WO2018124152A1 - コイン形電池及びその製造方法 - Google Patents

コイン形電池及びその製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018124152A1
WO2018124152A1 PCT/JP2017/046830 JP2017046830W WO2018124152A1 WO 2018124152 A1 WO2018124152 A1 WO 2018124152A1 JP 2017046830 W JP2017046830 W JP 2017046830W WO 2018124152 A1 WO2018124152 A1 WO 2018124152A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sealing
wall portion
gasket
side wall
coin
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/046830
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邦彦 小山
博文 田川
俊彦 石原
Original Assignee
マクセルホールディングス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by マクセルホールディングス株式会社 filed Critical マクセルホールディングス株式会社
Priority to US16/335,795 priority Critical patent/US11075420B2/en
Priority to JP2018559558A priority patent/JP6963773B2/ja
Priority to EP17888898.8A priority patent/EP3503243B1/en
Publication of WO2018124152A1 publication Critical patent/WO2018124152A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/109Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure of button or coin shape
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/147Lids or covers
    • H01M50/148Lids or covers characterised by their shape
    • H01M50/153Lids or covers characterised by their shape for button or coin cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/147Lids or covers
    • H01M50/166Lids or covers characterised by the methods of assembling casings with lids
    • H01M50/171Lids or covers characterised by the methods of assembling casings with lids using adhesives or sealing agents
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/184Sealing members characterised by their shape or structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/183Sealing members
    • H01M50/19Sealing members characterised by the material
    • H01M50/191Inorganic material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to a coin-type battery and a method for manufacturing the same.
  • a flat battery called a coin-type battery or a button battery is known.
  • an electrode body configured by sandwiching a separator between a positive electrode and a negative electrode is housed in a battery case together with an electrolytic solution.
  • the battery case has a bottom surface portion and a peripheral wall portion, and an outer can having an opening portion in the peripheral wall portion, a flat surface portion and a side wall portion, and an opening portion and a shoulder portion are formed in the side wall portion.
  • a gasket disposed between the outer can and the sealed can.
  • the peripheral wall part of the said exterior can and the side wall part of the said sealing can are fitted.
  • the outer can in the fitting between the outer can and the sealed can, the outer can can be sealed by applying pressure to the gasket efficiently while increasing the internal volume.
  • Various studies have been conducted on the sealing structure of the sealing can.
  • the side wall of the sealing can is not provided with a folded portion and the gasket has an L-shaped cross section (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 the inner volume of the side wall can be increased as compared with the structure in which the side wall of the sealing can is folded back. Thereby, the capacity of the battery can be increased.
  • the radius of curvature of the inner peripheral side portion at the tip of the side wall portion of the sealing can is made smaller than the curvature radius of the outer peripheral side portion.
  • Patent Documents 1 and 2 when the sealing can is viewed in a longitudinal section and the tip of the side wall portion of the sealing can has a shape close to a straight line, when attaching a gasket to the side wall portion of the sealing can, The tip of the side wall may damage the gasket and cause leakage.
  • Patent Document 3 when the front end portion of the side wall portion is bent largely inward, a dead space generated inside the side wall portion of the sealing can becomes large, so that the folded portion is formed on the side wall portion of the sealing can. There arises a problem that the effect of improving the internal volume of the battery due to the structure without providing is impaired.
  • the tip of the opening of the side wall is an acute angle
  • the tip of the side wall of the sealing can easily damages the side surface of the gasket or the portion pressed by the tip of the side wall is cut off. It turned out that it becomes easy to produce a liquid leak.
  • a shoulder portion in the side wall portion is formed as much as possible on the plane portion side, and a portion of the side wall portion closer to the opening portion than the shoulder portion
  • the gasket is attached to the sealing can having the above shape, the area of the side wall portion of the sealing can that contacts the inner surface side of the gasket is large, and the gasket may be damaged due to friction between the sealing can and the gasket. It was also found that there is a high possibility of liquid leakage after assembly of the battery due to misalignment or the like.
  • An object of the present invention is to provide a coin-type battery having a high capacity and excellent reliability by enlarging an accommodation space for accommodating an electrode body without impairing sealing performance, and a method for manufacturing the same. There is.
  • a coin-type battery includes a bottom surface portion and a peripheral wall portion, and in the thickness direction, includes an outer can having an opening opposite to the bottom surface portion, a flat surface portion, and a side wall portion, In the thickness direction, an opening is provided on the side opposite to the flat surface portion, and a stepped shoulder portion is provided on the side wall portion that is located between the flat surface portion and the opening and extends in the radial direction.
  • the gasket is formed in a cylindrical shape, and is disposed between the peripheral wall portion of the outer can and the side wall portion of the sealing can, and the opening of the bottom portion of the outer can and the side wall portion of the sealing can A gasket bottom portion disposed between the end portion and the bottom portion of the outer casing can.
  • the outer diameter of the bottom surface portion of the outer casing can is d1 (mm), and the opening end in the peripheral wall portion of the outer casing can If the inner diameter of the opening is d2 (mm), the outer diameter of the flat portion of the sealing can is d3 (mm), and the outer diameter of the opening end of the side wall of the sealing can is d4 (mm), 0.8 ⁇ d3 /D1 ⁇ 0.9 and 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06 are satisfied.
  • the coin battery includes an outer can, a sealing can, a gasket disposed between the outer can and the sealing can, and the outer can. And a power generation element disposed in a housing space formed by the sealing can and the gasket.
  • the outer can includes a bottom surface portion and a peripheral wall portion, and has an opening on the opposite side of the bottom surface portion in the height direction
  • the sealing can includes a flat surface portion and a side wall portion, in the height direction.
  • the side wall portion of the sealing can has a base end portion, a diameter-expanded portion, and a stepped shoulder portion that expands in the radial direction.
  • the gasket is disposed between the peripheral wall portion of the outer can and the side wall portion of the sealing can, the gasket peripheral wall portion formed in a cylindrical shape, the bottom surface portion of the outer can and the side wall portion of the sealing can And a gasket bottom portion disposed between the opening end portion and an annular body having a bowl-shaped cross section, and has a cut-off portion on the inner peripheral side of the upper end portion of the gasket peripheral wall portion.
  • the height of the sealing can is h1 (mm)
  • the outer diameter of the opening end is d5 (mm) in the side wall portion of the sealing can, and 7/10 of h1 from the tip of the opening end to the plane portion side.
  • the outer diameter and can thickness at the position of d1 are d6 (mm) and t1 (mm), respectively, and the can thickness at a position 1 ⁇ 2 of t1 from the tip of the opening end to the flat portion side is t2 (mm),
  • d7 the inner diameter of the gasket peripheral wall portion other than the cut-off portion
  • ⁇ 0.1 ⁇ d5-d6 ⁇ 0.1, d6> d7, and t2 / t1 ⁇ 0.9 are satisfied.
  • the method for manufacturing a coin-type battery includes a step of fitting a side wall portion of the sealing can inside the gasket peripheral wall portion, and a step of caulking and sealing the peripheral wall portion of the outer can.
  • the capacity can be increased by increasing the accommodation space for accommodating the electrode body without impairing the sealing performance, and the reliability.
  • a coin-type battery excellent in properties can be obtained.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of one embodiment of a coin-type battery manufactured by the method for manufacturing a coin-type battery of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged cross-sectional view showing the structure of the electrode body in the coin-type battery shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a sealing can used in the coin battery of the present invention.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view showing an enlarged cross section of the main part of the side wall of the sealing can used in the coin-type battery of the present invention.
  • FIG. 5 is a partially enlarged cross-sectional view showing an enlarged cross section of the main part of the side wall of the sealing can used in the comparative example of the coin battery.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a gasket used in the coin battery of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a modification of the gasket used in the coin-type battery of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view showing a schematic configuration of the positive electrode.
  • FIG. 9 is a plan view showing a schematic configuration of the negative electrode.
  • FIG. 10 is a plan view showing a schematic configuration of the electrode body.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of one embodiment of a coin-type battery manufactured by the method for manufacturing a coin-type battery of the present invention.
  • the coin battery 1 is sandwiched between a positive electrode can 10 as a bottomed cylindrical outer can, a negative electrode can 20 as a sealing can covering the opening of the positive electrode can 10, and the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20.
  • the gasket 30 and the electrode body 40 (power generation element) accommodated in the accommodation space S formed between the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20 are provided.
  • the coin-type battery 1 is formed into a flat coin shape in which the dimension in the radial direction is larger than the dimension in the height direction by combining the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20.
  • a non-aqueous electrolyte (not shown) is also enclosed in the accommodation space S formed between the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20 of the coin-type battery 1.
  • 1 is an axis extending in the height direction of the coin-type battery 1.
  • the axial direction is referred to as the height direction
  • the direction orthogonal to the axial direction is referred to as the radial direction.
  • the positive electrode can 10 is made of a metal material such as stainless steel (for example, SUS316).
  • the positive electrode can 10 can be formed with Ni plating or the like on the outer surface, and is formed into a bottomed cylindrical shape by press molding.
  • the positive electrode can 10 includes a circular bottom surface portion 11 and a cylindrical peripheral wall portion 12 formed continuously with the bottom surface portion 11 on the outer periphery thereof.
  • the peripheral wall portion 12 is provided so as to extend from the outer peripheral end of the bottom surface portion 11 in the height direction of the coin-type battery 1 in a longitudinal sectional view (the state illustrated in FIG. 1). That is, the peripheral wall portion 12 extends in the axial direction from the bottom surface portion 11.
  • the positive electrode can 10 has an opening on the side opposite to the bottom surface portion 11 in the axial direction.
  • the positive electrode can 10 has an opening end 13 of the peripheral wall portion 12 (an end portion on the opening side of the peripheral wall portion 12) having a diameter of the positive electrode can 10 with the gasket 30 sandwiched between the positive electrode can 20 and the negative electrode can 20. Due to the deformation that falls inward in the direction, the negative electrode can 20 is caulked.
  • the negative electrode can 20 is also made of a metal material such as stainless steel (for example, NAS64).
  • the negative electrode can 20 can be formed with Ni plating or the like on the outer surface, and is formed into a bottomed cylindrical shape by press molding.
  • the negative electrode can 20 has a substantially cylindrical side wall portion 22 whose outer shape is smaller than that of the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10, and a circular plane portion 21 that closes one of the openings. Similar to the positive electrode can 10, the side wall portion 22 is also provided so as to extend from the outer peripheral end of the flat portion 21 in the height direction of the coin-type battery 1 in a longitudinal sectional view. That is, the side wall portion 22 extends from the flat portion 21 in the axial direction. Further, the negative electrode can 20 has an opening on the side opposite to the plane portion 21 in the axial direction.
  • the side wall portion 22 extends in the axial direction without being folded at the tip portion. That is, the negative electrode can 20 is a so-called straight can in which the end portion of the side wall portion 22 is not folded back.
  • the side wall portion 22 is formed with an enlarged diameter portion 22b having a diameter larger than that of the base end portion 22a on the flat surface portion 21 side. That is, the side wall portion 22 is formed with a stepped shoulder portion 22c that expands in the radial direction between the base end portion 22a and the enlarged diameter portion 22b.
  • the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is pressed against the side wall portion 22 in a radial direction with a gasket 30 described later interposed therebetween.
  • the opening end portion 13 is greatly displaced in the radial direction as compared with other portions of the peripheral wall portion 12, so that the shoulder portion 22 c of the negative electrode can 20 also has the positive electrode can 10. A part of the pressing force by the peripheral wall portion 12 can be applied. Therefore, the opening end 23 of the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 (the end portion on the opening side of the side wall portion 22) sandwiches the gasket bottom portion 32 of the gasket 30 described later between the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the outer diameter d1 of the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10 and the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 preferably satisfy 0.8 ⁇ d3 / d1 ⁇ 0.9.
  • the outer diameter d1 of the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10 is substantially equal to the outer diameter of the coin-type battery 1. Therefore, by setting the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 to 80% or more with respect to the outer diameter d1 of the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10, the actual volume of the coin-shaped battery 1 (of the coin-shaped battery 1).
  • the ratio of the space inside the negative electrode can 20 to the volume determined from the external dimensions) can be increased. That is, by satisfying d3 / d1 ⁇ 0.8, the ratio of the accommodation space S of the electrode body 40 to the actual volume of the coin battery 1 can be increased. Thereby, the battery capacity of the coin-type battery 1 can be increased.
  • the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 is preferably 90% or less, and more preferably 88% or less with respect to the outer diameter d1 of the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the open end portion 13 of the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 can be caulked to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 by being displaced by a certain amount or more in the radial direction. Therefore, it is possible to ensure good sealing performance in the coin-type battery 1.
  • the inner diameter d2 preferably satisfies 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06.
  • the relationship between the outer diameter d4 of the opening end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the inner diameter d2 of the opening end portion 13 in the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is the peripheral wall of the positive electrode can 10 with respect to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20. It changes depending on the fitting structure of the part 12. For example, the peripheral wall portion of the positive electrode can is caulked to the shoulder portion of the side wall portion of the negative electrode can, and the gasket is pressed between the open end portion of the side wall portion of the sealing can and the bottom surface portion of the outer can. In the configuration of the conventional coin-type battery, the value of d2 / d4 is a small value of about 0.9.
  • the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is pressed against the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 by displacing the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 in the radial direction. That is, the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is fitted in the radial direction with respect to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20.
  • the relationship between the inner diameter d2 of the open end 13 in the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 and the outer diameter d4 of the open end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 is 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ .
  • the force with which the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 presses the gasket 30 in the radial direction is increased.
  • positioned between the surrounding wall part 12 of the positive electrode can 10 and the side wall part 22 of the negative electrode can 20 can be improved.
  • the pressing force concentrates on some parts such as the open end 23 of the side wall 22 of the negative electrode can 20. Therefore, the force with which the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 presses the gasket 30 in the radial direction is reduced, and the sealing performance of the entire battery may be reduced.
  • the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 and the outer diameter d4 of the open end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 satisfy d3 / d4 ⁇ 0.85.
  • the relationship between the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 and the outer diameter d4 of the open end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 is also determined by fitting the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20. It depends on the overall structure. For example, in the configuration of a conventional coin-type battery in which the peripheral wall portion of the positive electrode can is caulked to the shoulder portion of the side wall portion of the negative electrode can, the shoulder portion is designed to have a certain width or more, and the value of d3 / d4 Is about 0.8.
