 is caulked from above using the punch 60, whereby the insulating member 50 and the electrode terminal 40 inserted into the burring portion 34 can be firmly fixed. is there.
  • the power generating element 20 and the electrode terminals 40 and 40 are attached via the lead terminals and the like. Thereby, the electric power generation element 20, the cover part 32, and the electrode terminals 40 and 40 are fixed integrally.
  • the battery 10 is manufactured through appropriate lower steps such as a step of joining the lid portion 32 and the storage portion 31 and a step of injecting an electrolytic solution into the container 30.
  • the burring portion 34, the insulating member 50, and the electrode terminal 40 can be firmly fixed. That is, according to the manufacturing process S1 including the caulking process S12, it is possible to manufacture the battery 10 having excellent sealing performance in the through holes 33 and 33 of the lid part 32, which is a hole part that communicates the inside and outside of the container 30.
  • the reinforcing ring 35 made of a material having a higher strength than the burring portion 34 is provided on the outer peripheral portion of the burring portion 34 formed in each through hole 33, even when high pressure is applied near the through hole 33, The presence of the reinforcing ring 35 can ensure the pressure resistance in the through hole 33.
  • the burring portion 34 and the insulating member 50 are made non-circular during caulking in the caulking step S12. It has been transformed into a shape. Thereby, the torque tolerance of the electrode terminal 40 can be improved.
  • the notch portions 35a and 35a in the reinforcing ring 35 by providing the notch portions 35a and 35a in the reinforcing ring 35, a portion where the circumferential thickness of the reinforcing ring 35 is not constant is formed, and a difference in surface pressure generated during caulking is provided,
  • the shapes of the burring portion 34 and the insulating member 50 are deformed from a circular shape to a non-circular shape. Thereby, the tolerance with respect to the rotational torque of the electrode terminal 40 is improved.
  • the means for improving the torque resistance of the electrode terminal 40 having a circular cross section is not limited to this.
  • the circumferential thickness is uniform on the outer peripheral portion of the burring portion 34 in the insertion step S11. This can also be realized by performing the caulking step S12 in the same manner using the punch 80 in a state where the reinforcing ring 70 is fitted.
  • the reinforcing ring 70 is a ring-shaped member having a uniform thickness in the circumferential direction, and is a member having the same form as the reinforcing ring 35 except that the notched portions 35a and 35a are provided.
  • the punch 80 is a press die having an opening 81 and a forming blade 82 on the forming side end surface (the lower surface in the drawing).
  • the opening 81 is a recess having substantially the same shape as the opening 61 of the punch 60.
  • the forming blade 82 is a convex portion having a predetermined thickness in the radial direction.
  • the forming blade 82 includes first blade portions 83 and 83 that protrude with a predetermined protrusion amount in the forming direction, and second blade portions 84 and 84 that have a protrusion amount larger than the protrusion amount of the first blade portion 83.
  • the 2nd blade part 84 is a level
  • the pushing amount by the second blade portions 84 and 84 is larger than the pushing amount by the first blade portions 83 and 83, as shown in FIG.
  • the amount of deformation of the burring portion 34 at the location pressed by the second blade portions 84 and 84 increases. That is, when the burring portion 34 is caulked using the punch 80, the perfect circle shape of the burring portion 34 is deformed into a non-circular shape. Thereby, since the burring part 34 and the insulating member 50 are deformed into a non-circular shape, the same effect as when the punch 60 is used for the burring part 34 fitted with the reinforcing ring 35 can be obtained. it can.
  • the 2nd blade part 84 was made into the step shape, it is not limited to this, What is necessary is just the shape which forms the site
  • the push amount is not distributed by providing a difference in the projection amount of the forming blade, but the push amount is distributed by providing a difference in the push area (contact area) of the forming blade.
  • a punch 90 shown in FIG. 14 may be used.
  • the punch 90 includes first blade portions 93 and 93 having a predetermined thickness in the radial direction and second blade portions 94 and 94 having a thickness larger than the thickness of the first blade portion 93. It has a press die. That is, the second blade portion 94 is formed as a wide portion, and is a portion having a larger pressing area than the pressing area in the first blade portion 93.
  • the pushing amount by the second blade portions 94 and 94 is larger than the pushing amount by the first blade portions 93 and 93, and thus the burring portion 34.
  • the amount of deformation increases. That is, when the burring portion 34 is caulked using the punch 90, the perfect circle shape of the burring portion 34 is deformed into a non-circular shape as in the case where the punch 80 is used.
  • the form in which the electrode terminal 40 having a circular cross section is fixed to the container 30 has been described.
  • the form of the electrode terminal is not limited to this, and for example, a substantially rectangular cross section (oval shape) as shown in FIG.
  • the present invention can also be applied to a configuration in which the electrode terminal 140 having a cross section is fixed to the container 30 (lid portion 32).
  • the electrode terminal 140 is an electrode member having the same function as the electrode terminal 40.
  • the electrode terminal 140 is a flat terminal which is formed in a flat shape and has a substantially rectangular cross section. In other words, the electrode terminal 140 is formed with flat portions 141 and 141 having a linear phase at least partially.
  • the electrode terminal 140 is fixed to the lid portion 32 via the insulating member 150.
  • the insulating member 150 has a columnar shape and a substantially rectangular hole 151 through which the electrode terminal 140 can pass.
  • the burring portion 34 is caulked in a state where the electrode terminal 140 is inserted into the hole 151 of the insulating member 150. That is, since it is necessary to fix the electrode terminal 140 by caulking in a state where the distance between the outer peripheral portion of the insulating member 150 and the hole portion 151 is different, the surface pressure of the long distance portion is larger than the surface pressure for the short distance portion. It is necessary to generate surface pressure.
