WO2015037172A1 - 鉛蓄電池 - Google Patents

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佐藤 義信
和成 安藤
洋介 井上
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a lead storage battery.
  • Lead-acid batteries are used in various applications such as for engine start-up and backup power supplies of vehicles, and in particular, lead-acid batteries for start-up are various electric and electronic devices mounted on vehicles together with power supply to cell motors for engine start-up. Power to A lead-calcium-tin alloy having less self-discharge and excellent storage characteristics is often used for a grid which is a current collector of a positive electrode plate or a negative electrode plate of the lead storage battery as compared with a lead-antimony alloy.
  • this lead-calcium-tin alloy is expanded after cold rolling and used for the grid of the positive electrode plate, it will be corroded in the process of acid corrosion compared with the case where the lead-antimony alloy is used for the grid of the positive electrode plate The grid is deformed. Then, due to the deformation of the lattice, the adhesion between the lattice and the active material is lowered, which affects the life characteristics.
  • Patent Document 1 describes that a lead-calcium-tin-bismuth alloy obtained by adding bismuth in a predetermined ratio to a lead-calcium-tin alloy is used for a lattice. Since a grid made of a lead-calcium-tin-bismuth alloy forms a fine structure that is not easily corroded after cold rolling, it is possible to suppress acid corrosion itself and improve the life characteristics.
  • the present invention solves this problem, and its main object is to provide a lead-acid battery having a long balance of characteristics, long life, little decrease in electrolyte, and excellent vibration resistance and charge acceptance. It is to do.
  • the present invention adopts a lead-calcium-tin-thallium alloy as a material of a positive electrode grid body of a positive electrode plate.
  • the lead-acid battery according to the present invention comprises a positive electrode plate using a positive electrode grid body made of lead-calcium-tin-thallium alloy, a negative electrode plate using a negative electrode grid body made of lead alloy, a positive electrode plate and a negative electrode plate Are alternately disposed via the separators, and an electrode plate group in which the electrode plates are connected in parallel, and a battery case for storing the electrode plate group and the electrolytic solution are provided.
  • the content of thallium in the positive electrode grid body is 5 ppm or more and 50 ppm or less.
  • the positive electrode grid further includes bismuth.
  • the content of bismuth in the positive electrode grid body is 50 ppm or more and 1000 ppm or less.
  • the present invention it is possible to provide a lead storage battery having a long life, a small decrease in electrolyte solution, and excellent in vibration resistance and charge acceptance, and having a high property balance.
  • (A) to (c) are diagrams showing a method of producing a positive electrode plate including the positive electrode grid body of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a lead-acid battery according to an embodiment of the present invention.
  • a positive electrode plate 1 having a positive electrode grid body of lead alloy and a negative electrode plate 2 having a negative electrode grid body of lead alloy are laminated via a separator 3.
  • the positive electrode plate 1 and the negative electrode plate 2 constitute an electrode plate group 6 in which electrode plates of the same polarity are respectively assembled by a positive electrode strap 4 and a negative electrode strap 5 and connected in parallel.
  • the electrode plate group 6 is accommodated in the cell chamber 8 of the battery case 7, and the electrode plate group 6 is immersed in the electrolyte solution 9.
  • the upper portion of the battery case 7 is joined by a lid 10.
  • FIGS. 2 (a) to 2 (c) are diagrams showing a method of manufacturing a positive electrode plate including a positive electrode grid body.
  • the grid body 13 positive electrode grid body or negative electrode grid body
  • the incisions 18 are developed in the width direction to form the mesh 16.
  • the unformed active material 19 is applied to both sides of the lattice body 13.
  • the lead alloy layer 12 may be attached to both surfaces of the non-expanded portion 15 constituting the ear portion 2a, if necessary.
  • the grid body 13 is cut along the broken line in FIG. 2 (b) to form an electrode plate provided with the ears 2a as shown in FIG. 2 (c). At this time, the lead alloy layer 12 is formed on both sides of the ear 2a.
  • the present invention is characterized in that the positive electrode lattice of the lattice 13 is made of a lead-calcium-tin-thallium alloy.
  • the positive electrode grid body made of lead-calcium-tin-thallium alloy has higher adhesion between the active material and the grid than the positive electrode grid body made of lead-calcium-tin-bismuth alloy, so it has a long life and The decrease is small (the user does not need to refuel water), and the vibration resistance and the charge acceptance are further improved.
  • vibration resistance refers to the resistance when vibration is applied to the ear 2a, and when a car equipped with a lead storage battery drives a bad road (for example, an unpaved road), the ear is It becomes a scale to estimate the magnitude of the risk that the battery performance may deteriorate due to damage (such as a crack) to 2a.
