WO2020031688A1 - 金属空気電池、及びその使用方法 - Google Patents

金属空気電池、及びその使用方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020031688A1
WO2020031688A1 PCT/JP2019/028911 JP2019028911W WO2020031688A1 WO 2020031688 A1 WO2020031688 A1 WO 2020031688A1 JP 2019028911 W JP2019028911 W JP 2019028911W WO 2020031688 A1 WO2020031688 A1 WO 2020031688A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
metal
air battery
air
electrode
power generation
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/028911
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 昌樹
奨 成田
由佳 雨森
阪間 寛
Original Assignee
藤倉コンポジット株式会社
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 藤倉コンポジット株式会社 filed Critical 藤倉コンポジット株式会社
Priority to JP2020536438A priority Critical patent/JP7354486B2/ja
Priority to KR1020217003437A priority patent/KR20210037669A/ko
Priority to CN201980051839.9A priority patent/CN112534629A/zh
Priority to US17/266,155 priority patent/US11462806B2/en
Publication of WO2020031688A1 publication Critical patent/WO2020031688A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; 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
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/209Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for prismatic or rectangular cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/04Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
    • H01M12/06Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/06Electrodes for primary cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/138Primary casings; Jackets or wrappings adapted for specific cells, e.g. electrochemical cells operating at high temperature
    • H01M50/1385Hybrid 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
    • H01M50/60Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
    • H01M50/673Containers for storing liquids; Delivery conduits therefor
    • H01M50/682Containers for storing liquids; Delivery conduits therefor accommodated in battery or cell casings
    • 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
    • H01M50/70Arrangements for stirring or circulating the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/024Insertable electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0002Aqueous electrolytes
    • 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
    • H01M50/60Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
    • H01M50/609Arrangements or processes for filling with liquid, e.g. electrolytes
    • 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 metal-air battery provided with a plurality of metal-air battery cells, and a method for using the same.
  • a metal-air battery oxygen in the atmosphere is used as a positive electrode active material at an air electrode serving as a positive electrode, and an oxidation-reduction reaction of the oxygen is performed.
  • the metal electrode which is the negative electrode, a redox reaction of the metal is performed.
  • the energy density of the metal-air battery is high, and it is expected to play a role as an emergency power supply in a disaster or the like. Power generation is started by supplying the electrolytic solution to the metal-air battery.
  • Patent Documents 1 to 4 Conventionally, various metal-air battery structures have been proposed (for example, Patent Documents 1 to 4).
  • Patent Literature 1 a metal electrode and an air electrode are incorporated in a cell, and an electrolyte is injected into a cell electrolyte chamber in the cell from a seawater inlet provided on a bottom surface of the cell. I have.
  • a plurality of air supply boxes each having an air electrode and a metal electrode are accommodated in a battery case to form a plurality of cells.
  • the battery case is provided with a liquid inlet, and seawater can be injected into the battery case through the liquid inlet.
  • Patent Literature 3 two pairs of air electrodes and metal electrodes are incorporated in the cell, and the water supply section is disposed on the upper surface of the cell. An electrolyte is injected from the water supply unit to generate electricity.
  • Patent Literature 4 a battery including a metal electrode and an air electrode fixed to a holder is placed in a container into which an electrolyte is injected to generate power, the holder is moved from the container, and the battery is separated from the electrolyte. This has stopped power generation.
  • Patent Document 1 As shown in FIG. 2, the inside of the cell is partitioned by partition walls (2), a cell electrolysis chamber (9) is provided in the center, and air chambers () are provided on both sides of the cell electrolysis chamber (9). 7) is formed.
  • the outer wall of the air chamber (7) is defined by the side wall (8) of the single cell, and power generation is possible with a single cell structure.
  • Patent Literature 1 discloses a single-cell structure in which the cell electrolysis chamber (9) and the air chamber (7) are completely partitioned into rooms, and thus the side wall (8) as the outer wall of the air chamber (7). And a cell width (here, “cell width”), such as a need to form the air chamber (7) with a sufficient size to guide sufficient air to the air chamber (7). It is necessary to increase the width of the battery case (1) shown in FIG.
  • the number of cells that can be juxtaposed must be reduced in order to keep the total width of the plurality of cells within a predetermined range.
  • Patent Document 1 since an air electrode is arranged on both sides of a metal electrode and a reaction can be caused on both sides of the metal electrode, the output of each cell can be expected, but the space is saved and the number of cells is effectively reduced. And a sufficiently high output cannot be obtained.
  • Patent Document 2 an air electrode and a metal electrode are disposed on both sides of the air supply box, respectively, and this is regarded as one cell, and a plurality of cells are disposed in the battery case.
  • a high output cannot be expected because the air electrode is disposed only on one side of the metal electrode.
  • the product accumulates on the bottom surface of the battery case, and there is no means for removing the product. For this reason, the product hinders the reaction between the metal electrode and the air electrode, and the output decreases over time.
  • the conventional metal-air battery when power generation is completed, it cannot be used, and must be disposed of. That is, the conventional metal-air battery was a single-use primary battery.
  • the present invention has been made in view of such a point, and a metal-air battery capable of obtaining a high output, promoting discharge of a product accompanying power generation, and stabilizing the output over time. , And a method of using the same.
  • the metal-air battery of the present invention is configured to include a metal electrode, an air electrode disposed on both sides of the metal electrode so as to face each other, and a housing that supports the metal electrode and the air electrode.
  • a plurality of metal air battery cells are provided, and a metal air battery unit is provided side by side, the air electrode is exposed on the outer surface on both sides of the housing, and each metal air battery cell has a liquid chamber.
  • an air chamber that is open upward is formed between the air electrodes facing each other between the metal-air battery cells.
  • each metal-air battery cell an electrolytic solution is supplied to the liquid chamber in communication with the liquid chamber, and a product generated by a reaction between the metal electrode and the air electrode is supplied to the metal-air battery unit.
  • a through-hole capable of being discharged to the outside is formed, And wherein the door.
  • the lower end of the metal pole is supported by the housing as a free end, and the through hole is formed at the bottom of the housing, and the lower end of the metal pole and the lower end of the through hole are formed. It is preferable that the upper end is opposed.
  • the lower end of the metal electrode is disposed at a position higher than the upper end of the through hole.
  • both sides of the housing, on which the air electrode is disposed include a fixed portion for fixing the air electrode, and an outer periphery of the fixed portion, except for an upper portion, and surround the fixed portion.
  • the air chamber fixed to the fixing portion, and the frame portions of the metal-air battery cells are abutted against each other to open the upper part. Is preferably formed.
  • the metal electrode or the metal-air battery cell is preferably supported in the housing in a replaceable manner, and the air battery cell is replaceable in terms of workability and housing design. More preferably, it is supported.
  • the above-described metal-air battery unit and a power generation tank capable of storing an electrolyte are provided, and a gap is formed between a lower surface of the metal-air battery unit and a bottom surface of the power generation tank.
  • the metal-air battery unit is placed in the power generation tank containing the electrolyte with the open top of the air chamber facing upward, and the electrolyte is passed through the through hole.
  • the product is injected into the liquid chamber, and the product is discharged to the gap through the through hole.
  • a circulating unit for circulating the electrolyte in the power generation tank is provided.
  • a collecting unit that collects the product discharged into the power generation tank is provided.
  • the method for using a metal-air battery according to the present invention includes the above-described metal-air battery unit containing an electrolyte so that a space is provided between a lower surface of the metal-air battery unit described above and a bottom surface of the power generation tank.
  • the metal-air battery of the present invention a high output can be obtained, the discharge of products accompanying power generation can be promoted, and a decrease in output over time can be suppressed.
  • FIG. 3 is a perspective view of the metal-air battery unit in the present embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view of the metal-air battery cell in the present embodiment.
  • FIG. 3A is a front view of the metal-air battery cell shown in FIG. 2
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of the metal-air battery cell shown in FIG.
  • FIG. 3C is a plan view of the metal-air battery cell
  • FIG. 3D is a rear view of the metal-air battery cell.
  • It is sectional drawing of the metal-air battery in this Embodiment.
  • It is a schematic diagram of a metal-air battery for explaining the circulation system of the electrolyte.
  • It is a perspective view of the metal air battery provided with the sedimentation tank in this embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view of a metal-air battery according to another embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a metal-air battery according to another embodiment. It is a bottom view of a metal-air battery unit in another embodiment.
  • 4 is a graph showing a relationship between time and voltage in a constant current discharge test.
  • metal-air battery may refer to a metal-air battery unit in which a plurality of metal-air battery cells are arranged in parallel, and a metal-air battery unit, It may also refer to a combination with a power generation tank containing an electrolyte.
  • FIG. 1 is a perspective view of the metal-air battery unit in the present embodiment.
  • the metal-air battery unit 1 includes, for example, six metal-air battery cells 2 arranged side by side.
  • the number of the metal-air battery cells 2 is not limited.
  • the metal-air battery unit 1 in this embodiment is a combination of a plurality of metal-air battery cells 2 having the same structure.
  • the structure of the metal-air battery cell 2 will be described in detail with reference to FIGS.
  • the metal-air battery cell 2 includes a metal electrode 3, an air electrode 4, and a housing 5 that supports the metal electrode 3 and the air electrode 4.
  • the air electrode 4 is arranged at intervals on both sides of the metal electrode 3 and is exposed on both outer surfaces of the housing 5.
  • the housing 5 includes an upper portion 5a, a lower portion 5b, a front portion 5c connecting the upper portion 5a and the lower portion 5b, a rear portion 5d, and side portions 5e and 5f.
  • the housing 5 may be formed integrally, or the housing 5 may be configured by combining a plurality of molded bodies.
  • the upper part 5a, the lower part 5b, the front part 5c, and the rear part 5d of the housing 5 are formed in a substantially plane.
  • a slit 5g is provided in the upper part 5a, and the metal pole 3 is fixed and supported in the slit 5g.
  • the width of the slit 5g formed in the upper part 5a of the housing 5 of the metal-air battery cell 2 is wider than the width of the metal pole 3.
  • a communication hole 5k is formed between the metal electrode 3 and the slit 5g, and is connected to a liquid chamber 6 described later.
  • ⁇ Window 5h is provided on each of side portions 5e and 5f of housing 5 (see FIG. 3B). Further, a fixing portion 5i is formed which surrounds the entire periphery of the upper, lower, left and right sides of each window 5h.
  • FIG. 3B shows the fixing portions 5i located above and below the window 5h. However, actually, the fixing portions 5i also exist on the left and right sides of the window 5h, and the entire periphery of the window 5h is formed. , And a fixing portion 5i.
  • each air electrode 4 is fixed to a fixing portion 5i of each side portion 5e, 5f with an adhesive or the like, and covers each window 5h.
  • the liquid chamber 6 is formed between the air electrodes 4 fixed to the side portions 5e and 5f because the windows 5h provided on the side portions 5e and 5f of the housing 5 are closed.
  • the liquid chamber 6 is surrounded except for a through hole 8 serving as a supply port for an electrolytic solution described later.
  • a frame portion 5j is formed on the outer periphery of the fixed portion 5i except for the upper side. That is, the frame portion 5j is formed so as to surround the lower side, the left side, and the right side of the fixing portion 5i. In addition, the frame portion 5j protrudes outward from the fixed portion 5i. For this reason, a step is formed between the frame portion 5j and the fixing portion 5i. As shown in FIGS. 2, 3B, and 3C, the air electrode 4 is disposed at a position (rearward) deeper than the surface of the frame 5j.
  • a space is formed between the air electrode 4 and the frame portion 5j, with a space open above and in front of the air electrode 4.
  • a plurality of metal air battery cells 2 are juxtaposed to form an air chamber 7 whose upper part is open only (see FIG. 4).
  • a through hole 8 communicating with the liquid chamber 6 is formed in the lower portion 5 b of the housing 5.
  • the width dimension T of the through hole 8 is larger than the thickness of the metal pole 3.
  • the “width dimension” refers to a dimension in a direction from one side 5e of the housing 5 to the other side 5f.
  • the through hole 8 is formed at a position facing the lower end 3 a of the metal pole 3. Therefore, as shown in FIG. 3D, the lower end 3a of the metal electrode 3 can be seen through the through hole 8.
  • the metal electrode 3 is preferably arranged so as to be located at the center of the width dimension T of the through hole 8.
  • the positional relationship between the lower end 3a of the metal electrode 3 and the upper end 8a of the through hole 8 is not limited, but as shown in FIG. It is preferable to be arranged at a position of 8a or more.
  • “the position above the upper end 8a” includes the position of the upper end 8a and the position above the upper end 8a.
  • the product generated by the reaction between the metal electrode 3 and the air electrode 4 can be effectively discharged to the outside from the through hole 8.
  • the air electrodes 4 are provided on the left and right sides of the metal electrode 3, products are generated on the left and right sides of the metal electrode 3. For this reason, as described above, by arranging the metal pole 3 at the center of the width dimension T of the through hole 8, the products generated from both the left and right sides of the metal pole 3 can be appropriately externally passed through the through hole 8. It becomes possible to discharge.