  • this caulking step S12 (1) a method in which the reinforcing ring 35 is fitted on the outer periphery of the burring portion 34 using a punch 60, or (2) the outer periphery of the burring portion 34
  • a method such as caulking using the punch 80 or the punch 90 with respect to the form in which the reinforcing ring 70 is fitted
  • an appropriate surface pressure is generated between the insulating member 150 and the electrode terminal 140, The electrode terminal 140 is firmly fixed to the lid portion 32.
  • the cutout portions 35a and 35a of the reinforcing ring 35 face the flat portions 141 and 141 of the electrode terminal 140.
  • an appropriate surface pressure is generated between the insulating member 150 and the electrode terminal 140 by caulking the burring portion 34 with the punch 60 (see FIG. 16).
  • the forming portion by the second blade portions 84 and 84 is the electrode terminal.
  • Appropriate surface pressure is generated between the insulating member 150 and the electrode terminal 140 by caulking the burring portion 34 with the punch 80 so as to face the flat portions 141 and 141 of 140 (see FIG. 16). Further, when the punch 90 is used, since it is the same as the above, detailed description is omitted.
  • the caulking step S12 according to the present invention can be favorably applied to the electrode terminal 140 having an irregular cross section other than a general round terminal (the electrode terminal 40 having a circular cross section). That is, the versatility with respect to the form of the electrode terminal of the battery manufactured in manufacturing process S1 is securable.
  • the manufacturing process S1 of the battery 10 that includes the rectangular container 30 and projects the two electrode terminals 40 and 40 (or the electrode terminals 140 and 140) outward from one surface thereof.
  • the battery to which the present invention is applied is not limited to this.
  • the battery includes a cylindrical container 230, and one electrode terminal 240 projects outward from one surface thereof.
  • the present invention can be similarly applied to the battery 210.
  • the battery 210 is a known cylindrical battery, and a description of its configuration is omitted.
  • the present invention can be used for a battery in which an electrode terminal protrudes outward from a container, and is particularly suitable for a technique for ensuring sealing performance in a through-hole through which the electrode terminal penetrates the container.

Abstract

