WO2019107563A1 - 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法 - Google Patents

仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019107563A1
WO2019107563A1 PCT/JP2018/044274 JP2018044274W WO2019107563A1 WO 2019107563 A1 WO2019107563 A1 WO 2019107563A1 JP 2018044274 W JP2018044274 W JP 2018044274W WO 2019107563 A1 WO2019107563 A1 WO 2019107563A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
partition member
point
temperature
cell
thickness direction
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/044274
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽子 渡邉
川井 友博
Original Assignee
三菱ケミカル株式会社
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 三菱ケミカル株式会社 filed Critical 三菱ケミカル株式会社
Priority to JP2019556763A priority Critical patent/JP7176530B2/ja
Publication of WO2019107563A1 publication Critical patent/WO2019107563A1/ja
Priority to US16/886,910 priority patent/US11901535B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
    • H01M10/6557Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange arranged between the cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6554Rods or plates
    • H01M10/6555Rods or plates arranged between the cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/651Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by parameters specified by a numeric value or mathematical formula, e.g. ratios, sizes or concentrations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6567Liquids
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/658Means for temperature control structurally associated with the cells by thermal insulation or shielding
    • 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
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple 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
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/289Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by spacing elements or positioning means within frames, racks or packs
    • H01M50/291Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by spacing elements or positioning means within frames, racks or packs characterised by their shape
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a partition member, an assembled battery, and a heat transfer control method of the assembled battery.
  • the safety of the secondary battery tends to contradict the energy density, and the safety tends to decrease as the secondary battery has a high energy density.
  • the battery surface temperature exceeds several hundred degrees Celsius when the secondary battery is damaged due to overcharging or internal short circuit, etc. It may extend nearby.
  • a secondary battery used for a power source of a vehicle or the like is generally used as an assembled battery composed of a plurality of single cells (hereinafter also referred to as "cells"), one of the cells constituting the assembled battery is damaged.
  • the heat generation may damage the adjacent unit cells, and the damage may extend to the entire assembled battery in a chain.
  • a partition member is provided between the unit cells and the unit cells, and a technology for quickly transferring heat from a unit cell which generates abnormal heat to a neighboring unit cell, Various techniques for cooling a damaged single cell have been proposed.
  • a cooling unit containing a coolant is provided in the vicinity of the unit cell, and a sealing portion formed by sealing a sheet-like portion in the cooling unit is provided, and a portion of the sealing portion Discloses a battery module provided with an opening portion which is opened when the unit cell abnormally generates heat.
  • the battery unit includes a battery unit including a plurality of unit cells, a storage unit at least one of which is an open end, and the storage unit includes a housing for storing the battery unit, and an opening.
  • the case includes a lid covering an open end, a heat absorbing material, and an outer cover film including the heat absorbing material, and the heat absorbing member provided in contact with the side surface of the battery unit,
  • the outer layer film has a melting point which is higher than the softening temperature of the resin layer and the resin layer, and a battery module having a laminated structure of a metal film which is melted by the heat generation of the unit cell is disclosed.
  • the partition member disposed between the batteries is constituted of a meltable base material and a thermosetting resin, and the heat conduction by the partition member is suppressed by the melting of the base material, so that the battery generates abnormal heat.
  • a method of suppressing heat transfer to adjacent cells is disclosed.
  • a battery assembly comprising a plurality of battery cells arranged side by side in a container, wherein a heat absorbing chamber formed hollow inside a partition separating the battery cells in the container and an outer periphery of the battery cells
  • a battery assembly including a heat dissipation chamber formed hollow inside the wall and communicating with the heat absorption chamber, and a refrigerant sealed in the heat absorption chamber and the heat dissipation chamber (for example, Patent Document 4).
  • the battery cell further includes a plurality of battery cells stacked and installed in the thickness direction, a cooling plate member integrally supported with the battery cells, and a fluid pipe forming a passage through which the heat medium flows.
  • a heat receiving part that receives heat in contact with the heat receiving part, and a heat releasing part that is heat transferable between the heat receiving part, and the cross sectional area of the part contacting the fluid pipe is set larger than the cross sectional area of the heat receiving part
  • a battery pack which has (for example, patent document 5). Further, a plurality of capacitors are arranged in the thickness direction in the housing, a heat insulating plate is disposed on both sides of the plurality of capacitors in the capacitor array direction, and a heat sink is disposed on both sides of each of the plurality of capacitors in the capacitor array direction.
  • a storage module in which butting members of a casing provided corresponding to each of the heat dissipation plates are abutted against members facing in the capacitor array direction (for example, Patent Document 6).
  • the present invention relates to a partition member capable of controlling heat transfer between unit cells constituting an assembled battery, or between unit cells constituting an assembled battery and members other than the unit cells, and heat transfer of the assembled battery and the assembled battery. It aims at providing a control method.
  • the inventors of the present invention focused on the thermal resistance value required to prevent the chain of damage between the cells, which has not been sufficiently studied in the prior art, and conducted a detailed examination of the conditions.
  • a partition member which has a thickness direction and a plane direction orthogonal to the thickness direction, and which divides the unit cells constituting the assembled battery in the thickness direction, or divides the unit cell constituting the assembled battery and members other than the unit cells.
  • the heat resistance value in the thickness direction and in the surface direction is appropriately controlled when any of the unit cells in contact with the partition member abnormally rises and when any one of the unit cells in contact with the partition member is also not abnormally heated. It has been found that it is important to achieve the present invention.
  • the present invention is as follows.
  • a partition member for partitioning a set of unit cells or a partition member for partitioning a unit cell and a member other than a unit cell, and defined as follows: ⁇ d1 , ⁇ d2 , ⁇ p1 and ⁇ p2
  • ⁇ d1 bisects the partition member in the thickness direction in the first point and the second surface when the first point existing on the first surface of the partition member reaches 150 ° C.
  • a member other than the unit cells and a partition member for separating any of the m unit cells and a combination of the members other than the unit cells.
  • the partition member has a major axis direction and a minor axis direction respectively included in the plane direction and has a first surface and a second surface facing in opposite directions in the thickness direction, and the n
  • a set of individual unit cells includes a first unit cell and a third unit cell respectively disposed in contact with the first surface and spaced apart by a first distance, and the m unit cells
  • the set includes a second cell in contact with the second surface and facing the first cell and the partition member.
  • the third unit cell side in the long axis direction from the center point in the surface in which the first unit battery is in contact with the partition member A first point advanced by the first distance, and, in the second plane, a plane symmetry with the first point with respect to a dividing plane which bisects the partition member in the thickness direction Thermal resistance ( ⁇ d1 ) per unit area in the thickness direction of the partition member defined in accordance with the difference in temperature from the second point in the position, the first point, and the second point From the temperature at the first intersection point where the dividing surface intersects with the straight line connecting the dividing surfaces, and the partition in the longitudinal direction of the partition member on the dividing surface from the first intersecting point on the dividing surface A half of the length of contact between the member and the first unit cell, and the first distance Surface thermal resistance per unit area of the surface direction of the partition member which is defined according to the difference between the temperature (theta p1) at a point spaced a longer second distance
  • the partition member defined according to a difference between a temperature at a point separated by the second distance in the surface direction of the partition member on the division surface from the first intersection point on the division surface thermal resistance (theta p2) and satisfies the following formula 1 per unit area of the surface direction Cut member. ( ⁇ p1 / ⁇ p2 ) / ( ⁇ d1 / ⁇ d2 ) ⁇ 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 (Equation 1)
  • the partition member is bisected in the thickness direction in the first point and the second surface Thermal resistance ( ⁇ d1 ) per unit area in the thickness direction of the partition member defined in accordance with the difference in temperature between the first point and the second point located in plane symmetry with respect to the dividing plane , A straight line connecting the first point and the second point, and the division plane A point on the dividing surface at a position at which the temperature at the first intersection point and the half distance of the length of the partition member in the long axis direction are advanced from the first intersection point to the long
  • the thermal resistance per unit area of the thickness direction of the partition member defined in accordance with the difference in temperature between the third point located at the same position and the fourth point located at the same position as the second point A temperature at a second intersection point where the dividing surface intersects a straight line connecting ( ⁇ d2 ), the third point and the fourth point, and 1/1 of the length of the partition member in the long axis direction A point on the division plane at a position advanced in the long axis direction from the second intersection point by a distance of 2 Via the partition member and the partition member from a single cell of the thermal resistance (theta p2) and is satisfied the following formula 1 of the first unit area of the surface direction defined according to the difference between the definitive temperature
  • a method for controlling heat transfer of an assembled battery comprising controlling the amount of heat transferred.
  • a member other than the unit cells and a partition member for separating any of the m unit cells and a combination of the members other than the unit cells.
  • the partition member has a major axis direction and a minor axis direction respectively included in the plane direction and has a first surface and a second surface facing in opposite directions in the thickness direction, and the n
  • a set of individual unit cells includes a first unit cell and a third unit cell respectively disposed in contact with the first surface and spaced apart by a first distance, and the m unit cells
  • the set includes a second unit cell in contact with the second surface and facing the first unit cell and the partition member.
  • the third unit cell side in the long axis direction from the center point in the surface in which the first unit cell contacts the partition member A first point advanced by the first distance, and, in the second plane, a plane symmetry with the first point with respect to a dividing plane which bisects the partition member in the thickness direction Thermal resistance ( ⁇ d1 ) per unit area in the thickness direction of the partition member defined in accordance with the difference in temperature from the second point in the position, the first point, and the second point From the temperature at the first intersection point where the dividing surface intersects with the straight line connecting the dividing surfaces, and the partition in the longitudinal direction of the partition member on the dividing surface from the first intersecting point on the dividing surface
  • the partition member defined according to a difference between a temperature at a point separated by the second distance in the surface direction of the partition member on the division surface from the first intersection point on the division surface the surface thermal resistance per unit area of the direction (theta p2) and is satisfied the following formula 1
  • Heat transfer control method of an assembled battery comprising controlling the amount of heat transferred through the partition member from the serial first unit cell.
  • the heat transfer control method of the partition member, the assembled battery, and the assembled battery According to the heat transfer control method of the partition member, the assembled battery, and the assembled battery, the heat transfer between the unit cells constituting the assembled battery, or between the unit cell constituting the assembled battery and the members other than the unit cell is controlled. Can.
  • the two-dimensional coordinate system simple assembled battery model comprised from 2 cells is illustrated.
  • the two-dimensional coordinate system simple assembled battery model comprised from 2 cells is illustrated.
  • the two-dimensional coordinate system simple assembled battery model comprised from four cells is illustrated.
  • 21 is a graph showing temperature change inside the cell in Example 1-1. It is a graph which shows transition of the partition member side surface temperature of the cell 21 in Example 1-1. 21 is a graph showing transition of the surface temperature of the partition member side of the cell 22 in Example 1-1. It is a graph which shows the temperature transition inside the partition member in Example 1-1. It is the graph which expanded a part of graph of FIG. 9D about the time-axis. It is a graph which shows the temperature change inside the cell in Comparative Example 1-1. It is a graph which shows transition of the partition member side surface temperature of the cell 21 in Comparative Example 1-1. It is a graph which shows transition of the partition member side surface temperature of cell 22 in comparative example 1-1.
  • a partition member for partitioning between a set of unit cells, or a partition member for partitioning one unit cell and a member other than the unit cells (in the present invention, it may be referred to as “a partition member according to the first aspect of the present invention” Is a partition member for partitioning a set of unit cells, or a partition member for partitioning a unit cell and a member other than a unit cell, and ⁇ d1 , ⁇ d2 , ⁇ p1 and ⁇ p2 satisfies the following formula (1).
  • ⁇ d1 bisects the partition member in the thickness direction in the first point and the second surface when the first point existing on the first surface of the partition member reaches 150 ° C.
  • a set of n (n is a positive integer) unit cells having a thickness direction and a surface direction orthogonal to the thickness direction and arranged in the surface direction, and the n pieces arranged in the surface direction
  • the partition member in the present invention, it may be referred to as "the partition member according to the second aspect of the present invention"
  • the partition member has a long axis direction and a short axis direction respectively included in the surface direction.
  • the partition member defined in accordance with a temperature difference between the first point and a second point located in a plane symmetrical position with respect to a dividing surface which bisects the partition member in the thickness direction.
  • a third surface located at the same position as the first point, when the thermal resistance ( ⁇ p1 ) per unit area in the surface direction of the partition member and the entire surface in contact with the first cell are 40 ° C.
  • a thermal resistance ( ⁇ d2 ) per unit area in the thickness direction of the partition member defined in accordance with a temperature difference between a point and a fourth point at the same position as the second point;
  • the temperature at the second intersection where the straight line connecting the point 3 and the fourth point intersects the division surface, and the first intersection point on the division surface, the division member on the division surface Defined in the plane direction according to the difference between the temperature at a point separated by the second distance
  • the thermal resistance ( ⁇ p2 ) per unit area in the surface direction of the partition member satisfies the following equation 1. ( ⁇ p1 / ⁇ p2 ) / ( ⁇ d1 / ⁇ d2 ) ⁇ 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 (Equation 1)
  • the temperature at which part or the whole of the unit cells starts thermal runaway is the occurrence of thermal runaway even when the unit cell is held for 10 hours in a heating test where the unit cells are maintained at a constant atmospheric temperature. There is no upper limit temperature.
  • the temperature at which thermal runaway is initiated may be simplified to 150 ° C. (or about 130 ° C. to 180 ° C.).
  • the temperature of the surface of the unit cell in contact with the partition member can be 40 ° C.
  • the thickness from the cell heated up more than the temperature which starts thermal runaway by controlling the thermal resistance per unit area of the thickness direction of the partition member and the thermal resistance per unit area of the surface direction
  • the heat transfer in the direction is suppressed, and the heat transfer in the surface direction is promoted. Therefore, it is possible to avoid thermal runaway of the unit cells other than the unit cells heated to a temperature higher than the temperature at which thermal runaway is started.
  • ⁇ Method of checking partition member according to first aspect [1. Determination of thermal resistance ( ⁇ d1 ) and thermal resistance ( ⁇ p1 )] 1-1) Heat a certain region on one surface of the partition member to be checked to 150 ° C. The point in this heated area is considered the first point. In addition, if this heating method is a method which can heat one certain point to 150 degreeC, the method will not be restrict
  • ⁇ Method of checking partition member according to second aspect [1. Determination of thermal resistance ( ⁇ d1 ) and thermal resistance ( ⁇ p1 )] 1-1) Determine a first point on one surface of the partition member to be checked. The entire surface, including this first point, is heated to 150 ° C. The heating method is not limited as long as the entire surface can be heated to 150 ° C. 1-2) Determine a second point based on the first point. 1-3) Based on the first point and the second point, the thermal resistance ( ⁇ d1 ) and the thermal resistance ( ⁇ p1 ) are determined by the method described later. [2.
  • the partition member may be one in which the thermal resistance ( ⁇ d1 ) and the thermal resistance ( ⁇ p1 ) satisfy the following formula 2.
  • ⁇ d1 / ⁇ p1 1.01.0 ⁇ 10 2 (Equation 2)
  • the partition member may have a thickness of L / 50 mm or more and L / 5 mm or less when the thickness of the unit cell in contact with the partition member is L [mm].