  • the content of thallium in the lead-calcium-tin-thallium alloy constituting the positive electrode grid body is preferably 5 ppm or more and 50 ppm or less. If the amount is less than 5 ppm, the life characteristics and the liquid drop characteristics slightly decrease with the decrease in adhesion, and if the amount exceeds 50 ppm, the rigidity becomes excessive and the vibration resistance decreases a little.
  • the adhesion is improved and the life characteristics and the charge acceptance are further improved.
  • the content of bismuth is preferably 50 ppm or more and 1000 ppm or less. If it is less than 50 ppm, the effect of the adhesion improvement mentioned above will weaken a little. If it exceeds 1000 ppm, excess bismuth ions will be eluted into the electrolyte due to the corrosion of the positive electrode grid, so the charge acceptance will be slightly reduced and the electrolyte will also be apt to be slightly reduced. Adversely affect
  • the lid 10 is provided with a liquid port 11 corresponding to the cell chamber 8, and a liquid port 20 is attached to the liquid port 11, and an exhaust hole 22 is provided in the head thereof.
  • the electrolyte 9 swinging due to the vibration may overflow the liquid port plug 20 when it reaches the exhaust hole 22 directly. Therefore, by providing a barrier 23 inside the liquid plug 20 and disposing a porous filter 21 having a constant flow resistance between it and the exhaust hole 22, overflow from the liquid plug 20 is prevented. it can.
  • the content of calcium and tin is not particularly limited, but preferably, the content of calcium is 0.03 to 0.09 mass In the range of%, the content of tin is preferably in the range of 0.9 to 1.8% by mass.
  • the negative electrode grid body is made of a lead alloy, and the composition thereof is not particularly limited, but preferably, it is preferably made of a lead-calcium-tin alloy.
  • the content of calcium is preferably in the range of 0.03 to 0.11% by mass, and the content of tin is preferably in the range of 1.5 to 5.0% by mass.
  • 4B19 shown by the lead acid battery of JISD5301 start was produced as a lead acid battery of an Example and a comparative example.
  • the positive electrode plate was prepared by adding lead powder, sulfuric acid, and water to a positive electrode grid body obtained by expanding a rolled sheet made of various lead alloys having the composition of (Table 1).
  • the content of calcium is 0.05% by mass
  • the content of tin is 1.7% by mass.
  • the content of bismuth was 200 ppm.
  • the negative electrode plate is prepared by adding lead powder, water, sulfuric acid and an additive to a negative electrode grid body obtained by expanding a rolled sheet made of lead-calcium 0.07 mass% -tin 0.25 mass% lead alloy. did.
  • the separator made of a microporous film of polyethylene resin was made into a bag shape, and the positive electrode plate was wrapped to prepare an electrode plate group.
  • JIS D5301 "light load life” was carried out in a 75 ° C. vapor phase.
  • the battery was discharged for 280A for 30 seconds every time it was repeated 480 cycles of 25A discharge for 60 seconds and 14.8V constant voltage (maximum current 25A) for 10 minutes, and it was determined that the end of discharge voltage was 7.2 V or less.
  • the battery weight was measured before the test and at the time of the life judgment, and the difference was regarded as the amount of reduction of the electrolyte (percentage to the initial battery weight).
  • a lead-calcium-tin-bismuth alloy to which 200 ppm of bismuth is further added is adopted for a positive electrode lattice.
  • the lead-acid battery of Comparative Example 2 has improved life characteristics, the amount of decrease in the electrolyte is large, and the chargeability is also small and the current value after 10 seconds in constant-voltage charge is as small as 24 A, which is difficult to say .
  • the lead-acid batteries of Examples 1 to 5 in which lead-calcium-tin-thallium alloy in which thallium is added instead of bismuth is adopted for the positive electrode grid as compared with Comparative Example 2 not only maintain long life but also maintain In addition to suppressing the decrease in electrolyte solution, the charge acceptance is also improved.
  • the lead-acid battery of Example 1 in which the content of thallium is less than 5 ppm has a slightly shorter life and a somewhat larger decrease in electrolyte solution than the other examples.
  • the lead-acid battery of Example 5 in which the content of thallium exceeds 50 ppm has a rather low high-rate discharge characteristic in the vibration resistance test (as a result of battery disassembly, it has been confirmed that cracks occur in the ear portion of the positive electrode plate) ). From these results, it is understood that the content of thallium in the lead-calcium-tin-thallium alloy constituting the positive electrode grid body is preferably 5 ppm or more and 50 ppm or less.