 本発明は、貫通孔(33・33)を有する容器(30)と、一部を容器(30)の外方へ突出させた状態で貫通孔(33・33)に固定される電極端子(40・40)と、容器(30)と電極端子(40・40)との間に介装される絶縁部材(50・50)と、を具備する電池(10)を製造する製造工程(S1)を提案する。製造工程(S1)では、貫通孔(33)の周縁に、容器(30)の外方へ向けて突出するバーリング部(34)を設けるとともに、バーリング部(34)の外周に、バーリング部(34)の外周側への強度を補強する補強部材(35)を設け、バーリング部(34)の内側に絶縁部材(50)を介して電極端子(40)を挿入し、バーリング部(34)を容器(30)の外方側からプレスして塑性変形させることにより、電極端子(40)を貫通孔(33)に固定する。本発明によれば、容器と電極端子との固定部におけるシール性に優れた電池を提供できる。

Description

電池の製造方法、及びそれに用いるプレス工具、並びに電池
 本発明は、電池に関し、特に、容器を貫通し、その外方に突出した状態で電極端子を固定する電池において、容器と電極端子との固定部のシール性を向上する技術に関する。
 一般的に、電池の外装となる容器は、収納部、蓋部等によって構成されている。収納部は、電池の発電要素となる電極体を収納する部材であり、一面が開口する有底筒形状を有する。蓋部は、収納部の開口面に応じた形状を有する平板状の部材であり、収納部の開口面を塞ぐ。
 蓋部には一対の貫通孔が設けられ、当該貫通孔からそれぞれ電極端子(正極端子、負極端子)が外方に突出して設けられる。電極端子は、電極体にて発生する電力を外部に取り出すための正極及び負極の外部端子である。
 また、容器には厚み方向に連通可能な安全弁等の安全装置が設けられている。例えば、安全弁は、内部短絡等の電池の不具合によって電池内部で大量のガスが発生した場合に作動して、電池内外を連通させることによって内圧上昇を防止する。
 電池がリチウムイオン二次電池等の非水電解質電池である場合は、電池内部に水分が混入すると性能に影響するため、電池の密閉度を十分に高くする必要がある。また、電池内部の不良等によって内圧が上昇した場合に、前記安全装置が確実に作動するように他の部位を確実にシールする必要がある。
 また、一般的な電池の容器において、収納部と蓋部とは溶接等によって強固に接合されているため、電極端子と蓋部との固定部において、電極端子が電池から抜け落ちないための抜け落ち性、電極端子の周囲から電池内部の電解液、若しくは電池内部で発生するガスが漏れ出ないためのシール性、及び電極端子と外装容器の絶縁性等が求められている。
 すなわち、電池の製造工程において、電極端子を蓋部の貫通孔に固定する際に、当該固定部のシール性を十分に確保する必要がある。
 特許文献1には、電池の蓋部から電極端子が突出して設けられる電池において、蓋部と電極端子との間に絶縁部材を介装し、蓋部における絶縁部材の周辺にバーリング部を設け、蓋部の延在方向と平行な方向からバーリング部をかしめることによって、蓋部と電極端子との間のシール性を確保する技術が開示されている。
 しかしながら、電池の繰り返し使用に伴って冷却・昇温の冷熱サイクルが繰り返されると、かしめ部が徐々にかしめ前の形状に戻ろうとする作用が働いて緩み、そのシール性能が悪化するため、電池のシール性が不十分である点で不利である。
特開2005-302625号公報
 本発明は、容器を貫通し、その外方に突出した状態で電極端子を固定する電池において、容器と電極端子との固定部におけるシール性に優れた電池を提供することを課題とする。
 本発明の第一態様である電池の製造方法は、貫通孔を有する容器と、一部を前記容器の外方へ突出させた状態で前記貫通孔に固定される電極端子と、前記容器と前記電極端子との間に介装される絶縁部材と、を具備する電池を製造する方法である。
 本発明に係る電池の製造方法では、前記貫通孔の周縁に、前記容器の外方へ向けて突出するバーリング部を設けるとともに、前記バーリング部の外周に、該バーリング部の外周側への強度を補強する補強部材を設け、前記バーリング部の内側に前記絶縁部材を介して前記電極端子を挿入し、前記バーリング部を前記容器の外方側からプレスして塑性変形させることにより、前記電極端子を前記貫通孔に固定する。
 前記電池の製造方法においては、前記補強部材を、前記容器よりも高強度の部材により構成することが好ましい。
 前記電池の製造方法の一実施形態においては、前記補強部材に、前記バーリング部の内周から外周へ向かう方向の厚みが異なる部位を設けることが好ましい。
 また、上記厚みは、周方向において同一であることが好ましいが、厚みが異なる部位を設けることで、シール性に加えた効果、例えば回転方向への耐トルク効果を付与することが可能である。
 前記電池の製造方法の一実施形態においては、前記バーリング部をプレスする際に、前記バーリング部の変形量に分布を持たせることが好ましい。
 これによれば、シール性に加えた効果、例えば回転方向への耐トルク効果を付与することが可能であるとともに、前記電極端子が円柱状(円形断面を有する端子)以外の場合にも良好に適用できる。
 本発明の第二態様であるプレス工具は、本発明の第一態様に係る電池の製造方法に用いるものであり、前記バーリング部をプレスする成形刃を有するとともに、前記成形刃の突出量に分布を持たせるものである。
 また、前記プレス工具の別実施形態では、前記バーリング部をプレスする成形刃を有するとともに、前記成形刃の押圧面積に分布を持たせるものである。
 本発明の第三態様である電池は、貫通孔を有する容器と、一部を前記容器の外方へ突出させた状態で前記貫通孔に固定される電極端子と、前記容器と前記電極端子との間に介装される絶縁部材と、前記貫通孔の周縁に設けられ、前記容器の外方へ向けて突出するバーリング部と、前記バーリング部の外周に嵌合され、該バーリング部の外周側への強度を補強する補強部材と、を具備する。
 本発明に係る電池において、前記電極端子と前記貫通孔との固定部は、前記電極端子と前記絶縁部材とを前記貫通孔内に挿入した状態で、前記バーリング部を前記容器の外方側からプレスして塑性変形させることにより、形成される。
 前記電池においては、前記補強部材は、前記容器よりも高強度の部材により構成されることが好ましい。
 前記電池においては、前記補強部材は、前記バーリング部の内周から外周へ向かう方向の厚みが異なる部位を有することが好ましい。
 本発明によれば、容器を貫通し、その外方に突出した状態で電極端子を固定する電池において、容器の蓋部と電極端子との固定部におけるシール性に優れた電池を提供できる。