  • the range assumed for the thickness (L) of the unit cells constituting the assembled battery is usually 10 mm ⁇ L ⁇ 100 mm, preferably 15 mm ⁇ L ⁇ 80 mm.
  • the present invention may be a battery assembly including the above-mentioned partition member.
  • the thermal resistance ( ⁇ d1 ) per unit area in the thickness direction of the partition member increases, and the thermal resistance ( ⁇ p1 ) per unit area in the plane direction decreases to cause the abnormal rise.
  • the amount of heat transferred from the heated cell to the cell facing in the thickness direction of the partition member with respect to the abnormally heated cell may be controlled.
  • the temperature of the unit cell is raised by causing decomposition reaction while generating heat inside the unit cell and a part or all of the chemical substances constituting the unit cell and the electrolytic solution etc. Some or all of the area may reach 200 ° C. or higher. This state is called “abnormal temperature rise” or "abnormal heat generation”. Further, a state in which a chemical substance constituting an electrode constituting a unit cell, an electrolytic solution or the like does not cause a decomposition reaction with a predetermined heat generation rate or more in the unit cell 200 is referred to as a "normal" state.
  • the heat transfer to the cell which opposes the thickness direction of a partition member will be suppressed by the thermal resistance per unit area of the thickness direction of a partition member increasing. Further, as the thermal resistance per unit area in the plane direction decreases, the heat generated in the abnormally heated unit cell moves in the plane direction to the unit cell or member not abnormally heated. Since the heat from the abnormally heated unit cells is dispersed to the unit cells or members other than the unit cells facing in the thickness direction of the partition member, the unit cells facing in the thickness direction of the partition member are in an abnormal temperature rise state Is suppressed.
  • the present invention is a partition member for partitioning between a set of unit cells, or a partition member for partitioning one unit cell and a member other than the unit cells, wherein the partition member has a thickness direction and a thickness direction It has an orthogonal surface direction and has a major axis direction and a minor axis direction respectively included in the surface direction, and further, has a first surface and a second surface facing in opposite directions in the thickness direction.
  • the partition member has a thickness direction and a thickness direction It has an orthogonal surface direction and has a major axis direction and a minor axis direction respectively included in the surface direction, and further, has a first surface and a second surface facing in opposite directions in the thickness direction.
  • the partition member in the first surface and the second surface in the thickness direction may be The thermal resistance per unit area in the thickness direction of the partition member defined in accordance with the temperature difference between the first point and the second point located in a plane symmetry with respect to the dividing plane equally divided ⁇ d1 ), a straight line connecting the first point and the second point, and The division at a position where the temperature at the first intersection where the division plane intersects and a half distance of the length of the partition member in the long axis direction from the first intersection in the long axis direction
  • the thermal resistance ( ⁇ p1 ) per unit area in the surface direction of the partition member defined in accordance with the difference between the temperature at a point on the surface and the entire first surface at 40 ° C.
  • the method may be a method of controlling heat transfer of a battery assembly including controlling the amount of heat transferred through the partition member.
  • the present invention has a thickness direction and a plane direction orthogonal to the thickness direction, and a set of n unit cells (n is a positive integer) arranged in the plane direction and arranged in the plane direction
  • n unit cells a positive integer
  • m unit cells a positive integer
  • the partition member has a major axis direction and a minor axis direction respectively included in the surface direction, and a first surface and a second surface facing in opposite directions in the thickness direction.
  • the set of n unit cells includes a first unit cell and a third unit cell respectively disposed in contact with the first surface and spaced apart by a first distance
  • the set of m unit cells is in contact with the second surface and faces the first unit cell via the partition member.
  • the partition member is a partition member that partitions one set of unit cells or one unit cell and a member other than the unit cells.
  • the partition member has a thickness direction and a surface direction orthogonal to the thickness direction, and a set of n (n is a positive integer) unit cells aligned in the surface direction and n in number aligned in the surface direction.
  • the partition member includes the above-described partition member.
  • FIG. 1B are figures which illustrate a partition member.
  • the partition member 1 has two surfaces 1a and 1b facing in opposite directions in the thickness direction.
  • the partition member 1 is disposed between unit cells (or unit cells and members) in order to divide unit cells (or unit cells and members).
  • each of the surface 1a and the surface 1b is opposed to the unit cells to be partitioned.
  • each of the surface 1a and the surface 1b may be in a state of being in contact with the opposing unit cells or in a state of being in proximity to each other.
  • the surfaces 1a and 1b may be used as "two surfaces in the thickness direction of the partition member," that is, “first and second surfaces facing in opposite directions in the thickness direction”. .
  • one of “the front and back two surfaces in the thickness direction of the partitioning member” may not face the unit cell.
  • the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction D of the partition member means the heat transfer resistance per unit cross sectional area in the thickness direction of the partition member.
  • the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction of the partition member is the thermal conductivity (k d [W / m ⁇ K]) in the thickness direction of the material used as the partition member and the thickness (d of the partition member It can be represented using [m]).
  • the effective thermal conductivity including those influences can be used as .
  • the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction D of the partition member 1 shown in FIG. 1A will be described.
  • the thermal conductivity in the thickness direction of the partition member 1 is k d [W / m ⁇ K], and the thickness of the partition member 1 is d [m].
  • the temperature of the temperature measurement point T1 on the high temperature side surface 1b is t 1 [° C.].
  • a point on the low temperature side surface 1a, the partition member 1 bisecting plane 1c in the thickness direction D with respect to the point t 1 and the plane of symmetry of the point is in position T2 ( "split plane" An example of a)
  • the temperature is t 2 [° C.].
  • Equation 3 heat flow (heat flux) q d per unit sectional area in the thickness direction of the partition member 1 can be expressed by Equation 3 below.
  • Equation 3 heat flow (heat flux) q d per unit sectional area in the thickness direction of the partition member 1
  • Equation 3 heat flow (heat flux) q d per unit sectional area in the thickness direction of the partition member 1
  • Equation 4 the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction can be expressed using the thermal conductivity k d in the thickness direction of the partition member 1 and the thickness (d) of the partition member. That is, the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction can be expressed by the following equation 5.
  • ⁇ d d / k d [m 2 ⁇ K / W] (5)
  • the temperature measurement point T1 can be any point on the surface 1b.
  • the thermal resistance ( ⁇ d ) per unit area in the thickness direction at the point T1 can be calculated by using the arbitrary point on the surface 1b as the temperature measurement point T1 according to the method described above.
  • the point T1 is an example of the “first point” and the “third point”.
  • the point T2 is an example of the “second point” and the “fourth point”.
  • the thermal resistance ( ⁇ p ) per unit area in the surface direction P of the partition member 1 shown in FIG. 1B will be described.
  • the thermal conductivity of the surface direction P of the partition member 1 is k p [W / m ⁇ K].
  • the effective thermal conductivity including those influences can be used .
  • a temperature at a point T3 at which a straight line connecting the point T1 and the point T2 intersects the surface 1c that bisects the partition member 1 in the thickness direction D is t 3 [° C.].
  • the temperature of a point T4 separated by a distance L t [m] in the major axis direction of the partition member 1 from the point T3 is t 4 [° C.].
  • the point T3 is an example of the “first intersection point” and the “second intersection point”.
  • heat flow (heat flux) q p per unit cross-sectional area of a plane direction of the partition member 1 when the influence of the heat flux in the thickness direction is small can be represented by the formula 6 below.
  • q p k p (t 3 -t 4 ) / L t [W / m 2 ] (Equation 6)
  • the heat flux q p in the surface direction can be expressed by the following equation 7 using the thermal resistance ( ⁇ p ) per unit area in the surface direction.
  • the thermal resistance ( ⁇ p ) per unit area in the surface direction P of the partition member 1 shown in FIG. 1C will be described.
  • the set of unit cells 21 and unit cells 23 and the set of unit cells 22 and unit cells 24 are partitioned by the partition member 1.
  • the distance between the cell 21 and the cell 23 and the distance between the cell 22 and the cell 22 are x [m] (an example of “first distance”).
  • point be T2.
  • a temperature at a point T3 where a straight line connecting the point T1 and the point T2 intersects with the division plane is t 3 [° C.].
  • t 4 a distance in the long axis direction of the point T3 and the partition member 1 on the division surface
  • the point T3 is an example of the “first intersection point” and the “second intersection point”. Moreover, x [m] shall be shorter than distance Lw / 2 [m]. Assuming that the thermal conductivity in the surface direction P of the partition member 1 is k p [W / m ⁇ K], the thermal resistance ( ⁇ p ) per unit area in the surface direction P of the partition member 1 shown in FIG. It is calculated in the same manner as Equation 6 to Equation 8. However, the distance between the point T3 and the point T4 is calculated as L w / 2 [m].
  • FIG. 2A is a plan view showing a configuration example of the partition member according to the embodiment.
  • FIG. 2B is a view showing an end face when the partition member shown in FIG. 2A is cut along the line AA.
  • the outer shape of the partition member 1 is formed, for example, in a flat plate shape or a sheet shape having a thickness.
  • FIG. 2C shows an example of the flow path of the fluid holding portion housed inside the partition member.
  • the partition member 1 is formed in flat form which has height, width, and thickness, and has the thickness direction D and the surface direction P.
  • the plane direction P is a direction orthogonal to the thickness direction D.
  • the surface direction P includes the height direction H, the width direction W, and the diagonal direction of the partition member 1.
  • the oblique direction includes any direction other than the height direction H and the width direction W in the surface direction P.
  • the partition member 1 is used in the thickness direction D to partition between a pair of unit cells or one unit cell and a member other than the unit cells.
  • the partition member 1 has m (m is an integer) different from the group of n (n is an integer) unit cells lined in the surface direction and the n n cell units lined in the surface direction It is used to separate any of a set of cells, a member other than the cells, and a combination of the m unit cells and the member other than the cells.
  • the thickness of the partition member 1 is preferably L / 50 mm or more and L / 5 mm or less when the thickness of the unit cell constituting the assembled battery is L [mm].
  • the range assumed for the thickness (L) of the unit cells constituting the assembled battery is usually 10 mm ⁇ L ⁇ 100 mm, preferably 15 mm ⁇ L ⁇ 80 mm.
  • the partition member 1 has therein a fluid having a boiling point of 80 ° C. or more and 250 ° C. or less at normal pressure, and a fluid flow path extending along the surface direction of the partition member 1.
  • the “fluid having a boiling point of 80 ° C. to 250 ° C. at normal pressure” is a fluid having a boiling point of 80 ° C. to 250 ° C. at normal pressure (1 atm).
  • This fluid is not particularly limited as long as it has the above-mentioned boiling point, and it can be in either liquid or gas state at normal pressure.
  • the fluid whose boiling point in normal pressure (1 atmosphere) is 80 degreeC or more and 250 degrees C or less is illustrated only by 1 type. However, even if the boiling point of only one kind is outside this temperature range, it can be used as a fluid in the present invention when it is within this temperature range when it is a mixture of two or more kinds.
  • the fluid preferably contains, for example, at least one selected from the group consisting of water, alcohols, esters, ethers, ketones, hydrocarbons, fluorine compounds, and silicone oils.
  • alcohols that can be used for the fluid include alcohols containing 3 to 8 carbon atoms such as propanol, isopropanol, butanol, benzyl alcohol and phenylethyl alcohol, and divalent alcohols such as alkylene glycols such as ethylene glycol and propylene glycol.
  • alcohols containing 3 to 8 carbon atoms such as propanol, isopropanol, butanol, benzyl alcohol and phenylethyl alcohol
  • divalent alcohols such as alkylene glycols such as ethylene glycol and propylene glycol.
  • alkylene glycols such as ethylene glycol and propylene glycol.
  • the above-mentioned alcohol etc. are mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • Esters that can be used for the fluid include alkyl aliphatic carboxylic acid esters, alkyl carbonic acid diesters, alkyl oxalic acid diesters and fatty acid esters of ethylene glycol.
  • alkyl aliphatic carboxylic acid esters lower alkyl formate esters such as methyl formate, n-butyl formate and isobutyl formate; lower alkyl acetate esters such as n-propyl acetate, isopropyl acetate, n-butyl acetate and isobutyl acetate and propionic acid
  • lower alkyl aliphatic carboxylic acid esters such as lower alkyl propionic acid esters such as ethyl, n-propyl propionate, isopropyl propionate, n-butyl propionate and isobutyl propionate.
  • alkyl carbonate diester examples include lower alkyl carbonate diesters such as dimethyl carbonate, diethyl carbonate, dibutyl carbonate and methyl ethyl carbonate.
  • alkyl oxalic acid diesters examples include lower alkyl oxalic acid diesters such as dimethyl oxalate and diethyl oxalate.
  • ethylene glycol acetate examples include propyl acetate and butyl acetate.
  • Ethylene glycol acetic acid ester etc. are mentioned as fatty acid ester of ethylene glycol. These may be used alone or in combination of two or more.
  • Ethers that can be used for the fluid include n-butyl ether, n-propyl ether, isoamyl ether and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • ketones that can be used for the fluid ethyl methyl ketone, diethyl ketone and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • hydrocarbons examples include heptane, octane, nonane, decane, toluene, xylene and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • 1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane (HFC-c 447ef), 1,1,1,2,2,3,3 as a refrigerant, 1,1,1,2,2,3, 3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane (HFC-76-13sf) and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • silicone-based oils examples include methylpolysiloxane, methylphenylpolysiloxane, cyclic methylsiloxane, and modified silicone oils such as silicone polyether copolymers. These may be used alone or in combination of two or more.
  • a fluid holding unit 110 that holds the above-described fluid be provided inside the partition member 1.
  • the fluid holding portion 110 is formed in a flat plate or sheet shape, and the fluid holding portion 110 is sealed by a flat or sheet-like packaging material 120.
  • the fluid holder 110 has a fluid flow path 130 as shown in FIG. 2C.
  • the fluid retaining portion 110 is preferably formed of a material including a porous body.
  • the porous body preferably contains at least one of a fibrous layer and a particle layer.
  • the porous body containing the fibrous layer is, for example, glass fiber sheet, ceramic fiber sheet, paper, cotton sheet, porous ceramic plate, porous glass plate, polyimide fiber sheet, aramid fiber sheet and polytetrafluoroethylene (PTFE) It is preferable that it is at least one selected from the group consisting of fiber sheets.
  • the porous body containing the particle layer is preferably at least one selected from the group consisting of silica particles, alumina particles, zeolite particles, glass particles, and carbon particles, for example.
  • the entire fluid retaining portion 110 may be formed of a porous body. The following description exemplifies a case where the fluid holding portion 110 is formed of a porous body.
  • the packaging material 120 contains a porous body.
  • the fluid is held in a cavity or flow passage 130 of the porous body contained in the fluid holding unit 110.
  • the fluid holder 110 can hold the fluid by immersing the fluid holder 110 in the fluid to impregnate the fluid.
  • fluid may be introduced (filled) from the opening of the packaging material 120 in which the fluid holding unit 110 is accommodated, and the fluid holding unit 110 may include the fluid.
  • the fluid holding portion 110 discharges the held fluid to the outside and the cavity or the flow path 130 contains a gas such as air or a vapor of the held fluid, the heat of the portion not containing the fluid is obtained.
  • the transmission rate decreases and acts as a thermal barrier.
  • the partition member 1 has a fluid flow path extending in the surface direction.
  • the channel 130 is a space in which the length to which the fluid can move is 1 mm or more, and the diameter of the sphere that can be inscribed in the space is 90% or more in the area of 90% or more of the volume. It is preferable to include the space which is 1 mm or more.
  • FIG. 2C shows an example of the flow path 130 that the fluid holding unit 110 has.
  • the flow path 130 is formed in a meander shape in which the flow path extending in the height direction H of the fluid holding portion 110 (partition member 1) and the flow path extending in the width direction W are connected.
  • Each end of the flow passage 130 reaches the outer edge of the fluid retaining portion 110.
  • the shape of the flow path forming the flow path 130 and the number of flow paths can be set as appropriate, and it is not essential that the end of the flow path 130 reaches the outer edge of the fluid holding portion 110 as shown in FIG. 2C. .
  • the length of the flow path 130 in the height direction or the width direction of the partition member 1 be 1/2 or more of the length in the height direction or the width direction of the partition member 1 .
  • the flow path 130 may not necessarily be formed linearly, and may be curved.
  • the flow channel 130 is a cavity formed inside the fluid holding portion 110, whether it is a groove formed on the surface of the fluid holding portion 110 or a linear hole penetrating the fluid holding portion 110. May be
  • the flow path 130 may be formed by processing one member made of the material of the fluid holding portion as described above, and the flow path 130 is formed by combining the materials of the plurality of fluid holding portions. It is also good.
  • the flow channel 130 is formed along the surface direction P, and thus may include a direction finely deviated from the surface direction P in addition to the case where it extends in the surface direction P.
  • a porous body (fluid holding portion 110) containing a fluid is provided inside the partition member 1, and the flow path 130 is formed in the porous body. Is preferred.