  • the lower end 3a of the metal electrode 3 is a free end. Thereby, the lower end 3a of the metal pole 3 can be swung. For this reason, when a product accumulates between the air electrode 4 and the metal electrode 3, the metal electrode 3 can be bent, the pressing force by the product can be reduced, and the metal electrode 3 and the air electrode 4 Damage can be suppressed.
  • the shape of the through-hole 8 is rectangular, but is not limited to the rectangular shape, and may be another shape.
  • the number of the through holes 8 is three, but the number of the through holes 8 is not limited.
  • the through-hole 8 functions as a supply port for supplying the electrolytic solution to the liquid chamber 6, and discharges a product generated by a reaction between the metal electrode 3 and the air electrode 4 to the outside of the metal-air battery unit 1. Has a function.
  • the formation position of the through-hole 8 is not limited to the lower portion 5b of the housing 5; It can be provided on the front part 5c or the rear part 5d of the body 5. At this time, it is preferable that the through holes 8 are arranged below the front part 5c and the rear part 5d.
  • “Lower side” means a lower half of the height of the front part 5c and the rear part 5d, preferably a lower part of 1/2 or less of the height, more preferably 1/3 or less of the height. The lower part.
  • the through-hole 8 is provided in the front part 5c or the rear part 5d of the housing 5, the supply of the electrolytic solution 10 and the discharge of the product are possible.
  • the through hole 8 in the lower portion 5b of the housing 5 because the discharge of the product can be effectively promoted. . Further, as described later, by generating a water flow on the lower portion 5b side of the housing 5, the discharge of the product can be further promoted.
  • a plurality of through holes 8 are formed at equal intervals in the width direction of the metal pole 3 (the direction from the front part 5c to the rear part 5d of the housing 5).
  • a long slit-shaped through hole 8 communicating from the through hole 8 to the right through hole 8 may be formed.
  • the through-hole 8 has a long slit shape, the product generated by the reaction between the metal electrode 3 and the air electrode 4 once passes through the through-hole 8 to the outside, but again depending on the water flow and the like. This makes it easier for the product to return into the liquid chamber 6 through the through hole 8. Therefore, as shown in FIG.
  • a plurality of metal air battery cells 2 are arranged side by side, and outer wall portions 9 are fixed to the frame portions 5j of the metal air battery cells 2 located on both sides with an adhesive or the like.
  • the upper portion is opened between the air electrodes 4 opposed between the metal air battery cells 2.
  • the air chamber 7 can be formed.
  • the outer wall portions 9 on the outer surfaces of the metal air battery cells 2 located at the both ends of the metal air battery unit 1, respectively, the metal air battery cells located on the leftmost side as shown in FIG.
  • An air chamber 7 can be provided for each of the left air electrode 4 and the right air electrode 4 of the rightmost metal air battery cell 2.
  • the metal-air battery unit 1 shown in FIG. 1 is immersed in a power generation tank 11 containing an electrolyte 10.
  • the electrolytic solution 10 is injected into the liquid chamber 6 through the through hole 8.
  • a communication hole 5k that connects to the liquid chamber 6 is formed between the metal electrode 3 and the slit 5g in the upper portion 5a of the housing 5, so that the electrolyte 10
  • the air in the liquid chamber 6 escapes from the communication hole 5k, so that the electrolyte 10 can be smoothly guided into the liquid chamber 6 through the through hole 8.
  • a projection 12 is provided between the bottom surface 11 a of the power generation tank 11 and the lower surface 1 a of the metal-air battery unit 1, and the bottom surface 11 a of the power generation tank 11 and the metal-air battery unit A gap 13 having a predetermined height is formed between the lower surface 1a and the lower surface 1a. Therefore, the lower surface 1a of the metal-air battery unit 1 does not contact the bottom surface 11a of the power generation tank 11.
  • the protrusion 12 may be fixed to the lower surface 1 a of the metal-air battery unit 1 or may be fixed to the bottom 11 a of the power generation tank 11.
  • projections may be arranged on both the lower surface 1a of the metal-air battery unit 1 and the bottom surface 11a of the power generation tank 11. In this case, the projections provided on the lower surface 1a of the metal-air battery unit 1 and the bottom surface 11a of the power generation tank 11 may be provided at opposing positions, or may be provided so as not to oppose each other. Good.
  • the hydrogen generated by the side reaction of the battery reaction can be discharged to the outside from the communication hole 5k (see FIG. 3C) leading to the liquid chamber 6.
  • a product (Mg (OH) 2 ) generated at the time of the oxidation-reduction reaction between the metal electrode 3 and the air electrode 4 is supplied to the power generation tank 11 through the through hole 8 provided at the lower part of each metal-air battery cell 2. Can be discharged to the bottom surface 11a side. Therefore, accumulation of the product in the liquid chamber 6 of each metal-air battery cell 2 can be suppressed, and damage to the electrodes and deterioration of the electrical characteristics can be suppressed. I can do it.
  • the through holes 8 provided in each of the metal-air battery cells 2 supply the electrolytic solution 10 to the liquid chamber 6, and allow the product generated by the reaction between the metal electrode 3 and the air electrode 4 to pass through the product. It has a role of discharging to the outside of the unit 1.
  • the air-electrodes 4 are arranged on both sides of the metal pole 3 in each of the plurality of metal-air battery cells 2 constituting the metal-air battery unit 1.
  • the poles 4 are arranged so as to be exposed on both sides of the metal-air battery cell 2.
  • each metal-air battery cell 2 is not provided with the air chamber 7 completely surrounding the metal air-cell battery 2 and the plurality of metal-air battery cells 2 are arranged side by side. Since the cell structure in which the air chamber 7 is formed between the two air electrodes 4 is adopted, the width of the housing 5 (the width of the front part 5c and the rear part 5d shown in FIG. 2) constituting each metal air battery cell 2 is reduced. Can be formed. Therefore, when forming the metal-air battery unit 1 within a predetermined width dimension (the “width dimension” here is a dimension in the direction in which the metal-air battery cells 2 are arranged side by side), the metal-air battery cells arranged side by side are formed. 2 can be increased, and in combination with the arrangement of the air electrode 4 on both sides of the metal electrode 3 in each of the above-described cells, a high output can be obtained effectively.
  • the width dimension here is a dimension in the direction in which the metal-air battery cells 2 are arranged side by side
  • a through hole 8 communicating with the liquid chamber 6 is provided in a lower portion 5b of each metal-air battery cell 2 so that the metal-air battery unit 1 can be placed in a power generation tank 11 containing an electrolytic solution 10.
  • the electrolyte 10 can be injected into the liquid chamber 6, and power generation can be started.
  • the injection of the electrolytic solution 10 into each metal-air battery cell 2 can be easily performed.
  • the discharge of the product accompanying the power generation can be promoted through the through hole 8.
  • a gap 13 is formed between the lower surface 1 a of the metal-air battery unit 1 and the bottom surface 11 a of the power generation tank 11. It is controlled to be empty, so that the product can be discharged from the liquid chamber 6 of the metal-air battery unit 1 toward the bottom surface 11a of the power generation tank 11.
  • the product can be released to the outside from the liquid chamber 6 of each metal-air battery cell 2 through the through hole 8, so that the reaction that occurs between the metal electrode 3 and the air electrode 4 can be prevented. It can be maintained for a long time, the voltage associated with power generation can be kept constant for a long time, and a longer life can be promoted.
  • a water pump 20 as a reflux section inside the power generation tank 11 to reflux the electrolyte 10.
  • the water flow pump 20 can be used to generate a water flow in the gap 13 between the lower surface 1 a of the metal-air battery unit 1 and the bottom surface 11 a of the power generation tank 11, so that the electrolyte 10 can be refluxed.
  • the products 21 released into the gap 13 between the lower surface 1 a of the metal-air battery unit 1 and the bottom surface 11 a of the power generation tank 11 do not stay at the bottom surface 11 a of the power generation tank 11, It flows and diffuses to the side of the metal-air battery unit 1 and diffuses.
  • the release speed of the product 21 released into the gap 13 through the through hole 8 is increased. Therefore, the amount of the product accumulated in the liquid chamber 6 of each metal-air battery cell 2 can be reduced more effectively.
  • the release of the product 21 from the liquid chamber 6 of each metal-air battery cell 2 into the power generation tank 11 can be promoted.
  • the metal electrode 3 can be subjected to the reaction to the end.
  • the metal electrode 3 can be used up to the end, the output decrease due to long-term discharge can be suppressed, and the temporal stability of the output can be obtained more effectively.
  • the metal electrode 3 be exchangeably supported by the housing 5 so that a new metal electrode 3 can be disposed in the metal-air battery cell 2 when the metal electrode 3 is used up. Thereby, the output stability over time can be more effectively obtained.
  • the metal electrode 3 can be slid from the outside to the inside of the metal-air battery cell 2 and can be inserted therein.
  • the metal electrode 3 was replaced.
  • the metal air battery cell 2 can be replaced as needed before and after the end of power generation.
  • the electrolyte solution can be circulated, and thus, it is possible to use the electrolyte solution with less impurities (less reaction products) for a long time. This also plays a role in supporting the continuous power generation effect. From the viewpoint of workability and housing design, it is more preferable that the metal-air battery cell 2 is supported so as to be replaceable.
  • the cell structure tends to be complicated.
  • a slit or the like must be provided in the upper part of the metal-air battery cell 2 so that only the metal electrode 3 can be taken out, and dust or the like is likely to be mixed during replacement.
  • the cells can be replaced collectively for each cell, the workability can be improved, and the housing design can be simplified.
  • a sedimentation tank (collection unit) 30 is provided next to the power generation tank 11 in which the metal-air battery unit 1 is arranged.
  • the power generation tank 11 and the sedimentation tank 30 are partitioned by a partition plate 31.
  • the partition plate 31 is provided with a notch 31a, so that the electrolyte refluxed in the precipitation tank 30 can flow into the power generation tank 11 from the notch 31a.
  • the sedimentation tank 30 is provided with a plurality of partitions 32 at intervals in the reflux direction of the electrolytic solution, and is partitioned by the outer wall of the precipitation tank 30 and the partition 32.
  • a plurality of settling chambers 30a, 30b, 30c, 30d are formed. From the side farther from the notch 31a to the side closer to the notch 31a, a first sedimentation chamber 30a, a second sedimentation chamber 30b, a third sedimentation chamber 30c, and a fourth sedimentation chamber 30d are set. As shown in FIG.
  • each precipitation chamber is reduced in the order of the first precipitation chamber 30a, the second precipitation chamber 30b, the third precipitation chamber 30c, and the fourth precipitation chamber 30d. (In FIG. 7, the length dimension L is typically given to the first settling chamber 30a).
  • the height of the partition wall 32 is lower than the height of the outer wall of the settling tank 30 and the height of the partition plate 31 (excluding the position of the notch 31a).
  • a tubular body 33 is disposed above each partition wall 32. As shown in FIG. 6, a slit 33a is formed in the tubular body 33, and the tubular body 33 is fixedly supported on the partition wall 32 via the slit 33a.
  • the turbid electrolytic solution due to the product in the power generation tank 11 is sent to the first settling chamber 30a using a unit such as a pump (not shown).
  • a water flow is generated so that the electrolyte flows from the first sedimentation chamber 30a to the fourth sedimentation chamber 30d.
  • FIG. 7 when the electrolytic solution moves from the first sedimentation chamber 30a to the second sedimentation chamber 30b, some products 21 contained in the electrolytic solution precipitate in the first sedimentation chamber 30a. Then, it accumulates at the bottom of the first settling chamber 30a.
  • the supernatant of the electrolytic solution is sent from the first sedimentation room 30a to the second sedimentation room 30b, the third sedimentation room 30c, and the fourth sedimentation room 30d, each time being contained in the electrolytic solution.
  • Product 21 collects at the bottom of each settling chamber.
  • the amount of the product that accumulates at the bottom of the precipitation chamber gradually decreases from the first precipitation chamber 30a to the fourth precipitation chamber 30d. Therefore, the length L of the first settling chamber 30a where the product 21 is most likely to accumulate is the longest, and the second settling chamber 30b, the third settling chamber 30c, and the fourth settling chamber 30d are formed. By gradually shortening the length L in this order, the effect of collecting the product 21 can be improved, which is preferable.
  • a cylindrical body 33 is disposed above each partition 32, and as shown in FIG. 7, the water surface of the electrolytic solution 10 sent from the power generation tank 11 to the precipitation tank 30 is 33 is lower than the upper part. At this time, the supernatant of the electrolytic solution 10 refluxes the flow path inside the cylindrical body 33, so that the precipitation of the product 21 can be promoted.
  • the cylindrical body 33 does not need to be a cylinder, but is a barricade for preventing the supernatant from directly moving to the adjacent tank, and is intended to reduce the flow rate of the liquid flowing in the tank in order to promote sedimentation.
  • the supernatant of the electrolyte 10 is refluxed, and the electrolyte 10 from which the product 21 has been removed as much as possible is returned to the power generation tank 11 from the notch 31a.
  • a decrease with time can be suppressed, and the output can be stabilized with time.
  • the metal electrode 3 and the metal-air battery cell 2 can be appropriately replaced, and the use of an electrolytic solution having a small amount of impurities (a small amount of reaction products) for a long time can be performed. In combination with this, it is possible to generate power more effectively and continuously.
  • a filter device (collection unit) or the like is separately provided to collect the product 21 and extend the life of the electrolytic solution 10. Can be done.
  • the filter device can be arranged in a power generation tank or in a tank provided separately from the power generation tank.
  • the metal-air battery unit 1 When it is desired to terminate the power generation, the metal-air battery unit 1 is pulled up from the state shown in FIG. Can be stopped. Alternatively, power generation may be stopped by removing the electrolyte 10 from the power generation tank 11 in which the metal-air battery unit 1 is disposed. Further, even if the metal electrode as the negative electrode is removed, the battery reaction can be stopped.
  • a ceiling (not shown) may be provided on the upper surface of the metal-air battery unit 1 shown in FIG.
  • An opening communicating with each air chamber 7 is provided in the ceiling, and air may flow into each air chamber 7 through the opening in the ceiling.