電池を示す概略図である。 容器と電極端子との固定部を示す拡大断面図である。 電極端子と絶縁部材とを示す拡大断面図である。 補強リングを示す図である。 径方向外側の力が付与される際の補強リングの変形を示す図である。 電池の製造工程を示すフローである。 挿入工程を示す斜視図である。 かしめ工程を示す斜視図である。 かしめ工程に用いるパンチを示す斜視図である。 別実施形態に係る補強リング及びパンチを用いた場合のかしめ工程を示す斜視図である。 パンチの別実施形態を示す斜視図である。 かしめ工程におけるバーリング部の変形を示す図である。 パンチの別実施形態を示す図である。 パンチの別実施形態を示す図である。 別実施形態に係る電極端子及び絶縁部材を用いた場合のかしめ工程を示す斜視図である。 別実施形態に係る電極端子及び絶縁部材を用いたかしめ工程におけるバーリング部の変形を示す図である。 電池の別実施形態を示す図である。
 10  電池
 30  容器
 32  蓋部
 33  貫通孔
 34  バーリング部
 35  補強リング(補強部材)
 40  電極端子
 50  絶縁部材
 以下に、図1を参照して、本発明に係る電池の一実施形態である電池10の概略構成について説明する。
 電池10は、リチウムイオン二次電池、ニッケル水素電池等の二次電池であり、充放電可能に構成されている。
 図1に示すように、電池10は、発電要素20を容器30内に収納してなる。容器30から外方に向けて、電極端子40・40が突出して設けられている。
 発電要素20は、正極、負極及びセパレータを積層又は巻回してなる電極体に電解液を含浸させたものである。電池10の充放電時に発電要素20で化学反応が起こる(厳密には、正極と負極との間で電解液を介したイオンの移動が起こる)ことによって、電池10が充放電可能な二次電池として機能する。
 容器30は、収納部31と蓋部32とを有する外装である。収納部31は、一面が開口した有底筒状の部材であり、内部に発電要素20を収納する。蓋部32は、収納部31の開口面に応じた形状を有する平板状の部材であり、収納部31の開口面を塞いだ状態で収納部31と接合される。
 電極端子40は、正極端子又は負極端子として構成される集電端子であり、容器30の外周部から外方に向けて突出した状態で容器30に固定されている。電極端子40は、適宜のリード端子等を介して発電要素20の正極又は負極に電気的に接続されており、電極端子40・40を介して電池10内部と外部との電力のやり取りが行われる。つまり、電極端子40・40は、外部との電気接続の経路として用いられる外部端子である。また、電極端子40の外周部の一部には、ねじ転造によりねじ加工が施されている。
 以下では、図2~図5を参照して、容器30と電極端子40との固定形態についてより詳細に説明する。
 電極端子40・40は、絶縁部材50・50を介して容器30の蓋部32に固定されており、各絶縁部材50によって、電極端子40と容器30との絶縁性が確保されている。また、電極端子40を固定する際に、蓋部32の一部をかしめることにより、電極端子40及び絶縁部材50を圧迫して強固に固定している。これにより、蓋部32と電極端子40との間のシール性が確保されている。
 図2に示すように、蓋部32は、電極端子40・40が貫通可能な一対の貫通孔33・33を有する。
 貫通孔33・33は、所定の内径を有する孔であり、蓋部32の厚み方向(図示において上下方向)に貫通している。
 貫通孔33の周縁には、バーリング部34が形成されている。
 バーリング部34は、貫通孔33の周縁に、容器30の内方側から外方側(図示において上方)に向けて垂直に突出して設けられる部位である。つまり、バーリング部34は、蓋部32の外側面から突出して設けられる突出部位であり、内周面によって貫通孔33を形成している。
 バーリング部34は、蓋部32の一部(貫通孔33が設けられる部位周辺)を塑性加工して形成され、公知のバーリング処理、深絞り法、寄せ肉法等によって適宜形成される。
 バーリング部34の外周部には、補強リング35が嵌合されている。
 補強リング35は、容器30(特に蓋部32)を構成する材料よりも高強度の金属材料で成形されたリング状の部材であり、バーリング部34の径方向にかかる外力に対する強度を補強する補強部材である。補強リング35の内径は、バーリング部34の外径と略同一に形成されている。また、補強リング35の軸心方向(バーリング部34の延出方向)における厚みは、バーリング部34の突出量に応じて設定されており、本実施形態では、バーリング部34の突出量と同程度又はそれよりも大きくなるように設定されている。
 補強リング35は、例えば金属製の平板を適宜のプレス装置にて打ち抜くパンチ加工により製造される。電池10をリチウムイオン二次電池とした場合、容器30(収納部31及び蓋部32)の材料として、一般的にアルミニウムが多く用いられている。
 これに対し、補強リング35の材料は、アルミニウムよりも高強度の材料である鉄又はその表面にメッキを施したもの等、十分な強度を有し、かつ、適宜の伸び特性を有するものを採用することが好ましい。
 本実施形態において、「高強度」とは、機械的性質に優れていることを示し、特に、引張強さ、伸び、及び硬度に優れていることを示す。
 電極端子40は、円形断面を有する丸端子であり、図2に示すように、突出部41、大径部42、固定部43を有する。
 突出部41は、電極端子40の一端部(電池10の外方側の端部であって、図示における上端部)に設けられる部位であり、容器30から外方へ向けて突出する円柱状の部位である。突出部41は電池外部の装置(例えば、電源、電池1の電力を利用する装置、他の電池等)との接続部として用いられ、突出部41に前記外部の装置の接続端子等が接続・固定される。突出部41は外部との接続部として機能する観点から、外周の一部又は全部には、必要に応じてねじ山加工が施される。
 大径部42は、突出部41に連続して設けられる部位であり、径方向に向けて突出する円柱状の部位である。大径部42は、突出部41および固定部43よりも大径に形成されていて、突出部41に外部の接続端子が接続される際に、当該接続端子と面接触させて接続抵抗を下げる部分となる。大径部42は、電極端子40における最大径となる部位であり、その外径は蓋部32の貫通孔33の内径に応じて設定されている。例えば、大径部42の外径は貫通孔33の内径と同程度、かつ、絶縁部材50の外径と同程度であって、極力大面積となるように設定されることが好ましい。大径部42の下端面には、絶縁部材50が係合している。