  • the width of the flow path 130 is desirably 0.1 mm or more and 10 mm or less. If the width of the flow path 130 is smaller than 0.1 mm, the movement resistance of the fluid becomes too large, which leads to a large value of ⁇ p1 . As a result, ⁇ p1 / ⁇ p2 takes a large value, which may make it difficult to satisfy Equation 1. In addition, when the width of the flow path 130 is larger than 10 mm, the strength as the partition member 1 is weakened, and there is a possibility that the partition member 1 may be easily deformed due to external stress.
  • the packaging material 120 encloses the fluid holding portion 110 and seals the fluid holding portion 110 holding the fluid.
  • the packaging material 120 for example, a resin sheet, a resin film, a pouch bag made of a resin, or the like can be applied.
  • the fluid holding portion 110 is sandwiched between two or two resin sheets or resin films, and the fluid holding portion 110 holding the fluid is sealed by heat fusion or adhesion.
  • the packaging material 120 is not necessarily required.
  • the fluid holding unit 110 is formed of a porous material or the like having high water absorbability, the time for which the fluid holding unit 110 is desired even without the packaging material 120 The desired amount of fluid may be retained.
  • the fluid holding portion 110 contains more fluid.
  • the fluid holder 110 does not contain a fluid, the fluid holder 110 functions as a heat insulating material, and the effect of promoting heat transfer in the surface direction is reduced.
  • the fluid holding unit 110 preferably holds a predetermined amount of fluid. Specifically, it is preferable to hold 20% or more of the combined volume of the volume of the flow path and the volume of the pores of the porous body, and more preferably 50% or more, while the upper limit is There is no particular limitation, and it is usually 100%.
  • the fluid may not necessarily be liquid within the range of 80 ° C. or more and 250 ° C., and may be in a state other than liquid.
  • the thermal conductivity as the porous body is smaller than the thermal conductivity of the fluid held by the fluid holding unit 110.
  • the fluid is vaporized at 150 ° C., the fluid contained in the fluid holding unit 110 is reduced, and as a result, the value of ⁇ d1 is increased.
  • the condition of equation 1 can be easily satisfied by increasing the value of ⁇ d1 / ⁇ d2 .
  • the porosity of the porous body be 10 to 90% while including at least one of the above-mentioned fibrous layer and particle layer as the porous body.
  • the porosity is smaller than 10%, the amount of fluid held may be small, and the value of ⁇ d1 / ⁇ d2 may not be large. If the porosity is greater than 90%, the mechanical strength of the porous body may be weakened, and the strain of the porous body to the pressing pressure may be too large to maintain the shape of the partition member 1 stably. .
  • the assembled battery includes, for example, electric vehicles (EVs, Electric Vehicles), hybrid electric vehicles (HEVs, Hybrid Electric Vehicles), plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs, Plug-in Hybrid Electric Vehicles), electric heavy motors, electric motorcycles, electric assists Bicycle, ship, aircraft, train, uninterruptible power supply (UPS, Uninterruptible Power Supply), household storage system, storage battery system for electric power system stabilization using renewable energy such as wind power / solar power / tidal power / geothermal power etc Applied to the battery pack mounted on the.
  • the battery pack can also be used as a power source for supplying power to devices other than the above-described EV and the like.
  • FIG. 3A is a plan view showing an example of a unit cell constituting the assembled battery
  • FIG. 3B is a front view showing an example of the unit cell
  • FIG. 3C is a side view showing an example of the unit cell.
  • the unit cell 200 has a rectangular shape having a length (thickness), a width (width), and a height, and a terminal 210 and a terminal 220 are provided on the top surface thereof.
  • the unit cell 200 is, for example, a lithium ion secondary battery including a positive electrode and a negative electrode capable of inserting and extracting lithium ions, and an electrolyte.
  • secondary batteries such as lithium ion all solid batteries, nickel hydrogen batteries, nickel cadmium batteries, lead storage batteries and the like can be applied.
  • FIG. 4 is a view showing an end face of a battery pack formed by using a plurality of unit cells, which is cut at a plane in the height direction H passing through the terminals of the unit cells.
  • the battery assembly 100 accommodates a plurality of single cells 200 in a housing 300 having a bottom surface and four side surfaces.
  • the partition member 1 described above is disposed between the unit cells 200, and adjacent unit cells 200 are partitioned in the thickness direction D of the partition member 1.
  • the battery pack 100 outputs predetermined power by electrically connecting the positive terminal (for example, the terminal 210) and the negative terminal (for example, the terminal 220) of the adjacent single cells 200 in series by the bus bar (not shown).
  • a partition member 1A having a configuration similar to that of the partition member 1 may be disposed between the bottom surface of the housing 300 and each unit cell 200.
  • FIG. 5 is a view schematically showing a first case in which local abnormal heat generation occurs in one unit cell.
  • A1 in FIG. 5 assumes normal operation of the battery pack.
  • the unit cell 21 and the unit cell 22 are separated by a partition member 1X.
  • the partition member 1X has a desired thermal conductivity between the unit cells 200 (between the unit cell 21 and the unit cell 22) facing each other with the partition member 1X in between.
  • the case where the cell 21 becomes abnormal heat generation locally is assumed.
  • the fluid present in the portion of the fluid holding portion 110 facing the local high temperature portion (7 in B1 of FIG. 5) of the unit cell 21 is vaporized.
  • the vaporized fluid moves with heat to a location not facing the high temperature part of the partition member 1X (see arrow Q1 of B1). Because the temperature of the portion not facing the high temperature portion is lower than that of the high temperature portion, the vaporized fluid condenses and becomes liquid again.
  • the fluid that has become liquid moves to the high temperature part with the latent heat.
  • the circulation of the fluid accompanying the movement of the fluid in the surface direction increases the effective thermal conductivity in the surface direction, and the heat of the high temperature part is conveyed and cooled. Further, among the fluid at the position corresponding to the high temperature part 7, the fluid which is on the plane 1a side and is not vaporized is kept at a temperature equal to or lower than the boiling point.
  • the heat is transferred from the unit cell 21 to the unit cell 22 by alleviating the temperature difference between 7) in B1 of 5 and the portion of the unit cell 22 facing the local high temperature portion of the unit cell 21.
  • the heat rise of the unit cell 22 is suppressed (see arrow Q2 of B1). That is, when the unit cell 21 locally generates abnormal heat, the thermal resistance in the surface direction of the partition member 1X decreases, and the thermal resistance in the thickness direction increases.
  • the fluid holding portion 110 the fluid is in a liquid state in a portion not facing the high temperature portion 7, and the heat transfer coefficient to the unit cell 22 close to the normal time is maintained.
  • the unit cell 22 acts as a heat sink and receives the heat transferred from the high temperature part 7 (see the arrow Q3 of B1).
  • the vaporized fluid in the fluid holding unit 110 is condensed and returns to the liquid, and returns to the high temperature unit 7 side. That is, the fluid circulates in the partition member 1X (fluid holding unit 110).
  • the fluid becomes a transfer medium of the heat from the unit cell 2 and has a predetermined thermal conductivity in the thickness direction of the partition member 1X.
  • the thermal conductivity of the portion of the fluid holding portion 110 where the vaporized fluid exists is lowered, and the portion acts as a heat insulating layer.
  • the fluid holding portion 110 functions as a heat insulating layer.
  • the thermal resistance in the thickness direction of the partition member increases, and the amount of heat transferred to the unit cell 22 is suppressed. Therefore, it can be avoided that the unit cell 22 receives the heat from the unit cell 21 and becomes abnormal heat generation.
  • FIG. 6 schematically shows a second case in which one of the plurality of unit cells arranged in parallel to one of the two surfaces in the thickness direction of the partition member has a high temperature.
  • A2 in FIG. 6 assumes normal operation of the battery pack.
  • the cell 21 and the cell 23 are separated from the cell 22 and the cell 24 by a partition member 1X.
  • the partition member 1X has desired thermal conductivity between the unit cells 2 (between the unit cell 21 and the unit cell 22, and between the unit cell 23 and the unit cell 24) facing each other with the partition member 1X interposed therebetween.
  • the fluid existing in the portion of the fluid holding portion 110 corresponding to the area 1h of the partition member 1X facing the unit cell 24 is vaporized and moves with the heat in the surface direction of the partition member 1X (see arrow Q1 of B2). That is, the thermal resistance in the plane direction is reduced.
  • the fluid which is on the region 1f side of the partition member 1X and is not vaporized is maintained at a temperature equal to or lower than the boiling point, so the unit cell 24 and the partition member 1X Heat is transferred from the unit cell 24 to the unit cell 23 by alleviating the temperature difference between the unit cell 23 which is the unit cell 200 (also referred to as "facing unit side unit cells 200") facing each other.
  • the thermal resistance in the surface direction of the partition member 1X decreases, and the thermal resistance in the thickness direction increases.
  • the respective temperatures of the unit cell 21 facing the area 1e of the partition member 1X and the unit cell 22 facing the area 21g of the partition member 1X facing the unit cell 21 are not abnormal heating (abnormal heat generation)
  • the cell 21 and the cell 22 function as a heat sink and receive heat from the partition member 1X (see arrow Q3 of B2).
  • the vaporized fluid in the fluid holding unit 110 is condensed and returns to the liquid, and returns to the high temperature unit side. That is, the fluid circulates in the partition member 1X (fluid holding portion 110), and the effective thermal conductivity in the surface direction increases.
  • the vaporized fluid is released from the partition member 1X, and the fluid holding unit 11 is in a state containing a gaseous fluid or air.
  • the heat insulating layer is formed by the air (fluid in the gas phase) contained in the fluid holding portion 11, and the heat transfer coefficient to the unit cell 23 on the opposite side is reduced. Therefore, it can be avoided that the unit cell 23 receives the heat from the unit cell 24 and becomes abnormal heat generation.
  • the heat transfer path from the unit cell (also referred to as a cell in each example and comparative example) 200 that has abnormally generated heat to the other cells 200 is disposed between the cells 200. Focusing on the heat transfer via the partition member 1, the possibility of suppressing the spread of fire between the cells 200 by the partition member 1 was examined.
  • a battery pack to be evaluated as shown in FIG. 7A and FIG. 8, a two-dimensional coordinate system simple assembled battery model composed of two cells and a two-dimensional coordinate system simplified assembled battery model composed of four cells were constructed.
  • FIG. 7A shows an end face of the cell 21 and the cell 22 cut in the plane of the height direction H perpendicular to the plane direction.
  • 6.0 ⁇ 10 5 [W / m 3 ] was given to the end portion TA in the surface direction P of the cell 21 as the heat generation rate corresponding to the occurrence of abnormality.
  • FIG. 8 shows an end face in the case where the cells 21 to 24 are cut along a plane in the height direction H perpendicular to the plane direction.
  • the calorific value of 1.3 ⁇ 10 9 [J / m 3 ] (equivalent to the calorific value evaluation of the cell 200 using the NMC-based positive electrode) corresponding to the occurrence of thermal runaway in the cell 21 Total calorific value)).
  • the temperature of each cell 200 and the temperature of the partition member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated by solving the heat conduction equation by the finite element method under the conditions of each of the following examples and comparative examples.
  • analysis was performed with reference to the following references 1 and 2 using COMSOL Multiphysics which is general purpose physical simulation software made by COMSOL AB.
  • Reference 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-010648 / reference 2: R. M. Spotnitz et al., J. Power Sources 163, 1080-1086, (2007)).
  • the thermal resistance per unit area was estimated for both P, and effects such as fire spread suppression due to changes in the heat transfer resistance in both the thickness direction D and the surface direction P of the partition member 1 were evaluated.
  • the internal temperature of each cell 2 measured the internal average temperature of an electrode body (a structure containing an electrode, a separator, and electrolyte solution).
  • Example 1-1 First case (heat transfer control of single cell inner surface direction)> Example 1-1
  • Example 1-1 at the time when the internal average temperature of the part in contact with the local high temperature part generated by giving a calorific value to the inside of the cell 21 inside the partition member 1 when the partition member 1 reaches a predetermined temperature
  • the film thickness was assumed to be 2.0 mm, assuming that the high-performance partition member has a switching function in which the thermal conductivity changes in both the thickness direction D and the surface direction P.
  • a partition member 1 having a switching function has, for example, a thickness direction D and a plane direction P orthogonal to the thickness direction D, and is a partition member that divides cells in the thickness direction or between cells or members other than cells.
  • the structure may be designed to have a fluid whose boiling point at normal pressure is 80 ° C. or more and 250 ° C. or less, and a flow path of the fluid extending along the surface direction.
  • the switching temperature of the partition member 1 is 100 ° C.
  • the initial thermal conductivity in the thickness direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • the thermal conductivity after switching in the thickness direction is 0.10 W / (m) ⁇ K
  • initial thermal conductivity in the plane direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • thermal conductivity after plane direction switching is 3000 W / (m ⁇ K)
  • temperature in each cell 200 and partition The surface average temperature of the member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • FIG. 9A is a graph showing the temperature change inside the cell in Example 1-1.
  • the vertical axis shows the absolute temperature [K] inside the cell 2 and the horizontal axis shows the time [seconds] after the local high temperature part is generated inside the cell 21.
  • the temperatures inside the cell 21 and the cell 22 gradually rise, but both converge without reaching 350 K or more, and the cell 21 and the cell 22 cell Both have not reached an abnormal heat generation state. That is, it was shown that there is a possibility that the cell 22 can be prevented from reaching the abnormal heating state by receiving the heat from the cell 21 by avoiding the cell 21 reaching the abnormal heating state.
  • FIG. 9B is a graph showing transition of the surface temperature of the partition member side of the cell 21 in Example 1-1.
  • FIG. 9C is a graph showing transition of the partition member side surface temperature of the cell 22 in Example 1-1.
  • the vertical axis in FIG. 9B and FIG. 9C indicates the surface temperature (K) on the partition member side of the cell 200, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the local high temperature portion is generated inside the cell 21.
  • the partition member side surface temperature of the cell 21 and the cell 22 is measured at a plurality of temperature measurement points distributed on the surface of the partition member side.
  • the graph of FIG. 9B shows the transition of the temperature at each of the temperature measurement points T11 to T15 shown in FIG. 7A.
  • the graph of FIG. 9C shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point T21 to T25 shown in FIG. 7A.
  • FIG. 9D is a graph showing the temperature transition inside the partition member in Example 1-1.
  • the graph of FIG. 9D shows the transition of the temperature at each point from temperature measurement point TS11 to TS15 inside the partition member 1 shown in FIG. 7B.
  • the temperature at each temperature measurement point inside the partition member 1 was determined from the weighted average of the temperatures of the surface points of the cell 21 and the cell 22 shown in FIGS. 9B and 9C.
  • the vertical axis indicates the internal temperature (° C.) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the local high temperature portion is generated inside the cell 21.
  • FIG. 9E is a graph in which the portion up to 100 seconds after the occurrence of the local high temperature part in the cell 21 in FIG. 9D is enlarged with respect to the time axis.
  • the temperature of TS11 closest to the local high temperature part inside the cell 21 inside the partition member rises to about 150 ° C. after about 60 seconds, at which point the temperature of TS12 is about 90 ° C., the temperature of TS13 is 70
  • the temperature of TS14 has reached about 60 ° C.
  • the temperature of TS15 has reached about 50 ° C.
  • the heat conducted from the locally high temperature part of the cell 21 to the partition member 1 is well dispersed in the partition member 1 was shown.
  • the internal temperature of the partition member becomes approximately uniform at about 50 ° C. approximately 300 seconds after the cell 21 reaches the abnormal heat generation state.
  • Table 1 shows setting values of physical properties of partition members in Example 1-1, thermal resistance values per unit area in the thickness direction [m 2 ⁇ K / W] calculated from the setting values, and per unit area in the surface direction. The value [m 2 ⁇ K / W] of the thermal resistance is shown.
  • Initial value of thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 2 ) is 2.0 ⁇ 10 -3 m 2 ⁇ K / W
  • value after thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 1 ) is 2.0 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • initial thermal resistance per unit area in the surface direction ( ⁇ p 2 ) is 7.4 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • switching of thermal resistance per unit area in the surface direction The latter value ( ⁇ p 1 ) was 2.5 ⁇ 10 ⁇ 5 m 2 ⁇ K / W.
  • the heat transfer distance in the surface direction used to calculate the heat resistance value per unit area in the surface direction was 7.4 ⁇ 10 ⁇ 2 m.
  • Comparative Example 1-1 when the internal average temperature of the part in contact with the local high temperature part provided inside the cell 21 reaches a predetermined temperature inside the partition member 1, the dividing member 1 is in the thickness direction D, Assuming that the partition member 1 is a high-performance partition member having a switching function in which the thermal conductivity changes in the plane direction P, the switching temperature of the partition member 1 is 100 ° C., and the initial thermal conductivity in the thickness direction is 1.0 W / (m ⁇ K), thermal conductivity after thickness direction switching 0.10 W / (m ⁇ K), initial thermal conductivity in surface direction 1.0 W / (m ⁇ K), thermal conductivity after surface direction switching It was set to 300 W / (m ⁇ K). The film thickness was 2.0 mm. Under these conditions, the temperature in each cell 200 and the internal temperature of the partition member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • FIG. 10A is a graph showing the temperature change inside the cell in Comparative Example 1-1.
  • the vertical axis indicates the absolute temperature [K] inside the cell 2
  • the horizontal axis indicates the time [seconds] after the local high temperature part is generated inside the cell 21.