  • an external connection terminal for supplying a battery output to the outside may be provided on the ceiling.
  • the external connection terminal is a connector, a USB terminal, or the like, and is not particularly limited.
  • a plurality of external connection terminals can be provided.
  • the portable device can be directly connected to an external connection terminal provided on the metal-air battery unit 1 to supply power.
  • a connection board such as a USB hub is connected to an external connection terminal of the metal-air battery unit 1 and power is supplied to a plurality of portable devices via the connection board can also be adopted.
  • the metal-air battery of the present embodiment in the development of an emergency power supply, in particular, it is possible to install a large number of cells in a small space, and to achieve high output and stable output over time.
  • This embodiment has been developed from the viewpoint. That is, in the metal-air battery of the present embodiment, it is possible to obtain high output by arranging the air electrode on both sides of the metal electrode and increasing the number of cells arranged in parallel. In addition, in order to more effectively suppress the output from decreasing with time, it is possible to effectively promote the discharge of products accompanying power generation. Furthermore, while being a primary battery, the metal electrode or the metal-air battery cell can be replaced, and continuous power generation can be achieved, instead of using up the conventional battery.
  • the metal-air battery of the present embodiment can be used as a space-saving emergency power supply, and can be applied to offices, factories, plant facilities, and the like.
  • the electrodes of each metal-air battery cell 2 may be connected in series or in parallel, and the wiring method is not particularly limited.
  • the configuration of the settling tank 30 shown in FIGS. 6 and 7 is merely an example, and is not limited to this configuration.
  • FIGS. 6 and 7 there are four sedimentation chambers, but the number is not limited.
  • another reflux means may be used so that the reflux of the electrolytic solution can be promoted.
  • the metal-air battery unit 1 may be placed in the power generation tank 11 containing the electrolytic solution 10 to start power generation, or the metal-air battery may be used.
  • the unit 1 is placed in the power generation tank 11 in advance or by a user's hand, and the electrolyte 10 is put into the power generation tank 11 while paying attention so that the electrolyte 10 does not enter the air chamber 7 to generate power. You may start.
  • the metal pole 3 or the metal-air battery cell 2 is exchangeably supported by the housing 5.
  • power generation can be continued while replacing the metal electrode 3 or the metal-air battery cell 2.
  • continuity of power generation means that power generation can be extended as compared with a normal primary battery, and even if power generation is stopped at the time of replacement, “power generation is continued” before and after that. Is defined as From the viewpoint of workability at the time of replacement, it is preferable that the metal-air battery cell 2 can be replaced, and power generation can be smoothly continued by replacing the metal-air battery cell 2.
  • the metal-air battery 40 includes a metal-air battery unit 42 and a case 43.
  • the metal-air battery unit 42 includes, for example, three metal-air battery cells 44 arranged in parallel.
  • the number of metal air battery cells 44 is not limited, and may be two or four or more.
  • the metal-air battery unit 42 is a combination of a plurality of metal-air battery cells 44 having the same structure.
  • the structure of the metal-air battery cell 44 will be described later in detail.
  • a ceiling 53 is attached to the upper surface of the three metal air battery cells 44.
  • the ceiling 53 has, for example, a first opening 45a in the upper surface 43a.
  • a second opening 45b is formed on a side surface (left side surface shown in FIG. 1) of the ceiling portion 53.
  • an opening may be provided on the back surface or the right side surface of the ceiling 53.
  • the numbers and formation positions of the first openings 45a and the second openings 45b shown in FIG. 8 are merely examples. That is, one or more openings may be provided. Further, a configuration in which at least one of the first opening 45a and the second opening 45b is not formed may be employed. Further, the ceiling 53 may not be provided, or another constituent member may be provided instead of the ceiling 53.
  • Each of the openings 45a and 45b shown in FIG. 8 is an air hole.
  • an external connection terminal (not shown) for supplying a battery output to the outside is provided at the position of the second opening 45b. You may.
  • the external connection terminal is a connector, a USB terminal, or the like, and is not particularly limited.
  • a plurality of external connection terminals can be provided.
  • the portable device can be directly connected to an external connection terminal provided on the metal-air battery unit 42 to supply power.
  • a connection board such as a USB hub is connected to an external connection terminal of the metal-air battery unit 42 and power is supplied to a plurality of portable devices via the connection board can also be adopted.
  • the case 43 shown in FIG. 8 can function as a container capable of storing the electrolytic solution as described later.
  • the case 43 shown in FIG. Is placed over the metal-air battery unit 42. Accordingly, the metal air battery unit 42 can be protected so that dust and the like do not enter through the openings 45a and 45b.
  • the case 43 when the case 43 is placed over the metal-air battery unit 42, the structure between the case 43 and the metal-air battery unit 42 is held and integrated. At this time, if the handle is attached to the outer surface of the case 3, it is convenient to carry the metal-air battery 40.
  • the shape of the case 43 is not limited, the outer shape of the case 43 is preferably similar to the shape of the metal-air battery unit 42, which is slightly larger than the metal-air battery unit 42.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the metal-air battery 40 in a state where the case 43 is turned upside down from the state of FIG. 8 and the metal-air battery unit 42 is placed in the case 43 containing the electrolytic solution 55.
  • each metal-air battery cell 44 includes an air electrode 46, a metal electrode 47, and a housing 48. As shown in FIG. 9, the air electrode 46 and the metal electrode 47 are supported by a housing 48, respectively. The air electrode 46 and the metal electrode 47 are opposed to each other at a predetermined interval in the lateral direction (the left-right direction on the paper).
  • the casing 48 of each metal-air battery cell 44 is provided with an air chamber 50 and a liquid chamber 51.
  • the upper part of the air chamber 50 forms an opening 50a that is open to the outside. 9 does not show the ceiling 53 shown in FIG. The air is guided to the air chamber 50 shown in FIG. 9 from the openings 45a and 45b of the ceiling 53 shown in FIG.
  • the right side surfaces of the metal air battery cells 44 on the left side of the drawing and the air chambers 50 of the metal air battery cells 44 in the middle of the drawing are the right side of the metal air battery cells 44 on the right side, respectively. It is constituted by the side surface of the housing 48. As described above, by supplementing a part of the side surface of the air chamber 50 with the housing 48 of the adjacent metal air battery cell 44, each metal air battery cell 44 can be thinned, and the metal air battery unit 42 can be reduced in size. Consequently, the size of the metal-air battery 40 can be reduced. However, the right side surface of the air chamber 50 of the metal-air battery cell 44 located on the right side in FIG. 9 is formed by newly arranging the side wall portion 52.
  • the air electrode 46 is disposed between the air chamber 50 and the liquid chamber 51. At this time, it is preferable that the upper side, the lower side, and the sides of the air electrode 46 are fixedly supported by the housing 48. As shown in FIG. 9, the air electrode 46 is arranged so as to be exposed to both the air chamber 50 and the liquid chamber 51.
  • the metal electrode 47 is arranged at a predetermined distance from the air electrode 46 in the liquid chamber 51.
  • the metal pole 47 has its upper part fixed to the housing 48, but its lower part is a free end (unfixed).
  • a through hole (water supply port) 56 that communicates with the liquid chamber 51 is provided in the bottom 48 a of the housing 48. Therefore, as shown in FIG. 9, when the metal-air battery unit 42 is immersed in the case 43 containing the electrolyte 55, the electrolyte 55 is simultaneously injected into the respective liquid chambers 51 through the through holes 56. At this time, as shown in FIG. 9, the water level of the electrolyte 55 is lower than the opening 50 a of the air chamber 50, and the electrolyte 55 does not flow into the air chamber 50.
  • the through hole 56 is provided in the bottom 48a of the housing 48, but may be provided in the side 48b of the housing 48, or the bottom 48a and the side 48b may be provided. May be provided in both.
  • the through hole 56 can be provided in the upper part of the housing 48, but in this case, the through hole 56 needs to be located below the opening 50 a of the air chamber 50.
  • a hole is provided around the metal electrode 47 for discharging a generated gas such as hydrogen generated by a battery reaction from the liquid chamber 51 to the outside.
  • the through hole 56 in the bottom 48a of the housing 48.
  • a plurality of through holes 56 can be provided for the bottom 48a of each metal-air battery cell 44.
  • the number of the through holes 56 is not limited.
  • the shape of the through-hole 56 is not limited. For example, even in a structure in which a plurality of small holes are provided as shown in FIG. A configuration in which one is provided may be used.
  • the metal pole 47 is disposed to face the through hole 56 provided in the bottom 48a of the housing 48. Products generated during the oxidation-reduction reaction between the metal electrode 47 and the air electrode 46 are easily released to the case 43 side through the through hole 56. Thereby, it is possible to suppress the damage of the electrodes and the deterioration of the electrical characteristics due to the accumulation of the product in each metal-air battery cell 44.
  • the through-hole 56 may be disposed below the side portion 48b of the housing 48, and the metal electrode 47 may be disposed to face the through-hole 56.
  • the lower side of the side portion 48b refers to the lower half of the height of the side portion 48b, preferably the lower portion of 1/2 or less of the height, more preferably 1/3 or less of the height. It is the lower part. In this way, a product release effect can be obtained.
  • the lower part of the metal pole 47 is a free end.
  • the metal electrode 47 can be appropriately arranged to face the through-hole 56.
  • the lower part of the metal pole 47 can be swung. Therefore, when a product is deposited between the air electrode 46 and the metal electrode 47, the metal electrode 47 can be bent, the pressing force by the product can be reduced, and the metal electrode 47 and the air electrode 46 Damage can be suppressed.
  • each metal-air battery cell 44 has a shape in which not only the upper part but also a side part (the right side part in the drawing) away from the liquid chamber 51 is opened. Then, the plurality of metal air battery cells 44 are arranged side by side, and the side wall portion 52 is arranged with respect to the endmost metal air battery cells 44.
  • the metal-air battery unit 42 is configured by combining two types of components, that is, the composite component forming the metal-air battery cell 44 and the side wall 52.
  • the “composite part” means that the composite part includes a plurality of members including an electrode and a housing constituting the metal-air battery cell 44.
  • the number of cells arranged in parallel can be increased, and a high output can be obtained.
  • the metal-air battery unit 42 can be formed with a simple structure with a small number of parts.
  • the air chamber 50 having only the upper part opened can be appropriately formed in each thin metal-air battery cell 44, and the metal-air battery unit 42 including the plurality of metal-air battery cells 44 can be downsized.
  • the electrolyte 55 naturally enters the liquid chamber 51 of each metal-air battery cell 44 through the through hole 56 to fill the liquid chamber 51.
  • the user does not need to directly inject the electrolyte 55 into each metal-air battery cell 44, and only needs to put the metal-air battery unit 42 in the case 43 containing the electrolyte 55.
  • the injection of the electrolytic solution 55 into each metal-air battery cell 44 can be simplified.
  • a through-hole 56 leading to each liquid chamber 51 can be formed in a plurality of metal-air battery cells 44 with a simple structure.
  • the metal-air battery unit 42 is pulled up from the state of FIG. 9 and the electrolyte 55 is drawn out from the liquid chamber 51 of each metal-air battery cell 44 through the through-hole 56, so that power generation is simplified. Can be stopped.
  • case 43 shown in FIG. 8 is a container that can accommodate electrolytic solution 55. Therefore, the user turns over the case 43 shown in FIG. 8, puts the electrolyte 55 in the case 43, and immerses the metal-air battery unit 42 in the electrolyte 55 in the case 43 to generate power. In an emergency such as time, the use of the metal-air battery 40 can be quickly performed. In addition, it is preferable to provide a mark as a standard of the water level of the electrolytic solution 55 to be put in the case 43. Thus, the user can put an appropriate amount of the electrolyte 55 in the case 43.
  • the power generation tank 11 and the settling tank 30 shown in FIGS. 5 to 7 can be applied.
  • a part of the configuration of the metal-air battery illustrated in FIG. 1 and the like can be applied as appropriate.
  • the metal-air battery in the present embodiment can be applied to a magnesium-air battery or another metal-air battery.
  • FIG. 11 shows the experimental results of the constant current discharge test.
  • the metal-air battery unit used in the experiment adopted the structure shown in FIG. 1 in which three metal-air battery cells were arranged in parallel.
  • the configuration of each metal-air battery cell was the same as in FIGS.
  • the distance between the metal electrode and the air electrode was 4 mm.
  • Experimental Example 1 no water flow was generated in the electrolytic solution.
  • Experimental Example 2 a water flow was generated in the electrolytic solution.
  • Example 1 With a through-hole + without circulation
  • Example 2 With a through-hole + with circulation Comparative Example 1: without a through-hole
  • the distance between the metal electrode and the air electrode of each sample was unified at 4 mm.
  • indicates the state where the output was stable to the end
  • indicates the state where the output was stable to almost the end
  • x indicates the state where the output decreased over time. Show.
  • “1" in the "output time” indicates a state in which a predetermined output time was secured
  • “ ⁇ ” indicates a state in which a substantially predetermined output time was secured
  • “x” indicates a state in which the output time was short.
  • Example 1 the output stability over time and the output time were both ⁇ or ⁇ , and good results were obtained.
  • Example 1 and Example 2 both the stability with time of output and the output time were better in Example 2 in which circulation was added than in Example 1 (Experimental Example). 1 and Experimental Example 2).
  • Comparative Example 1 having no through-hole the temporal stability of the output and the output time were both ⁇ , and a space-saving and stable output could not be obtained. It turned out to be inferior to Example 1 and Example 2.
  • the metal-air battery of the present invention can be used as an emergency power supply having high output and excellent output stability over time.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Filling, Topping-Up Batteries (AREA)