  • the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is fitted in the radial direction with respect to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 as described above. Therefore, in the radial direction of the coin-type battery 1, the projecting dimension of the shoulder portion 22 c on the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 can be made smaller than that of the conventional configuration, and dead space other than the space necessary for housing the electrode body 40 is achieved. Space can be reduced to increase battery capacity.
  • the value of d3 / d4 is more preferably 0.87 or more, and particularly preferably 0.9 or more.
  • the projecting dimension of the shoulder portion 22c is set to a predetermined dimension or more, and the opening end portion 23 of the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 generates a force to press the gasket bottom portion 32 described later against the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the value of d3 / d4 is preferably 0.97 or less.
  • the fitting structure of the coin-type battery 1 can be reduced in size by reducing the protruding dimension of the shoulder portion 22c on the side wall portion 22 of the negative electrode can 20. Therefore, it is possible to reduce the size of the coin-type battery 1 while increasing the accommodation space S in which the electrode body 40 is accommodated.
  • the outer diameter means the diameter at the outermost peripheral position of the target portion in the radial direction.
  • the inner diameter means the diameter at the innermost position of the target portion in the radial direction.
  • FIG. 1 specifically shows the dimensions d1 to d4.
  • the value of d3 / d1 is more preferably 0.81 or more, and 0.82 or more. It is particularly preferred.
  • the value of d3 / d1 is more preferably 0.88 or less in order to improve the sealing property by better caulking of the opening end 13 in the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10. It is particularly preferable to set it to 0.87 or less, and it is most preferable to set it to 0.85 or less.
  • the value of d2 / d4 is more preferably 0.99 or more, and particularly preferably 1 or more.
  • the value of d2 / d4 is more preferably 1.05 or less, and particularly preferably 1.03 or less.
  • the gasket 30 is made of, for example, polyolefin resin such as polypropylene (PP), polyamide, polyphenylene ether (PEE), polysulfone (PSF), polyarylate (PAR), polyethersulfone (PES), polyphenylene sulfide (PPS), poly It can be constituted by a resin such as ether ether ketone (PEEK) or tetrafluoroethylene-perfluoroalkoxyethylene copolymer (PFA).
  • the gasket 30 is preferably made of a heat-resistant resin having a melting point or a thermal decomposition temperature of 200 ° C. or higher in order to prevent deterioration in sealing performance at high temperatures.
  • the gasket 30 includes a gasket peripheral wall portion 31 and a gasket bottom portion 32.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the gasket 30 before assembling the coin-type battery.
  • the gasket peripheral wall portion 31 is formed in a cylindrical shape extending in the axial direction.
  • the gasket peripheral wall portion 31 is disposed between the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 and the side wall portion 22 of the negative electrode can 20.
  • the gasket bottom portion 32 is formed in an annular shape extending from one end portion of the gasket peripheral wall portion 31 in the axial direction toward the inside of the gasket peripheral wall portion 31. That is, the gasket 30 has a hole 30 a surrounded by the gasket bottom 32. Thereby, the gasket 30 is formed as an annular body having a bowl-shaped cross section.
  • the gasket bottom portion 32 is sandwiched between the open end portion 23 of the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the gasket 30 is located outside the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 while being sandwiched between the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20.
  • the gasket bottom 32 is pressed by the open end 23 of the side wall 22 of the negative electrode can 20 when the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20 are sealed. A part of the deformed gasket bottom portion 32 is in contact with the inner peripheral side in the vicinity of the open end 23 of 22.
  • the electrode body 40 includes a substantially disc-shaped positive electrode 41 and a substantially disc-shaped negative electrode 46 accommodated in a bag-shaped separator 44 in the height direction of the coin-type battery 1. A plurality of layers are alternately stacked. Thereby, the electrode body 40 has a substantially cylindrical shape extending in the axial direction as a whole.
  • the electrode body 40 has a plurality of positive electrodes 41 and a plurality of negative electrodes 46 stacked so that both end faces in the axial direction become negative electrodes.
  • the positive electrode 41 is a member in which, for example, a positive electrode active material layer 42 containing a positive electrode active material such as lithium cobaltate is formed on both surfaces of a positive electrode current collector 43 made of metal foil such as aluminum. It is.
  • the negative electrode 46 is a member in which a negative electrode active material layer 47 containing a negative electrode active material such as graphite is formed on both surfaces of a negative electrode current collector 48 made of a metal foil such as copper.
  • a negative electrode active material layer 47 containing a negative electrode active material such as graphite is formed on both surfaces of a negative electrode current collector 48 made of a metal foil such as copper.
  • the negative electrodes positioned at both ends in the axial direction of the substantially cylindrical electrode body 40 have one surface of the negative electrode current collector 48 such that the negative electrode current collectors 48 are positioned at the end portions in the axial direction of the electrode body 40, respectively.
  • the negative electrode active material layer 47 is provided only on the side. That is, the negative electrode current collectors 48 are exposed at both ends of the substantially cylindrical electrode body 40.
  • One negative electrode current collector 48 of the electrode body 40 is positioned on the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10 via the positive electrode current collector 43 and the insulating sheet 49 (see FIGS. 1 and 2).
  • the other negative electrode current collector 48 of the electrode body 40 abuts on the flat portion 21 of the negative electrode can 20 in a state where the electrode body 40 is disposed between the positive electrode can 10 and the negative electrode can 20 (see FIG. 1). .
  • the separator 44 is a bag-like member formed in a substantially circular shape in plan view, and is formed in a size that can accommodate the substantially disk-shaped positive electrode 41.
  • the separator 44 is constituted by a microporous thin film made of polyethylene having excellent insulating properties. Thus, by forming the separator 44 with a microporous thin film, lithium ions can pass through the separator 44.
  • the separator 44 is formed by adhering the peripheral portions of two substantially circular microporous thin films by heat welding or the like.
  • the positive electrode current collector 43 of the positive electrode 41 is integrally formed with a conductive positive electrode lead 51 extending outward from the positive electrode current collector 43 in plan view.
  • the positive electrode current collector 43 side of the positive electrode lead 51 is also covered with the separator 44.
  • a positive electrode current collector 43 that is not provided with the positive electrode active material layer 42 is disposed between the insulating sheet 49 and the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10. That is, the positive electrode current collector 43 is in electrical contact with the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the negative electrode current collector 48 of the negative electrode 46 is integrally formed with a conductive negative electrode lead 52 extending outward from the negative electrode current collector 48 in plan view.
  • the positive electrode 41 and the negative electrode 46 are such that the positive electrode lead 51 of each positive electrode 41 is located on one side and the negative electrode lead 52 of each negative electrode 46 is on the opposite side of the positive electrode lead 51. Laminated so as to be positioned.
  • the plurality of positive electrode leads 51 are overlapped in the height direction, and ultrasonic welding or the like is performed. Connected. Accordingly, the plurality of positive electrodes 41 are electrically connected to each other via the plurality of positive electrode leads 51, and each positive electrode 41 and the positive electrode can 10 are electrically connected to each other.
  • the plurality of negative electrode leads 52 are also connected to each other by ultrasonic welding or the like with the tip end side overlapped in the height direction. Accordingly, the plurality of negative electrodes 46 are electrically connected to each other via the plurality of negative electrode leads 52, and each negative electrode 46 and the negative electrode can 20 are electrically connected to each other.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a sealing can (negative electrode can) used for assembling the battery.
  • 4 and 5 are partially enlarged cross-sectional views showing an enlarged cross section of a main part (expanded diameter portion) of the side wall portion of the sealing can.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view showing an embodiment of a sealing can used in the method for manufacturing a coin battery of the present invention
  • FIG. 5 is a partial enlarged cross-sectional view showing an example of a conventional sealing can.
  • the sealing can has the substantially cylindrical side wall portion 22 and the circular plane portion 21 that closes one of the openings.
  • the side wall portion 22 is provided so as to extend in a direction (height direction) orthogonal to the flat surface portion 21 from the outer peripheral end of the flat surface portion 21 in a longitudinal sectional view. That is, the side wall portion 22 extends from the flat portion 21 in the axial direction.
  • the sealing can has an opening on the side opposite to the plane portion 21 in the axial direction.
  • symbol P in FIG. 3 is an axis line extended in the height direction of a sealing can.
  • the side wall part 22 has the base end part 22a by the side of the plane part 21, the enlarged diameter part 22b by the side of the opening end part 23, and the shoulder part 22c formed between them as mentioned above.
  • the position where the shoulder 22c is formed is preferably as close to the flat surface 21 as possible in order to increase the internal volume of the battery. That is, it is preferable to make the enlarged diameter portion 22b as large as possible in the height direction.
  • the enlarged diameter portion 22b may be formed at a position higher than 7/10 of h1.
  • the outer diameter of the opening end portion 23 is d5 (mm), and the outer diameter at the position 7/10 of h1 from the tip 23a of the opening end portion 23 to the plane portion 21 side is d6 (mm).
  • the position of the shoulder 22c in the height direction is preferably a position where d5 and d6 are equal.
  • the enlarged diameter portion 22b may be formed so as to satisfy ⁇ 0.1 ⁇ d5 ⁇ d6 ⁇ 0.1 in consideration of manufacturing tolerances.
  • tip 23a of the opening edge part 23 to the plane part 21 side is the base end part 22a.
  • the tip 23a of the opening end 23 is the gasket peripheral wall portion. Or a break may occur when the tip 23a of the open end 23 presses the bottom of the gasket. Therefore, liquid leakage is likely to occur in the assembled battery.
  • tip 23a of the side wall part 22 of a sealing can has the cross-sectional shape whose external shape is a curve in a longitudinal cross section, as shown in FIG.
  • symbol Q in FIG.4 and FIG.5 is a centerline which shows the center position of the thickness of radial direction in the enlarged diameter part 22b.
  • the thickness of the sealed can at the position 7/10 of h1 from the tip 23a of the open end 23 to the flat portion 21 side is set to t1 ( mm)
  • the sealing can may be formed so that the can thickness is maintained as close as possible to the tip 23a of the opening end 23.
  • the tip satisfies t2 / t1 ⁇ 0.9. What is necessary is just to form 23a.
  • the upper limit of the value of t2 / t1 is 1, but the value of t2 / t1 may be slightly larger than 1 in consideration of manufacturing tolerances and the like.
  • the distal end 23a of the opening end 23 is located on the radially inner peripheral side with respect to the center line Q as shown in FIG.
  • the problem is less likely to occur when positioned. Therefore, it is preferable to form the front end 23a of the open end 23 on the radially inner peripheral side with respect to the center line Q in the radial direction.
  • R on the outer peripheral side portion 23b of the opening end portion 23, it becomes possible to further suppress the occurrence of damage to the gasket peripheral wall portion.
  • the radius of curvature of R of the open end 23 is not particularly limited, but it is considered that it may be about 0.01 to 0.5 mm in consideration of workability.
  • the sealed can having the above-described shape can be obtained by press molding by adjusting known conditions during press molding.
  • the gasket 30 used for assembling the battery includes a gasket peripheral wall portion 31 and a gasket bottom portion 32.
  • the coin-shaped battery 1 is sealed by fitting the side wall portion 22 of the sealing can into the inner peripheral side of the gasket peripheral wall portion 31.
  • the inner diameter of the gasket peripheral wall portion 31 is set to d7 (mm).
  • the inner diameter is adjusted so that d6> d7. That is, the inner diameter of the gasket peripheral wall portion 31 is set to be smaller than the outer diameter of the enlarged diameter portion 22b of the side wall portion 22 of the sealing can.
  • d7 may be made smaller than d6 by a certain amount or more.
  • the difference d6-d7 between d6 and d7 is preferably 0.001 or more, more preferably 0.005 or more, and particularly preferably 0.008 or more.
  • the sealing can used for assembling the coin-type battery in the present embodiment has a large area of the enlarged diameter portion 22b in contact with the gasket peripheral wall portion 31. Therefore, even when the tip 23a of the opening end 23 is shaped as described above, if d7 is smaller than d6 by a certain amount or more, the friction between the gasket peripheral wall portion 31 and the enlarged diameter portion 22b is large. Thus, there is a possibility that poor fitting or damage to the gasket may occur.
  • a cut-off portion 34 is formed on the inner peripheral side of the upper end 33 of the gasket peripheral wall 31 as shown in FIG. do it.
  • an inner diameter d8 (mm) of the end surface 33a of the upper end portion 33 of the gasket peripheral wall portion 31 in order to guide the tip 23a of the opening end portion 23 of the sealing can smoothly inward in the radial direction of the gasket peripheral wall portion 31.
  • the cut-off portion 34 may be formed so that is larger than d5.
  • the cut-off portion 34 may be provided so that d8-d5 is in the range of about 0.1 to 1.
  • the cut-off portion 34 when the cut-off portion 34 is viewed in the axial direction, the cut-off portion 34 may be designed so that the width t3 (mm) is in the range of about 0.1 or more and 1 or less.
  • t3 ⁇ (d8 ⁇ d7) ⁇ 2 is preferable, and t3 ⁇ d8 ⁇ d7 is more preferable.
  • the value of d6-d7 is preferably 0.08 or less, more preferably 0.05 or less, and particularly preferably 0.03 or less.
  • a convex portion is formed on the inner peripheral surface 35 of the gasket peripheral wall portion 31 of the gasket 30 as shown in FIG. 35a or a recess 35b may be formed.
  • the convex portion 36a or the concave portion 36b can be formed on the inner peripheral portion 36 of the gasket bottom portion 32 of the gasket 30.
  • the inner diameter d7 of the gasket peripheral wall 31 is the inner diameter of the gasket peripheral wall 31 excluding the cut-off portion 34.
  • the inner diameter d7 of the gasket peripheral wall portion 31 is equal to the convex portion or the concave portion in the gasket peripheral wall portion 31. It is an internal diameter of the part except the part in which is formed.
  • FIG. 6 shows an embodiment in which the cut-off portion 34 of the gasket peripheral wall portion 31 is formed in a straight line when viewed in a longitudinal section, but the cross-section of the cut-off portion 34 is not necessarily a straight line, It may be curved when viewed in the longitudinal section.
  • the cut-off portion 34 may have an arc shape when viewed in a longitudinal section.
  • the radial thickness of the gasket peripheral wall portion 31 is changed to a taper shape. You may let them. Thereby, when the opening edge part of the surrounding wall part of an exterior can is caulked to the shoulder part 22c of a sealing can, sealing performance can be improved.
  • the gasket 30 may be formed by injecting a resin material into a mold or the like.
  • the outer can includes a circular bottom surface portion and a cylindrical peripheral wall portion extending in the axial direction formed continuously with the bottom surface portion on the outer periphery thereof, on the opposite side of the bottom surface portion.
  • a general-purpose outer can having an opening may be used.
  • a plurality of plate-like positive electrodes 41 covered with a separator 44 and a plurality of plate-like negative electrodes 46 are stacked in the height direction to form a substantially cylindrical electrode body 40 as shown in FIG. . Since the electrode body 40 is manufactured by a method similar to the conventional method, the detailed manufacturing method will not be described.
  • the electrode body 40 is arranged together with the insulating sheet 49 and the like, and a non-aqueous electrolyte is injected.
  • the negative electrode can 20 is arrange
  • the gasket peripheral wall portion 31 is sandwiched between the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10, and the opening end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10.
  • the gasket 30 is disposed between the negative electrode can 20 and the positive electrode can 10 so that the gasket bottom portion 32 is sandwiched between the positive electrode can 10 and the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 with respect to the side wall portion 22 of the negative electrode can 20.
  • the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 and the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 are fitted.
  • the gasket bottom portion 32 when force is applied in the thickness direction in a state where the gasket bottom portion 32 is sandwiched between the opening end portion 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10, the gasket bottom portion 32 is in the vicinity of the inner peripheral portion 36. Is deformed in the thickness direction of the gasket bottom 32. Therefore, the deformed portion of the gasket bottom portion 32 comes into contact with the inner peripheral surface near the opening end portion 23 of the side wall portion 22.
  • the coin-type battery 1 having the above-described configuration is obtained.
  • the coin-type battery manufacturing method of the present invention can prevent gasket damage and gasket fitting failure, the effect of the sealant can be obtained more effectively.
  • the outer diameter d1 of the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 and the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 are 0.8 ⁇ d3 /. It is preferably designed to satisfy d1 ⁇ 0.9.
  • the coin-type battery 1 has an inner diameter d2 of the opening end 13 of the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 and an opening end of the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 in a state where the gasket 30 is crimped to the negative electrode can 20. It is preferable that the outer diameter d4 of the portion 23 is designed so as to satisfy 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06.