 固定部43は、電極端子40の他端部(電池10の内方側の端部であって、図示における下端部)に設けられる部位であり、蓋部32に固定されるとともに、発電要素20に接続される前記リード端子に接続される略円柱状の部位である。固定部43の軸方向の長さは、蓋部32の厚み(バーリング部34の長さ)よりも十分に大きく設定されるとともに、絶縁部材50の軸方向の長さと同程度、若しくはそれよりも大きく設定されている。固定部43の外周には、絶縁部材50が外周全周(厳密には、外周の軸方向の一部分の全周)を覆うように配置される。
 蓋部32のバーリング部34と電極端子40の固定部43との間には、容器30と電極端子40とを電気的に絶縁する絶縁部材50が介装される。
 絶縁部材50は、バーリング部34及び固定部43の形態に応じた形状を有する絶縁体であり、本実施形態では円筒形状を有する。絶縁部材50は、固定部43の外周部に巻装されている。
 また、絶縁部材50の軸方向の長さは、固定部43の軸方向の長さと同程度又はそれより大きく設定されている。つまり、絶縁部材50の軸方向の長さは、電極端子40を蓋部32に固定した際に、電極端子40の外周部(特に大径部42及び固定部43)とバーリング部34との間に絶縁のために必要十分な間隔が空くように設定されている。
 絶縁部材50の材料としては、高温クリープ特性に優れる材料、つまり、電池10の冷熱サイクルに対する長期の耐クリープ性を有する材料が好ましく、例えばPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)等が挙げられる。
 絶縁部材50は、上記絶縁性に加えて、電池10内部のシール性を確保するための部材でもある。
 図2に示すように、バーリング部34の突出側端面の内周部は、電池10の外方側(図2における上方)から押圧されることにより全周に亘ってかしめられている(言い換えれば、プレスにより材料が塑性流動している)。
 このようにして、バーリング部34の内周側にはかしめ部34aが内側に膨出するように形成されている。ここで、バーリング部34の外周側には、バーリング部34よりも高強度の材料からなる補強リング35が配置されていることによって、かしめ時の押圧力が外側に緩和されることが防止されるため、かしめ部34aは内側(電極端子40側)に向けて膨出するように形成される。
 内側に膨出したかしめ部34aは絶縁部材50を圧迫し、この圧迫力が絶縁部材50への面圧として付与される。絶縁部材50においてかしめ部34aによって上記面圧が付与される箇所は内側に向けて弾性変形し、この弾性変形により生じる外力が固定部43への面圧として付与される。
 このように、バーリング部34の上端面の内周部を上方からプレスし、かしめることによって、内側に膨出するかしめ部34aが形成され、かしめ部34aからの面圧が絶縁部材50を介して固定部43に伝達される。係る面圧によって固定部43が圧迫されて、容器30の蓋部32に電極端子40が固定される構成である。
 このとき、かしめ部34aの塑性変形及び絶縁部材50の弾性変形により、バーリング部34、絶縁部材50及び固定部43間に隙間がなくなり、これらの間に高い密着力が発生するため、容器30と電極端子40との間のシール性が確保され、電池10内のシール性が確保される。また、かしめ部34aは、プレスする方向と膨出する方向とが約90°の角度を成してかしめられていることにより、膨出部に働く強い面圧や摩擦力によりプレスされた面が容易に戻ることはない(つまり、かしめ部34aが緩まない)。
 以上のように、補強リング35をバーリング部34の周囲に接触した状態で配置することによって、電池10のシール性を向上している。
 さらに、補強リング35は、電池10の耐圧性を向上させるとともに、電池10の製品寿命を長く保つ。具体的には以下の通りである。
 電池10の内部短絡等の異常が発生して容器30内の内圧が上昇し、バーリング部34近傍に圧力がかかった場合に、バーリング部34が外側に変形しようとする。しかし、バーリング部34が補強リング35に食い付くことによって、バーリング部34の外側への変形が防止される。これにより、蓋部32の貫通孔33近傍の耐圧性が向上する。
 従って、電池10が長期に亘って冷熱サイクルを繰り返した場合でも、電極端子40が固定される部位における容器30のシール性を良好に維持でき、電池10の寿命を向上できる。
 また、電池10の内部で異常が発生した場合にも、容器30の一部から内部ガスが漏れ出すことがなく、電池10に備わる安全弁等の適宜の安全装置を介して内部ガスが開放されることとなり、電池10の設計上の安全性が確保される。
 また、バーリング部34・34は、蓋部32を塑性変形させることによって形成される部位、つまり、蓋部32と同一の部材によって構成されているものであるため、電池10の内部の環境(電解液、内部ガス等)に対し腐食することがなく、電池10の寿命を短くすることはない。
 補強リング35は、蓋部32の材料と比較して高強度の材料から構成されるため、バーリング部34に径方向外側に向けた応力が加わる場合、バーリング部34が補強リング35より先に変形し、根元から補強リング35に食い込むこととなる。これにより、バーリング部34が補強リング35を超えて径方向外側へ膨出することが防止され、バーリング部34の全体的な外径の変化が生じない。従って、電池10の耐圧性をさらに向上できる。
 また、図3に示すように、固定部43は、溝44とローレット45とを有することが好ましい。
 溝44は、固定部43の外周に沿って設けられる凹部であり、少なくとも電池10の外方側(溝44の上部側)にエッジ44aを有する。溝44は、例えば一般的な溝加工方法によって設けられるものであり、溝断面はR形状に形成されている。
 エッジ44aは、溝44の周縁部であり、直角若しくは鈍角等に形成される尖端形状を有する。エッジ44aは、かしめ部34aの内周側端部から延出される主応力線上に配置されている(図3に示す矢印参照)。つまり、かしめ部34aに付与される押圧力が最も伝達されやすい箇所にエッジ44aが存在するように、エッジ44aの形成箇所が設定される。