  • lead-acid batteries of Examples 6 to 10 in which a lead-calcium-tin-thallium-bismuth alloy further containing bismuth is adopted for the positive electrode grid, have the results of further improving the life characteristics and charge acceptance. became.
  • the lead-acid battery of Example 6 in which the content of bismuth is less than 50 ppm is not remarkable, and the lead-acid battery of Example 10 in which the content of bismuth exceeds 1000 ppm is slightly low in chargeability and life characteristics.
  • the amount of decrease in the electrolyte solution is also somewhat large. From these results, it is understood that the content of bismuth in the lead-calcium-tin-thallium-bismuth alloy constituting the positive electrode lattice is preferably 50 ppm or more and 1000 ppm or less.
  • the lead storage battery in the present invention is suitably used for many liquid lead storage batteries including a starting lead storage battery.

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Abstract

 本発明に係る鉛蓄電池は、鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金からなる正極格子体を用いた正極板1と、鉛合金からなる負極格子体を用いた負極板2と、正極板1と負極板2とを、セパレータ3を介して交互に配置し、それぞれを並列接続した極板群6と、極板群6と電解液9とを収納する電槽7とを備える。

Description

鉛蓄電池
 本発明は、鉛蓄電池に関する。
 鉛蓄電池は、車両のエンジン始動用やバックアップ電源用といった様々な用途に用いられており、特に、始動用鉛蓄電池は、エンジン始動用セルモータへの電力供給とともに車両に搭載された各種電気・電子機器へ電力を供給している。この鉛蓄電池の正極板や負極板の集電体である格子には、鉛-アンチモン合金と比べて自己放電が少なく、保存特性に優れる鉛-カルシウム-スズ合金が多く用いられる。
 但し、この鉛-カルシウム-スズ合金を、冷間圧延後にエキスパンド加工して正極板の格子に用いた場合、鉛-アンチモン合金を正極板の格子に用いた場合と比べて、酸腐食する過程で格子が変形する。そして、この格子の変形に起因して、格子と活物質との密着性が低くなるために、寿命特性に影響を及ぼす。
 そこで、この問題を解決するために、特許文献1では、鉛-カルシウム-スズ合金に、さらに所定比のビスマスを加えた鉛-カルシウム-スズ-ビスマス合金を格子に用いることが記載されている。鉛-カルシウム-スズ-ビスマス合金からなる格子は、冷間圧延後に腐食されにくい微細な組織が形成されるため、酸腐食そのものを抑制して寿命特性を向上させることができる。
特開平07-065822号公報
 しかしながら、近年、長寿命であること以外に、電解液の減少が少なく、さらに耐振動性や充電受入性に優れた鉛蓄電池が求められている。このような特性バランスを備えた鉛蓄電池は、特許文献1に記載された格子を用いただけでは実現することが難しい。
 本発明は、この課題を解決するものであり、その主な目的は、長寿命で、電解液の減少が少なく、さらに耐振動性や充電受入性に優れた、特性バランスが高い鉛蓄電池を提供することにある。
 本発明は、正極板の正極格子体の材料として、鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金を採用する。
 すなわち、本発明に係る鉛蓄電池は、鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金からなる正極格子体を用いた正極板と、鉛合金からなる負極格子体を用いた負極板と、正極板と負極板とを、セパレータを介して交互に配置し、それぞれを並列接続した極板群と、極板群と電解液とを収納する電槽とを備える。
 本発明のある好適な実施形態において、正極格子体におけるタリウムの含有量は、5ppm以上、50ppm以下である。
 本発明のある好適な実施形態において、正極格子体は、ビスマスがさらに含まれている。