  • the accommodation space S in the coin-type battery 1 can be increased as compared with the conventional configuration, and the capacity of the coin-type battery 1 can be increased. That is, by setting the relationship between the outer diameter d3 of the flat surface portion 21 of the negative electrode can 20 and the outer diameter d1 of the bottom surface portion 11 of the positive electrode can 10 to 0.8 ⁇ d3 / d1 ⁇ 0.9, the outer dimensions of the battery can be increased. On the other hand, the space inside the negative electrode can 20 can be increased.
  • the relationship between the outer diameter d4 of the opening end 23 in the side wall portion 22 of the negative electrode can 20 and the inner diameter d2 of the opening end portion 13 in the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 is 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06.
  • the peripheral wall portion 12 of the positive electrode can 10 has a relatively small amount of displacement when caulked, and therefore, the shape of the negative electrode can 20 is almost the same as that of the original sealed can. . Therefore, the outer diameter d5 at the opening end 23 of the side wall 22 in the original sealing can and the outer diameter d4 at the opening end 23 of the side wall 22 in the negative electrode can 20 of the assembled coin battery 1 are It is almost the same.
  • the ratio (d3 / d4) between the outer diameters d3 and d4 of the flat portion 21 of the negative electrode can may be set in a range of approximately 0.85 or more and 0.97 or less.
  • a positive electrode was prepared as follows using LiCoO 2 as a positive electrode active material, carbon black as a conductive additive, and PVDF as a binder.
  • LiCoO 2 93 parts by mass and carbon black: 3 parts by mass were mixed, and the resulting mixture was mixed with a binder solution in which 4 parts by mass of PVDF was previously dissolved in NMP, and then a positive electrode mixture paste.
  • the obtained positive electrode mixture paste was applied to both surfaces of a positive electrode current collector made of an aluminum foil having a thickness of 15 ⁇ m by an applicator.
  • the positive electrode mixture paste was applied onto the positive electrode current collector so that the application parts and the non-application parts alternate, and the surface of the application part is also the application part on the back surface.
  • the applied positive electrode mixture paste was dried to form a positive electrode active material layer, roll-pressed, and then cut into a predetermined size to obtain a belt-like positive electrode sheet.
  • this positive electrode sheet was formed so that the whole thickness of the part in which the positive electrode active material layer was formed will be 140 micrometers.
  • FIG. 8 is a plan view schematically showing the positive electrode after punching.
  • the positive electrode 41 includes a main body portion 41a in which positive electrode active material layers 42 are formed on both surfaces of the positive electrode current collector 43, and a positive electrode tab portion 41b that protrudes from the main body portion 41a and is narrower than the main body portion 41a.
  • a negative electrode was produced as follows using graphite as the negative electrode active material and PVDF as the binder.
  • a negative electrode mixture paste 94 parts by mass of graphite and a binder solution in which 6 parts by mass of PVDF were previously dissolved in NMP were mixed to prepare a negative electrode mixture paste.
  • the obtained negative electrode mixture paste was applied to one side or both sides of a negative electrode current collector made of a copper foil having a thickness of 10 ⁇ m by an applicator.
  • the negative electrode mixture paste is applied to both sides of the current collector so that the application part and the non-application part are alternated, the surface of the application part is the application part even on the back surface.
  • the negative electrode mixture paste was applied on the negative electrode current collector.
  • the applied negative electrode mixture paste was dried to form a negative electrode active material layer, roll-pressed, and then cut into a predetermined size to obtain a strip-shaped negative electrode sheet.
  • the total thickness of the portion where the negative electrode active material layer was formed was 190 ⁇ m when the negative electrode active material layer was formed on both sides of the current collector, and the negative electrode active material layer was on one side of the current collector. When formed, it was formed to be 100 ⁇ m.
  • the negative electrode active material layer In the strip-shaped negative electrode sheet, a portion where the negative electrode active material layer is formed becomes a main body portion (arc portion diameter: 6.2 mm), and a portion where the negative electrode active material layer is not formed becomes a negative electrode tab portion. Punching was performed to obtain a negative electrode having a negative electrode active material layer on one side of the current collector and a negative electrode having a negative electrode active material layer on both sides of the current collector.
  • the negative electrode disposed on the outer can side is a PET film having a thickness of 100 ⁇ m on the exposed surface of the current collector of the strip-shaped negative electrode sheet ( It was punched after attaching the insulating sheet.
  • the negative electrode 46 includes a main body portion 46a in which a negative electrode active material layer 47 is formed on both surfaces or one surface of a negative electrode current collector 48, and a negative electrode tab portion 46b that protrudes from the main body portion 46a and is narrower than the main body portion 46a.
  • a nonaqueous electrolytic solution was prepared by dissolving LiPF 6 at a concentration of 1.2 mol / l in a mixed solvent having a volume ratio of ethylene carbonate and methyl ethyl carbonate of 1: 2.
  • FIG. 10 schematically shows the separator used in this example.
  • a polyethylene microporous film (thickness: 16 ⁇ m) having the shape shown in FIG. 10 is disposed on both surfaces of the positive electrode 41 manufactured as described above, and a part of the peripheral portion of the main portion 44a of both separators 44 and the overhanging portion 44b.
  • a heat press temperature: 170 ° C., pressing time: 2 seconds
  • a joining portion is formed on a part of the peripheral part of the main part 44a and a part of the peripheral part of the projecting part 44b in the two separators 44.
  • FIG. 10 shows an electrode body in which a positive electrode 41, a negative electrode 46, and a separator 44 are laminated.
  • the positive electrode 41 disposed under the separator 44 is indicated by a dotted line
  • the negative electrode tab portion 46 b of the negative electrode 46 disposed further below them is indicated by a one-dot chain line
  • the positional shift of each component of the electrode body The binding tape 9 for restraining is shown by a two-dot chain line.
  • 10 is laminated with the negative electrode 46 through one of a pair of separators 44 integrated with the positive electrode 41 sandwiched in the thickness direction in the electrode body.
  • the negative electrode is disposed on the lower side of the separator 44 (the back side in FIG. 10).
  • the separator 44 shown in FIG. 10 was welded at the peripheral edge to another separator 44 disposed on the lower side (back side of the paper in FIG. 10) with the positive electrode 41 (indicated by a dotted line in the figure) sandwiched in the thickness direction. It has a joint 44c (indicated by a lattice pattern in the figure). That is, the pair of separators 44 arranged with the positive electrode 41 sandwiched in the thickness direction are welded to each other at the peripheral edge to form a bag, and the positive electrode 41 is accommodated therein so that the positive electrode 41 and the separator 44 are accommodated. And are integrated.
  • main body 44a that covers the entire surface of the main body 41a of the positive electrode 41 (that is, a main body 44a having a larger area in plan view than the main body 41a of the positive electrode 41), and a main body 44a. It has a protruding portion 44b that protrudes and covers a boundary portion of the positive electrode tab portion 41b of the positive electrode 41 with the main body portion 41a.
  • a joining portion 44 c that welds a pair of separators 44 disposed on both surfaces of the positive electrode 41 is provided on at least a part of the peripheral portions of the main body 44 a and the overhanging portion 44 b of the separator 44.
  • a non-welded portion 44d where the separators 44 are not welded to each other is provided at a part of the peripheral edge portion of the main portion 44a.
  • the width of the joint portion 44c provided in each of the main portion 44a and the overhanging portion 44b of the separator 44 is 0.3 mm, and the protruding portion from the main body portion 44a in the peripheral portion of the overhanging portion 44b.
  • the length was 0.5 mm.
  • 90% of the length of the outer edge of the main portion 44a of the separator 44 was used as a joint portion.
  • the positive electrode and the negative electrode were alternately stacked, and the whole was fixed with a binding tape to obtain an electrode body.
  • a plate material made of SUS316 and having a thickness of 0.1 mm was press-formed to form a circular bottom surface portion and a direction (height direction) perpendicular to the bottom surface portion from the outer peripheral end thereof.
  • a metal can having a cylindrical peripheral wall portion and having an opening on the side opposite to the bottom surface portion was produced.
  • the outer surface of the outer can is plated with Ni.
  • the outer diameter of the bottom surface portion of the outer can was 7.85 mm.
  • a sealing can a plate material made of NAS64 and having a thickness of 0.1 mm is press-molded to form a circular plane portion and a direction perpendicular to the plane portion (height direction) from the outer peripheral end thereof.
  • a metal can shown in FIG. 3 having a side wall portion and an opening on the side opposite to the flat surface portion was produced by press molding.
  • the outer surface of the sealing can is plated with Ni.
  • the height h1 of the sealing can was 3.25 mm, and the outer diameter of the flat portion was 6.80 (mm).
  • a shoulder portion was formed at a position of 2.68 mm (82/100 of h1) from the tip of the opening end portion to the plane portion side.
  • the outer diameter d5 of the side wall at the opening end is 7.10 mm
  • the outer diameter d6 of the side wall and the can thickness t1 at a position 7/10 of h1 from the tip of the opening end to the plane side are 7 respectively. .10 mm and 0.10 mm
  • the tip of the open end was located on the radially inner periphery side of the center line of the radial thickness in the enlarged diameter portion.
  • annular gasket made of polyphenylene sulfide and having a cross-sectional shape shown in FIG. 6 was used.
  • a cut-off portion was provided on the inner peripheral side of the upper end portion of the gasket peripheral wall portion.
  • the inner diameter d7 of the gasket peripheral wall portion other than the cut-off portion was 7.09 mm.
  • the inner diameter d8 at the upper end face was 7.39 mm, and the outer diameter was 7.74 mm.
  • the width t3 of the cut-off portion in the axial direction was set to 0.15 mm.
  • the thickness of the gasket bottom in the axial direction was 0.50 mm.
  • the outer diameter of the gasket peripheral wall portion was changed to a taper shape so that the radial thickness of the gasket peripheral wall portion was 0.25 mm in the vicinity of the gasket bottom portion.
  • the negative electrode PET film of the electrode body was disposed so as to face the inner surface of the outer can, and the integrated positive electrode tab portion of each positive electrode was welded to the inner surface of the outer can.
  • the side wall portion of the sealing can was fitted into the gasket peripheral wall portion of the gasket and integrated.
  • the outer can containing the electrode body is covered with the sealing can, and the peripheral wall portion of the outer can is covered with the sealing can. Sealing was performed by caulking against the side wall.
  • a coin-type non-aqueous secondary battery having the same structure as the battery shown in FIG. 1 and having an outer diameter of 7.85 mm and a height of 4 mm was obtained.
  • a commercially available sealant containing a polyolefin-based thermoplastic elastomer was applied in advance to the outer peripheral surface of the side wall portion of the sealing can and the inner surface of the outer can on the portion in contact with the gasket. After the battery was assembled, sealing was performed so that the sealant was interposed between the gasket, the sealing can and the outer can.
  • the outer diameter d1 of the bottom portion of the outer can in this battery was 7.85 (mm).
  • the inner diameter d2 of the opening end portion in the peripheral wall portion of the outer can was 7.2 (mm).
  • the outer diameter d3 of the flat portion of the sealing can was 6.8 (mm).
  • Example 2 The coin-shaped non-aqueous two-piece is formed in the same manner as in the first embodiment except that the inner diameter d7 other than the cut-off portion 34 of the gasket peripheral wall portion is set to 7.04 mm by increasing the thickness of the gasket peripheral wall portion 31 in the radial direction. A secondary battery was produced.
  • Example 1 The coin-shaped non-aqueous solution is the same as in Example 1 except that the outer diameter d5 of the side wall at the opening end of the sealing can is 7.25 mm and the difference between d5 and d6 (d5 ⁇ d6) is 0.15. A secondary battery was produced.
  • Example 2 The coin-shaped non-coating is the same as in Example 1, except that the outer diameter d5 of the side wall at the opening end of the sealing can is 6.95 mm and the difference between d5 and d6 (d5 ⁇ d6) is ⁇ 0.15. A water secondary battery was produced.
  • Example 3 The coin-type non-aqueous secondary battery is the same as in Example 1 except that the inner circumferential surface thickness d7 of the gasket peripheral wall portion other than the cut-off portion is set to 7.15 mm by reducing the thickness of the gasket peripheral wall portion in the radial direction. Was made.
  • Example 5 A coin-type non-aqueous secondary battery is manufactured in the same manner as in Example 1 except that no cut-off portion is provided on the inner peripheral side of the gasket peripheral wall portion and the inner diameter d8 at the end surface of the upper end portion of the gasket peripheral wall portion is 7.09 mm. did.
  • Tables 1 and 2 show the design dimensions of the sealing cans and gaskets in each example and each comparative example, the correlation between the dimensions of the sealing cans and gaskets, and the results of liquid leakage confirmation after storage of the battery.
  • Example 1 In the battery of Example 1 manufactured by the method for manufacturing a coin-type battery of the present invention, damage to the gasket at the time of assembly could be prevented, and thus leakage of the battery after assembly was suppressed. Therefore, a battery excellent in sealing properties could be obtained by the method for manufacturing a coin battery of the present invention. In particular, in the battery of Example 1 in which the difference between d6 and d7 was 0.05 or less, the sealing performance could be further improved.
  • the tip of the side wall of the sealing can was bent radially outward and the value of d5-d6 was greater than 0.1. Therefore, when the sealing can was fitted into the gasket, The tip of the side wall of the sealing can caused a minute scratch on the gasket. Therefore, many batteries that cause liquid leakage occurred.
  • the tip of the side wall of the sealing can is bent radially inward and the value of d5-d6 is smaller than ⁇ 0.1.
  • the bottom was not fully pressed and many batteries were leaking.
  • the shape of the tip of the side wall portion of the sealing can is an acute angle. Therefore, when the sealing can is fitted into the gasket, the tip of the side wall portion of the sealing can causes a minute scratch on the gasket.
  • the outer can was caulked with respect to the sealing can, many batteries that leaked liquid were generated because the bottom of the gasket pressed against the tip of the side wall of the sealing can was cut.
  • a short circuit that was thought to be caused by a cut at the bottom of the gasket and the tip of the side wall of the sealed can contacting the bottom of the outer can was also observed in some batteries.
  • the battery produced by the method for producing a coin-type battery according to the present invention was able to increase the discharge capacity by 15% in comparison with the battery of the conventional configuration when the battery had an outer diameter of 7.85 mm.
  • the coin-type batteries of Examples 1 and 3 and Comparative Examples 7 to 11 are as follows. The battery capacity was confirmed for Examples 1 and 3 and Comparative Example 7, and the presence or absence of a short circuit and the sealing performance were confirmed for Example 1 and Comparative Examples 8 to 11, respectively.
  • the coin-type battery of Example 1 in the following description is the same as the coin-type battery of Example 1 mentioned above, description is abbreviate
  • the outer diameter of the bottom surface of the battery outer can (hereinafter simply referred to as the outer diameter of the battery) is 6.7 mm, 8.5 mm, 10 mm, and 11.5 mm, respectively.
  • a coin-type non-aqueous secondary battery having the same structure as that of the battery shown in FIG. 1 was produced by using an electrode body in which the size of each main body and tab in the negative electrode and the size of the separator were changed. .
  • the thickness of the gasket peripheral wall part and the thickness of a gasket bottom part are the same as Example 1, and the magnitude
  • the batteries were assembled so that the values of d3 / d1 and d2 / d4 were in the range of 0.8 ⁇ d3 / d1 ⁇ 0.88 and 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06, respectively. .
  • Table 4 shows the measurement results of the battery capacities of the “saddle-shaped gasket” and the “U-shaped gasket” and the capacity differences between the batteries.
  • the battery outer diameter is preferably 6 mm or more.
  • Comparative Examples 8 to 11 were produced as follows.
  • the values of d3 / d1 and d2 / d4 are in the ranges of 0.8 ⁇ d3 / d1 ⁇ 0.88 and 0.98 ⁇ d2 / d4 ⁇ 1.06, respectively.
  • the battery of Comparative Example 8 has a smaller proportion of the electrode body housing space than the battery of Example 1, and thus a short circuit occurs.
  • leakage occurs due to a decrease in sealing performance. Produced.
  • the electrode body 40 has a configuration in which a plurality of positive electrodes 41 and negative electrodes 46 are alternately stacked, but the configuration of the electrode body may be other than this.
  • the positive electrode 41 includes a positive electrode active material layer containing a positive electrode active material such as lithium cobaltate
  • the negative electrode 46 includes a negative electrode active material layer 47 containing a negative electrode active material such as graphite.
  • the configurations of the positive electrode and the negative electrode may be other than those described above.
  • the positive electrode can 10 is an outer can and the negative electrode can 20 is a sealed can.
  • the positive electrode can may be a sealed can and the negative electrode can may be an outer can.
  • the coin-type battery according to the present invention can be used in a configuration in which a gasket is sandwiched between a sealing can and an outer can.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