 このように、固定部43にエッジ44aを有する溝44を設けることにより、かしめ時にかしめ部34aからの押圧力を最大限に受ける絶縁部材50の一部がエッジ44aに食い付き、固定部43と絶縁部材50との間の密着度が向上する。ひいては、電池10のシール性を向上できる。
 ローレット45は、固定部43の外周面に設けられる係合突起である。ローレット45は、溝44よりも電池10の内方側(下方側)であって、固定部43においてかしめ部34aが受ける面圧が作用する範囲内に設けられる。ローレット45は、固定部43の外周面をローレット処理することによって設けられる凹凸形状であり、公知のローレット工具等により形成されている。
 これにより、かしめ部34aから受ける面圧によって絶縁部材50がローレット45に食い付き、ローレット45によって電極端子40と絶縁部材50との間の摩擦力が向上し、トルク耐性が向上する。
 なお、上記ローレット処理は、電極端子40に対するねじ転造時に同時に行うことが可能である。
 図4に示すように、補強リング35には、切り欠き部35a・35aが設けられる。
 切り欠き部35aは、リング状に形成される補強リング35の外周の一部を直線状に切り取った辺形状に形成される部位である。つまり、補強リング35は、外周面において、切り欠き部35a・35aによって、バーリング部34の外周に沿う内周面との距離が一定ではない部位を有することとなり、補強リング35には、バーリング部34の内周から外周へ向かう方向(補強リング35の径方向)の厚みが異なる箇所が存在することとなる。
 また、切り欠き部35a・35aは、対角上に設けられている。各切り欠き部35aが蓋部32の幅狭方向の端部に位置するように、補強リング35がバーリング部34の外周に配置されている(図7、図8参照)。
 このように蓋部32の幅狭方向に向けて切り欠き部35a・35aを配置することによって、かしめ時のバーリング部34の変形により補強リング35が変形する際に、補強リング35が蓋部32の縁部に干渉する等を抑制できる。
 図5に示すように、補強リング35の径方向の厚みに差が生じることによって、補強リング35の径方向外側に向けた力が付与される際(バーリング部34をかしめる際)に、補強リング35に発生する周方向の面圧に分布が生じる。係る面圧分布に応じて補強リング35の周方向の変形量に差が生じて、補強リング35が真円形状から非円形状に変形する。
 補強リング35の変形に追随して、バーリング部34及び絶縁部材50も真円形状から変形するため、円形断面を有する電極端子40に対してトルクが加わったときに、変形後のバーリング部34及び絶縁部材50の形状が回転を抑止し、電極端子40が回転することを抑制できる。
 従って、電極端子40の抜け落ち性を向上できるとともに、電極端子40におけるシール性を向上できる。例えば、外部装置の接続端子を電極端子40の突出部41に接続・固定する際に電極端子40にトルクが加わったとしても、電極端子40が回転することがないため、電極端子40とその周囲との間に微小な隙間が形成されることを防止でき、電池10のシール性を担保できる。
 なお、電極端子40と絶縁部材50との間のトルク耐性は、上述のように電極端子40の固定部43の外周面に形成されるローレット45によっても確保されている。
 本実施形態では、補強リング35に二つの切り欠き部35a・35aを設けて、リング状に形成される補強リング35に二つの辺部を設けているが、これに限定されることはない。つまり、補強リング35の径方向の厚みに変化を持たせ、かしめ時に周方向の面圧に分布を持たせる構成であれば良く、例えば切り欠き部35aを一つ又は三つ以上設ける構成、若しくは、補強リング35の外周部の一部を曲線的に切り欠く構成等でも良い。
 以下では、図6~図9を参照して、上述のように構成される電池10を製造する製造工程S1について説明する。
 図6に示すように、製造工程S1は、挿入工程S11、かしめ工程S12、取付工程S13等を含む。
 なお、挿入工程S11を実施する前に、蓋部32の貫通孔33・33にはバーリング処理が施されており、各貫通孔33にはバーリング部34が形成されているものとする。
 図7に示すように、挿入工程S11では、補強リング35をバーリング部34の外周に嵌め込み、貫通孔33内に、絶縁部材50を固定部43に巻装した電極端子40を適宜位置に挿入する。
 具体的には、絶縁部材50の上下端部とバーリング部34の上下端部との間にそれぞれ十分な間隔が空くように電極端子40及び絶縁部材50が挿入される。また、電極端子40の溝44におけるエッジ44aが所定位置にくるように挿入される。つまり、後工程のかしめ工程S12によって成形されるかしめ部34aの内周側上端部から下方に向けて約45°傾いた直線上にエッジ44aが配置するように電極端子40が挿入される。
 図8に示すように、かしめ工程S12では、パンチ60を用いて、バーリング部34を上方からかしめる。
 図9に示すように、パンチ60は、成形側端面(図示における下面)に開口61及び成形刃62を有するプレス型である。開口61は、バーリング部34に応じた円形断面を有する。開口61は、バーリング部34の内径と同一の内径を有するとともに、所定の深さ(上下長さ)を有する凹部である。また、開口61の底部には電極端子40が貫通可能な孔部63が設けられている。開口61の内周側には、端面から下方に突出する成形刃62が形成されている。成形刃62は、径方向に所定の厚みを有するとともに、所定の突出長さを有する凸部である。
 つまり、開口61の底部までパンチ60を押し込み、成形刃62によりバーリング部34の内周部に圧力を付与することによって、材料を塑性流動させてかしめている。
 具体的には、パンチ60を用いて、バーリング部34の内周部を上方からプレスし、バーリング部34の内周部の全周に亘ってかしめ部34aを形成する。