  • the temperature inside the cell 22 exceeds 500 K, and the cell 21 reaches an abnormal heat generation state and receives heat from the cell 21 that generates abnormal heat. It was also suggested that the cells 22 also reached an abnormal heating state, and fire spread between the cells 2 occurred.
  • FIG. 10B is a graph showing transition of the surface temperature of the partition member side of the cell 21 in Comparative Example 1-1.
  • FIG. 10C is a graph showing transition of the surface temperature of the partition member side of the cell 22 in Comparative Example 1-1.
  • the vertical axis in FIG. 10B and FIG. 10C indicates the surface temperature (K) on the partition member side of the cell 200, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the abnormal heat generation site is generated inside the cell 21.
  • the graph of FIG. 10B shows the transition of the temperature at each of the temperature measurement points T11 to T15 shown in FIG. 7A.
  • the graph of FIG. 10C shows the transition of the temperature at each point from temperature measurement point T21 to T25 shown in FIG. 7A.
  • FIG. 10D is a graph showing the temperature transition inside the partition member in Comparative Example 1-1.
  • the graph of FIG. 10D shows the transition of the temperature at each point from temperature measurement point TS11 to TS15 inside the partition member 1 shown in FIG. 7B.
  • the temperature at each temperature measurement point inside the partition member 1 was determined from the weighted average of the temperatures of the surface points of the cells 21 and 22 shown in FIGS. 10B and 10C.
  • the vertical axis indicates the internal temperature (° C.) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the local high temperature portion is generated inside the cell 21.
  • FIG. 10E is a graph in which the portion up to 100 seconds after the occurrence of the local high temperature part in the cell 21 in FIG. 10D is enlarged with respect to the time axis.
  • the temperature at each point in the partition member was determined from the weighted average of the temperatures at the surface points of the cell 21 and the cell 22.
  • the temperature of TS11 closest to the local high temperature part inside the cell 21 inside the partition member rises to about 150 ° C. after about 40 seconds, at which point the temperature of TS12 is about 90 ° C. and the temperature of TS13 is 50 C., the temperature of TS14 is about 30.degree. C., the temperature of TS15 is about 30.degree.
  • Table 1 shows setting values of physical properties of partition members in Comparative Example 1-1, thermal resistance values per unit area in the thickness direction [m 2 ⁇ K / W] calculated from the setting values, and per unit area in the surface direction. The value [m 2 ⁇ K / W] of the thermal resistance is shown.
  • Initial value of thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 2 ) is 2.0 ⁇ 10 -3 m 2 ⁇ K / W
  • value after thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 1 ) is 2.0 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • initial thermal resistance per unit area in the surface direction ( ⁇ p 2 ) is 7.4 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • switching of thermal resistance per unit area in the surface direction The latter value ( ⁇ p 1 ) was 2.5 ⁇ 10 ⁇ 4 m 2 ⁇ K / W.
  • the heat transfer distance in the surface direction used to calculate the heat resistance value per unit area in the surface direction was 7.4 ⁇ 10 ⁇ 2 m.
  • Comparative Example 1-2 Comparative Example 1-2
  • the partition member 1 is made of a general resin such as polypropylene (PP)
  • the film thickness is 2 mm
  • the thermal conductivity is 0.20 W / m ⁇ K. Under these conditions, the temperature in each cell 200 and the internal temperature of the partition member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • PP polypropylene
  • FIG. 11A is a graph showing the temperature change inside the cell in Comparative Example 1-2.
  • the vertical axis indicates the absolute temperature [K] inside the cell 2
  • the horizontal axis indicates the time [seconds] after the local high temperature part is generated inside the cell 21.
  • the temperature inside the cell 21 exceeds 500 K, and the cell 21 reaches an abnormal heat generation state and receives heat from the cell 21 that generates abnormal heat. It was also suggested that the cells 22 also reached an abnormal heating state, and fire spread between the cells 2 occurred.
  • FIG. 11B is a graph showing transition of the partition member side surface temperature of the cell 21 in Comparative Example 1-2.
  • FIG. 11C is a graph showing transition of the surface temperature of the partition member side of the cell 22 in Comparative Example 1-2.
  • the vertical axis in FIGS. 11B and 11C indicates the surface temperature (K) on the partition member side of the cell 200, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the local high temperature portion is generated inside the cell 21.
  • the graph of FIG. 11B shows the transition of the temperature at each of the temperature measurement points T11 to T15 shown in FIG. 7A.
  • the graph of FIG. 11C shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point T21 to T25 shown in FIG. 7A.
  • FIG. 11D is a graph showing the temperature transition inside the partition member in Comparative Example 1-2.
  • the graph of FIG. 11D shows the transition of the temperature at each point from temperature measurement point TS11 to TS15 inside the partition member 1 shown in FIG. 7B.
  • the temperature at each temperature measurement point inside the partition member 1 was determined from the weighted average of the temperature at each surface of the cell 21 and the cell 22 shown in FIGS. 11B and 11C.
  • the vertical axis indicates the internal temperature (° C.) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the local high temperature portion is generated inside the cell 21.
  • FIG. 11E is a graph in which the portion up to 100 seconds after the occurrence of the local high-temperature part in the cell 21 in FIG. 11D is enlarged with respect to the time axis.
  • the temperature of TS11 closest to the local high temperature part inside the cell 21 rises to about 150 ° C. after about 30 seconds, but at that time the temperature of TS12 is about 70 ° C., the temperature of TS13 is C., the temperature of TS 14 is about 30.degree. C., the temperature of TS 15 is about 25.degree. C., indicating that the degree of dispersion of heat transmitted from the locally high temperature portion of the cell 21 to the partition member 1 is low.
  • the temperature inside the partition member 1 also rises rapidly because the cell 21 reaches an abnormal heating state, and after 100 seconds, it is about 350 ° C. It was estimated to be almost uniform. Thereafter, the heat transferred from the cell 21 which has reached an abnormal heating state causes the cell 22 to reach an abnormal heating state, and it is estimated that the internal temperature of the partition member rises to about 650.degree.
  • Example 2-1 the partition member 1 is in the thickness direction D when the average temperature of the portion sandwiched between the abnormally generated cell 21 and the cell 22 opposed thereto in the partition member 1 reaches a predetermined temperature,
  • the film thickness was assumed to be 2.0 mm, assuming that it is a high-performance partition member having a switching function in which the thermal conductivity changes in the plane direction P as well.
  • a partition member 1 having a switching function has, for example, a thickness direction D and a plane direction P orthogonal to the thickness direction D, and is a partition member that divides cells in the thickness direction or between cells or members other than cells.
  • the structure may be designed to have a fluid whose boiling point at normal pressure is 80 ° C. or more and 250 ° C. or less, and a fluid flow path extending along the surface direction.
  • the switching temperature of the partition member 1 is 100 ° C.
  • the initial thermal conductivity in the thickness direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • the thermal conductivity after switching in the thickness direction is 0.20 W / (m) ⁇ K
  • initial thermal conductivity in the plane direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • thermal conductivity after plane direction switching is 3000 W / (m ⁇ K)
  • temperature in each cell 200 and partition The surface average temperature of the member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • FIG. 12A is a graph showing the temperature change inside the cell in Example 2-1.
  • the vertical axis indicates the absolute temperature [K] inside the cell 200
  • the horizontal axis indicates the time [seconds] after the cell 21 reaches an abnormal heating state.
  • the temperature inside the cells 22, 23 and 24 gradually increases, but converges to about 400 K without reaching the abnormal heat generation state, and fires between the cells 2 It has been shown that there is a possibility of suppression.
  • FIG. 12B is a graph showing the temperature transition inside the portion of the partition member in Example 2-1 between the cells 21 and 22.
  • the graph of FIG. 12B shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS21 to TS25 in the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member 1 shown in FIG.
  • FIG. 12C is a graph showing the temperature transition inside the portion sandwiched by the cell 23 and the cell 24 in the partition member in Example 2-1.
  • the graph of FIG. 12C shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS26 to TS30 in the portion sandwiched by the cell 23 and the cell 24 in the partition member 1 shown in FIG.
  • the vertical axes of FIGS. 12B and 12C indicate the internal temperature (K) of the partition member 1, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the abnormal heat generation site is generated inside the cell 21.
  • FIG. 12D shows the transition of the average temperature TS21-25 of the portion of the partition member 1 sandwiched by the cells 21 and 22 in the embodiment 2-1, and the average temperature TS26 of the portion sandwiched by the cells 23 and 24. It is a graph which shows transition of -30. Each temperature was calculated
  • the vertical axis indicates the internal temperature (K) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the cell 21 reaches the abnormal heat generation state.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the inside of the partition member rises to around 500 K, but at that time, it is pinched by the cell 23 and the cell 24
  • the average temperature of the part has reached about 360K.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the inside of the partition member gradually decreases, but the average temperature of the portion sandwiched between the cell 23 and the cell 24 continues to rise further. After reaching about 420 K, it is decreasing gradually.
  • the heat transmitted from the abnormally heated cell 21 is well dispersed to the cell 22, the cell 23 and the cell 24, whereby any of the cell 22, the cell 23 and the cell 24 is abnormally heated. It was shown that it did not reach.
  • Table 2 shows setting values of physical properties of partition members in Example 2-1, thermal resistance values per unit area in the thickness direction [m 2 ⁇ K / W] calculated from the setting values, and per unit area in the surface direction. The value [m 2 ⁇ K / W] of the thermal resistance is shown.
  • Initial value of thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 2 ) is 2.0 ⁇ 10 -3 m 2 ⁇ K / W
  • value after thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 1 ) is 1.0 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • initial thermal resistance per unit area in the surface direction ( ⁇ p 2 ) is 7.4 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • switching of thermal resistance per unit area in the surface direction The latter value ( ⁇ p 1 ) was 2.5 ⁇ 10 ⁇ 5 m 2 ⁇ K / W.
  • the heat transfer distance in the surface direction used to calculate the heat resistance value per unit area in the surface direction was 7.4 ⁇ 10 ⁇ 2 m.
  • the partition member 1 has, for example, a thickness direction and a plane direction orthogonal to the thickness direction, and between the unit cells in the thickness direction, or a unit cell and a member other than the unit cells. It is a partition member for partitioning, and is a structure designed to have therein a fluid having a boiling point of 80 ° C. or more and 250 ° C. or less at normal pressure and a flow path of the fluid extending along the surface direction. be able to.
  • the switching temperature of the partition member 1 is 100 ° C.
  • the initial thermal conductivity in the thickness direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • the thermal conductivity after switching in the thickness direction is 0.20 W / (m) K)
  • the initial thermal conductivity in the plane direction is 1.0 W / (m ⁇ K)
  • the thermal conductivity after plane direction switching is 300 W / (m ⁇ K).
  • the film thickness was 2.0 mm. Under these conditions, the temperature in each cell 200 and the internal temperature of the partition member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • FIG. 13A is a graph showing the temperature change inside the cell in Comparative Example 2-1.
  • the vertical axis indicates the absolute temperature [K] inside the cell 200, and the horizontal axis indicates the time [seconds] after the cell 21 reaches an abnormal heating state.
  • the temperature inside the cells 22, 23, 24 gradually rises, and although the cells 23 and 24 rise to around 450 K, the abnormal heat generation state is not achieved, but the cell 22 is about It was estimated that an abnormal heating state would be reached after 250 seconds, and it was shown that the spread of fire between the cells 2 could not be suppressed under the conditions of Comparative Example 2-1.
  • FIG. 13B is a graph showing the temperature transition inside the portion sandwiched by the cells 21 and 22 in the partition member in Comparative Example 2-1.
  • the graph of FIG. 13B shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS21 to TS25 in the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member 1 shown in FIG.
  • FIG. 13C is a graph showing the temperature transition inside the portion sandwiched by the cells 23 and 24 in the partition member in Comparative Example 2-1.
  • the graph of FIG. 13C shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS26 to TS30 in the portion sandwiched between the cell 23 and the cell 24 in the partition member 1 shown in FIG.
  • the vertical axis in FIGS. 13B and 13C indicates the internal temperature (K) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the abnormal heat generation site is generated inside the cell 21.
  • FIG. 13D shows the transition of the average temperature TS21-25 of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member 1 in the comparative example 2-1, and the average temperature TS26 of the portion sandwiched between the cell 23 and the cell 24. It is a graph which shows transition of -30. Each temperature was calculated
  • the vertical axis indicates the internal temperature (K) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the cell 21 reaches the abnormal heat generation state.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the inside of the partition member rises to around 600 K, but at that time, it is pinched by the cell 23 and the cell 24
  • the average temperature of the part is less than about 330K. That is, it was shown that the degree of dispersion of the heat transmitted from the abnormally heated cell 21 to the cell 22, the cell 23 and the cell 24 is not appropriate inside the partition member 1.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member gradually decreases, but the cell 22 reaches the abnormal heat generation state by the heat transmitted from the cell 21 which has reached the abnormal heat generation state. It is estimated that it will rise again and reach around 800K.
  • Table 2 shows setting values of physical properties of partition members in Comparative Example 2-1, thermal resistance values per unit area in the thickness direction calculated from the setting values [m 2 ⁇ K / W], and per unit area in the surface direction. The value [m 2 ⁇ K / W] of the thermal resistance is shown.
  • Initial value of thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 2 ) is 2.0 ⁇ 10 -3 m 2 ⁇ K / W
  • value after thermal resistance per unit area in thickness direction ( ⁇ d 1 ) is 1.0 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • initial thermal resistance per unit area in the surface direction ( ⁇ p 2 ) is 7.4 ⁇ 10 -2 m 2 ⁇ K / W
  • switching of thermal resistance per unit area in the surface direction The latter value ( ⁇ p 1 ) was 2.5 ⁇ 10 ⁇ 4 m 2 ⁇ K / W.
  • the heat transfer distance in the surface direction used to calculate the heat resistance value per unit area in the surface direction was 7.4 ⁇ 10 ⁇ 2 m.
  • Comparative Example 2-2 Comparative Example 2-2
  • the partition member 1 is made of a general resin such as polypropylene (PP)
  • the film thickness is 2 mm
  • the thermal conductivity is 0.20 W / m ⁇ K. Under these conditions, the temperature in each cell 200 and the internal temperature of the partition member 1 and the thermal resistance per unit area were estimated.
  • PP polypropylene
  • FIG. 14A is a graph showing the temperature change inside the cell in Comparative Example 2-2.
  • the vertical axis indicates the absolute temperature [K] inside the cell 200, and the horizontal axis indicates the time [seconds] after the cell 21 reaches an abnormal heating state. It has been shown that the temperature inside the cell 22 gradually rises after the cell 21 reaches the abnormal heating state, and the cell 22 reaches the abnormal heating state after about 200 seconds. The temperature rise in the cells 23 and 24 is hardly observed. Under the conditions of Comparative Example 2-2, it was estimated that the spread of fire between cells 2 could not be suppressed.
  • FIG. 14B is a graph showing the temperature transition inside the portion of the partition member in Comparative Example 2-2 sandwiched between the cell 21 and the cell 22.
  • the graph of FIG. 14B shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS21 to TS25 in the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member 1 shown in FIG.
  • FIG. 14C is a graph showing the temperature transition inside the portion of the partition member in Comparative Example 2-2 sandwiched between the cell 23 and the cell 24.
  • the graph of FIG. 14C shows the transition of the temperature at each point from the temperature measurement point TS26 to TS30 in the portion sandwiched between the cell 23 and the cell 24 in the partition member 1 shown in FIG.
  • the vertical axis of FIG. 14B and FIG. 14C indicates the internal temperature (K) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the cell 21 reaches the abnormal heat generation state.
  • FIG. 14D shows the transition of the average temperature TS21-25 of the portion of the partitioning member 1 sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the comparative example 2-2 and the average temperature TS26 of the portion sandwiched between the cell 23 and the cell 24. It is a graph which shows transition of -30. Each temperature was calculated
  • the vertical axis indicates the internal temperature (K) of the partition member, and the horizontal axis indicates the time (seconds) after the cell 21 reaches the abnormal heat generation state.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the inside of the partition member rises to around 650 K, but at that time, it is pinched by the cell 23 and the cell 24
  • the average temperature of the part hardly rises from room temperature. That is, it was shown that the degree of dispersion of the heat transmitted from the abnormally heated cell 21 to the cell 22, the cell 23 and the cell 24 is not appropriate inside the partition member 1.
  • the average temperature of the portion sandwiched between the cell 21 and the cell 22 in the partition member gradually decreases, but the cell 22 reaches the abnormal heat generation state by the heat transmitted from the cell 21 which has reached the abnormal heat generation state. It is estimated that it will rise again and reach around 900K.
  • Table 2 shows setting values of partition member physical properties in Comparative Example 2-2, thermal resistance values per unit area in the thickness direction calculated from the setting values [m 2 ⁇ K / W], and per surface direction unit area
  • the value [m 2 ⁇ K / W] of the thermal resistance is shown.
  • the heat transfer distance in the surface direction used to calculate the heat resistance value per unit area in the surface direction was 7.4 ⁇ 10 ⁇ 2 m.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