側壁部に折り返しを設けない封口缶を用いてコイン形電池を製造する際に、量産性及び封止性に優れ、電極体を収容するための収容空間を大きくして高容量化された、信頼性に優れたコイン形電池を製造する。封口缶の側壁部の開口端部が内周側及び外周側に屈曲しないようにし、開口端部の先端を、鋭角的にならない形状とし、上端部の内周側に切り落とし部を形成し、内径を封口缶の側壁部の外径よりも小さくしたガスケットに前記封口缶を嵌め込み、外装缶をかしめることによりコイン形電池を製造する。

Description

コイン形電池及びその製造方法
 本発明は、コイン形電池及びその製造方法に関する。
 コイン形電池またはボタン電池と呼ばれる扁平形状の電池が知られている。この電池では、正極と負極との間にセパレータが挟み込まれて構成された電極体が、電解液とともに、電池ケース内に収容されている。この電池ケースは、底面部及び周壁部を有し且つ該周壁部に開口部が設けられた外装缶と、平面部及び側壁部を有し、且つ、該側壁部に開口部及び肩部が形成された封口缶と、外装缶と封口缶との間に配置されるガスケットとを備えている。前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部とは、嵌合されている。
 上述のような構成を有する電池では、外装缶と封口缶との嵌合において、ガスケットに効率良く圧力を加えて封止する一方、内容積を大きくして高容量化を図るために、外装缶及び封口缶の封止構造について、さまざまな検討が行われている。
 そのような封止構造の1つとして、封口缶の側壁部に折り返し部分を設けず、ガスケットの断面形状をL字状にすることが提案されている(特許文献1)。このような封止構造を用いることにより、封口缶の側壁部を折り返す構造に比べて、側壁部の内側の容積を増大させることができる。これにより、電池の高容量化を図ることができる。
 また、封口缶の側壁部に折り返し部分を設けない場合の耐漏液性を高めるために、封口缶の側壁部の先端の内周側部分の曲率半径を、外周側部分の曲率半径より小さくすること、及び、封口缶の側壁部の開口部を電池の中心側に屈曲させることにより、封口缶の側壁部の先端部とガスケットとの密着性を向上させ、封止性を改善して漏液の発生を抑制することも提案されている(特許文献2及び3)。
特開平8-190900号公報 特開平8-222192号公報 特開2007-200682号公報
 ところが、特許文献1及び2に示すように、封口缶を縦断面で見て、封口缶の側壁部の先端部を直線に近い形状とする場合、封口缶の側壁部にガスケットを取り付ける際に、前記側壁部の先端部が前記ガスケットを傷つけることにより、漏液の原因になる場合がある。また、特許文献3に示すように、前記側壁部の先端部を内側に大きく屈曲させる場合には、封口缶の側壁部の内側に生じるデッドスペースが大きくなるため、封口缶の側壁部に折り返し部分を設けない構造とすることによる電池の内容積向上の効果が損なわれるという問題が生じる。
 特に、側壁部の開口の先端が鋭角である場合には、封口缶の側壁部の先端がガスケットの側面を傷つけたり、側壁部の先端に押圧される個所が切れたりするなどの問題を生じやすくなり、漏液を生じやすくなることがわかった。
 また、電池ケース内のデッドスペースを減らして高容量化を図るためには、側壁部における肩部をできるだけ平面部側に形成するとともに、前記側壁部のうち前記肩部よりも開口部側の部分が、平面部に対してほぼ垂直に位置するように前記側壁部が形成された封口缶を用いて、前記封口缶の形状ができるだけ変化しないように封止を行う必要がある。しかし、前記形状を有する封口缶にガスケットを取り付けようとすると、ガスケットの内面側と接触する封口缶の側壁部の面積が大きいため、前記封口缶と前記ガスケットとの摩擦などにより、ガスケットを傷つけたり位置ずれなどを生じたりして、電池の組み立て後に漏液を生じる可能性が高くなることもわかった。
 本発明の目的は、封止性を損なうことなく、電極体を収容するための収容空間を大きくすることにより高容量化され、且つ、信頼性に優れたコイン形電池及びその製造方法を提供することにある。
 本発明の一実施形態に係るコイン形電池は、底面部と周壁部とを備え、厚み方向において、前記底面部とは反対側に開口を有する外装缶と、平面部と側壁部とを備え、厚み方向において、前記平面部とは反対側に開口を有し、且つ、前記側壁部に、前記平面部と前記開口との間に位置して径方向に拡がる段状の肩部が設けられた封口缶と、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に少なくとも一部が配置されたガスケットと、前記外装缶と前記封口缶とによって形成された収容空間内に配置された発電要素と、を備えたコイン形電池である。前記ガスケットは、筒状に形成され、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に配置されたガスケット周壁部と、前記外装缶の底面部と前記封口缶の側壁部の開口端部との間に配置されたガスケット底部と、を備え、断面が鉤状の環状体であり、前記外装缶の底面部の外径をd1(mm)、前記外装缶の周壁部における開口端部の内径をd2(mm)、前記封口缶の平面部の外径をd3(mm)、前記封口缶の側壁部における開口端部の外径をd4(mm)とすると、0.8≦d3/d1≦0.9、かつ、0.98≦d2/d4≦1.06を満たす。
 本発明の一実施形態に係るコイン形電池の製造方法において、該コイン形電池は、外装缶と、封口缶と、前記外装缶と前記封口缶との間に配置されたガスケットと、前記外装缶、前記封口缶及び前記ガスケットにより形成された収容空間内に配置された発電要素とを備える。前記外装缶は、底面部と周壁部とを備え、高さ方向において、前記底面部とは反対側に開口を有し、前記封口缶は、平面部と側壁部とを備え、高さ方向において、前記平面部とは反対側に開口を有し、前記封口缶の側壁部は、基端部と、拡径部と、径方向に拡がる段状の肩部とを有する。前記ガスケットは、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に配置される、筒状に形成されたガスケット周壁部と、前記外装缶の底面部と前記封口缶の側壁部の開口端部との間に配置されるガスケット底部とを備え、かつ断面が鉤状の環状体であり、前記ガスケット周壁部の上端部の内周側に切り落とし部を有する。さらに、前記封口缶の高さをh1(mm)とし、前記封口缶の側壁部において、開口端部の外径をd5(mm)、開口端部の先端から平面部側にh1の7/10の位置における外径及び缶厚みを、それぞれd6(mm)及びt1(mm)とし、開口端部の先端から平面部側にt1の1/2の位置における缶厚みをt2(mm)とし、前記ガスケット周壁部の、前記切り落とし部以外での内径をd7(mm)としたときに、-0.1≦d5-d6≦0.1、d6>d7、及び、t2/t1≧0.9を満たす。コイン形電池の製造方法は、前記ガスケット周壁部の内側に前記封口缶の側壁部を嵌め込む工程と、前記外装缶の周壁部をかしめて封止する工程とを有する。
 本発明の一実施形態に係るコイン形電池及びその製造方法を用いることにより、封止性を損なうことなく、電極体を収容するための収容空間を大きくすることにより高容量化され、且つ、信頼性に優れたコイン形電池を得ることができる。
図1は、本発明のコイン形電池の製造方法により作製されるコイン形電池について、その一実施形態の概略構成を示す断面図である。 図2は、図1に示すコイン形電池内の電極体の構造を断面で拡大して示す部分拡大断面図である。 図3は、本発明のコイン形電池に用いられる封口缶の概略構成を示す断面図である。 図4は、本発明のコイン形電池に用いられる封口缶の側壁部の要部の断面を拡大して示す部分拡大断面図である。 図5は、コイン形電池の比較例に用いられる封口缶の側壁部の要部の断面を拡大して示す部分拡大断面図である。 図6は、本発明のコイン形電池に用いられるガスケットの概略構成を示す断面図である。 図7は、本発明のコイン形電池に用いられるガスケットの変形例を示す断面図である。 図8は、正極の概略構成を示す平面図である。 図9は、負極の概略構成を示す平面図である。 図10は、電極体の概略構成を示す平面図である。
 以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中の同一または相当部分については同一の符号を付してその説明は繰り返さない。
(全体構成)
 図1は、本発明のコイン形電池の製造方法により作製されるコイン形電池の一実施形態の概略構成を示す断面図である。このコイン形電池1は、有底円筒状の外装缶としての正極缶10と、正極缶10の開口を覆う封口缶としての負極缶20と、正極缶10と負極缶20との間に挟み込まれるガスケット30と、正極缶10及び負極缶20の間に形成される収容空間S内に収容される電極体40(発電要素)とを備える。したがって、コイン形電池1は、正極缶10と負極缶20とを合わせることによって、高さ方向の寸法よりも径方向の寸法が大きい扁平なコイン状となる。コイン形電池1の正極缶10及び負極缶20の間に形成される収容空間S内には、電極体40以外に、非水電解液(図示省略)も封入されている。なお、図1における符号Pは、コイン形電池1の高さ方向に延びる軸線である。以下の説明では、コイン形電池1において、軸線方向を高さ方向といい、軸線方向と直交する方向を径方向という。
 正極缶10は、ステンレス(例えばSUS316等)などの金属材料からなる。正極缶10は、外面にNiメッキなどが形成可能であり、プレス成形によって有底円筒状に形成されている。正極缶10は、円形状の底面部11と、その外周に該底面部11と連続して形成された円筒状の周壁部12とを備える。この周壁部12は、縦断面視(図1に図示した状態)で、底面部11の外周端からコイン形電池1の高さ方向に延びるように設けられている。すなわち、周壁部12は、底面部11から軸線方向に延びている。また、正極缶10は、前記軸線方向において、底面部11とは反対側に開口を有する。
 正極缶10は、後述するように、負極缶20との間にガスケット30を挟んだ状態で、周壁部12の開口端部13(周壁部12の開口側の端部)が正極缶10の径方向内方に倒れるような変形を生じていることにより、該負極缶20に対してかしめられている。
 負極缶20も、ステンレス(例えばNAS64等)などの金属材料からなる。負極缶20は、外面にNiメッキなどが形成可能であり、プレス成形によって有底円筒状に形成されている。負極缶20は、正極缶10の周壁部12よりも外形が小さい概略円筒状の側壁部22と、その一方の開口を塞ぐ円形状の平面部21と、を有する。この側壁部22も、正極缶10と同様、縦断面視で、平面部21の外周端からコイン形電池1の高さ方向に延びるように設けられている。すなわち、側壁部22は、平面部21から前記軸線方向に延びている。また、負極缶20は、前記軸線方向において、平面部21とは反対側に開口を有する。
 なお、側壁部22は、先端部分で折り返されることなく、前記軸線方向に延びている。すなわち、負極缶20は、側壁部22の先端部分に折り返しがない、いわゆるストレート缶である。
 また、側壁部22には、平面部21側の基端部22aに比べて径が大きくなる拡径部22bが形成されている。すなわち、側壁部22には、基端部22aと拡径部22bとの間に径方向に拡がる段状の肩部22cが形成されている。本実施形態の構成では、側壁部22に対して、後述するガスケット30を挟んだ状態で正極缶10の周壁部12が径方向に押し付けられている。
 なお、正極缶10の周壁部12において、開口端部13は、周壁部12の他の部分に比べて径方向に大きく変位することにより、負極缶20の肩部22cにも、正極缶10の周壁部12による押し付け力の一部を付与することができる。そのため、負極缶20の側壁部22の開口端部23(側壁部22の開口側の端部)が、後述するガスケット30のガスケット底部32を、正極缶10の底面部11との間で挟み込む。
 次に、本発明のコイン形電池の製造方法により作製されるコイン形電池において、高容量化及び優れた封止性を実現するために好適と思われる実施形態を、以下に具体的に説明する。
 正極缶10の底面部11の外径d1及び負極缶20の平面部21の外径d3は、0.8≦d3/d1≦0.9を満たすことが好ましい。
 本実施形態では、正極缶10の底面部11の外径d1は、コイン形電池1の外径にほぼ等しい。そのため、負極缶20の平面部21の外径d3を、正極缶10の底面部11の外径d1に対して80%以上にすることで、コイン形電池1の実体積(コイン形電池1の外形寸法から求められる体積)に対する負極缶20の内部の空間の割合を大きくすることができる。すなわち、d3/d1≧0.8を満たすことで、コイン形電池1の実体積に対して電極体40の収容空間Sの割合を大きくすることができる。これにより、コイン形電池1の電池容量を大きくすることが可能になる。
 一方、負極缶20の平面部21の外径d3は、正極缶10の底面部11の外径d1に対して90%以下とすることが好ましく、88%以下とすることがより好ましい。これにより、正極缶10の周壁部12の開口端部13を、径方向に一定以上変位させて負極缶20の側壁部22にかしめることが可能になる。したがって、コイン形電池1において、良好な封止性を確保することが可能になる。
 また、負極缶20の側壁部22の開口端部23の外径d4、及び、負極缶20に対してガスケット30を挟んでかしめられた状態における正極缶10の周壁部12の開口端部13の内径d2は、0.98≦d2/d4≦1.06を満たすことが好ましい。
 負極缶20の側壁部22における開口端部23の外径d4と正極缶10の周壁部12における開口端部13の内径d2との関係は、負極缶20の側壁部22に対する正極缶10の周壁部12の嵌合構造によって変化する。例えば、負極缶の側壁部の肩部に正極缶の周壁部がかしめられ、封口缶の側壁部の開口端部と外装缶の底面部との間でガスケットが押圧されることにより封止される、従来のコイン形電池の構成では、d2/d4の値は、0.9程度の小さな値である。
 これに対し、本実施形態では、正極缶10の周壁部12を径方向に変位させることにより、正極缶10の周壁部12を負極缶20の側壁部22に押圧している。すなわち、正極缶10の周壁部12は、負極缶20の側壁部22に対して径方向に嵌合している。
 前記嵌合構造において、正極缶10の周壁部12における開口端部13の内径d2と負極缶20の側壁部22における開口端部23の外径d4との関係を0.98≦d2/d4≦1.06とすることにより、正極缶10の周壁部12がガスケット30を径方向に押圧する力が大きくなる。これにより、正極缶10の周壁部12と負極缶20の側壁部22との間に配置されたガスケット30の封止性能を向上させることができる。