Abstract

高出力を得ることができるとともに、発電に伴う生成物の排出を促進でき、出力の経時的安定性を図ることができる金属空気電池、及びその使用方法を提供すること。本発明の金属空気電池は、金属極(3)と、金属極の両側に、対向して配置される空気極(4)と、金属極及び空気極を支持する筐体と、を有して構成される金属空気電池セル(2)が複数個、並設された金属空気電池ユニット(1)を備え、空気極は、筐体の両側の外面に露出しており、各筐体内には、夫々、液室(6)が形成されており、金属空気電池ユニットには、各金属空気電池セルの間にて対向する空気極間に、上方が開放された空気室(7)が形成されており、各金属空気電池セルには、液室と連通して電解液を液室に供給すると共に、金属極と空気極との反応により生じる生成物を金属空気電池ユニットの外部へ放出が可能な貫通孔(6)が形成されている。

Description

金属空気電池、及びその使用方法
 本発明は、複数の金属空気電池セルを備えた金属空気電池、及びその使用方法に関する。
 金属空気電池では、正極である空気極において、大気中の酸素を正極活物質として利用し、当該酸素の酸化還元反応が行われる。一方、負極である金属極において、金属の酸化還元反応が行われる。金属空気電池のエネルギー密度は高く、災害時等における非常用電源等の役割として期待されている。電解液を金属空気電池に給水する事で発電が開始される。
 従来においては、様々な金属空気電池の構造が提案されている(例えば、特許文献1から特許文献4)。
 特許文献1によれば、金属極と空気極とをセル内に組み込み、セルの底面に設けられた海水取入口から、セル内のセル電解液室に電解液が注入されるように構成されている。
 特許文献2によれば、電槽内に、空気極と金属極とを取り付けた空気供給箱を複数収容して、複数セルを形成している。電槽には注液口が設けられており、海水を、注液口を介して電槽内に注入することが出来る。
 特許文献3によれば、セル内には、空気極と金属極とが2組、組み込まれており、給水部がセルの上面に配置されている。給水部から電解液を注入し発電させる。
 特許文献4によれば、ホルダに固定された金属極と空気極を備える電池を、電解液が注入された容器内に入れて発電させ、ホルダを容器から移動させて、電池を電解液から離すことで、発電を停止させている。
実開昭52-22526号公報 実開昭54-137732号公報 特開2017-4644号公報 特開2016-76319号公報
 上記した特許文献のうち、特に、特許文献1及び特許文献2について考察する。特許文献1では、第2図に示すように、セル内部を区画壁(2)で区画して、中央に、セル電解室(9)を設け、セル電解室(9)の両側に空気室(7)を形成している。空気室(7)は、単セルの側壁(8)により外壁が区画されており、単セル構造で発電が可能である。第2図に示す単セル構造を海水に入れると、海水は、海水取入口(12)からセル電解室(9)内に注入されるが、区画された空気室(7)には入り込まないようになっている。このように、特許文献1は、単セル構造にて、セル電解室(9)と空気室(7)とを完全に部屋に区画するため、空気室(7)の外壁としての側壁(8)が必要となり、また、空気室(7)に十分な空気を導くように、空気室(7)を十分な大きさで形成することが必要である等、セル幅(ここで、「セル幅」は、特許文献1の第2図に示す電槽(1)の幅寸法が該当する)を広くすることが必要となる。
 そのため、高出力を得るために、複数のセルを並設する構成を考えたとき、複数セルのトータル幅を所定範囲に収めるには、並設可能なセル数を少なくしなければならない。
 すなわち、特許文献1では、金属極の両側に空気極を配置し、金属極の両側で反応を起こすことができるため、個々のセルの出力を期待できるものの、省スペースで、セル数を効果的に増やすことができず、十分な高出力を得ることができない。
 また、特許文献2では、空気供給体箱体の両側に夫々、空気極と金属極とを配置し、これを1セルとして、複数のセルを電槽内に配置している。しかしながら、特許文献2の構成では、金属極の片側にのみ空気極が配置された構成であるため、高出力を期待できない。また、特許文献2では、電槽の底面に生成物が溜まってしまい、これを取り除く手段を有していない。このため、生成物が、金属極と空気極との間の反応の阻害し、出力が経時的に低下してしまう。
 更に、従来の金属空気電池では、発電が終了すると、使用ができなくなり、処分する必要があった。すなわち、従来の金属空気電池は、使い切りの一次電池であった。
 そこで、本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、高出力を得ることができるとともに、発電に伴う生成物の排出を促進でき、出力の経時的安定性を図ることができる金属空気電池、及びその使用方法を提供することを目的とする。
 本発明の金属空気電池は、金属極と、前記金属極の両側に、対向して配置される空気極と、前記金属極及び前記空気極を支持する筐体と、を有して構成される金属空気電池セルが複数個、並設された金属空気電池ユニットを備え、前記空気極は、前記筐体の両側の外面に露出しており、各金属空気電池セルには、夫々、液室が形成されており、複数個の前記金属空気電池セルを組み合わせた前記金属空気電池ユニットには、各金属空気電池セルの間にて対向する前記空気極間に、上方が開放された空気室が形成されており、各金属空気電池セルには、前記液室と連通して電解液を前記液室に供給すると共に、前記金属極と前記空気極との反応により生じる生成物を前記金属空気電池ユニットの外部へ放出が可能な貫通孔が形成されている、ことを特徴とする。
 本発明では、前記金属極は、下端が、自由端として前記筐体に支持されており、前記貫通孔は、前記筐体の底部に形成されており、前記金属極の下端と前記貫通孔の上端とが対向していることが好ましい。
 本発明では、前記金属極の下端は、前記貫通孔の上端以上の位置に配置されていることが好ましい。
 本発明では、前記筐体の、前記空気極が配置される両側の側部は、前記空気極を固定する固定部と、前記固定部の外周を、上方を除いて囲み、前記固定部よりも突き出した枠部と、を有して構成され、前記空気極は、前記固定部に固定されるとともに、前記金属空気電池セルの前記枠部同士が突き合わされて、上方が開放された前記空気室が形成されることが好ましい。
 本発明では、前記金属極、或いは、前記金属空気電池セルは、前記筐体に、交換可能に支持されていることが好ましく、作業性や筐体設計の観点から、前記空気電池セルが交換可能に支持されていることが更に好ましい。
 本発明では、上記に記載の金属空気電池ユニットと、電解液を収容可能な発電槽と、を有し、前記金属空気電池ユニットの下面と、前記発電槽との底面との間に隙間が空くように、前記金属空気電池ユニットが、前記空気室の開放された上部を上向きにした状態で、前記電解液を収容した前記発電槽内に入れられて、前記電解液が、前記貫通孔を介して前記液室内に注入され、前記生成物は、前記貫通孔を通って前記隙間に排出されることが好ましい。
 本発明では、前記発電槽内の前記電解液を循環させる循環部が設けられることが好ましい。
 本発明では、前記発電槽内に排出された前記生成物を収集する収集部が設けられることが好ましい。
 本発明の金属空気電池の使用方法は、上記に記載の金属空気電池ユニットの下面と、前記発電槽との底面との間に間隔が空くように、前記金属空気電池ユニットを、電解液を収容した発電槽内に、前記空気室の開放された上部を上向きにした状態で入れ、或いは、前記金属空気電池ユニットが配置された発電槽内に、電解液を入れて、発電を開始させることを特徴とする。
 本発明では、前記発電槽内で水流を作り、前記電解液を循環させながら発電させることが好ましい。
 本発明では、前記発電槽に排出された生成物を収集しながら発電させることが好ましい。
 本発明では、前記金属極、或いは、前記金属空気電池セルを、交換しながら、発電を継続することが好ましい。
 本発明の金属空気電池によれば、高出力を得ることができるとともに、発電に伴う生成物の排出を促進でき、出力の経時的低下を抑制することができる。
本実施の形態における、金属空気電池ユニットの斜視図である。 本実施の形態における、金属空気電池セルの斜視図である。 図3Aは、図2に示す金属空気電池セルの正面図であり、図3Bは、図3Aに示す金属空気電池セルをA―A線に沿って切断し矢印方向から見た断面図であり、図3Cは、金属空気電池セルの平面図であり、図3Dは、金属空気電池セルの裏面図である。 本実施の形態における、金属空気電池の断面図である。 電解液の循環方式を説明するための、金属空気電池の模式図である。 本実施形態における、沈殿槽を備えた金属空気電池の斜視図である。 図6に示す沈殿槽内の断面図である。 別の実施の形態における、金属空気電池の斜視図である。 別の実施の形態における、金属空気電池の断面図である。 別の実施の形態における、金属空気電池ユニットの底面図である。 定電流放電試験における、時間と電圧との関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
 なお、以下に図面を用いながら説明する本実施形態において、「金属空気電池」とは、複数の金属空気電池セルを並設した金属空気電池ユニットを指すこともあるし、金属空気電池ユニットと、電解液を収容した発電槽との組み合わせを指すこともある。
 図1は、本実施の形態における、金属空気電池ユニットの斜視図である。図1に示すように、金属空気電池ユニット1は、例えば、6つの金属空気電池セル2を並設して構成される。ただし、金属空気電池セル2の数を限定するものでない。
 本実施形態における金属空気電池ユニット1は、同じ構造の金属空気電池セル2を複数組み合わせたものである。金属空気電池セル2の構造について、図2及び図3を用いて詳述する。
 図2に示すように、金属空気電池セル2は、金属極3と、空気極4と、金属極3及び空気極4を支持する筐体5と、を有して構成される。
 図3B及び図3Cに示すように、空気極4は、金属極3の両側に間隔を空けて配置されると共に、筐体5の両側外面に露出している。
 図2及び図3A~図3Dに示すように、筐体5は、上部5aと、下部5bと、上部5aと下部5bとを繋ぐ前部5c、後部5d、及び側部5e、5fと、を有する。筐体5は、一体的に成形されたものであってもよいし、複数に分割された各成形体を組み合わせて筐体5が構成されてもよい。
 筐体5の上部5a、下部5b、前部5c及び後部5dは、略平面で形成されている。ただし、上部5aには、スリット5gが設けられ、金属極3が、このスリット5g内に固定支持されている。図3Cに示すように、金属空気電池セル2の筐体5の上部5aに形成されたスリット5gの幅のほうが、金属極3の幅よりも広くされている。金属極3とスリット5gとの間には、後述する液室6に繋がる連通孔5kが形成されている。
 筐体5の側部5e、5fには、夫々、窓5hが設けられている(図3Bを参照)。また、各窓5hの上側、下側、左側及び右側の全周を囲む固定部5iが形成されている。図3Bには、窓5hの上側及び下側に位置する固定部5iが図示されているが、実際には、窓5hの左側及び右側にも固定部5iは存在し、窓5hの全周囲が、固定部5iで取り囲まれている。