単電池間、または単電池と単電池以外の部材を仕切る仕切り部材は、厚み方向と厚み方向に直交する面方向とを有し、仕切り部材の第1の面にある第1の点が150℃に達した場合の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、第1の面全体を40℃にした場合の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たす。(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)

Description

仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法
 本発明は、仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法に関する。
 近年、車両等の電源としての使用が急増している二次電池について、車両等の限られた空間に搭載する際の自由度を向上させる目的や、一度の充電に対して走行可能な航続距離を伸ばす等の目的から、二次電池の高エネルギー密度化の検討が進められている。
 一方、二次電池の安全性はエネルギー密度とは相反する傾向にあり、高エネルギー密度を有する二次電池となるほど安全性は低下する傾向にある。例えば、航続距離が数百kmに及ぶような電気自動車に搭載される二次電池では、過充電や内部短絡等により二次電池が損傷した場合の電池表面温度が数百℃を超え、1000℃近くに及ぶ場合もある。
 車両等の電源に使用される二次電池は、一般に複数の単電池(以下、「セル」ともいう)から成る組電池として用いられるため、組電池を構成する単電池の一つが損傷して上記のような温度域に到達した場合、その発熱により隣接する単電池が損傷を受け、連鎖的に組電池全体に損傷が拡がるおそれがある。このような単電池間の損傷の連鎖を防ぐため、単電池と単電池の間に仕切り部材を設け、異常な発熱を生じた単電池から近隣の単電池に熱を速やかに移動させる技術や、損傷した単電池を冷却する技術が種々提案されている。
 例えば、特許文献1では、異常発熱した電池を冷却する方法が検討されている。具体的には、単電池の近傍に冷却材が収容された冷却ユニットを設け、該冷却ユニットにおいてシート状部分が封止されて形成された封止部を備え、かつ該封止部の一部に単電池が異常発熱した際に開封される開封部を設けた電池モジュールが開示されている。
 また、特許文献2では、異常発熱した電池を冷却するための冷却剤収納部の構造及び冷却剤放出機構についての検討がなされている。具体的には、複数の単電池で構成された電池ユニットと、少なくとも一方が開口端である収納部を有し、該収納部に該電池ユニットを収納する筐体と、開口部を有し、該筐体において、開口端を覆う蓋体と、吸熱材と、該吸熱材を内包する外装フィルムとを有し、該電池ユニットの側面に接触して設けられた吸熱部材と、を備え、該外層フィルムは樹脂層と該樹脂層の軟化温度よりも高い融点を有し、単電池の発熱により溶融する金属フィルムとの積層構造を有する電池モジュールが開示されている。
 更に、特許文献3では、電池間に設置した仕切り部材を溶融性の母材と熱硬化性樹脂で構成し、母材の溶融によって仕切り部材による熱伝導を抑制することで、異常発熱した電池から隣接する電池への熱伝達を抑制する方法が開示されている。
 また、複数の電池セルを容器内に横並びに収容してなる組電池であって、容器内で電池セル同士を区画する隔壁の内部に中空に形成された吸熱室と、電池セルの外周を囲う壁体の内部に中空に形成され吸熱室と連通する放熱室と、吸熱室及び放熱室の内部に封入された冷媒とを備える組電池がある(例えば、特許文献4)。また、厚み方向に積層設置される複数の電池セルと、電池セルと一体に支持される冷却プレート部材と、熱媒体が流通する通路を形成する流体パイプとを備え、冷却プレート部材は、電池セルと接触して受熱する受熱部と、受熱部との間で熱移動可能な部分であって、流体パイプと接触する部分の断面積が受熱部の断面積よりも大きく設定される放熱部とを有する、電池パックがある(例えば、特許文献5)。また、筐体内にて複数の蓄電器をその厚み方向に配列し、複数の蓄電器の蓄電器配列方向の両側に断熱板を配置し、複数の蓄電器のそれぞれの蓄電器配列方向の両側に放熱板を配置し、放熱板のそれぞれに対応して設けられた筐体の突合部材を、蓄電器配列方向に対向する部材に突き合わせる蓄電モジュールがある(例えば、特許文献6)。
国際公開第2012/032697号 国際公開第2010/098067号 特開2010-97693号公報 特開2012-252958号公報 特開2015-76187号公報 特開2013-242979号公報
 本発明者等がこれらの従来の技術を詳細に検討した結果、組電池を構成する単電池の発熱量や、組電池を構成する電池以外の部材による伝熱の影響を定量的に考慮した上で、電池間の損傷の連鎖を防ぐために必要となる熱抵抗値についての検討は十分になされていないことがわかった。
 上記特許文献1では、異常発熱した電池を冷却する方法の詳細な検討はなされているが、異常発熱したセルの発熱量と冷却剤の冷却能についての定量的な検討はなされていない。また、上記特許文献2では、異常発熱した電池の発熱量と冷却剤の冷却能についての定量的な検討はなされていない。
 更に、上記特許文献3では、母材の溶融による仕切り部材の熱抵抗値の変化についての定量的な検討がなされてはおらず、仕切り部材の熱抵抗が変化する場合であっても、変化する温度域や変化前後の熱抵抗値等が適切に設計されていない場合、異常発熱した電池から隣接する電池の伝熱量の一部は抑制されるが、結果的に隣接する電池が異常発熱状態に到達することを防ぐことは困難であると考えられる。
 本発明は、組電池を構成する単電池間、または組電池を構成する単電池と単電池以外の部材との間の熱移動を制御することができる仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法を提供することを目的とする。
 本発明者等はこれらの従来技術において十分に検討されていなかった電池間の損傷の連鎖を防ぐために必要となる熱抵抗値について着目し、その条件について詳細な検討を行った。その結果、厚み方向と厚み方向に直交する面方向とを有し、厚み方向において組電池を構成する単電池間、または組電池を構成する単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材において、仕切り部材に接するいずれかの単電池が異常昇温した場合、及び仕切り部材に接するいずれかの単電池も異常昇温していない場合における、厚み方向及び面方向の熱抵抗値を適切に制御することが重要であることを見出し、本発明に至った。本発明は以下の通りである。
[1]一組の単電池間を仕切る仕切り部材、又は単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、以下のように定義されるθd1、θd2、θp1及びθp2が下記式(1)を満足する仕切り部材。
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4 ・・・(式1)
θd1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と、第2の面内において、仕切り部材を厚み方向に二等分する分割面に対して第1の点と面対象の位置にある第2の点との温度の差により定義される厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
θp1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と第2の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる第1の交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を第1の点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される面方向の単位面積当たり熱抵抗
θd2:第1の面全体を40℃にした場合において、第1の点と同じ位置にある第3の点と、第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
θp2:第1の面全体を40℃にした場合において、第3の点と第4の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を交点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される仕切り部材の面方向の単位面積当たりの熱抵抗
[2]厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であって、前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2の面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たす仕切り部材。
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4 ・・・(式1)
[3]前記熱抵抗(θd1)と、前記熱抵抗(θp1)とが下記式3を満たす請求項1又は2に記載の仕切り部材。
θd1/θp1≧1.0 ×10・・・(式2)
[4]前記仕切り部材に接する前記単電池の厚みがL[mm]である場合に、厚みがL/50mm以上L/5mm以下である請求項1乃至3のいずれか一つに記載の仕切り部材。
[5][1]乃至[4]のいずれか一つに記載の仕切り部材を含む組電池。
[6]前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θd1)が増加し、かつ面方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θp1)が減少して異常昇温した単電池から前記異常昇温した単電池に対して前記仕切り部材の前記厚み方向に対向する単電池へ伝わる熱量が制御される、[5]に記載の組電池。
[7]一組の単電池間を仕切る仕切り部材、または一つの単電池と前記単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、前記仕切り部材は、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有するともに前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有し、さらに、前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記仕切り部材の前記第1の面にある第1の点が150℃に達した場合において、前記第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第1の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第1の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の面全体を40℃にした場合において、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第2の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御することを含む組電池の熱伝達制御方法。
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
[8]厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であって、前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御することを含む組電池の熱伝達制御方法。
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法によれば、組電池を構成する単電池間、または組電池を構成する単電池と単電池以外の部材との間の熱移動を制御することができる。
仕切り部材の厚み方向の熱抵抗について説明するための図である。 仕切り部材の面方向の熱抵抗について説明するための図である。 仕切り部材の面方向の熱抵抗について説明するための図である。 実施形態に係る仕切り部材構成例を示す平面図である。 図2Aに示した仕切り部材をA-A線で切断した場合の端面を示す図である。 仕切り部材の内部に収容された流体保持部が有する流路の例を示す図である。 組電池を構成する単電池の一例を示す平面図である。 組電池を構成する単電池の一例を示す正面図である。 組電池を構成する単電池の一例を示す側面図である。 複数の単電池を用いて形成された組電池を、単電池の端子を通る高さ方向の面で切断した場合の端面を示す図である。 1つの単電池内で局所的な高温箇所が発生する第1のケースを模式的に示す図である。 仕切り部材の厚み方向の二面のうちの一方に並列して配置される複数の単電池の一つが高温となる第2のケースを模式的に示す図である。 2セルから構成される2次元座標系簡易組電池モデルを例示する。 2セルから構成される2次元座標系簡易組電池モデルを例示する。 4セルから構成される2次元座標系簡易組電池モデルを例示する。 実施例1-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 実施例1-1におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 実施例1-1におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 実施例1-1における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。 図9Dのグラフの一部を時間軸について拡大したグラフである。 比較例1-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 比較例1-1におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 比較例1-1におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 比較例1-1における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。 図10Dのグラフの一部を時間軸について拡大したグラフである。 比較例1-2におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 比較例1-2におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 比較例1-2におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。 比較例1-2における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。 図11Dのグラフの一部を時間軸について拡大したグラフである。 実施例2-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 実施例2-1における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 実施例2-1における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 図12Bに示す仕切り部材の内部温度の平均温度及び図12Cに示す仕切り部材の内部温度の平均温度の推移を示すグラフである。 比較例2-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 比較例2-1における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 比較例2-1における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 図13Bに示す仕切り部材の内部温度の平均温度及び図13Cに示す仕切り部材の内部温度の平均温度の推移を示すグラフである。 比較例2-2におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。 比較例2-2における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 比較例2-2における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。 図14Bに示す仕切り部材の内部温度の平均温度及び図14Cに示す仕切り部材の内部温度の平均温度の推移を示すグラフである。
 以下に本発明を詳細に説明する。以下に記載する説明は、本発明の実施例の一例であり、本発明はその要旨を超えない限り、実施例の内容に限定されない。
 一組の単電池間を仕切る仕切り部材、または一つの単電池と前記単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材(本発明において、「本発明の第一の態様にかかる仕切り部材」と称することがある。)は、一組の単電池間を仕切る仕切り部材、又は単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、以下のように定義されるθd1、θd2、θp1及びθp2が下記式(1)を満足する。
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4 ・・・(式1)
θd1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と、第2の面内において、仕切り部材を厚み方向に二等分する分割面に対して第1の点と面対象の位置にある第2の点との温度の差により定義される厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
θp1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と第2の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる第1の交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を第1の点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される面方向の単位面積当たり熱抵抗
θd2:第1の面全体を40℃にした場合において、第1の点と同じ位置にある第3の点と、第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
θp2:第1の面全体を40℃にした場合において、第3の点と第4の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を交点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される仕切り部材の面方向の単位面積当たりの熱抵抗
 また、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは正の整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは正の整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材(本発明において、「本発明の第二の態様にかかる仕切り部材」と称することがある。)は、前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するとともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たす。
 (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
 単電池の一部または全体が熱暴走を開始する温度とは、当該単電池を高温状態で、一定雰囲気温度で保持する加熱試験をした場合、10時間保持しても熱暴走の発生が見られない上限温度である。従来型のリチウムイオン電池であれば、熱暴走を開始する温度は、簡略的に150℃(あるいは、130℃~180℃程度)としてもよい。また、定常状態において、単電池が仕切り部材と接する面の温度は、40℃とすることができる。
 上記仕切り部材であれば、仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗及び面方向の単位面積当たりの熱抵抗を制御することで、熱暴走を開始する温度以上に昇温した単電池から厚み方向への熱移動が抑制され、面方向への熱移動が促進される。したがって、熱暴走を開始する温度以上に昇温した単電池以外の単電池の熱暴走を回避することができる。
 なお、ある仕切り部材が本発明の第一の態様にかかる仕切り部材、或いは第二の態様にかかる仕切り部材に該当するかどうかは次のように確認すればよい。
<第1の態様にかかる仕切り部材の確認方法>
[1.熱抵抗(θd1)及び熱抵抗(θp1)の決定]
1-1)確認の対象とする仕切り部材の一方の面におけるある領域を150℃に加熱する。この加熱した領域の中の点を第1の点とみなす。なお、この加熱方法はある一点を150℃に加熱することができる方法であればその方法は制限されない。
1-2)第1の点を基準として第2の点を決定する。
1-3)第1の点及び第2の点に基づいて後述の方法により熱抵抗(θd1)及び熱抵抗(θp1)を求める。
[2.熱抵抗(θd2)及び熱抵抗(θp2)の決定]
2-1)第1の点に基づき第3の点を決定する。この第3の点を含む面について面全体を40℃に加熱する。なお、この加熱方法はある面全体を40℃に加熱することができる方法であればその方法は制限されない。
2-2)第3の点を基準として第4の点を決定する。
2-3)第3の点及び第4の点に基づいて後述の方法により熱抵抗(θd2)及び熱抵抗(θp2)を求める。
[3.第1の態様にかかる仕切り部材の確認]
3-1)上記1-3)及び2-3)で求めた熱抵抗の値を用い、上記式1のいずれかを満たすかどうかを確認することにより第1の態様にかかる仕切る部材であるかどうかを確認することができる。
<第2の態様にかかる仕切り部材の確認方法>
[1.熱抵抗(θd1)及び熱抵抗(θp1)の決定]
1-1)確認の対象とする仕切り部材の一方の面において第1の点を決定する。この第1の点を含む面全体を150℃に加熱する。なお、この加熱方法はある面全体を150℃に加熱することができる方法であればその方法は制限されない。
1-2)第1の点を基準として第2の点を決定する。
1-3)第1の点及び第2の点に基づいて後述の方法により熱抵抗(θd1)及び熱抵抗(θp1)を求める。
[2.熱抵抗(θd2)及び熱抵抗(θp2)の決定]
2-1)第1の点に基づき第3の点を決定する。この第3の点を含む面について面全体を40℃に加熱する。なお、この加熱方法はある面全体を40℃に加熱することができる方法であればその方法は制限されない。
2-2)第3の点を基準として第4の点を決定する。
2-3)第3の点及び第4の点に基づいて後述の方法により熱抵抗(θd2)及び熱抵抗(θp2)を求める。
[3.第1の態様にかかる仕切り部材の確認]
3-1)上記1-3)及び2-3)で求めた熱抵抗の値を用い、上記式1のいずれかを満たすかどうかを確認することにより第2の態様にかかる仕切る部材であるかどうかを確認することができる。
 また、仕切り部材は、前記熱抵抗(θd1)と、前記熱抵抗(θp1)とが下記式2を満たすものであってもよい。
θd1/θp1≧1.0 ×10・・・(式2)
 また、仕切り部材は、前記仕切り部材に接する前記単電池の厚みがL[mm]である場合に、厚みがL/50mm以上L/5mm以下であってもよい。ここで、組電池を構成する単電池の厚み(L)について想定される範囲は、通常、10mm≦L≦100mm、好ましくは15mm≦L≦80mmである。
 また、本発明は、上記仕切り部材を含む組電池であってもよい。
 また、組電池は、前記仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θd1)が増加し、かつ面方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θp1)が減少して前記異常昇温した単電池から前記異常昇温した単電池に対して前記仕切り部材の厚み方向に対向する単電池へ伝わる熱量が制御されるものであってもよい。
 単電池を構成する電極や電解液等を構成する化学物質の一部ないし全てが、単電池内部で発熱を伴いながら分解反応を起こすことにより、単電池の温度が昇温し、単電池の一部ないし全領域が200℃以上になる場合がある。この状態を「異常昇温」又は「異常発熱」状態という。また、単電池を構成する電極や電解液等を構成する化学物質が、単電池200内部で一定以上の発熱速度を伴う分解反応を起こしていない状態を、「通常」状態という。
 上記組電池であれば、仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗が増加することにより、仕切り部材の厚み方向に対向する単電池への熱移動は抑制される。また、面方向の単位面積当たりの熱抵抗が減少することにより、異常昇温した単電池で発生した熱は、異常昇温していない単電池又は部材に面方向に移動する。異常昇温した単電池からの熱が、仕切り部材の厚み方向に対向する単電池以外の単電池又は部材に分散されるため、仕切り部材の厚み方向に対向する単電池が異常昇温状態となることが抑制される。
 また、本発明は、一組の単電池間を仕切る仕切り部材、または一つの単電池と前記単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、前記仕切り部材は、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有するとともに前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有し、さらに、前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記仕切り部材の前記第1の面にある第1の点が150℃に達した場合において、前記第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第1の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第1の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の面全体を40℃にした場合において、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第2の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御することを含む組電池の熱伝達制御方法であってもよい。
 (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
 また、本発明は、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは正の整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは正の整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であって、前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するとともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御することを含む組電池の熱伝達制御方法であってもよい。
 (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
<仕切り部材>
 仕切り部材は一組の単電池間、または一つの単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材である。また、仕切り部材は、厚み方向と厚み方向に直交する面方向とを有し、面方向に並んだn個(nは正の整数)の単電池の組と、面方向に並んだn個の単電池の組と異なるm個(mは正の整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及びm個の単電池と単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であってもよい。以下、実施形態及び実施例において、仕切り部材は、上述の仕切り部材を含むものとする。図1A及び図1Bは、仕切り部材を例示する図である。図1A及び図1Bには、縦(高さ)、横(幅)、厚みを有する直方体(板体)の仕切り部材1が例示されている。仕切り部材1は、厚み方向において反対方向を向いた2つの面1a及び面1bを有している。