 かしめ部34aは、上述のように、補強リング35の存在により外側(補強リング35側)へ向けて膨出することが阻止されて、内側(電極端子40側)に向けて膨出する。かしめ部34aが内側に向けて膨出することにより、絶縁部材50を介して電極端子40に圧迫力が付与される。これにより、バーリング部34(かしめ部34a)と絶縁部材50との間、絶縁部材50と電極端子40(固定部43)との間にそれぞれ圧迫力が生じ、電極端子40が貫通孔33内に固定される。
 このとき、バーリング部34の外周に設けられる補強リング35には、切り欠き部35a・35aが設けられているため、パンチ60によってプレスする際に、切り欠き部35a・35aが形成される部位とその他の部位において、補強リング35とバーリング部34との間に発生する面圧に差が生じる。これにより、バーリング部34から絶縁部材50に伝達される圧迫力にも差が生じ、バーリング部34及び絶縁部材50の断面形状が真円形状から略楕円形状に変形する(図5参照)。
 また、電極端子40にはエッジ44aを有する溝44が形成されているので、絶縁部材50においてかしめ部34aからの圧迫力を最大に受ける箇所がエッジ44aに食い付き、絶縁部材50と電極端子40との間の密着力を向上している。
 このように、かしめ工程S12において、パンチ60を用いてバーリング部34を上方からかしめることによって、バーリング部34内に挿入される絶縁部材50と電極端子40とを強固に固定することが可能である。
 取付工程S13では、発電要素20と電極端子40・40とが前記リード端子等を介して取り付けられる。これにより、発電要素20、蓋部32、及び電極端子40・40が一体的に固定される。
 取付工程S13が終了した後は、蓋部32と収納部31とを接合する工程、容器30内に電解液を注液する工程等、適宜の下工程を経て電池10が製造される。
 以上のように、かしめ工程S12によれば、バーリング部34、絶縁部材50、電極端子40を強固に固定することができる。つまり、かしめ工程S12を含む製造工程S1によれば、容器30の内外を連通する孔部である、蓋部32の貫通孔33・33におけるシール性に優れている電池10を製造できる。
 また、各貫通孔33に形成されるバーリング部34の外周部に、バーリング部34より高強度の材料からなる補強リング35を設けているので、貫通孔33付近に高い圧力がかかる場合にも、補強リング35の存在により貫通孔33における耐圧性を確保できる。
 また、補強リング35に切り欠き部35a・35aを形成し、補強リング35の径方向の厚みに変化を持たせることにより、かしめ工程S12でのかしめ時に、バーリング部34及び絶縁部材50を非円形状に変形している。これにより、電極端子40のトルク耐性を向上できる。
 以上の実施形態では、補強リング35に切り欠き部35a・35aを設けることによって、補強リング35の周方向の厚みが一定とならない箇所を形成し、かしめ時に発生する面圧に差を設けて、バーリング部34及び絶縁部材50の形状を円形から非円形に変形させている。これにより、電極端子40の回転トルクに対する耐性を向上している。
 円形断面を有する電極端子40のトルク耐性を向上する手段は、これに限定されず、例えば、図10に示すように、挿入工程S11においてバーリング部34の外周部に周方向の厚みが均一である補強リング70を嵌装した状態で、パンチ80を用いて、かしめ工程S12を同様に実施することによっても実現可能である。
 補強リング70は、周方向に均一の厚みを持つリング状の部材であり、切り欠き部35a・35aを有する点を除き補強リング35と同形態の部材である。
 図11に示すように、パンチ80は、成形側端面(図示における下面)に開口81及び成形刃82を有するプレス型である。開口81は、パンチ60の開口61と略同形態の凹部である。成形刃82は、径方向に所定の厚みを有する凸部である。
 成形刃82は、成形方向に所定の突出量にて突出する第一刃部83・83と、第一刃部83の突出量よりも大きい突出量を有する第二刃部84・84と有する。第二刃部84は、成形方向に対して一定の突出量にて形成される段差部であり、第二刃部84・84は、周方向に互いに対向する位置に形成されている。
 パンチ80を用いて、かしめ工程S12を実施する際には、図12に示すように、第二刃部84・84による押し込み量が、第一刃部83・83による押し込み量よりも大きくなるため、第二刃部84・84により押圧される箇所でのバーリング部34の変形量(かしめ時の塑性流動量)が大きくなる。つまり、パンチ80を用いてバーリング部34をかしめた場合、バーリング部34の真円形状が非円形状に変形することとなる。
 これにより、バーリング部34及び絶縁部材50を非円形状に変形させることとなるため、補強リング35を嵌装させたバーリング部34に対してパンチ60を用いた場合と同様の効果を得ることができる。
 以上のように、かしめ工程S12において、成形刃82の突出量に差を設けたパンチ80を用いることによって、円形断面を有する電極端子40の回転トルクに対する耐性を向上することが可能である。
 なお、第二刃部84を段差形状としたが、これに限定されず、成形刃82において他の部位よりも突出量の大きい部位を形成する形状であれば良く、例えば、第二刃部84をテーパ形状(図13(a)参照)、又は波形状(図13(b)参照)とする等でも良い。
 また、パンチ80のように、成形刃の突出量に差を設けることによって押し込み量に分布を持たせる構成ではなく、成形刃の押し込み面積(当接面積)に差を設けることによって押し込み量に分布を持たせる構成としても良く、例えば、図14に示すパンチ90を用いても良い。
 図14に示すように、パンチ90は、径方向に所定の厚みを有する第一刃部93・93と、第一刃部93の厚みよりも大きい厚みを有する第二刃部94・94とを有するプレス型である。つまり、第二刃部94は、幅広部位として形成されており、第一刃部93における押圧面積に比して大きい押圧面積を有する部位である。
 これにより、パンチ90を用いて、かしめ工程S12を実施する際には、第二刃部94・94による押し込み量が、第一刃部93・93による押し込み量よりも大きくなるため、バーリング部34の変形量(かしめ時の塑性流動量)が大きくなる。つまり、パンチ90を用いてバーリング部34をかしめた場合にも、パンチ80を用いた場合と同様に、バーリング部34の真円形状が非円形状に変形する。