 図3Bに示すように、各空気極4は、各側部5e、5fの固定部5iに接着剤等で固定されており、各窓5hを塞いでいる。筐体5の側部5e、5fに夫々設けられた窓5hが塞がれたことで、側部5e、5fに固定された空気極4の間には、液室6が形成されている。液室6は、後述する電解液の供給口としての貫通孔8を除いて囲まれている。
 図2、図3A、図3B及び図3Cに示すように、固定部5iの外周には、上側を除いて、枠部5jが形成されている。すなわち、枠部5jは、固定部5iの下側、左側及び右側を囲むように形成されている。また、枠部5jは、固定部5iよりも外方に突き出している。このため、枠部5jと固定部5iとの間には、段差が形成されている。図2、図3B及び図3Cに示すように、空気極4は、枠部5jの表面よりも奥まった位置(後方)に配置されている。よって、空気極4と枠部5jとの間には、上方及び空気極4の前方が開放された空間が形成されている。この空間は、複数の金属空気電池セル2を並設させることで、上方のみが開放した空気室7を構成する(図4を参照されたい)。
 図3B及び図3Dに示すように、筐体5の下部5bには、液室6に通じる貫通孔8が形成されている。貫通孔8の幅寸法Tは、金属極3の厚みより大きい。ここで、「幅寸法」とは、筐体5の一方の側部5eから他方の側部5fに向かう方向の寸法を指す。図3B及び図3Dに示すように、貫通孔8は、金属極3の下端3aと対向する位置に形成される。したがって、図3Dに示すように、貫通孔8を通して金属極3の下端3aを見ることが出来る。図3B及び図3Dに示すように、金属極3は、貫通孔8の幅寸法Tの中心に位置するように配置されることが好ましい。
 本実施形態では、金属極3の下端3aと貫通孔8の上端8aとの位置関係を限定するものではないが、図3Bに示すように、金属極3の下端3aは、貫通孔8の上端8a以上の位置に配置されることが好ましい。ここで、「上端8a以上の位置」とは、上端8aの位置、及び上端8aの上方の位置を含む。これによって、金属極3と空気極4との反応により生じた生成物を、貫通孔8から外部に効果的に排出することが出来る。また、本実施形態では、金属極3の左右両側に空気極4が設けられているので、金属極3の左右両側にて生成物が生成される。このため、上記したように、貫通孔8の幅寸法Tの中心に、金属極3を配置することで、金属極3の左右両側から生成される生成物を、適切に貫通孔8を通して外部に排出することが可能になる。
 また、図3Bに示すように、金属極3の下端3aは自由端とされている。これにより、金属極3の下端3aを揺動させることができる。このため、空気極4と金属極3との間に生成物が堆積したときに、金属極3を撓らせることができ、生成物による押圧力を緩和でき、金属極3及び空気極4の破損を抑制することが出来る。
 図3Dでは、貫通孔8の形状は矩形状であるが、矩形状に限定するものでなく、その他の形状であってもよい。また、図3Dでは、貫通孔8の数が3つであるが、貫通孔8の数を限定するものではない。
 貫通孔8は、電解液を液室6まで供給する供給口としての機能を有すると共に、金属極3と空気極4との反応により生じた生成物を、金属空気電池ユニット1の外部へ排出させる機能を有している。
 このように、電解液の供給と、生成物の排出とが可能であれば、貫通孔8の形成位置を、筐体5の下部5bに限定するものではなく、例えば、貫通孔8を、筐体5の前部5cや後部5dに設けることも出来る。このとき、貫通孔8は、前部5cや後部5dの下側に配置することが好ましい。「下側」とは、前部5c及び後部5dの高さ寸法の下半分、好ましくは、高さ寸法の1/2以下の下側部分、より好ましくは、高さ寸法の1/3以下の下側部分である。このように、貫通孔8を、筐体5の前部5cや後部5dに設けても、電解液10の供給と、生成物の排出とが可能である。
 ただし、生成物は、自重により、液室6内を降下するため、貫通孔8を、筐体5の下部5bに形成することが、生成物の排出を効果的に促進することができて好ましい。また、後述するように、筐体5の下部5b側に水流を発生させることで、より生成物の排出を促進させることができる。
 また、図3Dでは、貫通孔8は、金属極3の横幅方向(筐体5の前部5cから後部5dに向かう方向)に等間隔にて複数形成されているが、図3Dに示す、左側の貫通孔8から右側の貫通孔8にかけて連通する長いスリット状の貫通孔8が形成されていてもよい。ただし、貫通孔8が長いスリット状であると、金属極3と空気極4との反応により生じた生成物が、一旦、貫通孔8を介して外部に抜けても、水流などによっては、再び、生成物が貫通孔8を介して液室6内に戻りやすくなる。よって、貫通孔8は、図3Dに示すように、複数に分けて形成することが、生成物の排出効果に優れており好ましい。なお、水流がない構成では、各貫通孔8を連通する長いスリット状であってもよい。
 図1に示すように、複数個の金属空気電池セル2が並設されるとともに、両側に位置する金属空気電池セル2の枠部5jに外壁部9が接着剤等で固定されている。図1及び、図4の断面図に示すように、複数の金属空気電池セル2を並設することで、各金属空気電池セル2の間にて対向する空気極4間に、上方が開放された空気室7を形成することが出来る。また、金属空気電池ユニット1の最両端に位置する金属空気電池セル2の外側面に、夫々、外壁部9を配置することで、図4に示すように、最も左側に位置する金属空気電池セル2の左側の空気極4、及び最も右側に位置する金属空気電池セル2の右側の空気極4に対して、夫々、空気室7を設けることができる。
 図4に示すように、図1に示す金属空気電池ユニット1が、電解液10を収容した発電槽11内に浸される。このとき、電解液10は、貫通孔8を通して液室6内に注入される。また、図3Cを用いて説明したように、金属極3と、筐体5の上部5aのスリット5gとの間には、液室6に繋がる連通孔5kが形成されているので、電解液10の液室6内への注入の際、液室6の空気は連通孔5kから外部に抜けるため、電解液10を、貫通孔8を通してスムースに液室6内部に導くことが出来る。
 また、図4に示すように、発電槽11の底面11aと金属空気電池ユニット1の下面1aとの間には、突起部12が設けられており、発電槽11の底面11aと金属空気電池ユニット1の下面1aとの間には、所定高さの隙間13が形成されている。したがって、金属空気電池ユニット1の下面1aが、発電槽11の底面11aに接触することはない。突起部12は、金属空気電池ユニット1の下面1aに固定されていてもよいし、発電槽11の底面11aに固定されていてもよい。或いは、金属空気電池ユニット1の下面1a及び、発電槽11の底面11aの双方に、突起部が配置されていてもよい。この場合、金属空気電池ユニット1の下面1a及び、発電槽11の底面11aに設けられた各突起部は、夫々対向する位置に設けられていてもよいし、対向しないように設けられていてもよい。
 図4に示すように、金属空気電池ユニット1の下面1aと、発電槽11の底面11aとの間に隙間13を設けるために、突起部12の配置でなく、別の手段を用いることもできる。例えば、金属空気電池ユニット1の液室6に電解液10が満たされても、金属空気電池ユニット1の下面1aが、発電槽11の底面11aから浮いた状態となるように、発電槽11の深さ寸法を、金属空気電池ユニット1の高さより大きくしてもよい。
 図4に示すように、電解液10が液室6に注入されることで、例えば、金属極3がマグネシウムであるとき、金属極3の近傍においては、下記(1)で示す酸化反応が生じる。また、空気極4においては、下記(2)で示す還元反応が生じる。マグネシウム空気電池全体としては、下記(3)に示す反応が起こり、放電が行われる。
(1)2Mg       →2Mg2++4e
(2)O+2HO+4e →4OH
(3)2Mg+O+2HO →2Mg(OH)
 このとき、電池反応の副反応にて発生した水素は、液室6に通じる連通孔5k(図3Cを参照)から外部に排出することが出来る。
 また、金属極3と空気極4の酸化還元反応の際に生じる生成物(Mg(OH))を、各金属空気電池セル2の下部に設けられた貫通孔8を介して、発電槽11の底面11a側に排出することが出来る。したがって、各金属空気電池セル2の液室6内部に生成物が溜まるのを抑制することができ、電極の破損や電気特性の劣化を抑制することが可能であり、長寿命化を図ることが出来る。
 このように、各金属空気電池セル2に設けられた貫通孔8は、電解液10を液室6に供給すると共に、金属極3と空気極4との反応により生じる生成物を、金属空気電池ユニット1の外部へ排出する役割を有している。
 以上、本実施形態の金属空気電池によれば、金属空気電池ユニット1を構成する複数の金属空気電池セル2には夫々、金属極3の両側に、空気極4が配置されており、各空気極4は、金属空気電池セル2の両側にて露出した状態で配置されている。そして、各金属空気電池セル2を並設することで、各金属空気電池セル2の露出した空気極4間に、上方が開放された空気室7を形成することが出来る。
 このように、本実施形態では、各金属空気電池セル2に、周囲を完全に区画した空気室7を形成せず、複数の金属空気電池セル2を並設することで、各金属空気電池セル2の空気極4間に空気室7が形成されるセル構造にしたので、各金属空気電池セル2を構成する筐体5の幅(図2に示す前部5c及び後部5dの幅)を小さく形成することが出来る。よって、金属空気電池ユニット1を、所定の幅寸法内(ここでの「幅寸法」は、金属空気電池セル2の並設方向の寸法である)で形成するにあたって、並設する金属空気電池セル2の数を増やすことができ、上記した各セル内で空気極4が金属極3の両側に配置されることと相まって、効果的に、高出力を得ることが出来る。
 また、各金属空気電池セル2の下部5bには、夫々、液室6に通じる貫通孔8が設けられており、金属空気電池ユニット1を、電解液10を収容した発電槽11内に入れることで、電解液10を液室6に注入でき、発電を開始することができる。このように、各金属空気電池セル2に対する電解液10の注入を簡単に行うことが出来る。
 しかも、本実施形態では、貫通孔8を通して、発電に伴う生成物の排出を促進できる。本実施形態では、図4に示すように、金属空気電池ユニット1を発電槽11内に配置したとき、金属空気電池ユニット1の下面1aと、発電槽11の底面11aとの間に隙間13が空くように制御しており、これにより、生成物を金属空気電池ユニット1の液室6から発電槽11の底面11a側に向けて放出することが出来る。このように、本実施形態では、各金属空気電池セル2の液室6から貫通孔8を通して生成物を外部へ放出することができるので、金属極3と空気極4との間で生じる反応を長時間持続でき、発電に伴う電圧を長時間一定に保つことができ、長寿命化を促進することが出来る。
 本実施形態では、図5に示すように、例えば、発電槽11の内部に、還流部としての水流ポンプ20を配置し、電解液10を還流させることが好ましい。図5では、水流ポンプ20を用いて、金属空気電池ユニット1の下面1aと、発電槽11の底面11aとの間の隙間13に水流を発生させ、電解液10を還流させることが出来る。これにより、図5に示すように、金属空気電池ユニット1の下面1aと発電槽11の底面11aとの間の隙間13に放出された生成物21は、発電槽11の底面11aに留まらず、金属空気電池ユニット1の側方等に流され拡散する。また、金属空気電池ユニット1の下面1aと、発電槽11の底面11aとの間の隙間13に水流を発生させることで、貫通孔8を通して隙間13に放出される生成物21の放出スピードを上げることができ、各金属空気電池セル2の液室6に溜まる生成物量をより効果的に低減することが出来る。