 仕切り部材1は、単電池間(または単電池と部材)を仕切るため、単電池間(または単電池と部材)に配置される。仕切り部材1が単電池間(または単電池と部材)を仕切る状態において、面1a及び面1bのそれぞれは、仕切り対象の単電池と対向した状態にされる。このとき、面1a及び面1bのそれぞれは対向する単電池と接触する状態であっても近接する状態であってもよい。
 図1Aに示す例では、面1a及び面1bを「仕切り部材の厚み方向の表裏二面」、すなわち、「厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面」として使用し得る。但し、仕切り部材1を用いた仕切り方によっては、「仕切り部材の厚み方向の表裏二面」の一方は単電池と対向しない場合もあり得る。
 本発明において、仕切り部材の厚み方向Dの単位面積当たりの熱抵抗(θ)とは、仕切り部材の厚み方向の単位断面積あたりの熱移動抵抗を意味する。仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)は、仕切り部材として使用される材料の厚み方向における熱伝導率(k[W/m・K])及び仕切り部材の厚み(d[m])を用いて表すことができる。なお、熱伝導率としては、対象とする環境において仕切り部材において流動や相変化などの熱移動に影響を及ぼす現象がともに進行する場合、それらの影響を含んだ有効熱伝導率を用いることができる。
 図1Aに示す仕切り部材1の厚み方向Dの単位面積当たりの熱抵抗(θ)について説明する。仕切り部材1の厚み方向の熱伝導率をk[W/m・K]、仕切り部材1の厚みをd[m]とする。また、高温側の面1b上の温度測定点T1の温度をt[℃]とする。低温側の面1a上の点であって、仕切り部材1を厚み方向Dに二等分する面1c(「分割面」の一例)に対して点tと面対称の位置にある点T2の温度をt[℃]とする。
 tがtより低い場合、仕切り部材1の面1b側と面1a側とで表面温度差t-tが生じている。この場合、面方向の熱流束の影響が小さい場合には、仕切り部材1の厚み方向の単位断面積当たりの熱流量(熱流束)qは、以下の式3によって表すことができる。
 q= k(t-t)/d [W/m] ・・・(式3)
ここで、厚み方向の熱流束qは、厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)を用いて以下の式4によって表すことができる。
 q= (1/θ)(t-t) ・・・(式4)
 式3及び式4から、厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)は、仕切り部材1の厚み方向の熱伝導率k及び仕切り部材の厚み(d)を用いて表すことができる。即ち、厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)は以下の式5によって表すことができる。
θ= d/k[m・K/W] ・・・(式5)
 なお、温度測定点T1は、面1b上の任意の点とすることができる。面1b上の任意の点を温度測定点T1として、上述の方法により、点T1における厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)を算出することができる。点T1は「第1の点」及び「第3の点」の一例である。点T2は、「第2の点」及び「第4の点」の一例である。
 図1Bに示す仕切り部材1の面方向Pの単位面積当たりの熱抵抗(θ)について説明する。仕切り部材1の面方向Pの熱伝導率をk[W/m・K]とする。なお、熱伝導率としては、対象とする環境において仕切り部材において流動や相変化などの熱移動に影響を及ぼす現象がともに進行する場合、それらの影響を含んだ有効熱伝導率を用いることができる。点T1と点T2とを結ぶ直線と、仕切り部材1を厚み方向Dに二等分する面1cとが交わる点T3の温度をt[℃]とする。面1c上において、点T3と仕切り部材1の長軸方向に距離L[m]を隔てた点T4の温度をt[℃]とする。点T3は、「第1の交点」及び「第2の交点」の一例である。
 tがtより低い場合、仕切り部材1の点T3と点T4とで温度差t-tが生じている。この場合、厚み方向の熱流束の影響が小さい場合には仕切り部材1の面方向の単位断面積当たりの熱流量(熱流束)qは、以下の式6によって表すことができる。
 q= k(t-t)/L[W/m] ・・・(式6)
 ここで、面方向の熱流束qは、面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)を用いて以下の式7によって表すことができる。
 q= (1/θ)(t-t) ・・・(式7)
 式6及び式7から、面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)は、仕切り部材1の面方向の熱伝導率k及び仕切り部材1内の前記点T3および点T4間の距離(L)を用いて表すことができる。即ち、面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θ)は以下の式8によって表すことができる。
 θ= L/k[m・K/W] ・・・(式8)
 図1Cに示す仕切り部材1の面方向Pの単位面積当たりの熱抵抗(θ)について説明する。単電池21及び単電池23の組と、単電池22と単電池24の組とは、仕切り部材1で仕切られる。単電池21と単電池23との間の距離、及び単電池22と単電池22との間の距離はx[m](「第1の距離」の一例)である。単電池23が仕切り部材に接する面(「第1の面」の一例)内の中心点T5から、仕切り部材1の長軸方向に、単電池21側にx[m]だけ進んだ点を点T1とする。単電池24が仕切り部材1と接する面(「第2の面」の一例)において、仕切り部材1を厚み方向Dに二等分する分割面に対して、点T1と面対称の位置にある点を点T2とする。点T1と点T2とを結ぶ直線と、分割面とが交わる点T3の温度をt[℃]とする。単電池23の幅方向の長さをL[m]とした場合、分割面上において、点T3と仕切り部材1の長軸方向に距離L/2[m](「第2の距離」の一例)を隔てた点T4の温度をt[℃]とする。点T3は、「第1の交点」及び「第2の交点」の一例である。また、x[m]は、距離L/2[m]よりも短いものとする。仕切り部材1の面方向Pの熱伝導率をk[W/m・K]とすると、図1Cに示す仕切り部材1の面方向Pの単位面積当たりの熱抵抗(θ)は、上記式6から式8と同様に算出される。ただし、点T3と点T4との間の距離は、L/2[m]として算出する。
 図2Aは、実施形態に係る仕切り部材の構成例を示す平面図である。図2Bは、図2Aに示した仕切り部材をA-A線で切断した場合の端面を示す図である。仕切り部材1の外形形状は、一例として、厚みを有する平板状、或いはシート状に形成される。図2Cは、仕切り部材の内部に収容された流体保持部が有する流路の例を示す。
 図2A及び図2Bに示す例では、仕切り部材1は、高さ、幅、厚みを有する平板状に形成され、厚み方向Dと面方向Pとを有する。面方向Pは厚み方向Dに直交する方向である。厚み方向Dと直交する限りにおいて、面方向Pは仕切り部材1の高さ方向H、幅方向W、及び斜め方向を含む。斜め方向は、面方向Pにおける高さ方向H、幅方向W以外の任意の方向を含む。
 仕切り部材1は、その厚み方向Dにおいて、一組の単電池間、又は一つの単電池と単電池以外の部材とを仕切るために使用される。また、仕切り部材1は、面方向に並んだn個(nは整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切るために使用される。
 仕切り部材1の厚みは、組電池を構成する単電池の厚みがL[mm]である場合に、厚みがL/50mm以上L/5mm以下であることが好ましい。ここで、組電池を構成する単電池の厚み(L)について想定される範囲は、通常、10mm≦L≦100mm、好ましくは15mm≦L≦80mmである。
 仕切り部材1は、常圧における沸点が80℃以上250℃以下である流体と、仕切り部材1の面方向に沿って延びる流体の流路とをその内部に有する。
〔流体〕
 「常圧における沸点が80℃~250℃である流体」は、常圧(1気圧)における沸点が80℃以上250℃以下の流体である。この流体は、上記した沸点を有するものであれば、特に制限されず、常圧において液体及び気体のいずれの状態もとり得るものである。なお、以下において、1種のみで常圧(1気圧)における沸点が80℃以上250℃以下の流体を例示する。しかし、1種のみの沸点ではこの温度範囲外であっても、2種以上の混合物とした場合に、この温度範囲内となる場合、本発明における流体として用いることができる。
 流体は、例えば、水、アルコール類、エステル類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、フッ素系化合物及びシリコーン系オイルからなる群から選ばれる少なくとも1つを含むことが好ましい。
 流体に用いることのできるアルコール類としては、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアルコール等の3~8個の炭素原子を含むアルコールや、エチレングリコール、プロピレングリコール等のアルキレングリコール等の二価以上のアルコール等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできるエステル類としては、アルキル脂肪族カルボン酸エステル、アルキル炭酸ジエステル、アルキルシュウ酸ジエステル及びエチレングリコールの脂肪酸エステルなどが挙げられる。アルキル脂肪族カルボン酸エステルとしては、ギ酸メチル、ギ酸n-ブチル、ギ酸イソブチルなどの低級アルキルギ酸エステル;酢酸n-プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸n-ブチル、酢酸イソブチルなどの低級アルキル酢酸エステル及びプロピオン酸エチル、プロピオン酸n-プロピル、プロピオン酸イソプロピル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸イソブチルなどの低級アルキルプロピオン酸エステルなどの低級アルキル脂肪族カルボン酸エステルなどが挙げられる。アルキル炭酸ジエステルとしては、炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、炭酸ジブチル、炭酸メチルエチルなどの低級アルキル炭酸ジエステルなどが挙げられる。アルキルシュウ酸ジエステルとしては、シュウ酸ジメチル、シュウ酸ジエチルなどの低級アルキルシュウ酸ジエステルなどが挙げられる。エチレングリコール酢酸エステルとしては、酢酸プロピル、酢酸ブチルなどが挙げられる。エチレングリコールの脂肪酸エステルとしては、エチレングリコール酢酸エステル等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできるエーテル類としては、n-ブチルエーテル、n-プロピルエーテル、イソアミルエーテル等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできるケトン類としては、エチルメチルケトン、ジエチルケトン等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできる炭化水素類としては、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、トルエン、キシレン等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできるフッ素系化合物としては、冷媒の1,1,2,2,3,3,4-ヘプタフルオロシクロペンタン(HFC-c447ef)、1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-トリデカフルオロオクタン(HFC-76-13sf)等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
 流体に用いることのできるシリコーン系オイルとしては、メチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、環状メチルシロキサン、及びシリコーンポリエーテルコポリマー等の変性シリコーンオイル等が挙げられる。これらは1種のみでも、2種以上の混合物として用いることもできる。
〔流体保持部〕
 仕切り部材1の内部には、上述した流体を保持する流体保持部110が設けられることが好ましい。図2Cに示す例では、流体保持部110は、平板状又はシート状に形成され、流体保持部110が平板状又はシート状の包材120で密封されている。流体保持部110は、図2Cに示すような流体の流路130を有する。
 流体保持部110は、多孔質体を含む材料で形成されることが好ましい。多孔質体は、繊維質層及び粒子層の少なくとも一方を含むことが好ましい。繊維質層を含む多孔質体は、例えば、グラスファイバーシート、セラミックファイバーシート、紙、コットンシート、多孔質セラミックスプレート、多孔質ガラスプレート、ポリイミド繊維シート、アラミド繊維シート及びポリテトラフルオロエチレン(PTFE)繊維シートなる群から選ばれる少なくとも1つであることが好ましい。また、粒子層を含む多孔質体は、例えば、シリカ粒子、アルミナ粒子、ゼオライト粒子、ガラス粒子、炭素粒子からなる群から選ばれる少なくとも1つであることが好ましい。流体保持部110の全体が多孔質体で形成されていてもよい。以下の説明では、流体保持部110が多孔質体で形成されている場合について例示する。包材120は、多孔質体を内包する。
 流体は、流体保持部110に含まれる多孔質体が有する空洞や流路130にて保持される。例えば、流体保持部110を流体に浸漬して流体を含浸させることで、流体保持部110は流体を保持することができる。或いは、流体保持部110を内部に収容した包材120の開口部から流体を導入(充填)して、流体保持部110に流体を含ませることもできる。
 流体保持部110は、保持している流体が外部に流出し、空洞や流路130に空気や保持している流体の蒸気等の気体が含まれる状態となると、流体が含まれない部分の熱伝達率は低下し、断熱層として機能する。
〔流路〕
 仕切り部材1は面方向に延びる流体の流路を有する。本実施形態において、流路130は、流体が移動し得る長さが1mm以上連続する空間であって、この空間に内接し得る球の直径がこの空間の体積の90%以上の領域において0.1mm以上である空間を含むことが好ましい。
 図2Cは、流体保持部110が有する流路130の例を示す。図2Cの例では、流路130は、流体保持部110(仕切り部材1)の高さ方向Hに延びる流路と幅方向Wに延びる流路とが連結されたミアンダ状に形成されている。流路130の各端部は、流体保持部110の外縁に達している。但し、流路130を形成する流路の形状や流路の数は適宜設定可能であり、図2Cに示すように流路130の端部が流体保持部110の外縁に達することは必須ではない。例えば、仕切り部材1の高さ方向又は幅方向における流路130の長さが仕切り部材1の高さ方向又は幅方向の長さの1/2以上である、ように形成されていることが好ましい。また、流路130は、必ずしも直線状に形成されなくともよく、曲線状であってもよい。
 流路130は、流体保持部110の表面に形成された溝であっても、流体保持部110を貫通する線状の孔であっても、流体保持部110の内部に形成された空洞であってもよい。上述した様な流体保持部の材料からなる1つの部材に加工を施すことで流路130を形成してもよく、また、流路130は複数の流体保持部の材料を組み合わせることで形成してもよい。流路130は、面方向Pに沿って形成されるので、面方向Pに延びている場合の他、面方向Pから微細にずれた方向も含み得る。このように、本実施形態に係る仕切り部材1では、仕切り部材1の内部に流体を含ませた多孔質体(流体保持部110)が設けられており、流路130は多孔質体に形成されていることが好ましい。
 流路130の幅は0.1mm以上10mm以下が望ましい。流路130の幅が0.1mmより小さいと、流体の移動抵抗が大きくなり過ぎて、θp1が大きな値となることにつながる。その結果、θp1/θp2が大きな値となり、式1を満たしにくくなる場合がある。また、流路130の幅が10mmより大きくなると仕切り部材1としての強度が弱くなり、仕切り部材1への外部からの応力に対して変形しやすくなるおそれがある。
〔包材〕
 包材120は、流体保持部110を内包し、流体を保持した流体保持部110を密封する。包材120としては、例えば、樹脂シート、樹脂フィルム、樹脂製のパウチ袋などを適用できる。例えば、二枚、又は二つ折りの樹脂シート或いは樹脂フィルムで流体保持部110を挟み込み、その熱融着や接着することで、流体を保持した流体保持部110を密封する。但し、包材120は必ずしも必要なものでなく、例えば、流体保持部110が吸水性の高い多孔質材等で形成されている場合、包材120が無くとも、流体保持部110が所望の時間、所望の量の流体を保持し得る。
 また、流体は熱移動媒体として作用するため、流体保持部110において流体をより多く含むほど熱移動をより促進することができる。流体保持部110が流体を含まない場合、流体保持部110は、断熱材として機能し、面方向の熱移動の促進効果は低減される。このため、流体保持部110は、所定量の流体を保持することが好ましい。具体的には、流路の体積と多孔質体の空隙の体積とを合わせた体積の20%以上の流体を保持させることが好ましく、50%以上を保持させることがより好ましく、一方、上限は特に制限されず、通常100%である。流体は必ずしも80℃以上250℃の範囲内において液体で無くてもよく、液体以外の状態である場合もあり得る。 
 多孔質体としての熱伝導率は流体保持部110に保持する流体の熱伝導率よりも小さいことがより望ましい。そのようにすることで、150℃において流体が気化することで流体保持部110に含まれる流体が減少し、その結果θd1の値が大きくなる。さらには、θd1/θd2の値が大きくなることで、式1の条件を満たしやすくなる。具体的には、多孔質体として、前述の繊維質層及び粒子層の少なくとも一方を含みながら、多孔質体としての空隙率は、10~90%であることが望ましい。10%よりも空隙率が小さいと、流体の保持量が少なくなり、θd1/θd2の値が大きくならない場合がある。また、空隙率が90%より大きいと、多孔質体の機械強度が弱くなり、押し付け圧力に対する多孔質体の歪が大きくなりすぎて仕切り部材1としての安定的な形状維持ができなくなるおそれがある。
<組電池>
 次に、仕切り部材1が適用される組電池について説明する。組電池は、例えば、電気自動車(EV、Electric Vehicle)、ハイブリッド電気自動車(HEV、Hybrid Electric Vehicle)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV、Plug-in Hybrid Electric Vehicle)、電動重機、電動バイク、電動アシスト自転車、船舶、航空機、電車、無停電電源装置(UPS、Uninterruptible Power Supply)、家庭用蓄電システム、風力/太陽光/潮力/地熱等の再生可能エネルギーを利用した電力系統安定化用蓄電池システム等に搭載される電池パックに適用される。但し、組電池は、上述のEV等以外の機器に電力を供給する電力源としても使用し得る。
〔単電池〕
 図3Aは組電池を構成する単電池の一例を示す平面図であり、図3Bは単電池の一例を示す正面図であり、図3Cは、単電池の一例を示す側面図である。
 単電池200は、縦(厚み)、横(幅)、高さを有する直方体状を有し、その上面に端子210、端子220が設けられている。単電池200は、例えば、リチウムイオンを吸蔵・放出可能な正極及び負極、並びに電解質を備えるリチウムイオン二次電池である。リチウムイオン二次電池以外に、リチウムイオン全固体電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池、鉛蓄電池等の二次電池を適用し得る。
〔組電池〕
 図4は、複数の単電池を用いて形成された組電池を、単電池の端子を通る高さ方向Hの面で切断した場合の端面を示す図である。組電池100は、底面及び四方の側面を有する筐体300に、複数の単電池200を収容している。各単電池200間には上述した仕切り部材1が配置され、隣接する単電池200間は、仕切り部材1の厚み方向Dにおいて仕切られている。隣り合う単電池200の正極端子(例えば端子210)と負極端子(例えば端子220)とがバスバー(図示なし)によって電気的に直列に接続されることにより、組電池100は、所定の電力を出力する。図4に示されるように、組電池100は、筐体300の底面と各単電池200との間に、仕切り部材1と同様の構成を有する仕切り部材1Aを配置するものであってもよい。
<仕切り部材の作用>
 図5は、1つの単電池内で局所的な異常発熱が発生する第1のケースを模式的に示す図である。図5のA1は、組電池の通常の運転時を仮定している。単電池21及び単電池22とは仕切り部材1Xで仕切られている。
 通常時(常温)では、図5のA1に示すように、仕切り部材1Xの流体保持部110において液体の流体が一様に分布している。このため、仕切り部材1Xは、仕切り部材1Xを挟んで対向する単電池200間(単電池21-単電池22間)で所望の熱伝導率を備える。
 図5のB1に示すように、単電池21が局所的に異常発熱となった場合を仮定する。この場合、単電池21の局所的な高温部(図5のB1中の7)と対向する流体保持部110の部分に存する流体が気化する。気化した流体は、仕切り部材1Xの高温部と対向しない箇所へ熱とともに移動する(B1の矢印Q1参照)。高温部と対向しない箇所の温度は高温部より低いので、気化した流体が凝縮し、再び液体となる。液体となった流体は潜熱とともに高温部へ移動する。このような流体の面方向の移動にともなう流体の循環によって面方向の有効熱伝導率が増加し高温部の熱が運搬され冷却される。また、高温部7に対応する位置にある流体のうち平面1a側にあって気化していない流体は、その温度が沸点以下に保たれることから、単電池21の局所的な高温部(図5のB1中の7)と、単電池22のうち単電池21の局所的な高温部に対面する部分に生じる温度差を緩和することで単電池21から単電池22に熱が移動するのを抑え、単電池22の熱上昇を抑える(B1の矢印Q2参照)。即ち、単電池21が局所的に異常発熱となった場合、仕切り部材1Xの面方向の熱抵抗は減少し、厚み方向の熱抵抗は増加する。
 流体保持部110において、高温部7と対向していない部分では、流体は液体の状態であり、通常時に近い単電池22への熱伝達率が維持されている。これにより、単電池22がヒートシンクとして作用し、高温部7から移動してきた熱を受け取る(B1の矢印Q3参照)。これにより、流体保持部110中の気化した流体が凝縮されて液体に戻り、高温部7側に戻る。すなわち、流体が仕切り部材1X(流体保持部110)内で循環する。
 ところで、流体保持部110に液体の流体が保持されている状態では、流体が単電池2からの熱の伝達媒体となり、仕切り部材1Xの厚み方向において所定の熱伝導率を持つ。一方、流体が気化するとその気化した流体が存する流体保持部110の部分の熱伝導率は低下し、当該部分は断熱層として作用する。図5のC1に示すように、流体保持部11の一部が気体の流体或いは空気を含む状態になると、流体保持部110が断熱層として機能する。仕切り部材1Xの流体保持部11が気体の流体或いは空気を含む部分1Xaにおいて、仕切り部材の厚み方向の熱抵抗は増加し、単電池22に伝わる熱量は抑制される。従って、単電池22が単電池21からの熱を受けて異常発熱になることを回避することができる。
 図6は、仕切り部材の厚み方向の二面のうちの一方に並列して配置される複数の単電池の一つが高温となる第2のケースを模式的に示す。図6のA2は、組電池の通常の運転時を仮定している。単電池21及び単電池23と単電池22及び単電池24とは仕切り部材1Xで仕切られている。
 通常時(常温)では、図6のA2に示すように、仕切り部材1Xの流体保持部110において液体の流体が一様に分布している。このため、仕切り部材1Xは、仕切り部材1Xを挟んで対向する単電池2間(単電池21-単電池22間、単電池23-単電池24間)で所望の熱伝導率を備える。
 図6のB2に示すように、単電池24が異常発熱状態となった場合を仮定する。この場合、単電池24と対向する仕切り部材1Xの領域1hに対応する流体保持部110の部分に存する流体が気化し、仕切り部材1Xの面方向へ熱とともに移動する(B2の矢印Q1参照)。即ち、面方向の熱抵抗は減少する。また、領域1hに対応する位置にある流体のうち、仕切り部材1Xの領域1f側にあって気化していない流体は、その温度が沸点以下に保たれることから、単電池24と仕切り部材1Xを挟んで対向する単電池200(「対面側の単電池200」とも称する)である単電池23との間に生じる温度差を緩和することで単電池24から単電池23に熱が移動するのを抑え、単電池23の熱上昇を抑える(B2の矢印Q2参照)。即ち、単電池24が異常発熱状態となった場合、仕切り部材1Xの面方向の熱抵抗は減少し、厚み方向の熱抵抗は増加する。
 仕切り部材1Xの領域1eに対向する単電池21と、単電池21の対面側の単電池200であり仕切り部材1Xの領域1gに対向する単電池22との各温度が異常発熱状態でない(異常発熱より低い、または、常温である)場合、単電池21及び単電池22はヒートシンクとして機能し、仕切り部材1Xからの熱を受け取る(B2の矢印Q3参照)。これにより、流体保持部110中の気化した流体が凝縮され液体に戻り、高温部側に戻る。すなわち、流体が仕切り部材1X(流体保持部110)内で循環し、面方向の有効熱伝導率が増加する。
 図6のC2に示すように、気化した流体が仕切り部材1Xから放出され、流体保持部11が気体の流体或いは空気を含む状態になったと仮定する。この場合、流体保持部11に含まれる空気(気相の流体)によって断熱層が形成され、対面側の単電池23への熱伝達率が低下する。従って、単電池23が単電池24からの熱を受けて異常発熱になることを回避することができる。
 次に実施例により本発明の具体的態様を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。
 以下の各実施例及び比較例では、異常発熱した単電池(各実施例及び比較例において、セルともいう)200からの他のセル200への伝熱経路のうち、セル200間に配置される仕切り部材1を介する熱移動に着目し、仕切り部材1によるセル200間の延焼抑制の可能性を検討した。評価対象の組電池として、図7Aおよび図8に示すとおり、2セルから構成される2次元座標系簡易組電池モデルおよび、4セルから構成される2次元座標系簡易組電池モデルを構築した。
 図7Aに示す組電池モデルにおいて、セル21とセル22とは、仕切り部材1によって厚み方向Dに仕切られる。図7Aは、セル21及びセル22が面方向に垂直な高さ方向Hの面で切断した場合の端面を示す。2セルから構成される組電池モデルにおいては、セル21の面方向Pの端部TAに異常発生時相当の発熱速度として6.0x10[W/m]を与えた。
 また、図8に示す組電池モデルにおいて、面方向Pに並列して配置されるセル21及びセル23と、セル21及びセル23のそれぞれに対向するセル22及びセル24とは、仕切り部材1によって厚み方向Dに仕切られる。図8は、セル21からセル24が面方向に垂直な高さ方向Hの面で切断した場合の端面を示す。4セルから構成される組電池モデルにおいては、セル21に熱暴走発生時相当の発熱量1.3×10[J/m](NMC系正極を用いたセル200の熱量評価から推定される総発熱量)を与えた。
 以下の各実施例及び比較例の条件において、熱伝導方程式を有限要素法によって解くことにより、各セル200の温度、並びに仕切り部材1の温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。ここで、解析にはCOMSOL AB社製の汎用物理シミュレーションソフトウエアであるCOMSOL Multiphysicsを用い、下記参考文献1、2を参照して解析した。(参考文献1:特開2006-010648号公報/参考文献2:R.M.Spotnitz et al., J.Power Sources 163,1080-1086,(2007))。
 まず、第一のケースとして、図7Aにおいてセル21の端部TAが局所的に高温となった場合に、隣接するセル22の内部の温度、並びに仕切り部材1の温度および厚み方向Dと面方向Pの双方について単位面積当たりの熱抵抗を推算し、仕切り部材1の厚み方向Dと面方向P双方の熱移動抵抗の変化による延焼抑制等の効果を評価した。なお、各セル2の内部の温度は、電極体(電極、セパレータ、電解液を含む構造体)の内部平均温度を計測したものと想定した。
 次に、第二のケースとして、図8においてセル21が異常発熱した場合に、周囲のセル22、セル23およびセル24の内部の温度、並びに仕切り部材1の温度及び厚み方向Dと面方向Pの双方について単位面積当たりの熱抵抗を推算し、仕切り部材1の厚み方向Dと面方向P双方の熱移動抵抗の変化による延焼抑制等の効果を評価した。なお、各セル2の内部の温度は、電極体(電極、セパレータ、電解液を含む構造体)の内部平均温度を計測したものと想定した。