 d2/d4の値が0.98よりも小さくなると、負極缶20の側壁部22の開口端部23などの一部の部位に押圧力が集中する。そのため、正極缶10の周壁部12がガスケット30を径方向に押圧する力が減少して、電池全体の封止性能が低下する可能性がある。
 一方、d2/d4の値が1.06よりも大きくなると、正極缶10の周壁部12と負極缶20の側壁部22とのかしめが不充分になる。そのため、この場合にも電池全体の封止性能が低下する可能性がある。
 さらに、負極缶20の平面部21の外径d3、及び負極缶20の側壁部22における開口端部23の外径d4は、d3/d4≧0.85を満たすことが好ましい。
 負極缶20の平面部21の外径d3と負極缶20の側壁部22における開口端部23の外径d4との関係も、負極缶20の側壁部22に対する正極缶10の周壁部12の嵌合構造によって変化する。例えば、負極缶の側壁部の肩部に正極缶の周壁部がかしめられる従来のコイン形電池の構成では、前記肩部が一定以上の幅寸法を有するよう設計されており、d3/d4の値は0.8程度である。
 これに対し、本実施形態では、上述のように、正極缶10の周壁部12は、負極缶20の側壁部22に対して径方向に嵌合している。そのため、コイン形電池1の径方向において、負極缶20の側壁部22における肩部22cの突出寸法を従来の構成に比べて小さくすることができ、電極体40の収容に必要な空間以外のデッドスペースを減らして電池の高容量化を図ることができる。前記観点から、d3/d4の値は、0.87以上であることがより好ましく、0.9以上であることが特に好ましい。
 ただし、肩部22cの突出寸法を所定の寸法以上にして、負極缶20の側壁部22の開口端部23が後述のガスケット底部32を正極缶10の底面部11に対して押圧する力を生じさせることにより、ガスケット底部32と正極缶10の底面部11との間で一定の封止性を確保するためには、d3/d4の値は0.97以下とすることが好ましい。
 このように、コイン形電池1の径方向において、負極缶20の側壁部22における肩部22cの突出寸法を小さくすることにより、コイン形電池1における嵌合構造を小型化することができる。したがって、電極体40を収容する収容空間Sを大きくしつつコイン形電池1の小型化を実現することが可能である。
 なお、本実施形態において、外径は、径方向において、対象とする部分の最外周位置における直径を意味する。内径は、径方向において、対象とする部分の最も内側の位置における直径を意味する。図1に、d1~d4の寸法を具体的に図示する。
 コイン形電池1の実体積に対して電極体40の収容空間Sの割合を大きくするためには、d3/d1の値は、0.81以上とすることがより好ましく、0.82以上とすることが特に好ましい。一方、正極缶10の周壁部12における開口端部13のかしめをより良好にして封止性を向上するためには、d3/d1の値は、0.88以下とすることがより好ましく、0.87以下とすることが特に好ましく、0.85以下とすることが最も好ましい。
 また、正極缶10の周壁部12による径方向の押圧をより良好にするために、d2/d4の値は、0.99以上とすることがより好ましく、1以上であることが特に好ましい。一方、必要なかしめの量を確保するためには、d2/d4の値は、1.05以下とすることがより好ましく、1.03以下とすることが特に好ましい。
 ガスケット30は、例えばポリプロピレン(PP)などのポリオレフィン樹脂のほか、ポリアミド、ポリフェニレンエーテル(PEE)、ポリスルフォン(PSF)、ポリアリレート(PAR)、ポリエーテルスルフォン(PES)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルコキシエチレン共重合体(PFA)などの樹脂によって構成することができる。ガスケット30は、高温での封止性の低下を防ぐため、融点または熱分解温度が200℃以上の耐熱樹脂により構成されることが好ましい。
 ガスケット30は、ガスケット周壁部31と、ガスケット底部32とを備える。図6は、コイン形電池を組立てる前のガスケット30の概略構成を示す断面図である。
 ガスケット周壁部31は、前記軸線方向に延びる円筒状に形成されている。ガスケット周壁部31は、正極缶10の周壁部12と負極缶20の側壁部22との間に配置される。ガスケット底部32は、ガスケット周壁部31の前記軸線方向における一方の端部からガスケット周壁部31の内方に向かって延びる円環状に形成されている。すなわち、ガスケット30は、ガスケット底部32によって囲まれた穴部30aを有する。これにより、ガスケット30は、鉤状の断面を有する環状体として形成されている。ガスケット底部32は、負極缶20の側壁部22における開口端部23と正極缶10の底面部11との間に挟みこまれている。
 ガスケット30は、図1に示すように、正極缶10と負極缶20との間に挟みこまれた状態で、負極缶20の側壁部22の外方に位置する。なお、図1には図示されていないが、正極缶10及び負極缶20の封止の際に、負極缶20の側壁部22の開口端部23によりガスケット底部32が押圧されるため、側壁部22の開口端部23付近の内周側には、変形したガスケット底部32の一部が接触している。
 電極体40は、図2にも示すように、袋状のセパレータ44内に収容された略円板状の正極41と、略円板状の負極46と、をコイン形電池1の高さ方向に交互に複数、積層してなる。これにより、電極体40は、全体として前記軸線方向に延びる略円柱状の形状を有する。また、電極体40は、前記軸線方向の両端面が負極になるように、複数の正極41及び複数の負極46が積層されている。
 正極41は、図2に示すように、例えば、コバルト酸リチウム等の正極活物質を含有する正極活物質層42が、アルミニウム等の金属箔製の正極集電体43の両面に形成された部材である。
 負極46は、図2に示すように、黒鉛等の負極活物質を含有する負極活物質層47が、銅等の金属箔製の負極集電体48の両面に形成された部材である。ただし、略円柱状の電極体40の軸方向両端に位置する負極は、それぞれ、負極集電体48,48が電極体40の軸方向端部に位置するように、負極集電体48の一面側のみに負極活物質層47を有する。すなわち、略円柱状の電極体40は、その両端に負極集電体48,48が露出している。この電極体40の一方の負極集電体48は、正極集電体43及び絶縁シート49を介して正極缶10の底面部11上に位置づけられる(図1及び図2参照)。電極体40の他方の負極集電体48は、電極体40が正極缶10と負極缶20との間に配置された状態で、該負極缶20の平面部21に当接する(図1参照)。
 セパレータ44は、平面視で略円形状に形成された袋状の部材であり、略円板状の正極41を収納可能な大きさに形成されている。セパレータ44は、絶縁性に優れたポリエチレン製の微多孔性薄膜によって構成されている。このように、セパレータ44を微多孔性薄膜によって構成することで、リチウムイオンが該セパレータ44を透過することができる。セパレータ44は、略円形状の2枚の微多孔性薄膜の周縁部を熱溶着等によって接着することにより形成される。
 図1及び図2に示すように、正極41の正極集電体43には、平面視で該正極集電体43の外方に向かって延びる導電性の正極リード51が一体形成されている。この正極リード51の正極集電体43側も、セパレータ44によって覆われている。なお、絶縁シート49と正極缶10の底面部11との間には、正極活物質層42が設けられていない正極集電体43が配置されている。すなわち、この正極集電体43は、正極缶10の底面部11に電気的に接触している。
 負極46の負極集電体48には、平面視で負極集電体48の外方に向かって延びる導電性の負極リード52が一体形成されている。
 図1及び図2に示すように、正極41及び負極46は、各正極41の正極リード51が一側に位置し、且つ、各負極46の負極リード52が該正極リード51とは反対側に位置するように、積層される。
 上述のように複数の正極41及び負極46をコイン形電池1の高さ方向に積層した状態で、複数の正極リード51は、先端側を前記高さ方向に重ね合わされて、超音波溶接等によって接続される。これにより、複数の正極リード51を介して、複数の正極41同士が電気的に接続されるとともに、各正極41と正極缶10とがそれぞれ電気的に接続される。一方、複数の負極リード52も、先端側を前記高さ方向に重ね合わされて超音波溶接等によって互いに接続される。これにより、複数の負極リード52を介して、複数の負極46同士が電気的に接続されるとともに、各負極46と負極缶20とがそれぞれ電気的に接続される。
(コイン形電池の製造方法)
 次に、上述のような構成を有するコイン形電池1を製造するための、本発明のコイン形電池1の製造方法について説明する。
 図3は、電池の組み立てに用いる封口缶(負極缶)の概略構成を示す断面図である。また、図4及び図5は、封口缶の側壁部の要部(拡径部)の断面を拡大して示す部分拡大断面図である。図4は、本発明のコイン形電池の製造方法に用いられる封口缶の一実施態様を示す部分拡大断面図であり、図5は、従来の封口缶の一例を示す部分拡大断面図である。
 封口缶は、前述したように、概略円筒状の側壁部22と、その一方の開口を塞ぐ円形状の平面部21と、を有する。この側壁部22は、縦断面視で、平面部21の外周端から平面部21と直交する方向(高さ方向)に延びるように設けられている。すなわち、側壁部22は、平面部21から前記軸線方向に延びている。また、封口缶は、前記軸線方向において、平面部21とは反対側に開口を有する。なお、図3における符号Pは、封口缶の高さ方向に延びる軸線である。
 また、側壁部22は、上述したように、平面部21側の基端部22aと、開口端部23側の拡径部22bと、それらの間に形成された肩部22cとを有する。肩部22cが形成される位置は、電池の内容積を大きくするために、できるだけ平面部21に近い位置とすることが好ましい。すなわち、前記高さ方向において、拡径部22bをできるだけ大きくすることが好ましい。具体的には、封口缶の高さをh1(mm)としたときに、拡径部22bがh1の7/10よりも高い位置に形成されるようにすればよい。すなわち、封口缶の側壁部22において、開口端部23の外径をd5(mm)、開口端部23の先端23aから平面部21側にh1の7/10の位置における外径をd6(mm)としたときに、肩部22cの前記高さ方向の位置は、d5とd6が等しくなる位置が好ましい。なお、実際には、製造時の公差を考慮して、-0.1≦d5-d6≦0.1となるよう拡径部22bを形成すればよい。
 一方、肩部22cの位置が平面部21に近づきすぎると、外装缶による封止が困難になる。そのため、側壁部22において、開口端部23の先端23aから平面部21側にh1の9/10に位置する部分は、基端部22aであることが好ましい。
 また、図5に示すように、開口端部23の先端23aの形状が鋭角である場合には、ガスケットに封口缶の側壁部22を嵌め込む際に開口端部23の先端23aがガスケット周壁部を傷つけたり、開口端部23の先端23aがガスケット底部を押圧する際に切れ目ができたりするなどの問題が生じやすい。よって、組み立て後の電池において漏液が発生しやすくなる。このため、封口缶の側壁部22の先端23aは、図4に示すように、縦断面において外形が曲線である断面形状を有することが好ましい。なお、図4及び図5における符号Qは、拡径部22bにおける径方向の厚みの中心位置を示す中心線である。
 開口端部23の先端23aの形状ができるだけ鋭角にならないようにするためには、開口端部23の先端23aから平面部21側にh1の7/10の位置における封口缶の缶厚みをt1(mm)としたときに、開口端部23の先端23aにできるだけ近い位置まで前記缶厚みが維持されるように封口缶を形成すればよい。
 具体的には、開口端部23の先端23aから平面部21側にt1の1/2の位置における缶厚みをt2(mm)としたときに、t2/t1≧0.9を満たすように先端23aを形成すればよい。一般的に、t2/t1の値の上限は1であるが、製造時の公差などを考慮し、t2/t1の値は、1よりも若干大きな値であってもよい。
 また、開口端部23の先端23aが、図5に示すように中心線Qよりも径方向外周側に位置する場合よりも、図4に示すように中心線Qよりも径方向内周側に位置する場合の方が、前記問題はより生じ難くなる。よって、開口端部23の先端23aを、径方向において中心線Qよりも径方向内周側に形成することが好ましい。
 さらに、図4に示すように、開口端部23の外周側部分23bにRを設けることにより、ガスケット周壁部の損傷の発生をより一層抑制することが可能となる。開口端部23のRの曲率半径は、特に限定されないが、加工性も考慮して、0.01~0.5mm程度にすればよいと考えられる。
 前記の形状を有する封口缶は、プレス成形の際の周知の条件を調整することでプレス成形によって得ることができる。
 また、図6に示すように、電池の組み立てに用いるガスケット30は、ガスケット周壁部31と、ガスケット底部32とを備える。電池の組み立て時に、ガスケット周壁部31の内周側に封口缶の側壁部22が嵌め込まれることにより、コイン形電池1の封止が行われる。ガスケット周壁部31の内周面35と側壁部22の拡径部22bの外周面との密着性を高め、封止性を向上させるために、ガスケット周壁部31の内径をd7(mm)としたときに、d6>d7となるよう前記内径が調整される。すなわち、ガスケット周壁部31の内径を、封口缶の側壁部22の拡径部22bの外径よりも小さくなるよう設定する。
 なお、封止性をより向上させるためには、d7がd6よりも一定以上小さくなるようにすればよい。具体的には、d6とd7との差d6-d7を、0.001以上とすることが好ましく、0.005以上とすることがより好ましく、0.008以上とすることが特に好ましい。
 なお、前記のように、本実施形態においてコイン形電池の組み立てに用いられる封口缶は、ガスケット周壁部31と接する拡径部22bの面積が大きい。そのため、たとえ開口端部23の先端23aを前記のような形状にした場合であっても、d7がd6よりも一定以上小さい場合には、ガスケット周壁部31と拡径部22bとの摩擦が大きくなって、嵌め込み不良及びガスケットの損傷などが生じる可能性がある。d6>d7の場合にガスケット30に対して封口缶の側壁部22を嵌め込みやすくするためには、図6に示すように、ガスケット周壁部31の上端部33の内周側に切り落とし部34を形成すればよい。
 特に限定されないが、封口缶の開口端部23の先端23aをなめらかにガスケット周壁部31の径方向内方に誘導するために、ガスケット周壁部31の上端部33の端面33aにおける内径d8(mm)がd5よりも大きくなるように切り落とし部34を形成すればよい。通常は、d8-d5がおよそ0.1以上1以下の範囲となるように切り落とし部34を設ければよい。