 以上により、図5のように、発電槽11内の電解液10に水流を生じさせることで、各金属空気電池セル2の液室6から発電槽11内への生成物21の放出を促進でき、金属極3を最後まで反応に供させることができる。このように、本実施形態では、金属極3を最後まで使い切ることが可能であり、長期放電による出力低下を抑制でき、より効果的に、出力の経時的安定性を得ることができる。
 また、金属極3を使い切った場合等、新たな金属極3を金属空気電池セル2内に配置できるように、金属極3は筐体5に交換可能に支持されていることが好ましい。これにより、更に、効果的に出力の経時的安定性を得ることができる。例えば、金属極3を、金属空気電池セル2の外側から内部に向けてスライドさせて挿入でき、所定位置まで挿入したらそれ以上挿入できないように構成されている。
 上記では、金属極3を交換したが、金属空気電池セル2を発電終了前後で、適宜交換することも可能である。このように、金属極3や金属空気電池セル2を適宜交換することで、一次電池でありながら、連続的な発電を得ることが可能になる。また、本実施形態では、後述するように、電解液を循環させることが可能であり、これにより、不純物の少ない(反応生成物が少ない)電解液を長時間、使用することが可能になる。このことも、連続的な発電効果を補助する役割を担っている。なお、作業性や筐体設計の観点から、金属空気電池セル2が交換可能に支持されていることが更に好ましい。すなわち、金属極3の交換では、金属空気電池セル2のうち金属極3のみを交換可能とするために、セル構造が複雑になりやすい。或いは、金属空気電池セル2の上部にスリット等を設けて、金属極3のみを取り出すことが可能な構造としなければならず、また交換の際に、塵埃等が混入しやすい。一方、金属空気電池セル2の交換であれば、セル毎にまとめて交換でき、作業性を向上させることができ、また筐体設計を容易化できる。
 図6に示す金属空気電池では、金属空気電池ユニット1を配置する発電槽11の隣に、沈殿槽(収集部)30が設けられている。図6に示すように、発電槽11と沈殿槽30との間は、仕切り板31で仕切られている。なお、仕切り板31には、切欠き31aが設けられており、沈殿槽30を還流した電解液を、切欠き31aから発電槽11内に流すことが出来る。
 図6及び図7に示すように、沈殿槽30には、電解液の還流方向に向けて、間隔を空けて複数の隔壁32が設けられており、沈殿槽30の外壁、及び隔壁32により区画された複数の沈殿室30a、30b、30c、30dが形成されている。切欠き31aに遠い側から近い側に向けて、第1の沈殿室30a、第2の沈殿室30b、第3の沈殿室30c、及び第4の沈殿室30dとする。図7に示すように、第1の沈殿室30a、第2の沈殿室30b、第3の沈殿室30c及び第4の沈殿室30dの順に、各沈殿室の長さ寸法Lが小さくなっている(図7では、代表して第1の沈殿室30aに長さ寸法Lを付した)。
 また、図6及び図7に示すように、隔壁32の高さは、沈殿槽30の外壁や仕切り板(切欠き31aの位置を除く)31の高さよりも低くされている。
 図6に示すように、各隔壁32の上部には、夫々筒状体33が配置されている。図6に示すように、筒状体33にはスリット33aが形成されており、筒状体33がスリット33aを介して隔壁32に固定支持されている。
 発電槽11内での、生成物による濁った電解液は、図示しないポンプ等の手段を用いて、第1の沈殿室30aに送られる。また、沈殿槽30では、電解液が、第1の沈殿室30aから第4の沈殿室30dに向けて流れるように水流が生じている。図7に示すように、電解液が、第1の沈殿室30aから第2の沈殿室30bに移動する際、電解液内に含まれる一部の生成物21は第1の沈殿室30aに沈殿し、第1の沈殿室30aの底部に溜まる。そして、電解液の上澄みが、第1の沈殿室30aから第2の沈殿室30b、第3の沈殿室30c及び第4の沈殿室30dの順に送られるが、その都度、電解液中に含まれる生成物21は、各沈殿室の底に溜まる。このとき、沈殿室の底に溜まる生成物の量は、第1の沈殿室30aから第4の沈殿室30dに向けて徐々に減っていく。このため、一番、生成物21が溜まりやすい第1の沈殿室30aの長さ寸法Lを一番長く形成し、第2の沈殿室30b、第3の沈殿室30c及び第4の沈殿室30dの順に徐々に長さ寸法Lを短くすることで、生成物21の収集効果を向上させることができ好ましい。
 本実施形態では、各隔壁32の上部に筒状体33が配置されており、図7に示すように、発電槽11から沈殿槽30に送られた電解液10の水面は、各筒状体33の上部よりも低い位置にある。このとき、電解液10の上澄みが、筒状体33の内部の流路を還流することで、生成物21の沈殿を促進させることが出来る。なお、筒状体33は、円筒である必要はなく,隣接する槽に上澄みが直接移動することを防ぐためのバリケードであり、沈殿を促すために槽内を流れる液体の流速を落とすことを目的としている。
 このように、沈殿槽30では、電解液10の上澄みを還流させ、生成物21をできる限り取り除いた電解液10を、切欠き31aから発電槽11に戻すことで、より効果的に、出力の経時的低下を抑制することができ、出力の経時的安定性を図ることが出来る。また既に記載したように、本実施形態では、金属極3や金属空気電池セル2を適宜交換することが可能であり、不純物の少ない(反応生成物が少ない)電解液を長時間、使用することと相まって、より効果的に連続的に発電させることが可能になる。
 なお、図6及び図7に示す沈殿槽30に代えて、或いは、沈殿槽30と共に、フィルタ装置(収集部)などを別途設けて、生成物21を収集し、電解液10の延命を図ることが出来る。フィルタ装置は、発電槽内に配置したり、或いは発電槽とは別に設けられた槽内に配置することもできる。
 発電を終了させたいときは、図4の状態から金属空気電池ユニット1を引き上げ、各金属空気電池セル2の液室6から電解液10を、貫通孔8を介して抜くことで、発電を簡単に止めることができる。或いは、金属空気電池ユニット1が配置された状態の発電槽11から電解液10を抜くことで、発電を止めてもよい。また、負極としての金属極を抜いても、電池反応を停止することが出来る。
 また、図1に示す金属空気電池ユニット1の上面には、図示しない天井部が設けられていてもよい。天井部には、各空気室7に通じる開口が設けられており、天井部の開口を介して各空気室7に空気が流れるようにしてもよい。
 また、上記した天井部には、電池出力を外部へ供給する外部接続用端子が設置されていてもよい。外部接続用端子は、コネクタであったり、USB端子等であり、特に限定するものではない。外部接続用端子は複数個、設けることができる。例えば、携帯機器を、直接、金属空気電池ユニット1に設けられた外部接続用端子に接続して電力供給することができる。或いは、例えば、USBハブ等の接続基板を金属空気電池ユニット1の外部接続用端子に接続し、接続基板を介して複数の携帯機器に電力供給する構成とすることも出来る。
 上記の本実施の形態の金属空気電池によれば、非常用電源の開発において、特に、省スペースにて多数のセルを設置することが可能で、且つ高出力と、出力の経時的安定性の観点から本実施の形態を開発するに至った。すなわち、本実施の形態の金属空気電池では、金属極の両側に空気極を対向配置すると共に、並設するセル数を増やすことで、高出力を得ることが可能になる。また、より効果的に、出力の経時的低下を抑制するために、発電に伴う生成物の排出を、効果的に促進できる。更には、一次電池でありながら、金属極、或いは、金属空気電池セルを交換可能であり、従来のような使い切りの使用でなく、連続的な発電が可能になる。
 本実施形態の金属空気電池は、省スペースの非常用電源として用いることができ、オフィスや工場、プラント施設等でも適用することが出来る。
 本実施形態では、各金属空気電池セル2の各電極を直列接続しても並列接続してもよく、配線方法を特に限定するものではない。
 また、図6や図7に示す沈殿槽30の構成は一例であり、この構成に限定されるものでない。例えば、図6、図7では、沈殿室が4つあるが、数を限定するものではない。また、筒状体33に代えて、或いは筒状体33と共に、別の還流手段を用いて、電解液の還流を促進できるようにしてもよい。
 また、本実施形態における金属空気電池の使用方法では、金属空気電池ユニット1を、電解液10が収容された発電槽11内に入れて、発電を開始させてもよいし、或いは、金属空気電池ユニット1が、予め又は使用者の手等によって、発電槽11内に配置され、空気室7に電解液10が入らないように注意しながら、電解液10を発電槽11に入れて、発電を開始してもよい。
 また、本実施形態では、金属極3、或いは、金属空気電池セル2が、筐体5に交換可能に支持されている。そして、本実施形態における金属空気電池の使用方法では、金属極3、或いは、金属空気電池セル2を、交換しながら、発電を継続することができる。なお、ここでいう「発電の継続」とは、通常の一次電池に比べて発電を延ばすことができることを意味し、交換の際に発電を停止しても、その前後において「発電が継続」されていると定義される。交換の際の作業性の観点から、金属空気電池セル2を交換できるようにすることが好ましく、金属空気電池セル2の交換により発電をスムースに継続させることができる。
 上記とは別の実施の形態の金属空気電池について説明する。図8に示すように、金属空気電池40は、金属空気電池ユニット42と、ケース43と、を有して構成される。
 図8に示すように、金属空気電池ユニット42は、例えば、3つの金属空気電池セル44を並設して構成される。金属空気電池セル44の数を限定するものでなく、2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。
 金属空気電池ユニット42は、同じ構造の金属空気電池セル44を複数組み合わせたものである。金属空気電池セル44の構造については後で詳述する。
 図8に示すように、3つの金属空気電池セル44の上面には、天井部53が取り付けられている。天井部53には、例えば、上面43aに第1の開口部45aが設けられている。また、図8に示すように、天井部53の側面(図1に示す左側面)には、第2の開口部45bが形成されている。また、図示しないが、天井部53の裏面や右側面にも、開口部が設けられていてもよい。
 ただし、図8に示す、第1の開口部45a及び第2の開口部45bの数や形成位置は、あくまでも一例である。すなわち、各開口部は1個でもよいし、複数でもよい。また、第1の開口部45a及び第2の開口部45bの少なくとも一方が形成されていない構成とすることもできる。また、天井部53が設けられていなくてもよく、或いは、天井部53に代えて、他の構成部材が設けられていてもよい。
 図8に示す各開口部45a、45bは、空気穴であるが、例えば、第2の開口部45bの位置に、電池出力を外部へ供給する外部接続用端子(図示せず)が設置されていてもよい。外部接続用端子は、コネクタであったり、USB端子等であり、特に限定するものではない。外部接続用端子は複数個、設けることができる。例えば、携帯機器を、直接、金属空気電池ユニット42に設けられた外部接続用端子に接続して電力供給することができる。或いは、例えば、USBハブ等の接続基板を金属空気電池ユニット42の外部接続用端子に接続し、接続基板を介して複数の携帯機器に電力供給する構成とすることも出来る。