<第一のケース(単セル内面方向熱移動制御)>
(実施例1-1)
 実施例1-1では、仕切り部材1は、仕切り部材1の内部において、セル21内部に発熱量を与えて発生させた局所的な高温部に接する部位の内部平均温度が所定温度に達した時点で、厚み方向D、面方向Pともに熱伝導率が変化するスイッチング機能を有する高機能仕切り部材であるものと想定し、膜厚は2.0mmとした。
 スイッチング機能を有する仕切り部材1は、例えば、厚み方向Dと厚み方向Dに直交する面方向Pとを有し、厚み方向において単電池間、又は単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、常圧における沸点が80℃以上250℃以下である流体と、面方向に沿って延びる前記流体の流路とをその内部に有するように設計された構造物とすることができる。このような構造物により、仕切り部材1のスイッチング温度を100℃、厚み方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、厚み方向スイッチング後の熱伝導率を0.10W/(m・K)、また面方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、面方向スイッチング後の熱伝導率を3000W/(m・K)とし、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の表面平均温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図9Aは、実施例1-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル2内部の絶対温度[K]、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。セル21内部で局所的な高温部が発生してから、セル21およびセル22の内部の温度は徐々に上昇するものの、いずれも350K以上に達することなく収束しており、セル21およびセル22セルともに異常発熱状態に至っていない。つまり、セル21が異常発熱状態に至ることを回避することで、セル22がセル21からの熱を受けて異常発熱状態に至ることも回避できる可能性があることが示された。
 図9Bは、実施例1-1におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図9Cは、実施例1-1におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図9Bおよび図9Cの縦軸はセル200の仕切り部材側表面温度(K)、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。セル21及びセル22の仕切り部材側表面温度は、仕切り部材側の表面上に分布する複数の温度測定点において測定される。図9Bのグラフは、図7Aに示す温度測定点T11からT15までの各点における温度の推移を示す。図9Cのグラフは、図7Aに示す温度測定点T21からT25までの各点における温度の推移を示す。
 また、図9Dは実施例1-1における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。図9Dのグラフは、図7Bに示す仕切り部材1内部の温度測定点TS11からTS15までの各点における温度の推移を示す。仕切り部材1内部の各温度測定点における温度は、図9Bおよび図9Cに示したセル21およびセル22表面各点の温度の加重平均から求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(℃)、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。
 図9Eは、図9Dにおけるセル21内部で局所的な高温部が発生してから100秒後までの部分を時間軸について拡大したグラフである。仕切り部材の内部においてセル21内部の局所的な高温部に最も近接するTS11の温度は約60秒後に150℃程度まで上昇するが、その時点でTS12の温度は90℃程度、TS13の温度は70℃程度、TS14の温度は60℃程度、TS15の温度は50℃程度に達しており、セル21の局所的な高温部から仕切り部材1に伝わった熱が、仕切り部材1の内部でよく分散されていることが示された。また、セル21が異常発熱状態に至ってからおよそ300秒後には仕切り部材内部温度は約50℃でほぼ均一となるものと推算された。
 表1に、実施例1-1における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θd)は2.0×10-3・K/W、厚み方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θd)は2.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θp)は7.4×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θp)は2.5×10-5・K/W、であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2(θd1/θd2)= 3.3×10-5
θd1/θp1= 8.1×10
と算出された。即ち、実施例1-1における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の式1および式2の条件を満たしている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
(比較例1-1)
 比較例1-1では、仕切り部材1は、仕切り部材1の内部において、セル21内部に与えた局所的な高温部に接する部位の内部平均温度が所定温度に達した時点で、厚み方向D、面方向Pともに熱伝導率が変化するスイッチング機能を有する高機能仕切り部材であるものと想定し、仕切り部材1のスイッチング温度を100℃、厚み方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、厚み方向スイッチング後の熱伝導率を0.10W/(m・K)、また面方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、面方向スイッチング後の熱伝導率を300W/(m・K)とした。膜厚は2.0mmとした。これらの条件下で、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の内部温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図10Aは、比較例1-1におけるセルの内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル2内部の絶対温度[K]、横軸はセル21の内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。セル21の内部で局所的な高温部が発生してから約50秒後にはセル22の内部の温度は500Kを超え、セル21が異常発熱状態に至るとともに、異常発熱したセル21から熱を受けたセル22も異常発熱状態に至り、セル2間の延焼が発生することが示唆された。
 図10Bは、比較例1-1におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図10Cは、比較例1-1におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図10Bおよび図10Cの縦軸はセル200の仕切り部材側表面温度(K)、横軸はセル21内部で異常発熱部位が発生してからの時間[秒]を示す。図10Bのグラフは、図7Aに示す温度測定点T11からT15までの各点における温度の推移を示す。図10Cのグラフは、図7Aに示す温度測定点T21からT25までの各点における温度の推移を示す。
 また、図10Dは比較例1-1における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。図10Dのグラフは、図7Bに示す仕切り部材1内部の温度測定点TS11からTS15までの各点における温度の推移を示す。仕切り部材1内部の各温度測定点における温度は、図10Bおよび図10Cに示したセル21およびセル22表面各点の温度の加重平均から求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(℃)、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。
 図10Eは、図10Dにおけるセル21内部で局所的な高温部が発生してから100秒後までの部分を時間軸について拡大したグラフである。仕切り部材内の各点における温度は、セル21およびセル22表面各点の温度の加重平均から求めた。仕切り部材の内部においてセル21内部の局所的な高温部に最も近接するTS11の温度は約40秒後に150℃程度まで上昇するが、その時点でTS12の温度は90℃程度、TS13の温度は50℃程度、TS14の温度は30℃程度、TS15の温度は30℃程度であり、セル21の局所的な高温部から仕切り部材1に伝わった熱の分散度が低いことが示された。また、セル21内部で局所的な高温部が発生してから約60秒後には、セル21が異常発熱状態に至ることで仕切り部材内部温度も急上昇し、100秒後には約650℃でほぼ均一となるものと推算された。
 表1に、比較例1-1における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θd)は2.0×10-3・K/W、厚み方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θd)は2.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θp)は7.4×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θp)は2.5×10-4・K/W、であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)= 3.3×10-4
θd1/θp1= 8.1×10
と算出された。即ち、比較例1-1における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の式1および式2のいずれの条件をも満たしていない。
(比較例1-2)
 比較例1-2では、仕切り部材1は、ポリプロピレン(PP)等の一般的な樹脂製であるものと想定し、膜厚は2mm、熱伝導率は0.20W/m・Kとした。これらの条件下で、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の内部温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図11Aは、比較例1-2におけるセルの内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル2内部の絶対温度[K]、横軸はセル21の内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。セル21の内部で局所的な高温部が発生してから約200秒後にはセル21の内部の温度は500Kを超え、セル21が異常発熱状態に至るとともに、異常発熱したセル21から熱を受けたセル22も異常発熱状態に至り、セル2間の延焼が発生することが示唆された。
 図11Bは、比較例1-2におけるセル21の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図11Cは、比較例1-2におけるセル22の仕切り部材側表面温度の推移を示すグラフである。図11Bおよび図11Cの縦軸はセル200の仕切り部材側表面温度(K)、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。図11Bのグラフは、図7Aに示す温度測定点T11からT15までの各点における温度の推移を示す。図11Cのグラフは、図7Aに示す温度測定点T21からT25までの各点における温度の推移を示す。
 また、図11Dは比較例1-2における仕切り部材内部の温度推移を示すグラフである。図11Dのグラフは、図7Bに示す仕切り部材1内部の温度測定点TS11からTS15までの各点における温度の推移を示す。仕切り部材1内部の各温度測定点における温度は、図11Bおよび図11Cに示したセル21およびセル22表面各点の温度の加重平均から求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(℃)、横軸はセル21内部で局所的な高温部が発生してからの時間[秒]を示す。
 図11Eは、図11Dにおけるセル21内部で局所的な高温部が発生してから100秒後までの部分を時間軸について拡大したグラフである。仕切り部材の内部において、セル21内部の局所的な高温部に最も近接するTS11の温度は約30秒後に150℃程度まで上昇するが、その時点でTS12の温度は70℃程度、TS13の温度は35℃程度、TS14の温度は30℃程度、TS15の温度は25℃程度であり、セル21の局所的な高温部から仕切り部材1に伝わった熱の分散度が低いことが示された。また、セル21内部で局所的な高温部が発生してから約40秒後には、セル21が異常発熱状態に至ることで仕切り部材1内部の温度も急上昇し、100秒後には約350℃でほぼ均一となるものと推算された。その後、異常発熱状態に至ったセル21から伝わった熱によりセル22が異常発熱状態に至り、仕切り部材内部温度は650℃程度まで上昇するものと推算された。
 表1に、比較例1-2における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗値(θd2=θd)は1.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗値(θp2=θp)は3.7×10-1・K/W、であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)= 1.0
θd1/θp1= 2.7×10-2
と算出された。即ち、比較例1-2における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の式1および式2のいずれの条件をも満たしていない。
<第二のケース(単セル内面方向熱制御)>
(実施例2-1)
 実施例2-1では、仕切り部材1は、仕切り部材1の内部において、異常発熱したセル21とそれに対向するセル22に挟まれた部分の平均温度が所定温度に達した時点で厚み方向D、面方向Pともに熱伝導率が変化するスイッチング機能を有する高機能仕切り部材であるものと想定し、膜厚は2.0mmとした。
 スイッチング機能を有する仕切り部材1は、例えば、厚み方向Dと厚み方向Dに直交する面方向Pとを有し、厚み方向において単電池間、又は単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、常圧における沸点が80℃以上250℃以下である流体と、面方向に沿って延びる流体の流路とをその内部に有するように設計された構造物とすることができる。このような構造物により、仕切り部材1のスイッチング温度を100℃、厚み方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、厚み方向スイッチング後の熱伝導率を0.20W/(m・K)、また面方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、面方向スイッチング後の熱伝導率を3000W/(m・K)とし、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の表面平均温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図12Aは、実施例2-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル200内部の絶対温度[K]、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至ってから、セル22、23、24の内部の温度は徐々に上昇するものの、異常発熱状態に至ることなく、約400K前後に収束しており、セル2間の延焼を抑制できる可能性があることが示された。
 図12Bは、実施例2-1における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図12Bのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度測定点TS21からTS25までの各点における温度の推移を示す。図12Cは、実施例2-1における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図12Cのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度測定点TS26からTS30までの各点における温度の推移を示す。図12Bおよび図12Cの縦軸は仕切り部材1の内部温度(K)、横軸はセル21内部で異常発熱部位が発生してからの時間[秒]を示す。
 また、図12Dは実施例2-1における仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度TS21-25の推移および、セル23とセル24に挟まれた部分の平均温度TS26-30の推移を示すグラフである。各温度は、図12Bおよび図12Cに示した各点の温度の加重平均より求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(K)、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至った直後から、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は500K付近まで上昇するが、その時点でセル23とセル24に挟まれた部分の平均温度は360K程度に達している。その後、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は徐々に低下するが、セル23とセル24に挟まれた部分の平均温度はさらに上昇を続け。420K程度に達した後、徐々に低下している。つまり、仕切り部材1の内部において、異常発熱したセル21から伝わった熱がセル22、セル23およびセル24によく分散されており、それによってセル22、セル23、セル24のいずれも異常発熱状態に至らないことが示された。
 表2に、実施例2-1における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θd)は2.0×10-3・K/W、厚み方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θd)は1.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θp)は7.4×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θp)は2.5×10-5・K/W、であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)= 6.7×10-5
θd1/θp1= 4.1x10
と算出された。即ち、実施例2-1における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の式1および式2の条件を満たしている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
(比較例2-1)
 比較例2-1では、仕切り部材1は、例えば、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記厚み方向において単電池間、又は単電池と前記単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、常圧における沸点が80℃以上250℃以下である流体と、前記面方向に沿って延びる前記流体の流路とをその内部に有するように設計された構造物とすることができる。このような構造物により、仕切り部材1のスイッチング温度を100℃、厚み方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、厚み方向スイッチング後の熱伝導率を0.20W/(m・K)、また面方向の初期熱伝導率を1.0W/(m・K)、面方向スイッチング後の熱伝導率を300W/(m・K)とした。膜厚は2.0mmとした。これらの条件下で、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の内部温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図13Aは、比較例2-1におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル200内部の絶対温度[K]、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至ってから、セル22、23、24の内部の温度は徐々に上昇し、セル23、セル24は450K付近まで上昇するものの異常発熱状態に至らないが、セル22は約250秒後に異常発熱状態に至るものと推算され、比較例2-1の条件においては、セル2間の延焼を抑制できないことが示された。
 図13Bは、比較例2-1における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図13Bのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度測定点TS21からTS25までの各点における温度の推移を示す。図13Cは、比較例2-1における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図13Cのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度測定点TS26からTS30までの各点における温度の推移を示す。図13Bおよび図13Cの縦軸は仕切り部材の内部温度(K)、横軸はセル21内部で異常発熱部位が発生してからの時間[秒]を示す。
 また、図13Dは比較例2-1における仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度TS21-25の推移および、セル23とセル24に挟まれた部分の平均温度TS26-30の推移を示すグラフである。各温度は、図13Bおよび図13Cに示した各点の温度の加重平均より求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(K)、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至った直後から、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は600K付近まで上昇するが、その時点でセル23とセル24に挟まれた部分の平均温度は330K程度に満たない。つまり、仕切り部材1の内部において、異常発熱したセル21からセル22、セル23およびセル24に伝わる熱の分散度が適切ではないことが示された。その後、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は徐々に低下するが、異常発熱状態に至ったセル21から伝わった熱でセル22が異常発熱状態に至ることで、再び上昇し800K付近に到達するものと推算された。
 表2に、比較例2-1における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θd)は2.0×10-3・K/W、厚み方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θd)は1.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗初期値(θp)は7.4×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗のスイッチング後の値(θp)は2.5×10-4・K/W、であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)= 6.7×10-4
θd1/θp1= 4.1×10
と算出された。即ち、比較例2-1における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の(式1)および(式3)のいずれの条件をも満たしていない。
(比較例2-2)
 比較例2-2では、仕切り部材1は、ポリプロピレン(PP)等の一般的な樹脂製であるものと想定し、膜厚は2mm、熱伝導率は0.20W/m・Kとした。これらの条件下で、各セル200内の温度、並びに仕切り部材1の内部温度及び単位面積当たりの熱抵抗を推算した。
 図14Aは、比較例2-2におけるセル内部の温度変化を示すグラフである。縦軸はセル200内部の絶対温度[K]、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至ってから、セル22の内部の温度は徐々に上昇し、セル22は約200秒後に異常発熱状態に至ることが示された。セル23、セル24における温度上昇はほとんど見られない。比較例2-2の条件においては、セル2間の延焼を抑制できないものと推定された。
 図14Bは、比較例2-2における仕切り部材のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図14Bのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の内部の温度測定点TS21からTS25までの各点における温度の推移を示す。図14Cは、比較例2-2における仕切り部材のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度推移を示すグラフである。図14Cのグラフは、図8に示す仕切り部材1のうちセル23とセル24に挟まれた部分の内部の温度測定点TS26からTS30までの各点における温度の推移を示す。図14Bおよび図14Cの縦軸は仕切り部材の内部温度(K)、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。
 また、図14Dは比較例2-2における仕切り部材1のうちセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度TS21-25の推移および、セル23とセル24に挟まれた部分の平均温度TS26-30の推移を示すグラフである。各温度は、図14Bおよび図14Cに示した各点の温度の加重平均より求めた。縦軸は仕切り部材内部温度(K)、横軸はセル21が異常発熱状態に至ってからの時間[秒]を示す。セル21が異常発熱状態に至った直後から、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は650K付近まで上昇するが、その時点でセル23とセル24に挟まれた部分の平均温度は室温からほとんど上昇していない。つまり、仕切り部材1の内部において、異常発熱したセル21からセル22、セル23およびセル24に伝わる熱の分散度が適切ではないことが示された。その後、仕切り部材の内部においてセル21とセル22に挟まれた部分の平均温度は徐々に低下するが、異常発熱状態に至ったセル21から伝わった熱でセル22が異常発熱状態に至ることで再び上昇し、900K付近に到達するものと推算された。
 表2に、比較例2-2における仕切り部材物性の設定値および、該設定値から算出される厚み方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]および面方向単位面積当たりの熱抵抗の値[m・K/W]を示す。厚み方向単位面積当たりの熱抵抗値(θd2=θd)は1.0×10-2・K/W、面方向単位面積当たりの熱抵抗値(θp2=θp)は3.7×10-1・K/W であった。なお、面方向単位面積当たりの熱抵抗値を算出するために用いた面方向熱移動距離は、7.4×10-2mとした。これらの値から、
(θp1/θp2)/(θd1/θd2)= 1.0
θd1/θp1= 2.7×10-2
と算出された。即ち、比較例2-2における仕切り部材1は、単位面積当たりの熱抵抗に関する上述の式1および式2のいずれの条件をも満たしていない。
1       仕切り部材
100     組電池
110     流体保持部
120     包材
130     流路
2、200   単電池(セル)
300     筐体