 以上の実施形態では、円形断面を有する電極端子40を容器30に固定する形態について説明したが、電極端子の形態はこれに限定されず、例えば、図15に示すような略長方形断面(長円断面)を有する電極端子140を容器30(蓋部32)に固定する形態に対しても本発明を適用可能である。
 電極端子140は、電極端子40と同様の機能を有する電極部材である。電極端子140は、扁平状に形成されており、略長方形断面を有する平形端子である。言い換えれば、電極端子140には、少なくとも一部に直線的な位相を有する平面部141・141が形成されている。
 図15に示すように、電極端子140は、絶縁部材150を介して蓋部32に固定されている。絶縁部材150は、円柱形状を有するとともに、電極端子140が貫通可能な略長方形状の孔部151を有する。
 かしめ工程S12では、電極端子140を絶縁部材150の孔部151に挿通した状態で、バーリング部34をかしめる。つまり、絶縁部材150の外周部と孔部151との距離に差が生じている状態でかしめて電極端子140を固定する必要があるため、距離が長い部位について距離が短い部位に対する面圧より大きい面圧を発生させることが必要である。
 本実施形態では、このかしめ工程S12において、(1)バーリング部34の外周に補強リング35を嵌装した形態に対してパンチ60を用いてかしめる方法、若しくは、(2)バーリング部34の外周に補強リング70を嵌装した形態に対してパンチ80又はパンチ90を用いてかしめる方法等を採用することよって、絶縁部材150と電極端子140との間に適正な面圧を発生させて、蓋部32に電極端子140を強固に固定している。
 上記(1)の方法について、補強リング35の切り欠き部35a・35aが形成される箇所の変形量が大きくなることから、切り欠き部35a・35aが電極端子140の平面部141・141と対向するように補強リング35を嵌装した状態で、パンチ60によりバーリング部34をかしめることにより、絶縁部材150と電極端子140との間に適正な面圧を発生させる(図16参照)。
 上記(2)の方法について、パンチ80の成形刃82において、第二刃部84・84が形成される箇所の変形量が大きくなることから、第二刃部84・84による成形箇所が電極端子140の平面部141・141と対向するようにして、パンチ80によりバーリング部34をかしめることにより、絶縁部材150と電極端子140との間に適正な面圧を発生させる(図16参照)。
 また、パンチ90を用いる場合も上記と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 以上のように、一般的な丸端子(円形断面を有する電極端子40)以外の異形断面を有する電極端子140についても本発明に係るかしめ工程S12を良好に適用することができる。つまり、製造工程S1にて製造される電池の電極端子の形態に対する汎用性が確保できる。
 なお、本実施形態では、角型形状の容器30を具備し、その一面から二つの電極端子40・40(又は電極端子140・140)を外方に向けて突出する電池10の製造工程S1について説明したが、本発明を適用する電池はこれに限定されず、例えば、図17に示すように、円筒形状の容器230を具備し、その一面から一つの電極端子240を外方に向けて突出する電池210に対しても同様に適用可能である。なお、電池210は、公知の円筒型電池であり、その構成についての説明は省略する。
 本発明は、電極端子を容器の外方に突出する電池に利用でき、特に、電極端子が容器を貫通する貫通孔におけるシール性を確保するための技術に適している。

Claims (9)

  1.  貫通孔を有する容器と、
     一部を前記容器の外方へ突出させた状態で前記貫通孔に固定される電極端子と、
     前記容器と前記電極端子との間に介装される絶縁部材と、を具備する電池を製造する方法であって、
     前記貫通孔の周縁に、前記容器の外方へ向けて突出するバーリング部を設けるとともに、前記バーリング部の外周に、該バーリング部の外周側への強度を補強する補強部材を設け、
     前記バーリング部の内側に前記絶縁部材を介して前記電極端子を挿入し、
     前記バーリング部を前記容器の外方側からプレスして塑性変形させることにより、前記電極端子を前記貫通孔に固定する電池の製造方法。
  2.  前記補強部材を、前記容器よりも高強度の部材により構成する請求項1に記載の電池の製造方法。
  3.  前記補強部材に、前記バーリング部の内周から外周へ向かう方向の厚みが異なる部位を設ける請求項1又は2に記載の電池の製造方法。
  4.  前記バーリング部をプレスする際に、
     前記バーリング部の変形量に分布を持たせる請求項1~3の何れか一項に記載の電池の製造方法。
  5.  請求項4に記載の電池の製造方法に用いるプレス工具であって、
     前記バーリング部をプレスする成形刃を有するとともに、
     前記成形刃の突出量に分布を持たせるプレス工具。
  6.  請求項4に記載の電池の製造方法に用いるプレス工具であって、
     前記バーリング部をプレスする成形刃を有するとともに、
     前記成形刃の押圧面積に分布を持たせるプレス工具。
  7.  貫通孔を有する容器と、
     一部を前記容器の外方へ突出させた状態で前記貫通孔に固定される電極端子と、
     前記容器と前記電極端子との間に介装される絶縁部材と、
     前記貫通孔の周縁に設けられ、前記容器の外方へ向けて突出するバーリング部と、
     前記バーリング部の外周に嵌合され、該バーリング部の外周側への強度を補強する補強部材と、を具備する電池であって、
     前記電極端子と前記貫通孔との固定部は、
     前記電極端子と前記絶縁部材とを前記貫通孔内に挿入した状態で、
     前記バーリング部を前記容器の外方側からプレスして塑性変形させることにより、形成される電池。
  8.  前記補強部材は、前記容器よりも高強度の部材により構成される請求項7に記載の電池。
  9.  前記補強部材は、前記バーリング部の内周から外周へ向かう方向の厚みが異なる部位を有する請求項7又は8に記載の電池。
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