 図8に示すケース43は、後述するように、電解液を収容可能な容器として機能させることができるが、金属空気電池40を使用せずに保管の際は、例えば、図8に示すケース43を、金属空気電池ユニット42の上から被せておく。これにより、塵埃等が開口部45a、45bを介して、入り込まないように、金属空気電池ユニット42を保護することができる。
 また、ケース43を、金属空気電池ユニット42の上から被せた際、ケース43と金属空気電池ユニット42との間が保持されて一体化される構造にできる。このとき、ケース3の外側面に取手を付けておけば、金属空気電池40の持ち運びに便利である。
 ケース43の形状を限定するものでないが、ケース43の外形は、金属空気電池ユニット42よりも一回り大きい金属空気電池ユニット42の相似形状であることが好ましい。
 図9は、ケース43を、図8の状態から上下逆向きにし、電解液55を収容したケース43内に、金属空気電池ユニット42を入れた状態の、金属空気電池40の断面図である。
 図9に示すように、各金属空気電池セル44は、空気極46と、金属極47と、筐体48とを、有して構成される。図9に示すように、空気極46及び金属極47は、夫々、筐体48に支持されている。空気極46と金属極47とは、横方向(紙面左右方向)に、所定の間隔を空けて対向配置されている。
 図9に示すように、各金属空気電池セル44の筐体48には、空気室50と液室51とが設けられる。図9に示すように、空気室50の上部は外部に開放された開口部50aを構成している。なお、図9には、図8に示す天井部53を図示していない。空気は、図8に示した天井部53の各開口部45a、45bから図9に示す空気室50へ導かれる。
 なお、図9に示す実施の形態では、図示左側の金属空気電池セル44と図示真ん中の金属空気電池セル44の各空気室50の右側面は、夫々、隣り合う右側の金属空気電池セル44の筐体48の側面で構成される。このように、空気室50の側面の一部を、隣接する金属空気電池セル44の筐体48で補うことで、各金属空気電池セル44を薄型化でき、金属空気電池ユニット42の小型化、ひいては、金属空気電池40の小型化を実現できる。ただし、図9に示す図示右側に位置する金属空気電池セル44の空気室50の右側面は、新たに側壁部52を配置して形成する。
 図9に示すように、空気極46は、空気室50と液室51との間に配置されている。このとき、空気極46は、その上部と下部、及び側部の各辺が、筐体48に固定支持されていることが好ましい。図9に示すように、空気極46は、空気室50及び液室51の双方に露出した状態で配置されている。
 図9に示すように、金属極47は、空気極46から液室51内に所定距離だけ離れた位置に配置されている。図9に示すように、金属極47は、その上部が筐体48に固定されるが、下部は、自由端(非固定)とされている。
 図9に示すように、筐体48の底部48aには、液室51にまで通じる貫通孔(給水口)56が設けられている。よって、図9に示すように、金属空気電池ユニット42を、電解液55を入れたケース43内に浸すと、電解液55は貫通孔56を介して各液室51内に同時に注入される。このとき、図9に示すように、電解液55の水位は、空気室50の開口部50aよりも下側であり、電解液55が空気室50内に流れ込むことはない。
 なお、図9に示す実施の形態では、貫通孔56を、筐体48の底部48aに設けたが、例えば、筐体48の側部48bに設けてもよく、或いは、底部48aと側部48bの双方に設けてもよい。また、貫通孔56を筐体48の上部に設けることも可能であるが、その場合は、貫通孔56を、空気室50の開口部50aよりも下側に位置させることが必要である。
 また、図示しないが、金属極47の周辺には、電池反応にて発生した水素等の生成ガスを液室51から外部へ排出する穴が、設けられている。
 迅速に、各金属空気電池セル44の液室51に電解液55を給水するには、貫通孔56を、筐体48の底部48aに設けることが好ましい。また、図10に示すように、貫通孔56を各金属空気電池セル44の底部48aに対して複数個、設けることができる。なお、貫通孔56の個数を限定するものではない。また、貫通孔56の形状を限定するものでなく、例えば、図10に示すように複数の小穴を設けた構造であっても、長穴の貫通孔56を各金属空気電池セル44に少なくも1つ設けた構成であってもよい。
 図9に示すように、金属極47は、筐体48の底部48aに設けられた貫通孔56と対向して配置されることが好ましい。金属極47と空気極46の酸化還元反応の際に生じる生成物を、貫通孔56を介してケース43側に放出しやすい。これにより、生成物が、各金属空気電池セル44内に溜まることによる電極の破損や電気特性の劣化を抑制することが可能である。
 例えば、貫通孔56を、筐体48の側部48bの下側に配置し、金属極47を、貫通孔56と対向配置させてもよい。「側部48bの下側」とは、側部48bの高さ寸法の下半分、好ましくは、高さ寸法の1/2以下の下側部分、より好ましくは、高さ寸法の1/3以下の下側部分である。これによっても、生成物の放出効果を得ることができる。なお、金属空気電池ユニット42を、ケース43内に入れた際に、ケース43内の電解液55が金属空気電池ユニット42上部に到達することなく、電解液55を液室51に入れることができれば、貫通孔56の位置を問うものではない。
 また、図9に示すように、金属極47の下部を自由端としている。これにより、金属極47を適切に貫通孔56に対向して配置することができる。また、金属極47の下部を自由端とすることで、金属極47の下部を揺動させることができる。このため、空気極46と金属極47との間に生成物が堆積したときに、金属極47を撓らせることができ、生成物による押圧力を緩和でき、金属極47及び空気極46の破損を抑制することが出来る。
 本実施の形態における金属空気電池40によれば、図8に示すように、空気極46と金属極47と、筐体48とを有する、同じ構造の金属空気電池セル44を、複数並設したものである。また、図9に示すように、各金属空気電池セル44の空気室50は、上部のみならず、液室51から離れた側の側部(図示右側の側部)を開放した形状とする。そして、複数の金属空気電池セル44を並設すると共に、一番端の金属空気電池セル44に対して側壁部52を配置する。このように、本実施の形態では、金属空気電池ユニット42は、金属空気電池セル44を構成する複合部品と、側壁部52との2種類の部品を組み合わせて構成される。なお、「複合部品」とは、金属空気電池セル44を構成する電極及び筐体を含む複数の部材からなることを意味する。
 図8、図9に示す実施の形態の金属空気電池40においても、図1等に示す実施の形態の金属空気電池と同様に、並設するセル数を増やすことができ、高出力を得ることが可能になる。すなわち、本実施の形態では、部品点数を少なく簡単な構造で金属空気電池ユニット42を形成できる。また、薄型の各金属空気電池セル44に、上部のみが開放した空気室50を適切に形成でき、複数の金属空気電池セル44を備える金属空気電池ユニット42の小型化を実現できる。また、より効果的に、出力の経時的低下を抑制するために、発電に伴う生成物の排出を、効果的に促進できる。
 本実施の形態では、図9に示すように、ケース43に電解液55を注水し、そして、ケース43内に金属空気電池ユニット42を浸す。このとき、電解液55は、自然と貫通孔56を介して各金属空気電池セル44の液室51内に入り、液室51を満たす。このように、使用者は、各金属空気電池セル44に直接、電解液55を注入しなくてもよく、金属空気電池ユニット42を、電解液55を収容したケース43内に入れるだけでよいため、各金属空気電池セル44に対する電解液55の注入を簡略化できる。また、本実施の形態によれば、複数の金属空気電池セル44に対して、各液室51へ通じる貫通孔56を簡単な構造で形成できる。
 また、本実施の形態では、図9の状態から金属空気電池ユニット42を引き上げ、各金属空気電池セル44の液室51から電解液55を、貫通孔56を介して抜くことで、発電を簡単に止めることができる。
 本実施の形態では、図8に示すケース43は、電解液55を収容可能な容器である。よって、使用者は、図8に示すケース43をひっくり返して、ケース43内に電解液55を入れ、そして、金属空気電池ユニット42をケース43内の電解液55に浸せば発電するため、災害時等の非常時に、迅速に、金属空気電池40の使用が可能である。なお、ケース43に入れる電解液55の水位の目安となる目印を設けておくとよい。これにより、使用者は、ケース43内に適量の電解液55を入れることができる。
 図8から図10に示す金属空気電池40において、図5から図7に示す発電槽11や沈殿槽30を適用することが可能である。このように、金属空気電池40では、適宜、図1等に示す金属空気電池の構成の一部を適用することができる。
 また、本実施の形態における金属空気電池は、マグネシウム空気電池であっても他の金属空気電池であっても適用可能である。
 以下、本発明の実験例により本発明の効果を説明する。なお、本発明の実施形態は以下の実験例によって何ら限定されるものではない。
 図11は、定電流放電試験の実験結果を示す。実験で使用した金属空気電池ユニットは、金属空気電池セルが3個並設された図1に示す構造を採用した。各金属空気電池セルの構成は、図2及び図3と同様とした。また、金属極と空気極との間の間隔を4mmとした。実験例1では、電解液に水流を生じさせなかった。一方、実験例2では、電解液に水流を生じさせた。
 図11に示す実験結果に示すように、水流を生じさせた実験例2のほうが、水流を生じさせなかった実験例1に比べて、出力の経時的低下を抑制することができるとわかった。このように水流を生じさせることで、電解液が、金属空気電池セルの内部から外部により排出しやすくなり、金属極と空気極との間の反応をより効果的に持続できる。
 また、以下に示す3つのサンプルを用意した。
 実施例1:貫通孔あり+循環なし
 実施例2:貫通孔あり+循環あり
 比較例1:貫通孔なし
 なお、各サンプルの金属極と空気極との間の間隔は4mmで統一した。
 以下の表1に示す出力の「経時的安定性」の◎は、出力が最後まで安定した状態、○は、出力がほぼ最後まで安定した状態、×は、出力が経時的に低下した状態を示す。また、表1の示す「出力時間」の◎は、所定通りの出力時間を確保できた状態、○は、ほぼ所定通りの出力時間を確保できた状態、×は、出力時間が短い状態を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、実施例1及び実施例2は、出力の経時的安定性及び出力時間がいずれも◎或いは、〇であり、良好な結果が得られた。なお、実施例1と実施例2とでは、循環を加えた実施例2のほうが、実施例1に比べて、出力の経時的安定性及び出力時間のいずれも良好な結果であった(実験例1及び実験例2も参照)。一方、貫通孔を有してない比較例1では、出力の経時的安定性及び出力時間がいずれも×であり、省スペース化で且つ安定した出力を得ることができず、非常用電源として実施例1や実施例2に劣ることがわかった。
 本発明の金属空気電池によれば、高出力且つ出力の経時的安定性に優れた非常用電源として使用することが出来る。
 本出願は、2018年8月6日出願の特願2018-147530に基づく。この内容は全てここに含めておく。
 