Claims (8)

  1.  一組の単電池間を仕切る仕切り部材、又は単電池と単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、以下のように定義されるθd1、θd2、θp1及びθp2が下記式(1)を満足する仕切り部材。
    (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4 ・・・(式1)
    θd1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と、第2の面内において、仕切り部材を厚み方向に二等分する分割面に対して第1の点と面対象の位置にある第2の点との温度の差により定義される厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
    θp1:仕切り部材の第1の面上に存在する第1の点が150℃に達した場合において、第1の点と第2の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる第1の交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を第1の点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される面方向の単位面積当たり熱抵抗
    θd2:第1の面全体を40℃にした場合において、第1の点と同じ位置にある第3の点と、第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される仕切り部材の厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗
    θp2:第1の面全体を40℃にした場合において、第3の点と第4の点とを結ぶ直線と分割面とが交わる交点における温度と、仕切り部材の長軸方向の長さの1/2の距離を交点から長軸方向に進んだ位置にある、分割面上の点における温度との差に応じて定義される仕切り部材の面方向の単位面積当たりの熱抵抗
  2.  厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは正の整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは正の整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であって、
     前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、
     前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するとともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2の面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、
     前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、
     前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、
     前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、
     前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たす仕切り部材。
    (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4 ・・・(式1)
  3.  前記熱抵抗(θd1)と、前記熱抵抗(θp1)とが下記式2を満たす請求項1又は2に記載の仕切り部材。
    θd1/θp1≧1.0 ×10・・・(式2)
  4.  前記仕切り部材に接する前記単電池の厚みがL[mm]である場合に、厚みがL/50mm以上L/5mm以下である請求項1乃至3のいずれか1項に記載の仕切り部材。
  5.  請求項1乃至4のいずれか1項に記載の仕切り部材を含む組電池。
  6.  前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θd1)が増加し、かつ面方向の単位面積当たりの前記熱抵抗(θp1)が減少して異常昇温した単電池から前記異常昇温した単電池に対して前記仕切り部材の前記厚み方向に対向する単電池へ伝わる熱量が制御される、請求項5に記載の組電池。
  7.  一組の単電池間を仕切る仕切り部材、または一つの単電池と前記単電池以外の部材とを仕切る仕切り部材であって、
     前記仕切り部材は、厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有するとともに前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有し、さらに、前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、
     前記仕切り部材の前記第1の面にある第1の点が150℃に達した場合において、前記第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、
     前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第1の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第1の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、
     前記第1の面全体を40℃にした場合において、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、
     前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記仕切り部材の前記長軸方向の長さの1/2の距離を前記第2の交点から前記長軸方向に進んだ位置にある、前記分割面上の点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御することを含む組電池の熱伝達制御方法。
    (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
  8.  厚み方向と前記厚み方向に直交する面方向とを有し、前記面方向に並んだn個(nは正の整数)の単電池の組と、前記面方向に並んだ前記n個の単電池の組と異なるm個(mは正の整数)の単電池の組、単電池以外の部材、及び前記m個の単電池と前記単電池以外の部材との組み合わせのいずれかとを仕切る仕切り部材であって、
     前記仕切り部材は、前記面方向に夫々含まれる長軸方向と短軸方向とを有するとともに前記厚み方向において反対方向を向いた第1の面と第2の面とを有し、
     前記n個の単電池の組は、前記第1の面に夫々接するとともに、第1の距離を空けて配置された第1の単電池と第3の単電池とを含み、前記m個の単電池の組は、前記第2面に接し、前記第1の単電池と前記仕切り部材を介して対向する第2の単電池を含み、
     前記第1の単電池が接する面全体を150℃とした場合に、前記第1の単電池が前記仕切り部材に接する面内の中心点から、前記長軸方向に、前記第3の単電池側に、前記第1の距離だけ進んだ第1の点と、前記第2の面内において、前記仕切り部材を前記厚み方向に二等分する分割面に対して前記第1の点と面対称の位置にある第2の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd1)と、
     前記第1の点と前記第2の点とを結ぶ直線と前記分割面が交わる第1の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記長軸方向において前記仕切り部材と前記第1の単電池とが接する長さの1/2であり且つ前記第1の距離より長い第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp1)と、
     前記第1の単電池が接する面全体を40℃とした場合に、前記第1の点と同じ位置にある第3の点と、前記第2の点と同じ位置にある第4の点との温度の差に応じて定義される前記仕切り部材の前記厚み方向の単位面積当たりの熱抵抗(θd2)と、
     前記第3の点と前記第4の点とを結ぶ直線と前記分割面とが交わる第2の交点における温度と、前記分割面上の前記第1の交点から、前記分割面上において前記仕切り部材の前記面方向に、前記第2の距離を隔てた点における温度との差に応じて定義される前記仕切り部材の前記面方向の単位面積当たりの熱抵抗(θp2)とが下記式1を満たして前記第1の単電池から前記仕切り部材を介して伝わる熱量を制御する
    ことを含む組電池の熱伝達制御方法。
    (θp1/θp2)/(θd1/θd2)≦ 1.0×10-4・・・(式1)
     
PCT/JP2018/044274 2017-11-30 2018-11-30 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法 WO2019107563A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019556763A JP7176530B2 (ja) 2017-11-30 2018-11-30 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法
US16/886,910 US11901535B2 (en) 2017-11-30 2020-05-29 Partition member, assembled battery, and heat transfer control method of assembled battery

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-231304 2017-11-30
JP2017231304 2017-11-30
JP2018-122543 2018-06-27
JP2018122543 2018-06-27

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/886,910 Continuation US11901535B2 (en) 2017-11-30 2020-05-29 Partition member, assembled battery, and heat transfer control method of assembled battery

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019107563A1 true WO2019107563A1 (ja) 2019-06-06

Family

ID=66663984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/044274 WO2019107563A1 (ja) 2017-11-30 2018-11-30 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11901535B2 (ja)
JP (1) JP7176530B2 (ja)
WO (1) WO2019107563A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3739657A1 (en) * 2019-05-14 2020-11-18 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery module, battery pack and vehicle

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012084347A (ja) * 2010-10-08 2012-04-26 Nitto Denko Corp 組電池装置
WO2017159527A1 (ja) * 2016-03-14 2017-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 複合シートおよびこれを用いた電池パック

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5326480B2 (ja) 2008-10-14 2013-10-30 トヨタ自動車株式会社 蓄電装置
JP4900534B2 (ja) 2009-02-24 2012-03-21 パナソニック株式会社 電池モジュールとそれを用いた電池モジュール集合体
JP2012074347A (ja) 2010-08-31 2012-04-12 Equos Research Co Ltd 触媒ペーストの製造方法及びその装置
CN102523762B (zh) * 2010-09-09 2014-12-31 松下电器产业株式会社 电池组件
JP5472212B2 (ja) 2011-06-06 2014-04-16 三菱自動車工業株式会社 組電池
JP2013242979A (ja) 2012-05-18 2013-12-05 Hitachi Ltd 蓄電モジュール及びその製造方法
JP6213122B2 (ja) 2013-10-07 2017-10-18 株式会社デンソー 電池パック
JP6548032B2 (ja) * 2015-03-19 2019-07-24 株式会社オートネットワーク技術研究所 冷却部材、及び蓄電モジュール

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012084347A (ja) * 2010-10-08 2012-04-26 Nitto Denko Corp 組電池装置
WO2017159527A1 (ja) * 2016-03-14 2017-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 複合シートおよびこれを用いた電池パック

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3739657A1 (en) * 2019-05-14 2020-11-18 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery module, battery pack and vehicle
US11139528B2 (en) 2019-05-14 2021-10-05 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery module and battery pack
US11177528B2 (en) 2019-05-14 2021-11-16 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Battery module and battery pack

Also Published As

Publication number Publication date
US11901535B2 (en) 2024-02-13
JPWO2019107563A1 (ja) 2020-11-26
US20200295416A1 (en) 2020-09-17
JP7176530B2 (ja) 2022-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7172983B2 (ja) 仕切り部材及び組電池
US10601089B2 (en) Battery module
WO2019107560A1 (ja) 仕切り部材及び組電池
JP7088209B2 (ja) 仕切り部材及び組電池
CN110114903B (zh) 分隔构件、电池组和电池组的传热控制方法
WO2019107561A1 (ja) 仕切り部材及び組電池
JP7059828B2 (ja) 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法
WO2019107563A1 (ja) 仕切り部材、組電池及び組電池の熱伝達制御方法
JP7167802B2 (ja) 仕切り部材及び組電池
WO2020196806A1 (ja) 仕切り部材及び組電池
JP2019102244A (ja) 仕切り部材及び組電池
US11929478B2 (en) Filling member and battery pack
WO2019111488A1 (ja) 冷却材及びこれを用いた蓄電パック

Legal Events

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

Ref document number: 18882335

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019556763

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18882335

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1