 また、切り落とし部34を軸線方向で見た場合、その巾t3(mm)が、およそ0.1以上1以下の範囲となるように切り落とし部34を設計すればよい。ガスケット周壁部31の上端部33の端面33aに対する傾斜が緩くなりすぎて、切り落とし部34の効果が得られ難くなるのを防ぐために、t3≧(d8-d7)/6とすることが好ましく、t3≧(d8-d7)/3とすることがより好ましい。
 一方、切り落とし部34の面積が大きくなりすぎて封止性が低下するのを防ぐために、t3≦(d8-d7)×2とすることが好ましく、t3≦d8-d7とすることがより好ましい。
 なお、d7の値がd6よりも小さすぎる場合には、たとえ切り落とし部34を形成しても、ガスケット周壁部31と拡径部22bとの摩擦により、側壁部22の嵌め込みが困難になったり、組み立て時にガスケット周壁部31を傷つけたり、封止ができなくなったりするなどの問題を生じやすくなる。このため、d7とd6の差が大きくなりすぎないように封口缶及びガスケット30を設計する必要がある。具体的には、d6-d7の値を0.08以下とすることが好ましく、0.05以下とすることがより好ましく、0.03以下とすることが特に好ましい。
 また、封口缶の嵌め込み不良、ガスケットの損傷、あるいは電池の封止性の低下などが生じなければ、図7に示すように、ガスケット30のガスケット周壁部31の内周面35には、凸部35aまたは凹部35bが形成されていてもよい。ガスケット30のガスケット底部32についても同様に、内周部36に凸部36aまたは凹部36bを形成することも可能である。
 なお、ガスケット周壁部31の内径d7は、ガスケット周壁部31において前記切り落とし部34を除く部分の内径である。また、ガスケット周壁部31の内周面35の一部に前記凸部または前記凹部が形成されている場合には、ガスケット周壁部31の内径d7は、ガスケット周壁部31において前記凸部または前記凹部が形成されている部分を除いた部分の内径である。
 また、図6には、ガスケット周壁部31の切り落とし部34を、縦断面で見て直線状に形成する実施態様を示したが、切り落とし部34の断面は、必ずしも直線状である必要はなく、縦断面で見て曲線状であってもよい。例えば、図7に示すように、縦断面で見て、切り落とし部34は、円弧状であってもよい。
 また、ガスケット周壁部31の外径を、ガスケット底部32の側から上端部33の側に向けて高さ方向に徐々に大きくすることにより、ガスケット周壁部31の径方向の厚みをテーパー状に変化させてもよい。これにより、外装缶の周壁部の開口端部を封口缶の肩部22cにかしめた際に、封止性を向上させることができる。
 なお、ガスケット30は、成形型等に樹脂材料を注入することによって形成されてもよい。
 以下、前記封口缶(負極缶)及び前記ガスケットを用いてコイン形電池を製造する工程を説明する。なお、外装缶(正極缶)は、円形状の底面部と、その外周に前記底面部と連続して形成された軸線方向に延びる円筒状の周壁部とを備え、前記底面部の反対側に開口を有する、汎用の外装缶を用いればよい。
 まず、セパレータ44によって覆われた複数の板状の正極41と、複数の板状の負極46とを高さ方向に積層して、図1に示すような略円柱状の電極体40を構成する。電極体40は、従来の方法と同様の方法によって製造されるため、詳しい製造方法については説明を省略する。
 正極缶10内に、円筒状のガスケット30を配置した後、電極体40を絶縁シート49等とともに配置し、非水電解液を注入する。そして、負極缶20を、正極缶10の開口を覆うように配置する。その状態で、正極缶10の周壁部12を、負極缶20の側壁部22に対して径方向内方に押し付けてかしめる。
 この際、負極缶20の側壁部22と正極缶10の周壁部12との間にガスケット周壁部31を挟み込むとともに、負極缶20の側壁部22における開口端部23と正極缶10の底面部11との間にガスケット底部32を挟み込むように、負極缶20と正極缶10との間にガスケット30を配置した状態で、正極缶10の周壁部12を、負極缶20の側壁部22に対して径方向に変位させることによって、正極缶10の周壁部12と負極缶20の側壁部22とを嵌合させる。
 なお、ガスケット底部32は、負極缶20の側壁部22における開口端部23と正極缶10の底面部11との間に挟み込まれた状態で厚み方向に力が加わると、内周部36の近傍がガスケット底部32の厚み方向に変形を生じる。そのため、側壁部22の開口端部23付近の内周面にガスケット底部32の前記変形した部分が接触する。
 以上により、前述の構成のコイン形電池1が得られる。電池の封止性をより一層向上させるために、電池の組み立て前に、負極缶20の側壁部22、正極缶10の周壁部12及び底面部11のうち、ガスケット30と接触する部分に、あらかじめ汎用の封止剤を塗布することが好ましい。また、ガスケット30側に封止剤を塗布してもよい。
 ガスケットに傷がある場合は、前記封止剤を使用しても封止性の向上効果が充分に得られない。しかしながら、本発明のコイン形電池の製造方法は、ガスケットの損傷及びガスケットの嵌合不良を防ぐことができるので、封止剤の効果をより効果的に得ることができる。
 以上の工程を経て作製されるコイン形電池1は、前述したように、正極缶10の周壁部12の外径d1及び負極缶20の平面部21の外径d3が、0.8≦d3/d1≦0.9を満たすように設計されることが好ましい。また、コイン形電池1は、負極缶20に対してガスケット30を挟んでかしめられた状態において正極缶10の周壁部12の開口端部13の内径d2及び負極缶20の側壁部22の開口端部23の外径d4が、0.98≦d2/d4≦1.06を満たすように設計されることが好ましい。
 これにより、コイン形電池1内の収容空間Sを、従来の構成に比べて大きくすることができ、コイン形電池1の高容量化を図れる。すなわち、負極缶20の平面部21の外径d3と正極缶10の底面部11の外径d1との関係を0.8≦d3/d1≦0.9にすることで、電池の外形寸法に対して、負極缶20の内部の空間を大きくすることができる。
 また、負極缶20の側壁部22における開口端部23の外径d4と正極缶10の周壁部12における開口端部13の内径d2との関係を0.98≦d2/d4≦1.06にすることで、電池の実体積に対して負極缶20の内部空間の割合を大きくした電池構造において、封止性能を高めることができる。よって、コンパクトな封止構造を実現できるため、コイン形電池1が大型化することなく電池容量を高めることができる。
 なお、コイン形電池1において、正極缶10の周壁部12は、かしめられることにより変位する量が比較的小さいため、負極缶20の形状は、元の封口缶の形状がほぼそのまま保たれている。したがって、前記元の封口缶における側壁部22の開口端部23での外径d5と、組み立てられたコイン形電池1の負極缶20における側壁部22の開口端部23での外径d4は、ほぼ同じである。また、負極缶の平面部21の外径d3とd4との比(d3/d4)を、0.85以上かつ0.97以下の範囲とするためには、前記元の封口缶における平面部21の外径とd5との比を、ほぼ0.85以上かつ0.97以下の範囲に設定すればよい。
 次に、本発明のコイン形電池1の製造方法について、以下の実施例及び比較例により具体的に説明する。
[実施例1]
<正極の作製>
 正極活物質としてLiCoO2を、導電助剤としてカーボンブラックを、バインダとしてPVDFを、それぞれ用いて、以下のように正極を作製した。
 まず、LiCoO2:93質量部とカーボンブラック:3質量部とを混合し、得られた混合物とPVDF:4質量部を予めNMPに溶解させておいたバインダ溶液とを混合して正極合剤ペーストを調製した。得られた正極合剤ペーストを厚さ15μmのアルミニウム箔からなる正極集電体の両面にアプリケータにより塗布した。なお、塗布部と未塗布部とが交互になるように、且つ、表面が塗布部の部分は、裏面でも塗布部となるように、正極合剤ペーストを正極集電体上に塗布した。続いて、塗布した正極合剤ペーストを乾燥させて正極活物質層を形成し、ロールプレスした後、所定の大きさに切断することにより、帯状の正極シートを得た。なお、この正極シートは、正極活物質層が形成された部分の全体厚みが140μmとなるように形成した。
 前記帯状の正極シートを、正極活物質層が形成された部分が本体部(円弧の部分の直径:5.6mm)となり、正極活物質層が形成されていない部分が正極タブ部(幅:2.0mm)となるように打ち抜くことにより、正極を得た。図8に、打ち抜き後の正極を模式的に表した平面図を示す。正極41は、正極集電体43の両面に正極活物質層42がそれぞれ形成された本体部41aと、本体部41aから突出し且つ本体部41aよりも幅が狭い正極タブ部41bとを有する。
<負極の作製>
 負極活物質として黒鉛を、バインダとしてPVDFを、それぞれ用いて、以下のように負極を作製した。
 まず、黒鉛:94質量部と、PVDF:6質量部を予めNMPに溶解させておいたバインダ溶液とを混合して、負極合剤ペーストを調製した。得られた負極合剤ペーストを厚さ10μmの銅箔からなる負極集電体の片面または両面にアプリケータにより塗布した。なお、塗布部と未塗布部とが交互になるように、且つ、集電体の両面に負極合剤ペーストを塗布した場合には、表面が塗布部の部分は裏面でも塗布部となるように、負極合剤ペーストを負極集電体上に塗布した。続いて、塗布した負極合剤ペーストを乾燥させて負極活物質層を形成し、ロールプレスした後、所定の大きさに切断することにより、帯状の負極シートを得た。なお、この負極シートは、負極活物質層が形成された部分の全体厚みが、集電体の両面に負極活物質層が形成された場合は190μm、集電体の片面に負極活物質層が形成された場合は100μmとなるように、形成した。
 前記帯状の負極シートを、負極活物質層が形成された部分が本体部(円弧の部分の直径:6.2mm)となり、負極活物質層が形成されていない部分が負極タブ部となるように打ち抜いて、集電体の片面に負極活物質層を有する負極と、集電体の両面に負極活物質層を有する負極とをそれぞれ得た。なお、集電体の片面に負極活物質層を有する負極のうち、外装缶側に配置される負極については、前記帯状の負極シートの集電体の露出面に、厚みが100μmのPETフィルム(絶縁シート)を貼り付けた後に打ち抜いた。図9に、打ち抜き後の負極を模式的に表した平面図を示す。負極46は、負極集電体48の両面または片面に負極活物質層47が形成された本体部46aと、本体部46aから突出し且つ本体部46aよりも幅が狭い負極タブ部46bとを有する。
<非水電解液の調製>
 エチレンカーボネートとメチルエチルカーボネートとの体積比が1:2の混合溶媒に、LiPF6を1.2mol/lの濃度で溶解させることにより、非水電解液を作製した。
<正極とセパレータとの一体化>
 図10に、本実施例で使用したセパレータを模式的に表す。上述のように作製した正極41の両面に、図10に示す形状のポリエチレン製微多孔フィルム(厚み16μm)をそれぞれ配置して、両セパレータ44の主体部44aの周縁部の一部と張り出し部44bの一部とを加熱プレス(温度170℃、プレス時間2秒)によって溶着し、2枚のセパレータ44における主体部44aの周縁部の一部及び張り出し部44bの周縁部の一部に接合部を形成することにより、正極41とセパレータ44とを一体化した。
 図10は、正極41、負極46及びセパレータ44が積層された電極体を示している。図10では、セパレータ44の下に配置される正極41を点線で示し、それらの更に下側に配置される負極46の負極タブ部46bを一点鎖線で示し、電極体の各構成要素の位置ずれを抑えるための結束テープ9を二点鎖線で示している。また、図10に示す正極41は、電極体において、正極41を厚み方向に挟んで一体化された一対のセパレータ44のうち一方を介して負極46と積層されている。なお、図10では特に図示していないが、セパレータ44の下側(図10における紙面奥側)に負極を配置した。
 図10に示すセパレータ44は、正極41(図中点線で表示)をその厚み方向に挟んで下側(図10における紙面奥側)に配置された他のセパレータ44に、周縁部で溶着された接合部44c(図中、格子模様で表示)を有する。すなわち、正極41を厚み方向に挟んで配置された一対のセパレータ44は、周縁部で互いに溶着されて袋状になっていて、その内部に正極41が収容されることで、正極41とセパレータ44とが一体化されている。
 なお、図10に示すセパレータ44は、正極41の本体部41aの全面を覆う主体部44a(すなわち、正極41の本体部41aよりも平面視の面積が大きい主体部44a)と、主体部44aから突出し、正極41の正極タブ部41bにおける本体部41aとの境界部を覆う張り出し部44bとを有する。そして、セパレータ44の主体部44a及び張り出し部44bの周縁部の少なくとも一部に、正極41の両面に配置された一対のセパレータ44同士を互いに溶着する接合部44cが設けられている。また、主体部44aの周縁部の一部には、セパレータ44同士が溶着されない非溶着部44dが設けられている。
 なお、本実施例において、セパレータ44の主体部44a及び張り出し部44bにそれぞれ設けられている接合部44cの幅は0.3mmであり、張り出し部44bの周縁部における主体部44aからの突出方向の長さは0.5mmであった。また、セパレータ44の主体部44aの外縁のうち、90%の長さ部分を接合部とした。
<電池の組み立て>
 前記セパレータと一体化された正極11枚と、負極集電体の両面に負極活物質層が形成された負極10枚と、負極集電体の片面に負極活物質層が形成された負極2枚(このうち1枚は、集電体の露出面にPETフィルムが貼り付けられた負極)とを用いて、負極集電体の片面に負極活物質層が形成された負極が最外部の電極になるように、正極と負極とを交互に重ねて、全体を結束テープで固定することにより電極体を得た。
 次に電極体の一方に突出している各正極の正極タブ部、及び、該正極タブ部とは反対方向に突出している各負極の負極タブ部を、それぞれ纏めた状態で溶接することにより一体化した。
 外装缶として、SUS316によって構成された厚みが0.1mmの板材をプレス成形することにより、円形状の底面部と、その外周端から前記底面部と直交する方向(高さ方向)に形成された円筒状の周壁部とを有し、前記底面部とは反対側に開口を有する金属缶を作製した。なお、外装缶の外面にはNiメッキが施されている。外装缶の底面部の外径は7.85mmとした。