 

Claims (12)

  1.  金属極と、
     前記金属極の両側に、対向して配置される空気極と、
     前記金属極及び前記空気極を支持する筐体と、を有して構成される金属空気電池セルが複数個、並設された金属空気電池ユニットを備え、
     前記空気極は、前記筐体の両側の外面に露出しており、
     各金属空気電池セルには、夫々、液室が形成されており、複数個の前記金属空気電池セルを組み合わせた前記金属空気電池ユニットには、各金属空気電池セルの間にて対向する前記空気極間に、上方が開放された空気室が形成されており、
     各金属空気電池セルには、前記液室と連通して電解液を前記液室に供給すると共に、前記金属極と前記空気極との反応により生じる生成物を前記金属空気電池ユニットの外部へ放出が可能な貫通孔が形成されている、ことを特徴とする金属空気電池。
  2.  前記金属極は、下端が、自由端として前記筐体に支持されており、前記貫通孔は、前記筐体の底部に形成されており、前記金属極の下端と前記貫通孔の上端とが対向していることを特徴とする請求項1に記載の金属空気電池。
  3.  前記金属極の下端は、前記貫通孔の上端以上の位置に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の金属空気電池。
  4.  前記筐体の、前記空気極が配置される両側の側部は、前記空気極を固定する固定部と、前記固定部の外周を、上方を除いて囲み、前記固定部よりも突き出した枠部と、を有して構成され、
     前記空気極は、前記固定部に固定されるとともに、
     前記金属空気電池セルの前記枠部同士が突き合わされて、上方が開放された前記空気室が形成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の金属空気電池。
  5.  前記金属極、或いは、前記金属空気電池セルは、前記筐体に、交換可能に支持されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の金属空気電池。
  6.  請求項1から請求項5のいずれかに記載の金属空気電池ユニットと、電解液を収容可能な発電槽と、を有し、
     前記金属空気電池ユニットの下面と、前記発電槽との底面との間に隙間が空くように、前記金属空気電池ユニットが、前記空気室の開放された上部を上向きにした状態で、前記電解液を収容した前記発電槽内に入れられて、前記電解液が、前記貫通孔を介して前記液室内に注入され、前記生成物は、前記貫通孔を通って前記隙間に排出されることを特徴とする金属空気電池。
  7.  前記発電槽内の前記電解液を循環させる循環部が設けられることを特徴とする請求項6に記載の金属空気電池。
  8.  前記発電槽内に排出された前記生成物を収集する収集部が設けられることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の金属空気電池。
  9.  請求項1から請求項5のいずれかに記載の金属空気電池ユニットの下面と、前記発電槽との底面との間に間隔が空くように、前記金属空気電池ユニットを、電解液を収容した発電槽内に、前記空気室の開放された上部を上向きにした状態で入れ、或いは、前記金属空気電池ユニットが配置された発電槽内に、電解液を入れて、発電を開始させることを特徴とする金属空気電池の使用方法。
  10.  前記発電槽内で水流を作り、前記電解液を循環させながら発電させることを特徴とする請求項9に記載の金属空気電池の使用方法。
  11.  前記発電槽に排出された生成物を収集しながら発電させることを特徴とする請求項9又は請求項10に記載の金属空気電池の使用方法。
  12.  前記金属極、或いは、前記金属空気電池セルを、交換しながら、発電を継続することを特徴とする請求項9から請求項11のいずれかに記載の金属空気電池の使用方法。
PCT/JP2019/028911 2018-08-06 2019-07-23 金属空気電池、及びその使用方法 WO2020031688A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020536438A JP7354486B2 (ja) 2018-08-06 2019-07-23 金属空気電池、及びその使用方法
KR1020217003437A KR20210037669A (ko) 2018-08-06 2019-07-23 금속 공기 전지 및 그 사용 방법
CN201980051839.9A CN112534629A (zh) 2018-08-06 2019-07-23 金属空气电池及其使用方法
US17/266,155 US11462806B2 (en) 2018-08-06 2019-07-23 Metal-air battery and method of using the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018147530 2018-08-06
JP2018-147530 2018-08-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020031688A1 true WO2020031688A1 (ja) 2020-02-13

Family

ID=69414126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/028911 WO2020031688A1 (ja) 2018-08-06 2019-07-23 金属空気電池、及びその使用方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11462806B2 (ja)
JP (1) JP7354486B2 (ja)
KR (1) KR20210037669A (ja)
CN (1) CN112534629A (ja)
WO (1) WO2020031688A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112599893A (zh) * 2020-12-14 2021-04-02 唐山海港经济开发区北京理工大学机械与车辆学院转化研究中心 一种入墙式自供暖型金属空气燃料电池
CN114079111A (zh) * 2020-08-11 2022-02-22 北京好风光储能技术有限公司 一种大型竖式储能电池以及储能集装箱

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020040269A1 (ja) * 2018-08-24 2020-02-27 藤倉コンポジット株式会社 金属空気電池、及びその使用方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017004644A (ja) * 2015-06-05 2017-01-05 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池セル
JP6316529B1 (ja) * 2017-09-26 2018-04-25 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池、及び酸化被膜除去方法
JP2018067448A (ja) * 2016-10-19 2018-04-26 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池ユニット

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5634384Y2 (ja) 1975-08-05 1981-08-14
JPS5222526A (en) 1975-08-14 1977-02-19 Younosuke Matsunaga Method of making ingot with thin mold
JPS5846535Y2 (ja) 1978-03-09 1983-10-22 古河電池株式会社 金属↓−空気電池
JPS5856051B2 (ja) 1978-04-19 1983-12-13 日本フア−ネス工業株式会社 空燃比制御装置
JPS5736223A (ja) 1980-08-09 1982-02-27 Kajima Corp Keesonkojinozurihanshutsuhohooyobisochi
US4950561A (en) * 1989-06-29 1990-08-21 Eltech Systems Corporation Metal-air battery with easily removable anodes
JP2013243108A (ja) * 2012-04-23 2013-12-05 Sharp Corp 金属空気電池およびエネルギーシステム
CN103855446B (zh) * 2012-11-29 2015-11-18 中国科学院大连化学物理研究所 一种金属空气电池系统用电解液存储盒
WO2015076299A1 (ja) * 2013-11-20 2015-05-28 シャープ株式会社 金属電極カートリッジ、金属空気電池および金属電極カートリッジの充電方法
JP2016076319A (ja) 2014-10-03 2016-05-12 三鷹光器株式会社 金属空気電池及びその多段構造
JP2017027868A (ja) * 2015-07-24 2017-02-02 トヨタ自動車株式会社 レドックスフロー電池
US11018387B2 (en) * 2016-07-22 2021-05-25 Form Energy, Inc. Moisture and carbon dioxide management system in electrochemical cells
CN108232246B (zh) * 2016-12-15 2020-03-10 中国科学院大连化学物理研究所 一种铝空气电池系统及其工作方法
CN107978726B (zh) * 2017-12-28 2024-04-05 张树雄 一种金属空气电池的单元体
US11043710B2 (en) * 2017-12-28 2021-06-22 Beijing Yiyuan New Energy Technology Co., Ltd Metal air fuel cell and its system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017004644A (ja) * 2015-06-05 2017-01-05 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池セル
JP2018067448A (ja) * 2016-10-19 2018-04-26 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池ユニット
JP6316529B1 (ja) * 2017-09-26 2018-04-25 藤倉ゴム工業株式会社 金属空気電池、及び酸化被膜除去方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114079111A (zh) * 2020-08-11 2022-02-22 北京好风光储能技术有限公司 一种大型竖式储能电池以及储能集装箱
CN114079111B (zh) * 2020-08-11 2023-11-14 好风光储能技术(成都)有限公司 一种大型竖式储能电池以及储能集装箱
CN112599893A (zh) * 2020-12-14 2021-04-02 唐山海港经济开发区北京理工大学机械与车辆学院转化研究中心 一种入墙式自供暖型金属空气燃料电池
CN112599893B (zh) * 2020-12-14 2022-08-12 唐山海港经济开发区北京理工大学机械与车辆学院转化研究中心 一种入墙式自供暖型金属空气燃料电池

Also Published As

Publication number Publication date
JP7354486B2 (ja) 2023-10-03
JPWO2020031688A1 (ja) 2021-08-12
CN112534629A (zh) 2021-03-19
US11462806B2 (en) 2022-10-04
KR20210037669A (ko) 2021-04-06
TW202011635A (zh) 2020-03-16
US20210305666A1 (en) 2021-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020031688A1 (ja) 金属空気電池、及びその使用方法
ES2869648T3 (es) Celda de cinc-aire
US5156925A (en) Hydrogen removal system for metal/air cell
KR20040024844A (ko) 가스 발생 시스템 및 가스 발생 방법
JPH01163977A (ja) 金属/空気電池
US20070259247A1 (en) Fuel cell and fuel cell case
JP7404244B2 (ja) 金属空気電池、及びその使用方法
US20200168968A1 (en) Electrochemical cell
CN110313101B (zh) 金属空气电池及其使用方法
US5147736A (en) Metal/air fuel cell with electrolyte flow equalization manifold
CN218884402U (zh) 氧气处理系统以及冰箱
JP5994545B2 (ja) 鉛蓄電池
JP2852674B2 (ja) 金属―空気電池
JPS5835875A (ja) 液体燃料直接発電燃料電池
EP0316113A2 (en) Metal/air battery with pulsed gas bubbling
JP2000239873A (ja) 電解装置及びこれに用いる電解セル
JP2019153376A (ja) フロー電池
CN219892216U (zh) 电池单体的底托板和具有其的电池单体
US20190348729A1 (en) Electrochemical cell having orthogonal arrangement of electrodes
CN110998948B (zh) 液流电池
JP2007080645A (ja) 燃料電池を用いた電源装置を搭載した電子機器
JP2016213138A (ja) マグネシウム燃料発電装置
JP2017084650A (ja) 金属空気組電池
RU2080697C1 (ru) Металловоздушный химический источник тока
JP2007059328A (ja) 燃料電池及び電子機器

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: 19846077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020536438

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: 19846077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1