 本発明のある好適な実施形態において、正極格子体におけるビスマスの含有量は、50ppm以上、1000ppm以下である。
 本発明によれば、長寿命で、電解液の減少が少なく、さらに耐振動性や充電受入性に優れた、特性バランスが高い鉛蓄電池を提供することができる。
本発明における鉛蓄電池の構成を示した断面図である。 (a)~(c)は、本発明の正極格子体を含む正極板の作製方法を示した図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではない。また、本発明の効果を奏する範囲を逸脱しない範囲で、適宜変更は可能である。
 図1は、本発明の一実施形態による鉛蓄電池の構成を示した断面図である。
 図1に示すように、鉛合金の正極格子体を有した正極板1と、鉛合金の負極格子体を有した負極板2とが、セパレータ3を介して積層されている。正極板1及び負極板2は、同極性の極板同士をそれぞれ正極ストラップ4と負極ストラップ5とで集合されて、それぞれ並列接続された極板群6を構成している。極板群6は、電槽7のセル室8に収納され、極板群6が電解液9に浸漬されている。電槽7の上部は、蓋10で接合されている。
 図2(a)~(c)は、正極格子体を含む正極板の作製方法を示した図である。ここでは、格子体13(正極格子体あるいは負極格子体)を、エキスパンド工法で作製する場合を説明する。
 図2(a)に示すように、鉛合金からなる圧延シート14のうち、耳部2aに相当する部分を非展開部15として残し、他の箇所には切込み18を入れる。次に、図2(b)に示すように、切込み18を幅方向に展開して、網目16を形成する。その後、格子体13の両面に、未化成活物質19を塗着する。なお、耳部2aを構成する非展開部15の両面には、必要に応じて、鉛合金層12を貼り付けておいてもよい。次に、図2(b)中の破線に沿って格子体13を切断して、図2(c)に示すように、耳部2aを備えた極板が形成される。このとき、耳部2aの両面には、鉛合金層12が形成されている。
 本発明は、格子体13のうち正極格子体を、鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金で構成したことを特徴とする。鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金からなる正極格子体は、鉛-カルシウム-スズ-ビスマス合金からなる正極格子体と比べて、活物質と格子の密着力が高まるので、長寿命でかつ電解液の減少が少なく(使用者が補水する手間が少なく)、さらに耐振動性や充電受入性が向上する。
 なお、本発明における「耐振動性」とは、耳部2aに振動を加えた際の耐性を指し、鉛蓄電池を搭載した車が悪路(例えば未舗装道路)を運転した際に、耳部2aへのダメージ(亀裂など)により電池性能が低下する虞の大小を推定する尺度となる。
 ここで、正極格子体を構成する鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金におけるタリウムの含有量は、5ppm以上、50ppm以下であることが好ましい。5ppm未満であれば、密着力の低下に伴って寿命特性や減液特性がやや低下し、50ppmを超えれば、剛性が過度気味になるので耐振動性がやや低下する。
 なお、正極格子体を構成する鉛合金に、さらにビスマスを加え、鉛-カルシウム-スズ-タリウム-ビスマス合金とすれば、密着力が向上するために寿命特性および充電受入れ性がさらに向上する。ここで、ビスマスの含有量は50ppm以上、1000ppm以下であることが好ましい。50ppm未満であれば、上述した密着力向上の効果がやや薄れる。1000ppmを超えれば、正極格子の腐食に伴って過剰気味のビスマスイオンが電解液へ溶出するため、充電受入性をやや低下させるとともに、電解液もやや減少しやすくなり、さらには寿命特性にも若干の悪影響を及ぼす。
 図1に示すように、蓋10には、セル室8に対応する液口11が設けられ、この液口11には液口栓20が装着され、その頭部に排気孔22が設けられている。始動用鉛蓄電池は、使用時に振動が加わるため、振動によって揺動する電解液9が直接排気孔22に達することで液口栓20から溢液することがある。そこで、液口栓20の内部に防沫体23を設け、排気孔22との間に一定の通気抵抗を有した多孔性フィルタ21を配置することにより、液口栓20からの溢液を防止できる。
 本発明において、正極格子体を構成する鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金において、カルシウム、スズの含有量は特に限定されないが、好適には、カルシウムの含有量は、0.03~0.09質量%の範囲、スズの含有量は、0.9~1.8質量%の範囲にあることが好ましい。
 また、負極格子体は鉛合金からなり、その組成は特に限定されないが、好適には、鉛-カルシウム-スズ合金からなることが好ましい。また、カルシウムの含有量は、0.03~0.11質量%の範囲、スズの含有量は、1.5~5.0質量%の範囲にあることが好ましい。
 以下、実施例により、本発明の効果を説明する。なお、実施例および比較例の鉛蓄電池として、JISD5301始動用鉛蓄電池に示された4B19を作製した。
 正極板は、(表1)の組成を有する種々の鉛合金からなる圧延シートをエキスパンド加工して得られた正極格子体に、鉛粉、硫酸、及び水を加えて作製した。ここで、カルシウムの含有量は、0.05質量%、スズの含有量は、1.7質量%とした。また、比較例2の正極格子体では、ビスマスの含有量は、200ppmとした。
 負極板は、鉛-カルシウム0.07質量%-スズ0.25質量%鉛合金からなる圧延シートをエキスパンド加工して得られた負極格子体に鉛粉と水と硫酸および添加剤を加えて作製した。
 さらに、ポリエチレン樹脂の微多孔膜からなるセパレータを袋状にして正極板を包み、極板群を作製した。
 これらの各電池について、下記に示す試験を行った結果を(表1)に併記する。
 (寿命試験と電解液の減少)
 75℃気相中でJIS D5301「軽負荷寿命」を実施した。25A放電60秒と14.8V定電圧(最大電流25A)10分とを、480サイクル繰り返す毎に280A30秒間放電を行い、放電末期電圧が7.2V以下となると寿命と判定した。併せて、試験実施前と寿命判定時において、それぞれ電池重量を測定し、その差異を電解液の減少量(初期の電池重量に対する百分率)とみなした。
 (耐振動性)
 各電池を満充電した後、上下動に単振動させつつ、2.3~2.5mmの複振動を24時間加えた(振動加速度は29.4m/s2)。その後、JIS D5301「高率放電特性」を実施した。-15℃の大気中で16時間以上静止し、150Aで6Vまで放電を行った。得られた放電時間を耐振動性の尺度とした。
 (充電受入性)
 各電池を満充電した後、5時間率電流で30分放電し、さらに12時間25℃雰囲気下で放置した後、14.4V定電圧充電(最大電流100A)を10分行った。この定電圧充電における10秒後の電流値を、充電受入性の尺度とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、鉛-カルシウム-スズ合金を正極格子に採用した比較例1の鉛蓄電池と比べて、さらに200ppmのビスマスを加えた鉛-カルシウム-スズ-ビスマス合金を正極格子に採用した比較例2の鉛蓄電池は、寿命特性は向上しているものの、電解液の減少量が多い上に、充電受入性も定電圧充電における10秒後の電流値が24Aと小さく良好とは言い難い。
 この比較例2と比べて、ビスマスに代えてタリウムを加えた鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金を正極格子に採用した実施例1~5の鉛蓄電池は、長寿命を維持しているだけではなく、電解液の減少も抑えられている上に、充電受入性も向上している。但し、タリウムの含有量が5ppm未満である実施例1の鉛蓄電池は、他の実施例に比べてやや短寿命でかつ電解液の減少がやや多い。また、タリウムの含有量が50ppmを超える実施例5の鉛蓄電池は、耐振動性試験における高率放電特性がやや低い(電池分解の結果、正極板の耳部に亀裂が生じていることを確認)。これらの結果から、正極格子体を構成する鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金におけるタリウムの含有量は、5ppm以上、50ppm以下が好ましいことがわかる。
 実施例3と比べて、さらにビスマスを加えた鉛-カルシウム-スズ-タリウム-ビスマス合金を正極格子に採用した実施例6~10の鉛蓄電池は、寿命特性および充電受入れ性がさらに向上する結果となった。但し、ビスマスの含有量が50ppm未満である実施例6の鉛蓄電池は効果が顕著ではなく、ビスマスの含有量が1000ppmを超える実施例10の鉛蓄電池は充電受入性と寿命特性がやや低い上に電解液の減少量もやや多い。これらの結果から、正極格子体を構成する鉛-カルシウム-スズ-タリウム-ビスマス合金におけるビスマスの含有量は、50ppm以上、1000ppm以下が好ましいことがわかる。
 本発明における鉛蓄電池は、始動用鉛蓄電池をはじめとする多くの液式鉛蓄電池に好適に用いられる。
 1  正極板
 2  負極板
 2a 耳部
 3  セパレータ
 4  正極ストラップ
 5  負極ストラップ
 6  極板群
 7  電槽
 8  セル室
 9  電解液
10  蓋
11  液口
12  鉛合金層
13  格子体
14  圧延シート
15  非展開部
16  網目
17  鉛合金箔
18  切込み
19  未化成活物質
20  液口栓
21  多孔性フィルタ
22  排気孔
23  防沫体

Claims (4)

  1.  鉛-カルシウム-スズ-タリウム合金からなる正極格子体を用いた正極板と、
     鉛合金からなる負極格子体を用いた負極板と、
     前記正極板と前記負極板とを、セパレータを介して交互に配置し、それぞれを並列接続した極板群と、
     前記極板群と電解液とを収納する電槽と、
    を備えた、鉛蓄電池。
  2.  前記正極格子体におけるタリウムの含有量は、5ppm以上、50ppm以下である、請求項1記載の鉛蓄電池。
  3.  前記正極格子体は、ビスマスがさらに含まれている、請求項1記載の鉛蓄電池。
  4.  前記正極格子体におけるビスマスの含有量は、50ppm以上、1000ppm以下である、請求項3記載の鉛蓄電池。
PCT/JP2014/003583 2013-09-13 2014-07-07 鉛蓄電池 WO2015037172A1 (ja)

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