 また、封口缶として、NAS64によって構成された厚みが0.1mmの板材をプレス成形することにより、円形状の平面部と、その外周端から前記平面部と直交する方向(高さ方向)に形成された側壁部とを有し、前記平面部とは反対側に開口を有する、図3に示す金属缶をプレス成形により作製した。なお、封口缶の外面にはNiメッキが施されている。封口缶の高さh1を3.25mmとし、平面部の外径を6.80(mm)とした。側壁部には、開口端部の先端から平面部側に2.68mm(h1の82/100)の位置に肩部を形成した。また、開口端部での側壁部の外径d5を7.10mm、開口端部の先端から平面部側にh1の7/10の位置における側壁部の外径d6及び缶厚みt1を、それぞれ7.10mm及び0.10mmとし、開口端部の先端から平面部側にt1の1/2の位置における側壁部の缶厚みt2を0.10mmとした。すなわち、d5-d6=0及びt2/t1=1となるように、側壁部の拡径部22bを形成した。
 なお、開口端部の先端は、拡径部における径方向の厚みの中心線よりも径方向内周側に位置していた。
 また、ポリフェニレンサルファイド製で、図6に示す断面形状を有する環状のガスケットを用いた。なお、ガスケット周壁部の上端部の内周側には切り落とし部を設けた。ガスケット周壁部における切り落とし部以外での内径d7を7.09mmとした。上端部の端面における内径d8を7.39mm、外径を7.74mmとした。軸線方向における切り落とし部の巾t3を0.15mmとした。ガスケット底部の軸線方向における厚みを0.50mmとした。また、ガスケット周壁部の径方向の厚みが、ガスケット底部の近傍において0.25mmとなるよう、ガスケット周壁部の外径をテーパー状に変化させた。
 前記外装缶内に、前記電極体の負極のPETフィルムが外装缶の内面と対向するように配置し、前記一体化した各正極の正極タブ部を外装缶の内面に溶接した。
 次に、前記ガスケットのガスケット周壁部の内側に前記封口缶の側壁部を嵌め込んで一体化した。前記ガスケットが装着された前記封口缶内に、前記非水電解液を注入した後、前記電極体が収容された前記外装缶を前記封口缶に被せ、該外装缶の周壁部を前記封口缶の側壁部に対してかしめることにより封止を行った。これにより、図1に示す電池と同様の構造を有し、外径が7.85mmで且つ高さが4mmのコイン形非水二次電池を得た。
 なお、前記封口缶の側壁部の外周面、及び、前記外装缶の内面には、前記ガスケットと接触する部分に、あらかじめポリオレフィン系の熱可塑性エラストマーを含む市販の封止剤を塗布した。電池の組み立て後に、前記ガスケットと前記封口缶及び前記外装缶との間に前記封止剤が介在するように封止を行った。
 この電池における外装缶の底面部の外径d1は7.85(mm)であった。外装缶の周壁部における開口端部の内径d2は7.2(mm)であった。封口缶の平面部の外径d3は6.8(mm)であった。封口缶の側壁部における開口端部の外径d4は7.1(mm)であった。よって、前記電池では、d3/d1=0.866、d2/d4=1.014、d3/d4=0.958であった。
[実施例2]
 ガスケット周壁部31の径方向の厚みを全体に厚くすることにより、ガスケット周壁部の切り落とし部34以外での内径d7を7.04mmとした以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
[比較例1]
 封口缶の開口端部での側壁部の外径d5を7.25mmとし、d5とd6の差(d5-d6)を0.15とした以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
[比較例2]
 封口缶の開口端部での側壁部の外径d5を6.95mmとし、d5とd6の差(d5-d6)を-0.15とした以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
[比較例3]
 ガスケット周壁部の径方向の厚みを全体に薄くすることにより、ガスケット周壁部の切り落とし部以外での内径d7を7.15mmとした以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
[比較例4]
 封口缶の開口端部の先端から平面部側にt1の1/2の位置における側壁部の缶厚みt2を0.03mmとし、t2/t1=0.3となるように側壁部の拡径部22bを鋭角に形成した以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
[比較例5]
 ガスケット周壁部の内周側に切り落とし部を設けず、ガスケット周壁部の上端部の端面における内径d8を7.09mmとした以外は、実施例1と同様にしてコイン形非水二次電池を作製した。
 各実施例及び各比較例の電池をそれぞれ100個ずつ作製した。電池の組み立て後に60℃の温度環境下で24時間貯蔵し、貯蔵後に漏液が認められた電池の個数を確認した。
 なお、比較例5については、ガスケット周壁部の内側に封口缶の側壁部を嵌め込む際に嵌め込み不良が多く発生したため、前記貯蔵による漏液の確認を行わなかった。
 各実施例及び各比較例における封口缶及びガスケットの設計寸法、封口缶及びガスケットの寸法の相互関係、及び、電池の貯蔵後の漏液確認の結果を、表1及び表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 本発明のコイン形電池の製造方法により作製された実施例1の電池では、組み立て時のガスケットの損傷などを防ぐことができたため、組み立て後の電池の漏液が抑制された。したがって、本発明のコイン形電池の製造方法により、封止性に優れた電池を得ることができた。特に、d6とd7の差を0.05以下とした実施例1の電池では、封止性をより一層向上させることができた。
 一方、比較例1の電池では、封口缶の側壁部の先端部が径方向外側に屈曲してd5-d6の値が0.1よりも大きくなったため、ガスケットに封口缶を嵌め込む際に該封口缶の側壁部の先端部によってガスケットに微小な傷が生じた。そのため、漏液を生じる電池が多く発生した。
 また、比較例2の電池では、封口缶の側壁部の先端部が径方向内側に屈曲してd5-d6の値が-0.1よりも小さくなったため、組み立て後の電池において封口缶によるガスケット底部の押圧が不充分となり、漏液を生じる電池が多く発生した。
 また、比較例3の電池では、ガスケット周壁部の内径が封口缶の側壁部の拡径部の外径よりも大きいため、封口缶に対して外装缶をかしめた際に、ガスケット周壁部と封口缶の側壁部との密着が不充分となり、漏液を生じる電池が多く発生した。
 また、比較例4の電池では、封口缶の側壁部における先端部の形状が鋭角であるため、ガスケットに封口缶を嵌め込む際に該封口缶の側壁部の先端部によってガスケットに微小な傷が生じたり、封口缶に対して外装缶をかしめた際に、該封口缶の側壁部の先端部に押圧されたガスケット底部に切れ目が生じたりしたことにより、漏液を生じる電池が多く発生した。また、ガスケット底部に切れ目が生じ、封口缶の側壁部の先端部が外装缶の底面部に接触したことによると思われる短絡も、一部の電池で認められた。
[比較例6]
 開口端部で側壁部が折り返された従来構造の封口缶と、前記封口缶に対応して縦断面がU字状の環状のガスケットと、実施例1と同じ外装缶とを用いてコイン形電池を作製した。
 なお、比較例6の電池では、実施例1の電池に比べて電極体を収容する収容空間が減少したため、それに合わせて電極体の外径を小さくする必要があった。
<電池容量の測定>
 実施例1及び比較例6の各電池に対し、正極の理論容量を1C(mAh)とした場合に、4.2Vまで0.5C(mA)の定電流充電を行った後、4.2Vで定電圧充電を行い、0.05Cまで電流値が減少した時点で充電を終了した。また、充電後の電池を、0.2C(mA)の定電流で放電させ、電池の電圧が3Vに達するまでの放電容量を測定した。測定結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 本発明のコイン形電池の製造方法により作製された電池は、外径が7.85mmの電池の場合、従来構成の電池に比べて放電容量を15%高容量化することができた。
 次に、上述の実施形態のコイン形電池及び従来の構成(ガスケットが断面U字状)のコイン形電池について、それぞれ、以下のように実施例1、3及び比較例7~11のコイン形電池を製作して、実施例1、3及び比較例7については電池容量を、実施例1及び比較例8~11については短絡の有無及び封止性能をそれぞれ確認した。なお、以下の説明における実施例1のコイン形電池は、上述の実施例1のコイン形電池と同じであるため、説明を省略する。
[実施例3]
 電池の外装缶における底面部の外径(以下、単に、電池の外径という)がそれぞれ6.7mm、8.5mm、10mm及び11.5mmであり、前記電池の外径に応じて、正極及び負極におけるそれぞれの本体部及びタブ部の大きさ、並びにセパレータの大きさが変更された電極体を用いることにより、図1に示す電池と同様の構造を有するコイン形非水二次電池を作製した。なお、この実施例3に係る各電池では、ガスケット周壁部の厚み及びガスケット底部の厚みが実施例1と同じであり、大きさを前記電池の外径に応じて変更した鉤状ガスケットを用いて、d3/d1の値及びd2/d4の値が、それぞれ0.8≦d3/d1≦0.88及び0.98≦d2/d4≦1.06の範囲になるように電池の組み立てを行った。
[比較例7]
 電池の外径がそれぞれ6.7mm、7mm、10mm及び11.5mmであり、U字状の断面を有する環状体のガスケット(「U字状ガスケット」)を用いるとともに、前記電池の直径に応じて外径が変更された電極体を用いることにより、コイン形非水二次電池を得た。この比較例7に係る各電池は、電池の直径、電極体の直径及びガスケット以外は、上述の実施例1と同様にして作製された。なお、比較例7の各電池は、封口缶の側壁部の内方にもガスケットが存在するため、同じ直径を有する上述の実施例の電池に比べて、電極体の外径を小さくする必要があった。
<電池容量の測定>
 実施例1,3及び比較例7の各電池において、正極の理論容量を1C(mAh)とした場合に、4.2Vまで0.5C(mA)の定電流充電を行った後、4.2Vでの定電圧充電を行い、0.05Cまで電流値が減少した時点で充電を終了した。また、充電後の電池を、0.2C(mA)の定電流で放電させ、電池の電圧が3Vに達するまでの放電容量を測定した。また、各外径の電池において、本実施形態におけるガスケットである「鉤状ガスケット」の電池の容量をC1とし、従来のガスケットである「U字状ガスケット」の電池の容量をC2としたときに、「鉤状ガスケット」の電池の容量と「U字状ガスケット」の電池の容量との容量差を、(C1-C2)/C2×100(%)の式を用いて求めた。
 表4に、「鉤状ガスケット」及び「U字状ガスケット」の電池の容量の測定結果、及び、それらの電池の容量差を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4の結果から、電池外径が小さくなるほど、「鉤状ガスケット」の電池の容量と「U字状ガスケット」の電池の容量との容量差が大きくなることが分かる。また、外径が10mm以下の電池では、前記容量差がより大きくなり、特に、外径が8.5mm以下の電池では前記容量差が顕著になることが分かる。ただし、電池外径が6mm未満になると、電池の組み立てが困難になるため、電池外径は6mm以上であることが好ましい。
 次に、「鉤状ガスケット」を用いた電池の絶縁性能及び封止性能を確認するために、以下のようにして比較例8~11を作製した。
[比較例8]
 封口缶の平面部の外径d3を5.9mmとし、d3/d1=0.752とした以外は、実施例1と同様にして、コイン形非水二次電池を作製した。
[比較例9]
 封口缶の平面部の外径d3を7.08mmとし、d3/d1=0.902とした以外は、実施例1と同様にして、コイン形非水二次電池を作製した。
[比較例10]
 外装缶の周壁部における開口端部の内径d2を6.8mmとし、d2/d4=0.958とした以外は、実施例1と同様にして、コイン形非水二次電池を作製した。
[比較例11]
 外装缶の周壁部における開口端部の内径d2を7.6mmとし、d2/d4=1.070とした以外は、実施例1と同様にして、コイン形非水二次電池を作製した。
<絶縁の有無及び封止性能の確認>
 実施例1及び比較例8~11の各電池において、上述の電池容量の測定と同じ条件で充放電を行って、放電後の電池の内部抵抗を測定することにより、電池内部での短絡の有無を調べた。
 また、上述の電池容量の測定と同じ条件で充電を行って、充電後の電池を60℃で且つ相対湿度90%の環境下において50日間貯蔵した後、電池の漏液の有無を調べた。
 それらの結果を表5に示す。なお、表5では、短絡、漏液がそれぞれない電池を○として表し、短絡、漏液が生じた電池をそれぞれ×として表している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5から分かるように、d3/d1及びd2/d4の値が、それぞれ0.8≦d3/d1≦0.88及び0.98≦d2/d4≦1.06の範囲内である実施例1の電池は、短絡及び漏液を生じなかった。一方、比較例8の電池では、実施例1の電池に比べて、電極体の収容空間の割合が小さいため、短絡を生じ、比較例9~11の電池では、封止性能の低下により漏液を生じた。以上より明らかなように、本発明により、封止性能を維持しつつ、小型のコイン形電池の高容量化を図ることができる。
 (その他の実施形態)
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するための例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
 前記実施形態では、電極体40を、複数の正極41及び負極46を交互に積層した構成としているが、電極体の構成はこれ以外の構成であってもよい。
 前記実施形態では、正極41は、コバルト酸リチウム等の正極活物質を含有する正極活物質層を含んでおり、負極46は、黒鉛等の負極活物質を含有する負極活物質層47を含んでいる。しかしながら、正極及び負極の構成は、上述以外の構成であってもよい。
 前記実施形態では、正極缶10を外装缶としていて、負極缶20を封口缶としているが、逆に正極缶が封口缶で、負極缶が外装缶であってもよい。
 本発明によるコイン形電池は、ガスケットが封口缶と外装缶との間に挟み込まれる構成に利用可能である。
1 コイン形電池
10 正極缶(外装缶)
11 底面部
12 周壁部
13 開口端部
20 負極缶(封口缶)
21 平面部
22 側壁部
22a 基端部
22b 拡径部
22c 肩部
23 開口端部
23a (開口端部の)先端
23b (開口端部の)外周側部分
30 ガスケット
30a 穴部
31 ガスケット周壁部
32 ガスケット底部
33 上端部
33a 端面
34 切り落とし部
35 内周面
35a 凸部
35b 凹部
36 内周部
36a 凸部
36b 凹部
40 電極体(発電要素)
P 軸線
Q 中心線
S 収容空間

Claims (6)

  1.  底面部と周壁部とを備え、厚み方向において、前記底面部とは反対側に開口を有する外装缶と、
     平面部と側壁部とを備え、厚み方向において、前記平面部とは反対側に開口を有し、且つ、前記側壁部に、前記平面部と前記開口との間に位置して径方向に拡がる段状の肩部が設けられた封口缶と、
     前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に少なくとも一部が配置されたガスケットと、
     前記外装缶と前記封口缶とによって形成された収容空間内に配置された発電要素と、
    を備えたコイン形電池であって、
     前記ガスケットは、
     筒状に形成され、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に配置されたガスケット周壁部と、
     前記外装缶の底面部と前記封口缶の側壁部の開口端部との間に配置されたガスケット底部と、
     を備え、断面が鉤状の環状体であり、
     前記外装缶の底面部の外径をd1(mm)、前記外装缶の周壁部における開口端部の内径をd2(mm)、前記封口缶の平面部の外径をd3(mm)、前記封口缶の側壁部における開口端部の外径をd4(mm)とすると、
     0.8≦d3/d1≦0.9
    かつ、0.98≦d2/d4≦1.06
    を満たす、コイン形電池。
  2.  請求項1に記載のコイン形電池において、
     d3/d4≧0.85
    を満たす、コイン形電池。
  3.  請求項1または2に記載のコイン形電池において、
     前記ガスケットは、融点または熱分解温度が200℃以上の耐熱樹脂によって構成されている、コイン形電池。
  4.  請求項1から3のいずれか一つに記載のコイン形電池の製造方法であって、
     前記封口缶の側壁部と前記外装缶の周壁部との間に前記ガスケット周壁部を挟み込むとともに、前記封口缶の側壁部における開口端部と前記外装缶の底面部との間に前記ガスケット底部を挟み込むように、前記封口缶と前記外装缶との間に前記ガスケットを配置した状態で、前記外装缶の周壁部を、前記封口缶の側壁部に対して径方向に変位させることによって、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部とを嵌合させる工程を含む、コイン形電池の製造方法。
  5.  外装缶と、封口缶と、前記外装缶と前記封口缶との間に配置されたガスケットと、前記外装缶、前記封口缶及び前記ガスケットにより形成された収容空間内に配置された発電要素とを備えたコイン形電池の製造方法であって、
     前記外装缶は、底面部と周壁部とを備え、高さ方向において、前記底面部とは反対側に開口を有し、
     前記封口缶は、平面部と側壁部とを備え、高さ方向において、前記平面部とは反対側に開口を有し、
     前記封口缶の側壁部は、基端部と、拡径部と、径方向に拡がる段状の肩部とを有し、
     前記ガスケットは、前記外装缶の周壁部と前記封口缶の側壁部との間に配置される、筒状に形成されたガスケット周壁部と、前記外装缶の底面部と前記封口缶の側壁部の開口端部との間に配置されるガスケット底部とを備え、かつ断面が鉤状の環状体であり、
     前記ガスケット周壁部の上端部の内周側に切り落とし部を有し、
     前記封口缶の高さをh1(mm)とし、
     前記封口缶の側壁部において、開口端部の外径をd5(mm)、開口端部の先端から平面部側にh1の7/10の位置における外径及び缶厚みを、それぞれd6(mm)及びt1(mm)とし、開口端部の先端から平面部側にt1の1/2の位置における缶厚みをt2(mm)とし、
    前記ガスケット周壁部の、前記切り落とし部以外での内径をd7(mm)としたときに、 -0.1≦d5-d6≦0.1、d6>d7、及び、t2/t1≧0.9を満たし、
     前記ガスケット周壁部の内側に前記封口缶の側壁部を嵌め込む工程と、
     前記外装缶の周壁部をかしめて封止する工程とを有する、コイン形電池の製造方法。
  6.  請求項5に記載のコイン形電池の製造方法において、
     前記封口缶の側壁部における開口端部の先端が、径方向で前記拡径部の中心線より内周側に位置している、コイン形電池の製造方法。
PCT/JP2017/046830 2016-12-27 2017-12-27 コイン形電池及びその製造方法 WO2018124152A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/335,795 US11075420B2 (en) 2016-12-27 2017-12-27 Coin-type battery and manufacturing method thereof
JP2018559558A JP6963773B2 (ja) 2016-12-27 2017-12-27 コイン形電池及びその製造方法
EP17888898.8A EP3503243B1 (en) 2016-12-27 2017-12-27 Coin-type battery and manufacturing method thereof

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016252603 2016-12-27
JP2016-252603 2016-12-27
JP2017175241 2017-09-12
JP2017-175241 2017-09-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018124152A1 true WO2018124152A1 (ja) 2018-07-05

Family

ID=62707546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/046830 WO2018124152A1 (ja) 2016-12-27 2017-12-27 コイン形電池及びその製造方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11075420B2 (ja)
EP (1) EP3503243B1 (ja)
JP (1) JP6963773B2 (ja)
WO (1) WO2018124152A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112352342A (zh) * 2018-07-06 2021-02-09 株式会社Lg化学 二次电池及其制造方法
WO2022209063A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社村田製作所 二次電池

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112335101B (zh) * 2018-07-04 2023-03-28 麦克赛尔株式会社 硬币形电池及其制造方法
US20230033080A1 (en) * 2021-08-02 2023-02-02 Lenovo (United States) Inc. High-capacity battery cell stack

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08190900A (ja) * 1995-01-10 1996-07-23 Hitachi Maxell Ltd 電 池
WO2001069698A1 (en) * 2000-03-10 2001-09-20 Eveready Battery Company, Inc. Increased volume electrochemical cell
JP2007273110A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Hitachi Maxell Ltd 扁平形電池
JP2008078158A (ja) * 2007-12-08 2008-04-03 Hitachi Maxell Ltd コイン形電池

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08222192A (ja) 1995-02-17 1996-08-30 Hitachi Maxell Ltd 電 池
JP2004327280A (ja) 2003-04-25 2004-11-18 Sii Micro Parts Ltd ボタン形電気化学セル
JP2006114233A (ja) 2004-10-12 2006-04-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd コイン型電気化学素子およびその製造方法
JP2007172859A (ja) 2005-12-19 2007-07-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd ボタン形アルカリ電池およびその製造方法
JP2007200682A (ja) 2006-01-26 2007-08-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd コイン型電池
JP2010040554A (ja) * 2008-07-31 2010-02-18 Sanyo Electric Co Ltd コイン型セルとその製造方法
DE102009017514A1 (de) 2009-04-04 2010-10-07 Varta Microbattery Gmbh Knopfzelle ohne Bördelung
CN101728574A (zh) 2009-12-04 2010-06-09 王昉 一种单壁结构扣式锂离子蓄电池
JP5650567B2 (ja) 2011-03-11 2015-01-07 日立マクセル株式会社 扁平形電池及び封口缶
EP2874200B1 (en) * 2012-07-13 2017-08-16 Hitachi Maxell, Ltd. Flat battery
US10164306B2 (en) 2013-11-15 2018-12-25 Energizer Brands, Llc Battery cell having inward extending cup edge and method of manufacture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08190900A (ja) * 1995-01-10 1996-07-23 Hitachi Maxell Ltd 電 池
WO2001069698A1 (en) * 2000-03-10 2001-09-20 Eveready Battery Company, Inc. Increased volume electrochemical cell
JP2007273110A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Hitachi Maxell Ltd 扁平形電池
JP2008078158A (ja) * 2007-12-08 2008-04-03 Hitachi Maxell Ltd コイン形電池

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3503243A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112352342A (zh) * 2018-07-06 2021-02-09 株式会社Lg化学 二次电池及其制造方法
US11664556B2 (en) 2018-07-06 2023-05-30 Lg Energy Solution, Ltd. Secondary battery comprising a deformed gasket and method for manufacturing the same
WO2022209063A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社村田製作所 二次電池

Also Published As

Publication number Publication date
EP3503243B1 (en) 2021-08-25
JP6963773B2 (ja) 2021-11-10
JPWO2018124152A1 (ja) 2019-10-31
US11075420B2 (en) 2021-07-27
US20190252648A1 (en) 2019-08-15
EP3503243A1 (en) 2019-06-26
EP3503243A4 (en) 2020-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018124152A1 (ja) コイン形電池及びその製造方法
CN113228384A (zh) 电池及其制造方法
US20190221824A1 (en) Non-aqueous electrolyte secondary battery
WO2017010046A1 (ja) 捲回型電池
WO2019194253A1 (ja) 電池
CN110301062B (zh) 非水电解质二次电池
US20210296746A1 (en) Secondary battery
US10566598B2 (en) Battery having separator protection provided to electrode
JP7213250B2 (ja) コイン形電池及びその製造方法
JP7092762B2 (ja) 外部端子付き電池
US11404754B2 (en) Secondary battery
US20190363331A1 (en) Secondary battery
US20200127247A1 (en) Battery and method of manufacturing same
WO2019194227A1 (ja) 電池
US11984623B2 (en) Battery, method of manufacturing battery, and molding die
WO2024071239A1 (ja) 蓄電装置
JP7340568B2 (ja) 電池
US20220158311A1 (en) Battery and method of manufacturing same
WO2024070513A1 (ja) 円筒形電池
EP4318515A1 (en) Power storage device
US20230299397A1 (en) Secondary battery and method for manufacturing the same
WO2023145830A1 (ja) 蓄電装置

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018559558

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17888898

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017888898

Country of ref document: EP

Effective date: 20190320

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE