WO2020137714A1 - 二次電池 - Google Patents

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WO2020137714A1
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electrode
plate
negative electrode
core body
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田村 和明
曲 佳文
赤穂 篤俊
晶 西田
健太郎 塚本
山田 智之
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a secondary battery.
  • Secondary batteries such as alkaline rechargeable batteries and non-aqueous electrolyte rechargeable batteries are used as drive power sources for electric vehicles (EV) and hybrid electric vehicles (HEV, PHEV).
  • EV electric vehicles
  • HEV hybrid electric vehicles
  • a battery case is composed of a bottomed cylindrical outer casing having an opening and a sealing plate for sealing the opening.
  • An electrode body including a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator is housed in the battery case together with an electrolyte.
  • a positive electrode terminal and a negative electrode terminal are attached to the sealing plate.
  • the positive electrode terminal is electrically connected to the positive electrode plate via the positive electrode current collector, and the negative electrode terminal is electrically connected to the negative electrode plate via the negative electrode current collector.
  • One object of the present invention is to provide a highly reliable secondary battery.
  • a secondary battery is A strip-shaped first electrode plate having a plurality of first electrode tabs; A strip-shaped second electrode plate having a polarity different from that of the first electrode plate; A flat wound electrode body obtained by winding the first electrode plate and the second electrode plate with a strip-shaped separator interposed therebetween; A first electrode current collector in which the plurality of first electrode tabs are connected in a stacked state;
  • a secondary battery comprising: The first electrode plate has a metal first electrode core body and a first electrode active material layer formed on the first electrode core body, In the first end side where the plurality of first electrode tabs are provided in the first electrode plate, A first protrusion that protrudes from one surface of the first electrode core body in the thickness direction of the first electrode core body is formed on one surface of the first electrode core body; No protrusion is formed on the other surface of the first electrode core body in the thickness direction of the first electrode core body from the other surface of the first electrode core body, or of the first electrode core body.
  • a second projecting portion is formed on the other surface of the first electrode core body so as to project from the other surface of the first electrode core body in the thickness direction of the first electrode core body and has a projecting height smaller than the projecting height of the first projecting portion.
  • the one surface of the first electrode core body is arranged so as to face the winding center side of the wound electrode body.
  • the protrusion existing on the surface of the first end side facing the winding outer side (outer peripheral side) of the first electrode plate core body is easily detached from the first electrode plate core body. Then, there is a possibility that a short circuit may occur between the first electrode plate and the second electrode plate due to the protruding portion detached from the first electrode plate core.
  • the first protruding portion is arranged on the surface of the first end side of the first electrode plate facing the winding center side (winding inner side) of the first electrode plate core, The stress is not easily applied to the first protrusion, and the first protrusion is unlikely to be detached from the first electrode plate core. Therefore, a highly reliable secondary battery in which a short circuit between the first electrode plate and the second electrode plate is effectively suppressed can be obtained.
  • a highly reliable secondary battery can be provided.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG. 1.
  • A is a top view of a positive electrode original plate.
  • B is a plan view of the positive electrode original plate after tab formation.
  • C is a plan view of a final positive electrode original plate.
  • D is a plan view of the positive electrode plate.
  • FIG. 4 is a sectional view of a section taken along line IV-IV of FIG.
  • A) is a top view of a negative electrode original plate.
  • (B) is a plan view of the negative electrode original plate after tab formation.
  • C is a plan view of the final negative electrode original plate.
  • D is a plan view of the negative electrode plate.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the spirally wound electrode body according to the embodiment in the vicinity of the first end side of the positive electrode plate. It is the schematic diagram which looked at the 1st edge vicinity of a part of positive electrode plate which concerns on embodiment along the winding axis of a winding electrode body. It is a figure which shows the state which connected the positive electrode tab group to the 2nd positive electrode electrical power collector, and connected the negative electrode tab group to the 2nd negative electrode electrical power collector. It is a figure which shows the surface by the side of an electrode body of the sealing plate after attaching a 1st positive electrode electrical power collector and a 1st negative electrode electrical power collector.
  • the configuration of the prismatic secondary battery 20 as the secondary battery according to the embodiment will be described below.
  • the present invention is not limited to the embodiments below.
  • a prismatic secondary battery 20 includes a battery case 100 including a prismatic outer casing 1 having a bottomed rectangular tubular shape having an opening, and a sealing plate 2 for sealing the opening of the prismatic outer casing 1. .. It is preferable that each of the prismatic outer casing 1 and the sealing plate 2 is made of metal.
  • a wound electrode body 3 including a positive electrode plate and a negative electrode plate is accommodated in the prismatic outer casing 1 together with an electrolyte.
  • a positive electrode tab group 40A including a plurality of positive electrode tabs 40 and a negative electrode tab group 50A including a plurality of negative electrode tabs 50 are provided at the end of the spirally wound electrode body 3 on the side of the sealing plate 2.
  • the positive electrode tab group 40A is electrically connected to the positive electrode terminal 7 via the second positive electrode current collector 6b and the first positive electrode current collector 6a.
  • the negative electrode tab group 50A is electrically connected to the negative electrode terminal 9 via the second negative electrode current collector 8b and the first negative electrode current collector 8a.
  • the first positive electrode current collector 6a and the second positive electrode current collector 6b form the positive electrode current collector 6.
  • the positive electrode current collector 6 may be a single component.
  • the first negative electrode current collector 8a and the second negative electrode current collector 8b form the negative electrode current collector 8. Note that the negative electrode current collector 8 may be a single component.
  • the first positive electrode current collector 6a, the second positive electrode current collector 6b, and the positive electrode terminal 7 are preferably made of metal, and more preferably made of aluminum or aluminum alloy.
  • An external insulating member 10 made of resin is disposed between the positive electrode terminal 7 and the sealing plate 2.
  • An inner insulating member 11 made of resin is disposed between the first positive electrode current collector 6 a and the second positive electrode current collector 6 b and the sealing plate 2.
  • the first negative electrode current collector 8a, the second negative electrode current collector 8b, and the negative electrode terminal 9 are preferably made of metal, and more preferably made of copper or a copper alloy. Further, the negative electrode terminal 9 preferably has a portion made of aluminum or an aluminum alloy and a portion made of copper or a copper alloy. In this case, it is preferable that the portion made of copper or a copper alloy is connected to the first negative electrode current collector 8a so that the portion made of aluminum or an aluminum alloy projects outward from the sealing plate 2.
  • An outer insulating member 12 made of resin is arranged between the negative electrode terminal 9 and the sealing plate 2.
  • An inner insulating member 13 made of resin is disposed between the first negative electrode current collector 8 a and the second negative electrode current collector 8 b and the sealing plate 2.
  • an electrode body holder 14 made of a resin sheet made of resin is arranged between the spirally wound electrode body 3 and the prismatic outer casing 1.
  • the electrode body holder 14 is preferably formed by bending an insulating sheet made of resin into a bag shape or a box shape.
  • the sealing plate 2 is provided with an electrolyte solution injection hole 15, and the electrolyte solution injection hole 15 is sealed with a sealing member 16.
  • the sealing plate 2 is provided with a gas discharge valve 17 that breaks when the pressure inside the battery case 100 exceeds a predetermined value and discharges the gas inside the battery case 100 to the outside of the battery case 100.
  • Lithium nickel cobalt manganese composite oxide as a positive electrode active material, polyvinylidene fluoride (PVdF) as a binder, a carbon material as a conductive material, and N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a dispersion medium are lithium nickel.
  • the cobalt-manganese composite oxide:PVdF:carbon material is kneaded in a mass ratio of 97.5:1:1.5 to prepare a positive electrode active material layer slurry.
  • Alumina powder, carbon material as a conductive material, polyvinylidene fluoride (PVdF) as a binder and N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a dispersion medium were used, and the mass ratio of alumina powder:carbon material:PVdF was 83. Kneading is performed to obtain a protective layer slurry.
  • the positive electrode active material layer slurry and the positive electrode protective layer slurry produced by the above method are applied to both surfaces of a 15 ⁇ m-thick aluminum foil as a positive electrode core by a die coater. At this time, the positive electrode active material layer slurry is applied to the center of the positive electrode core in the width direction. Further, the positive electrode protective layer slurry is applied to both ends in the width direction of the region to which the positive electrode active material layer slurry is applied.
  • the positive electrode active material layer slurry and the positive electrode protective layer slurry are dried to remove the NMP contained in the positive electrode active material layer slurry and the positive electrode protective layer slurry. Thus, the positive electrode active material layer and the protective layer are formed. After that, the positive electrode active material layer is compressed by passing between the pair of press rollers to obtain the positive electrode original plate 400.
  • FIG. 3A is a plan view of the positive electrode original plate 400 manufactured by the above method.
  • a positive electrode active material layer 4b is formed on both surfaces of the strip-shaped positive electrode core 4a along the longitudinal direction of the positive electrode core 4a.
  • the positive electrode protective layer 4c is formed at both ends in the width direction of the region where the positive electrode active material layer 4b is formed.
  • the positive electrode core body exposed portions 4d are formed on both ends of the positive electrode original plate 400 in the width direction along the longitudinal direction of the positive electrode original plate 400.
  • the thickness of the positive electrode active material layer 4b is preferably larger than the thickness of the positive electrode protective layer 4c.
  • FIG. 3B is a plan view of the positive electrode original plate 401 after tab formation.
  • the positive electrode original plate 401 after tab formation is produced.
  • the cutting of the positive electrode original plate 400 can be performed by irradiation with energy rays such as a laser, a die, a cutter (cutting blade), or the like.
  • a plurality of positive electrode tabs 40 are formed at both ends of the positive electrode original plate 401 after tab formation in the width direction along the longitudinal direction of the positive electrode original plate 401 after tab formation.
  • the positive electrode tab 40 includes the positive electrode core exposed portion 4d. As shown in FIG.
  • the positive electrode is formed so that the positive electrode protective layer 4c remains at the root of the positive electrode tab 40 and the end of the positive electrode original plate 401 after the tab is formed between adjacent positive electrode tabs 40.
  • the original plate 400 can be cut.
  • the positive electrode protective layer 4c is not an essential component and can be omitted. Further, the portion where the positive electrode active material layer 4b is formed is cut so that the positive electrode protective layer 4c is not left on the edge side of the positive electrode original plate 401 after the tab formation which is formed between the adjacent positive electrode tabs 40. Good.
  • the positive electrode original plate 400 is cut by irradiation with energy rays to form the positive electrode tab 40.
  • the laser output is preferably 100 W to 1500 W, more preferably 550 W to 1000 W, and further preferably 600 W to 1000 W.
  • the scanning speed of the laser is preferably 100 mm/s to 5000 mm/s. However, it is not limited to this.
  • a continuous wave (CW) laser or a pulsed laser may be used.
  • FIG. 3C is a plan view of the final positive electrode original plate 402.
  • the positive electrode original plate 401 after tab formation is cut at the center in the width direction along the longitudinal direction of the positive electrode original plate 401 after tab formation.
  • the final positive electrode original plate 402 whose size in the width direction is the size of the positive electrode plate 4 is obtained. That is, the final positive electrode original plate 402 is in a state before being cut to the length of the positive electrode plate 4 in the length direction.
  • a die, a cutter (cutting blade), or the like is preferred.
  • FIG. 3D is a plan view of the positive electrode plate 4.
  • the final positive electrode original plate 402 is cut into a predetermined length to form the positive electrode plate 4.
  • the final positive electrode original plate 402 is cut into a predetermined length, it is preferable to cut it using a mold, a cutter (cutting blade), or the like.
  • the wound electrode body 3 be provided with the positive electrode tab 40 for each layer of the positive electrode plate 4. That is, it is preferable that the number of stacked positive electrode plates 4 and the number of stacked positive electrode tabs 40 are the same or substantially the same. Therefore, as shown in FIG. 3D, in the positive electrode plate 4, a portion where the positive electrode tabs 40 are arranged at a short distance (D1) and a portion where the positive electrode tabs 40 are arranged at a long distance (D2). There is an arranged part. Then, in the wound electrode body 3, the diameter increases from the winding center toward the winding outer side (outer peripheral side).
  • the distances D1 and D2 are gradually increased from the winding start end to the winding end end of the positive electrode plate 4 so that the positions of the positive electrode tabs 40 are aligned. It is preferable to set it to be large. The same applies to the negative electrode tab 50 described later.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 3D, and is a sectional view in the vicinity of the first end side 4A where the positive electrode tab 40 is provided in the positive electrode plate 4.
  • the vicinity of the first edge 4A of the positive electrode plate 4 has an active material layer non-forming region 4f in which the positive electrode active material layer 4b is not formed in the positive electrode core body 4a.
  • a positive electrode protective layer 4c is formed in a portion adjacent to the positive electrode active material layer 4b.
  • a first protrusion that protrudes from one surface (the upper surface in FIG.
  • the first protrusion 4x has a region that is not covered with the positive electrode protective layer 4c.
  • the first protruding portion 4x is a portion where the positive electrode core body 4a is melted and solidified during laser cutting. The first protrusion 4x is likely to occur on the surface of the positive electrode core body 4a on the laser irradiation side during laser cutting.
  • the other surface of the positive electrode core body 4a located on the side opposite to the one surface on which the first protrusion 4x is formed has a thickness direction of the positive electrode core body 4a from the other surface (see FIG. In FIG. 4, a protruding portion that protrudes downward) is not formed.
  • the second protruding portion may be formed on the other surface located on the side opposite to the one surface on which the first protruding portion 4x is formed.
  • the protrusion height of the second protrusion (the protrusion height of the second protrusion from the other surface of the positive electrode core 4a in the thickness direction of the positive electrode core 4a) is the protrusion height of the first protrusion 4x ( The protrusion height of the first protrusion 4x from one surface of the positive electrode core body 4a in the thickness direction of the positive electrode core body 4a).
  • the shape and size of the first protruding portion 4x and the shape and size of the above-described second protruding portion are the output of the laser when laser cutting the positive electrode original plate 400, the laser scanning speed, and the positive electrode core body 4a. It can be adjusted by adjusting the thickness, etc. It should be noted that as the output of the laser increases, the protrusion height of the first protrusion 4x tends to increase. Further, as the laser scanning speed increases, the protrusion height of the first protrusion 4x tends to decrease.
  • the negative electrode active material layer slurry prepared by the above method is applied to both surfaces of a copper foil having a thickness of 8 ⁇ m as a negative electrode core by a die coater.
  • the negative electrode core body to which the negative electrode active material layer slurry has been applied is dried to remove water contained in the negative electrode active material layer slurry. Thereby, the negative electrode active material layer is formed. After that, the negative electrode active material layer is compressed by passing between a pair of press rollers to obtain the negative electrode original plate 500.
  • FIG. 5A is a plan view of the negative electrode original plate 500 manufactured by the above method.
  • Negative electrode active material layers 5b are formed on both surfaces of the strip-shaped negative electrode core 5a along the longitudinal direction of the negative electrode core 5a.
  • negative electrode core exposed portions 5c are formed at both ends of the negative electrode original plate 500 in the width direction along the longitudinal direction of the negative electrode original plate 500.
  • FIG. 5B is a plan view of the negative electrode original plate 501 after tab formation.
  • the negative electrode original plate 500 can be cut by irradiation with energy rays such as a laser, a die, a cutter (cutting blade), or the like.
  • a plurality of negative electrode tabs 50 are formed at both ends of the negative electrode original plate 501 after tab formation in the width direction along the longitudinal direction of the negative electrode original plate 501 after tab formation.
  • the negative electrode tab 50 includes the negative electrode core exposed portion 5c.
  • it is preferable that the negative electrode original plate 500 is cut by irradiation with energy rays to form the negative electrode tab 50.
  • FIG. 5C is a plan view of the final negative electrode original plate 502.
  • the negative electrode original plate 501 after tab formation is cut at the central portion in the width direction along the longitudinal direction of the negative electrode original plate 501 after tab formation.
  • the final negative electrode original plate 502 whose size in the width direction is the size of the negative electrode plate 5 is obtained. That is, the final negative electrode original plate 502 is in a state before being cut to the length of the negative electrode plate 5 in the length direction.
  • a die, a cutter (cutting blade), or the like when cutting the negative electrode original plate 501 after tab formation at the central portion in the width direction, use a die, a cutter (cutting blade), or the like. Is preferred.
  • FIG. 5D is a plan view of the negative electrode plate 5.
  • the final negative electrode original plate 502 is cut into a predetermined length to obtain the negative electrode plate 5.
  • the final negative electrode original plate 502 is cut into a predetermined length, it is preferable to cut it using a mold, a cutter (cutting blade), or the like.
  • the positive electrode plate 4 and the negative electrode plate 5 produced by the above-described method are wound with the strip-shaped separator 70 made of polyolefin interposed therebetween to manufacture the flat wound electrode body 3.
  • one end of the final positive electrode original plate 402 and one end of the final negative electrode original plate 502 are supplied to the winding machine, and the final positive electrode original plate 402 and the final negative electrode original plate 502 are set to predetermined positions during or after winding. It is preferable to cut at the position.
  • FIG. 6 is a plan view of the spirally wound electrode body 3.
  • a positive electrode tab group 40A including a plurality of positive electrode tabs 40 and a negative electrode tab group 50A including a plurality of negative electrode tabs 50 are provided at one end in the direction in which the winding axis extends.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view in the vicinity of the first end side 4A of the positive electrode plate 4 of the spirally wound electrode body 3, and is a cross-sectional view in the direction along the spiral axis of the spirally wound electrode body 3.
  • the winding center of the spirally wound electrode body 3 is shown on the right side in FIG. 7, and the spirally winding outer side (outer peripheral side) of the spirally wound electrode body 3 is shown on the left side in FIG.
  • the surface of the positive electrode core body 4a on which the first protrusion 4x is formed is arranged so as to face the spiral center (the spiral inner side) of the spirally wound electrode body 3. Has been done.
  • the first protruding portion 4x In comparison with the case where the surface of the positive electrode core body 4a on which the first protruding portion 4x is formed faces the winding outer side (outer peripheral side) of the wound electrode body 3, the first protruding portion 4x
  • the structure is such that stress is hard to apply. Therefore, it is possible to effectively prevent the first protrusion 4x from being detached from the positive electrode core body 4a.
  • FIG. 8 is a schematic view of a part of the positive electrode core body 4a located on the first end side 4A as seen along the winding axis of the wound electrode body 3.
  • the surface on which the first protruding portion 4x is formed is arranged so as to face the winding center (the winding inner side) of the wound electrode body 3.
  • the protrusion height of the first protrusion 4x is preferably smaller than the thickness of one layer of the positive electrode active material layer 4b.
  • the protrusion height of the first protrusion 4x is preferably smaller than the thickness of the portion of the positive electrode core body 4a where the positive electrode active material layers 4b are formed on both surfaces.
  • the protruding height of the first protruding portion 4x is more preferably 1/2 or less of the thickness of the portion of the positive electrode core body 4a where the positive electrode active material layers 4b are formed on both surfaces.
  • the protruding height of the first protruding portion 4x be changed along the first end side 4A. That is, it is preferable that a region where the protrusion height of the first protrusion 4x is partially small is formed. As a result, the stress applied to the first protrusion 4x can be reduced, so that the first protrusion 4x can be more effectively suppressed from being detached from the positive electrode core body 4a.
  • the protrusion height of the first protrusion 4x in the region where the protrusion height of the first protrusion 4x is partially small is the protrusion of the first protrusion 4x in the portion where the protrusion height of the first protrusion 4x is the largest.
  • the height is preferably 2 ⁇ 3 or less, and more preferably 1 ⁇ 3 or less.
  • a second protrusion having a height smaller than the protrusion height of the first protrusion 4x may be formed on the surface of the spirally wound electrode body 3 facing the winding outer side (outer peripheral side). ..
  • the number of stacked positive electrode tabs 40 is preferably 0.8 ⁇ N1 or more, and 0.9 ⁇ N1 or more. More preferably.
  • the number of stacked negative electrode tabs 50 is preferably 0.8 ⁇ N2 or more, and 0.9 ⁇ N2 or more. More preferably.
  • the positive electrode tab group 40A of the two wound electrode bodies 3 is connected to the second positive electrode current collector 6b, and the negative electrode tab group 50A of the two wound electrode bodies 3 is connected to the second negative electrode current collector. Connect to body 8b.
  • the positive electrode tab group 40A is bonded to the second positive electrode current collector 6b to form the bonding portion 60.
  • the negative electrode tab group 50A is bonded to the second negative electrode current collector 8b to form a bonding portion 61.
  • ultrasonic welding ultrasonic joining
  • resistance welding resistance welding
  • laser welding or the like can be used.
  • a thin portion 6c is formed in the second positive electrode current collector 6b, and a current collector opening 6d is formed in the thin portion 6c.
  • the second positive electrode current collector 6b is joined to the first positive electrode current collector 6a.
  • a current collector through hole 6e is formed in the second positive electrode current collector 6b at a position facing the electrolyte solution injection hole 15 of the sealing plate 2.
  • a thin portion 8c is formed on the second negative electrode current collector 8b, and a current collector opening 8d is formed in the thin portion 8c. In the thin portion 8c, the second negative electrode current collector 8b is joined to the first negative electrode current collector 8a.
  • FIG. 10 is a view showing a surface of the sealing plate 2 to which the respective components are attached, on the inner side of the battery. Each component is attached to the sealing plate 2 as follows.
  • the outer insulating member 10 is arranged on the outer surface of the battery around the positive electrode terminal insertion hole 2a of the sealing plate 2.
  • the inner insulating member 11 and the first positive electrode current collector 6a are arranged on the inner surface of the battery around the positive electrode terminal insertion hole 2a of the sealing plate 2.
  • the positive electrode terminal 7 is provided from the outside of the battery to the through hole of the outer insulating member 10, the positive electrode terminal insertion hole 2a of the sealing plate 2, the through hole of the inner insulating member 11 and the through hole of the first positive electrode current collector 6a.
  • the tip of the positive electrode terminal 7 is crimped onto the first positive electrode current collector 6a.
  • the positive electrode terminal 7 and the first positive electrode current collector 6a are fixed to the sealing plate 2. It is preferable to weld the crimped portion of the positive electrode terminal 7 and the first positive electrode current collector 6a.
  • the outer insulating member 12 is arranged on the outer surface of the battery around the negative electrode terminal insertion hole 2b of the sealing plate 2.
  • the inner insulating member 13 and the first negative electrode current collector 8a are arranged on the inner surface of the battery around the negative electrode terminal insertion hole 2b of the sealing plate 2.
  • the negative electrode terminal 9 is provided from the outside of the battery to the through hole of the outer insulating member 12, the negative electrode terminal insertion hole 2b of the sealing plate 2, the through hole of the inner insulating member 13, and the through hole of the first negative electrode current collector 8a.
  • the tip of the negative electrode terminal 9 is crimped onto the first negative electrode current collector 8a.
  • the negative electrode terminal 9 and the first negative electrode current collector 8a are fixed to the sealing plate 2. It is preferable to weld the crimped portion of the negative electrode terminal 9 and the first negative electrode current collector 8a.
  • a liquid injection opening 11 a is provided in a portion of the inner insulating member 11 that faces the electrolyte liquid injection hole 15 provided in the sealing plate 2.
  • a cylindrical portion 11b is provided at the edge of the liquid injection opening 11a.
  • FIG. 11 shows the inside of the battery of the sealing plate 2 after the second positive electrode current collector 6b is attached to the first positive electrode current collector 6a and the second negative electrode current collector 8b is attached to the first negative electrode current collector 8a. It is a figure which shows a surface.
  • the second positive electrode current collector 6b to which the positive electrode tab group 40A is connected is arranged on the inner insulating member 11 such that a part thereof overlaps the first positive electrode current collector 6a. Then, by irradiating the thin portion 6c with a laser, the second positive electrode current collector 6b and the first positive electrode current collector 6a are joined. As a result, the joint portion 62 is formed.
  • the second negative electrode current collector 8b to which the negative electrode tab group 50A is connected is arranged on the inner insulating member 13 such that a part thereof overlaps the first negative electrode current collector 8a. Then, by irradiating the thin portion 8c with a laser, the second negative electrode current collector 8b and the first negative electrode current collector 8a are joined. As a result, the joint portion 63 is formed.
  • the two positive electrode tab groups 40A and the two negative electrode tab groups 50A are curved so that the upper surface of the one spirally wound electrode body 3 and the upper surface of the other spirally wound electrode body 3 in FIG. 11 are in direct contact with each other or through other members. Let As a result, the two spirally wound electrode bodies 3 are combined into one. Then, the two spirally wound electrode bodies 3 are arranged in the electrode body holder 14 made of an insulating sheet formed in a box shape or a bag shape.
  • the one positive electrode tab group 40A and the other positive electrode tab group 40A are curved in different directions.
  • the one negative electrode tab group 50A and the other negative electrode tab group 50A are curved in different directions.
  • the present invention is not limited to the positive electrode plate side.
  • the negative electrode plate side may have the configuration related to the first protruding portion disclosed in the above embodiment.
  • both the positive electrode plate side and the negative electrode plate side may have the configuration related to the first protruding portion disclosed in the above embodiment.
  • the present invention is particularly effective when the core body is made of aluminum or an aluminum alloy.
  • the number of wound electrode bodies may be one, or three or more.
  • the positive electrode current collector and the negative electrode current collector each include two parts
  • the positive electrode current collector and the negative electrode current collector may each include one part.
  • the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are each one component, after connecting the positive electrode tab group and the negative electrode tab group to the positive electrode current collector and the negative electrode current collector, respectively, the positive electrode current collector and the negative electrode current collector Is preferably connected to each of the positive electrode terminal and the negative electrode terminal attached to the sealing plate.
  • Known materials can be used for the positive electrode plate, the negative electrode plate, the separator, the electrolyte, and the like.

Abstract

信頼性の高い二次電池を提供する。複数の正極タブを有する帯状の正極板と、帯状の負極板と、正極板と負極板を帯状のセパレータ(70)を介して巻回した偏平状の巻回電極体と、複数の正極タブが積層された状態で接続された正極集電体と、を備えた二次電池であって、正極板は、正極芯体(4a)と、正極芯体(4a)上に形成された正極活物質層(4b)を有し、正極板において複数の正極タブが設けられた第1端辺において、正極芯体(4a)の一方の面に正極芯体(4a)の一方の面から正極芯体(4a)の厚み方向に突出する第1突出部(4x)が形成され、正極芯体(4a)の他方の面に正極芯体(4a)の他方の面から正極芯体(4a)の厚み方向に突出する突出部が形成されておらず、巻回電極体において、正極芯体(4a)の一方の面が巻回電極体の巻回中心側を向くように配置されている。

Description

二次電池
 本発明は二次電池に関する。
 電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV、PHEV)等の駆動用電源において、アルカリ二次電池や非水電解質二次電池等の二次電池が使用されている。
 これらの二次電池では、開口を有する有底筒状の外装体と、その開口を封口する封口板により電池ケースが構成される。電池ケース内には、正極板、負極板及びセパレータからなる電極体が電解質と共に収容される。封口板には正極端子及び負極端子が取り付けられる。正極端子は正極集電体を介して正極板に電気的に接続され、負極端子は負極集電体を介して負極板に電気的に接続される。
 このような二次電池として、複数の正極タブを有する帯状の正極板と、複数の負極タブを有する帯状の負極板とを、帯状のセパレータを介して巻回した偏平状の巻回電極体を備えた二次電池が提案されている(下記特許文献1)。
 また、正極板ないし負極板を連続発振型レーザーで切断することにより、正極板ないし負極板を構成する芯体(集電箔)の切断端部に芯体の厚みよりも厚みの大きい曲面部が形成される技術が提案されている(下記特許文献2)。
特開2016-115409号公報 特開2016-33912号公報
 本発明は、信頼性の高い二次電池を提供することを一つの目的とする。
 本発明の一形態に係る二次電池は、
 複数の第1電極タブを有する帯状の第1電極板と、
 前記第1電極板と極性の異なる帯状の第2電極板と、
 前記第1電極板と前記第2電極板を、帯状のセパレータを介して巻回した偏平状の巻回電極体と、
 前記複数の第1電極タブが積層された状態で接続された第1電極集電体と、
 を備えた二次電池であって、
 前記第1電極板は、金属製の第1電極芯体と、前記第1電極芯体上に形成された第1電極活物質層を有し、
 前記第1電極板において前記複数の第1電極タブが設けられた第1端辺において、
  前記第1電極芯体の一方の面に前記第1電極芯体の一方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出する第1突出部が形成され、
  前記第1電極芯体の他方の面に前記第1電極芯体の他方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出する突出部が形成されていない、又は前記第1電極芯体の他方の面に前記第1電極芯体の他方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出すると共に前記第1突出部の突出高さよりも小さい突出高さを有する第2突出部が形成され、
 前記巻回電極体において、前記第1電極芯体の前記一方の面が前記巻回電極体の巻回中心側を向くように配置されている。
 巻回電極体では、第1電極板の第1端辺における第1電極板芯体の巻回外側(外周側)を向く面に突出部が存在する場合、突出部に大きな応力が加わりやすい。したがって、第1端辺における第1電極板芯体の巻回外側(外周側)を向く面に存在する突出部は、第1電極板芯体から脱離しやすくなる。そして、第1電極板芯体から脱離した突出部を原因として第1電極板と第2電極板の短絡が生じるおそれがある。
 上述の構成によると、第1突出部が第1電極板の第1端辺における第1電極板芯体の巻回中心側(巻回内側)を向く面に配置されるようにするため、第1突出部に応力が加わり難く、第1電極板芯体から第1突出部が脱離し難い構成となる。よって、第1電極板と第2電極板の短絡が効果的に抑制された信頼性の高い二次電池となる。
 本発明によると、信頼性の高い二次電池を提供できる。
実施形態に係る二次電池の斜視図である。 図1におけるII-II線に沿った断面図である。 (a)は正極原板の平面図である。(b)はタブ形成後の正極原板の平面図である。(c)は最終正極原板の平面図である。(d)は正極板の平面図である。 図3(d)のIV-IV線に沿った断面の断面図である。 (a)は負極原板の平面図である。(b)はタブ形成後の負極原板の平面図である。(c)は最終負極原板の平面図である。(d)は負極板の平面図である。 実施形態に係る巻回電極体の平面図である。 実施形態に係る巻回電極体における正極板の第1端辺近傍の断面図である。 実施形態に係る正極板の一部の第1端辺近を巻回電極体の巻回軸に沿って見た模式図である。 第2正極集電体に正極タブ群を接続し、第2負極集電体に負極タブ群を接続した状態を示す図である。 第1正極集電体及び第1負極集電体を取り付けた後の封口板の電極体側の面を示す図である。 第1正極集電体に第2正極集電体を取り付け、第1負極集電体に第2負極集電体を取り付けた後の封口板の電極体側の面を示す図である。
 実施形態に係る二次電池としての角形二次電池20の構成を以下に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されない。
 図1及び図2に示すように角形二次電池20は、開口を有する有底角筒状の角形外装体1と、角形外装体1の開口を封口する封口板2からなる電池ケース100を備える。角形外装体1及び封口板2は、それぞれ金属製であることが好ましい。角形外装体1内には、正極板と負極板を含む巻回電極体3が電解質と共に収容されている。
 巻回電極体3の封口板2側の端部には、複数の正極タブ40からなる正極タブ群40Aと、複数の負極タブ50からなる負極タブ群50Aが設けられている。正極タブ群40Aは第2正極集電体6b及び第1正極集電体6aを介して正極端子7に電気的に接続されている。負極タブ群50Aは第2負極集電体8b及び第1負極集電体8aを介して負極端子9に電気的に接続されている。第1正極集電体6aと第2正極集電体6bが正極集電体6を構成している。なお、正極集電体6を一つの部品としてもよい。第1負極集電体8aと第2負極集電体8bが負極集電体8を構成している。なお、負極集電体8を一つの部品としてもよい。
 第1正極集電体6a、第2正極集電体6b及び正極端子7は金属製であることが好ましく、アルミニウム又はアルミニウム合金製であることがより好ましい。正極端子7と封口板2の間には樹脂製の外部側絶縁部材10が配置されている。第1正極集電体6a及び第2正極集電体6bと封口板2の間には樹脂製の内部側絶縁部材11が配置されている。
 第1負極集電体8a、第2負極集電体8b及び負極端子9は金属製であることが好ましく、銅又は銅合金製であることがより好ましい。また、負極端子9は、アルミニウム又はアルミニウム合金からなる部分と、銅又は銅合金からなる部分を有するようにすることが好ましい。この場合、銅又は銅合金からなる部分を第1負極集電体8aに接続し、アルミニウム又はアルミニウム合金からなる部分を封口板2よりも外部側に突出するようにすることが好ましい。負極端子9と封口板2の間には樹脂製の外部側絶縁部材12が配置されている。第1負極集電体8a及び第2負極集電体8bと封口板2の間には樹脂製の内部側絶縁部材13が配置されている。
 巻回電極体3と角形外装体1の間には樹脂製の樹脂シートからなる電極体ホルダー14が配置されている。電極体ホルダー14は、樹脂製の絶縁シートを袋状又は箱状に折り曲げ成形されたものであることが好ましい。封口板2には電解液注液孔15が設けられており、電解液注液孔15は封止部材16で封止されている。封口板2には、電池ケース100内の圧力が所定値以上となったときに破断し電池ケース100内のガスを電池ケース100外に排出するガス排出弁17が設けられている。
 次に角形二次電池20の製造方法及び各構成の詳細を説明する。
  [正極板]
 まず、正極板の製造方法を説明する。
 [正極活物質層スラリーの作製]
 正極活物質としてのリチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物、結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVdF)、導電材としての炭素材料、及び分散媒としてのN-メチル-2-ピロリドン(NMP)をリチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物:PVdF:炭素材料の質量比が97.5:1:1.5となるように混練し、正極活物質層スラリーを作製する。
 [正極保護層スラリーの作製]
 アルミナ粉末、導電材としての炭素材料、結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVdF)と分散媒としてのN-メチル-2-ピロリドン(NMP)を、アルミナ粉末:炭素材料:PVdFの質量比が83:3:14 となるように混練し、保護層スラリーを作製
する。
 [正極活物質層及び正極保護層の形成]
 正極芯体としての厚さ15μmのアルミニウム箔の両面に、上述の方法で作製した正極活物質層スラリー及び正極保護層スラリーをダイコータにより塗布する。このとき、正極芯体の幅方向の中央に正極活物質層スラリーが塗布される。また、正極活物質層スラリーが塗布される領域の幅方向の両端に正極保護層スラリーが塗布されるようにする。
 正極活物質層スラリー及び正極保護層スラリーが塗布された正極芯体を乾燥させ、正極活物質層スラリー及び正極保護層スラリーに含まれるNMPを除去する。これにより正極活物質層及び保護層が形成される。その後、一対のプレスローラの間を通過させることにより、正極活物質層を圧縮して正極原板400とする。
 図3(a)は、上述の方法で作製された正極原板400の平面図である。帯状の正極芯体4aの両面には、正極芯体4aの長手方向に沿って正極活物質層4bが形成されている。正極芯体4aにおいて、正極活物質層4bが形成された領域の幅方向の両端部には正極保護層4cが形成されている。そして、正極原板400の幅方向の両端部には、正極原板400の長手方向に沿って正極芯体露出部4dが形成されている。なお、正極活物質層4bの厚みは、正極保護層4cの厚みよりも大きいことが好ましい。
 図3(b)は、タブ形成後の正極原板401の平面図である。正極原板400の正極芯体露出部4dを所定形状に切断することにより、タブ形成後の正極原板401を作製する。正極原板400の切断は、レーザー等のエネルギー線の照射、金型、あるいはカッター(裁断刃)等により行うことができる。タブ形成後の正極原板401においては、タブ形成後の正極原板401の幅方向の両端に、タブ形成後の正極原板401の長手方向に沿って複数の正極タブ40が形成される。なお、正極タブ40は正極芯体露出部4dからなる。図3(b)に示すように、正極タブ40の根元、及び隣接する正極タブ40同士の間に形成されるタブ形成後の正極原板401の端部に、正極保護層4cが残るように正極原板400を切断することが出来る。なお、正極保護層4cは必須の構成ではなく、省略することもできる。また、正極活物質層4bが形成された部分を切断し、隣接する正極タブ40同士の間に形成されるタブ形成後の正極原板401の端辺に、正極保護層4cが残らないようにしてもよい。なお、正極原板400をエネルギー線の照射により切断し、正極タブ40を形成することが好ましい。
 正極原板400をレーザーを用いて切断する場合は、レーザーの出力は、100W~1500Wであることが好ましく、550W~1000Wであることがより好ましく、600W~1000Wであることがさらに好ましい。レーザーの走査速度は100mm/s~5000mm/sであることが好ましい。但し、これに限定されない。連続発振(CW)レーザーを用いてもよいし、パルスレーザーを用いてもよい。
 図3(c)は、最終正極原板402の平面図である。タブ形成後の正極原板401の長手方向に沿って、タブ形成後の正極原板401を幅方向における中央部で切断する。これにより、幅方向の大きさが正極板4の大きさである最終正極原板402となる。即ち最終正極原板402は、長さ方向について正極板4の長さに切断する前の状態である。なお、タブ形成後の正極原板401の長手方向に沿って、タブ形成後の正極原板401を幅方向における中央部で切断する際は、金型やカッター(裁断刃)等を用いて切断することが好ましい。
 図3(d)は、正極板4の平面図である。最終正極原板402を所定長さに切断することにより、正極板4とする。なお、生産性をより向上させるためには、後述する巻回電極体の作製工程において最終正極原板402を切断することが好ましい。即ち、巻回電極体を巻回しながら、あるいは巻回した後に、巻き終り端部となる部分を切断することが好ましい。なお、最終正極原板402を所定長さに切断する際は、金型やカッター(裁断刃)等を用いて切断することが好ましい。
 より高出力な二次電池とするため、巻回電極体3においては、正極板4の各層毎に正極タブ40が設けられることが好ましい。即ち、正極板4の積層数と正極タブ40の積層数が同じ、あるいは略同じであることが好ましい。したがって、図3(d)に示すように、正極板4においては、正極タブ40同士が近い距離(D1)をおいて配置された部分と、正極タブ40同士が遠い距離(D2)をおいて配置された部分が存在する。そして、巻回電極体3において巻回中心から巻回外側(外周側)に向かって径が大きくなる。したがって、正極タブ40を積層した場合に、それぞれの正極タブ40の位置が揃うようにするため、正極板4の巻き始め端部から巻き終わり端部に向かって、距離D1及び距離D2はそれぞれ徐々に大きくなるように設定することが好ましい。なお、後述する負極タブ50についても同様である。
 図4は、図3(d)のIV-IV線に沿った断面図であり、正極板4において正極タブ40が設けられた第1端辺4A近傍の断面図である。図4に示すように、正極板4の第1端辺4A近傍は、正極芯体4aにおいて正極活物質層4bが形成されていない活物質層非形成領域4fを有する。活物質層非形成領域4fにおいて、正極活物質層4bと隣接する部分には、正極保護層4cが形成されている。活物質層非形成領域4fの端部には、正極芯体4aの一方の面(図4では上面)から正極芯体4aの厚み方向(図4においては上方向)に突出する第1突出部4xが形成されている。第1突出部4xは、正極保護層4cに覆われていない領域を有している。第1突出部4xは、レーザー切断の際に正極芯体4aが溶融し凝固した部分である。第1突出部4xは、レーザー切断の際に正極芯体4aにおいてレーザーが照射される側の面に生じやすい。
 第1端辺4Aにおける正極芯体4aにおいて、第1突出部4xが形成された一方の面とは反対側に位置する他方の面には、他方の面から正極芯体4aの厚み方向(図4においては下方向)に突出する突出部は形成されていない。
 なお、第1端辺4Aにおける正極芯体4aにおいて、第1突出部4xが形成された一方の面とは反対側に位置する他方の面に、第2突出部が形成されていてもよい。但し、第2突出部の突出高さ(正極芯体4aの厚み方向における正極芯体4aの他方の面からの第2突出部の突出高さ)は、第1突出部4xの突出高さ(正極芯体4aの厚み方向における正極芯体4aの一方の面からの第1突出部4xの突出高さ)よりも小さくする。
 なお、第1突出部4xの形状や大きさ、及び上述の第2突出部の形状や大きさは、正極原板400をレーザー切断する際のレーザーの出力、レーザーの走査速度、正極芯体4aの厚み等を調整することで調整できる。なお、レーザーの出力が大きくなるほど、第1突出部4xの突出高さが大きくなる傾向にある。また、レーザーの走査速度が大きくなるほど、第1突出部4xの突出高さが小さくなる傾向にある。
 [負極板]
 次に、負極板の製造方法を説明する。
[負極活物質層スラリーの作製]
 負極活物質としての黒鉛、結着材としてのスチレンブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシメチルセルロース(CMC)、及び分散媒としての水を、黒鉛:SBR:CMCの質量比が98:1:1となるように混練し、負極活物質層スラリーを作製する。
 [負極活物質層の形成]
 負極芯体としての厚さ8μmの銅箔の両面に、上述の方法で作製した負極活物質層スラリーをダイコータにより塗布する。
 負極活物質層スラリーが塗布された負極芯体を乾燥させ、負極活物質層スラリーに含まれる水を除去する。これにより負極活物質層が形成される。その後、一対のプレスローラの間を通過させることにより、負極活物質層を圧縮して負極原板500とする。
 図5(a)は、上述の方法で作製された負極原板500の平面図である。帯状の負極芯体5aの両面には、負極芯体5aの長手方向に沿って負極活物質層5bが形成されている。そして、負極原板500の幅方向の両端部には、負極原板500の長手方向に沿って負極芯体露出部5cが形成されている。
 図5(b)は、タブ形成後の負極原板501の平面図である。タブ形成後の負極原板501の負極芯体露出部5cを所定形状に切断することにより、タブ形成後の負極原板501を作製する。負極原板500の切断は、レーザー等のエネルギー線の照射、金型、あるいはカッター(裁断刃)等により行うことができる。タブ形成後の負極原板501においては、タブ形成後の負極原板501の幅方向の両端に、タブ形成後の負極原板501の長手方向に沿って複数の負極タブ50が形成される。なお、負極タブ50は負極芯体露出部5cからなる。なお、負極原板500をエネルギー線の照射により切断し、負極タブ50を形成することが好ましい。
 図5(c)は、最終負極原板502の平面図である。タブ形成後の負極原板501の長手方向に沿って、タブ形成後の負極原板501を幅方向における中央部で切断する。これにより、幅方向の大きさが負極板5の大きさである最終負極原板502となる。即ち最終負極原板502は、長さ方向について負極板5の長さに切断する前の状態である。なお、タブ形成後の負極原板501の長手方向に沿って、タブ形成後の負極原板501を幅方向における中央部で切断する際は、金型やカッター(裁断刃)等を用いて切断することが好ましい。
 図5(d)は、負極板5の平面図である。最終負極原板502を所定長さに切断することにより、負極板5とする。なお、生産性をより向上させるためには、後述する巻回電極体の作製工程において最終負極原板502を切断することが好ましい。即ち、巻回電極体を巻回しながら、あるいは巻回した後に、巻き終り端部となる部分を切断することが好ましい。なお、最終負極原板502を所定長さに切断する際は、金型やカッター(裁断刃)等を用いて切断することが好ましい。
 [巻回電極体の作製]
 上述の方法で作製した正極板4及び負極板5を、ポリオレフィン製の帯状のセパレータ70を介して巻回し、偏平状の巻回電極体3を製造する。なお、上述の通り、最終正極原板402の一方端と、最終負極原板502の一方端を巻き取り機に供給し、巻回中あるいは巻回後に、最終正極原板402と最終負極原板502を所定の位置で切断することが好ましい。
 図6は、巻回電極体3の平面図である。巻回電極体3において、巻回軸が延びる方向における一つの端部には、複数の正極タブ40からなる正極タブ群40Aと、複数の負極タブ50からなる負極タブ群50Aが設けられる。
 図7は、巻回電極体3の正極板4の第1端辺4A近傍の断面図であり、巻回電極体3の巻回軸に沿った方向の断面図である。なお、図7において右側が巻回電極体3の巻回中心(巻回内側)であり、図7において左側が巻回電極体3の巻回外側(外周側)である。図7に示すように、巻回電極体3において、正極芯体4aにおいて第1突出部4xが形成された面が、巻回電極体3の巻回中心(巻回内側)を向くように配置されている。よって、正極芯体4aにおいて第1突出部4xが形成された面が巻回電極体3の巻回外側(外周側)を向くように配置されている場合と比較し、第1突出部4xに応力が加わり難い構成となっている。したがって、第1突出部4xが正極芯体4aから脱離することを効果的に抑制できる。
 図8は、第1端辺4Aに位置する正極芯体4aの一部を巻回電極体3の巻回軸に沿って見た模式図である。上述の通り正極芯体4aにおいて第1突出部4xが形成された面が巻回電極体3の巻回中心(巻回内側)を向くように配置されている。
 なお、第1突出部4xの突出高さは、正極活物質層4bの1層の厚みよりも小さいことが好ましい。また、第1突出部4xの突出高さは、正極芯体4aにおいて、両面に正極活物質層4bが形成されている部分の厚みよりも小さいことが好ましい。また、第1突出部4xの突出高さは、正極芯体4aにおいて、両面に正極活物質層4bが形成されている部分の厚みの1/2以下であることがより好ましい。
 なお、第1突出部4xの突出高さは、第1端辺4Aに沿って高さが変化するようにすることが好ましい。即ち、第1突出部4xの突出高さが部分的に小さい領域が形成されるようにすることが好ましい。これにより、第1突出部4xに加わる応力を低減できるため、第1突出部4xが正極芯体4aから脱離することをより効果的に抑制できる。なお、第1突出部4xの突出高さが部分的に小さい領域における第1突出部4xの突出高さは、第1突出部4xの突出高さが最も大きい部分における第1突出部4xの突出高さの2/3以下
であることが好ましく、1/3以下であることがより好ましい。
 なお、正極芯体4aにおいて巻回電極体3の巻回外側(外周側)を向く面に、第1突出部4xの突出高さよりも高さが小さい第2突出部が形成されていてもよい。
 巻回電極体3において、正極板4の積層数をN1(層)としたとき、積層される正極タブ40の枚数は0.8×N1以上であることが好ましく、0.9×N1以上であることがより好ましい。
 巻回電極体3において、負極板5の積層数をN2(層)としたとき、積層される負極タブ50の枚数は0.8×N2以上であることが好ましく、0.9×N2以上であることがより好ましい。
 [集電体とタブの接続]
 図9に示すように、二つの巻回電極体3の正極タブ群40Aを第2正極集電体6bに接続すると共に、二つの巻回電極体3の負極タブ群50Aを第2負極集電体8bに接続する。正極タブ群40Aは第2正極集電体6bに接合されて接合部60が形成される。負極タブ群50Aは第2負極集電体8bに接合されて接合部61が形成される。接合方法としては、超音波溶接(超音波接合)、抵抗溶接、レーザー溶接等を用いることができる。
 第2正極集電体6bには、薄肉部6cが形成され、薄肉部6c内には集電体開口6dが形成されている。この薄肉部6cにおいて、第2正極集電体6bは第1正極集電体6aに接合される。第2正極集電体6bには、封口板2の電解液注液孔15と対向する位置に集電体貫通穴6eが形成されている。第2負極集電体8bには、薄肉部8cが形成され、薄肉部8c内には集電体開口8dが形成されている。この薄肉部8cにおいて、第2負極集電体8bは第1負極集電体8aに接合される。
 [封口板への各部品取り付け]
 図10は、各部品を取り付けた封口板2の電池内部側の面を示す図である。封口板2への各部品取り付けは次のように行われる。
 封口板2の正極端子挿入孔2aの周囲の電池外面側に外部側絶縁部材10を配置する。封口板2の正極端子挿入孔2aの周囲の電池内面側に内部側絶縁部材11及び第1正極集電体6aを配置する。そして、正極端子7を電池外部側から、外部側絶縁部材10の貫通孔、封口板2の正極端子挿入孔2a、内部側絶縁部材11の貫通孔及び第1正極集電体6aの貫通孔に挿入し、正極端子7の先端を第1正極集電体6a上にカシメる。これにより、正極端子7及び第1正極集電体6aが封口板2に固定される。なお、正極端子7においてカシメられた部分と第1正極集電体6aを溶接することが好ましい。
 封口板2の負極端子挿入孔2bの周囲の電池外面側に外部側絶縁部材12を配置する。封口板2の負極端子挿入孔2bの周囲の電池内面側に内部側絶縁部材13及び第1負極集電体8aを配置する。そして、負極端子9を電池外部側から、外部側絶縁部材12の貫通孔、封口板2の負極端子挿入孔2b、内部側絶縁部材13の貫通孔及び第1負極集電体8aの貫通孔に挿入し、負極端子9の先端を第1負極集電体8a上にカシメる。これにより、負極端子9及び第1負極集電体8aが封口板2に固定される。なお、負極端子9においてカシメられた部分と第1負極集電体8aを溶接することが好ましい。
 内部側絶縁部材11において、封口板2に設けられた電解液注液孔15と対向する部分には、注液開口11aが設けられている。また、注液開口11aの縁部には筒状部11bが設けられている。
 [第1集電体と第2集電体の接続]
 図11は、第1正極集電体6aに第2正極集電体6bを取り付け、第1負極集電体8aに第2負極集電体8bを取り付けた後の封口板2の電池内部側の面を示す図である。
 正極タブ群40Aが接続された第2正極集電体6bを、その一部が第1正極集電体6aと重なるようにして、内部側絶縁部材11上に配置する。そして、薄肉部6cにレーザー照射することにより、第2正極集電体6bと第1正極集電体6aを接合する。これにより接合部62が形成される。また、負極タブ群50Aが接続された第2負極集電体8bを、その一部が第1負極集電体8aと重なるようにして、内部側絶縁部材13上に配置する。そして、薄肉部8cにレーザー照射することにより、第2負極集電体8bと第1負極集電体8aを接合する。これにより接合部63が形成される。
 [二次電池の作製]
 図11における一方の巻回電極体3の上面と他方の巻回電極体3の上面とが直接ないし他の部材を介して接するように二つの正極タブ群40A及び二つの負極タブ群50Aを湾曲させる。これにより、二つの巻回電極体3を一つに纏める。そして、二つの巻回電極体3を、箱状ないし袋状に成形した絶縁シートからなる電極体ホルダー14内に配置する。
 一方の正極タブ群40Aと他方の正極タブ群40Aとは、それぞれ異なる向きに湾曲した状態となる。また、一方の負極タブ群50Aと他方の負極タブ群50Aとは、それぞれ異なる向きに湾曲した状態となる。
 電極体ホルダー14で包まれた二つの巻回電極体3を角形外装体1に挿入する。そして、封口板2と角形外装体1を溶接し、角形外装体1の開口を封口板2により封口する。そして、封口板2に設けられた電解液注液孔15を通じて角形外装体1内に電解液を注液する。その後、電解液注液孔15をブラインドリベット等の封止部材16により封止する。これにより角形二次電池20が完成する。
 上述の実施形態においては、正極板4の第1端辺4A近傍における第1突出部4xについて述べた。しかしながら、本願発明は正極板側に限定されない。正極板側に代えて、負極板側について、上述の実施形態に開示の第1突出部に関する構成とすることもできる。また、正極板側及び負極板側の両方について、上述の実施形態に開示の第1突出部に関する構成とすることもできる。
 なお、芯体がアルミニウム又はアルミニウム合金製である場合、第1突出部の突出高さが高くなりやすいため、芯体がアルミニウム又はアルミニウム合金製である場合に本願発明は特に効果的である。
 上述の実施形態においては、電池ケース内に二つの巻回電極体を配置する例を示したが、巻回電極体は一つであってもよいし、三つ以上であってもよい。
 上述の実施形態においては、正極集電体及び負極集電体がそれぞれ二つの部品からなる例を示したが、正極集電体及び負極集電体はそれぞれ一つの部品から構成されてもよい。正極集電体と負極集電体がそれぞれ一つの部品である場合、正極集電体と負極集電体にそれぞれ正極タブ群と負極タブ群を接続した後、正極集電体と負極集電体を封口板に取り付けられた正極端子と負極端子にそれぞれ接続することが好ましい。
 正極板、負極板、セパレータ、及び電解質等に関しては、公知の材料を用いることができる。
20・・・角形二次電池
1・・・角形外装体 
2・・・封口板
 2a・・・正極端子挿入孔 
 2b・・・負極端子挿入孔
100・・・電池ケース
3・・・巻回電極体
4・・・正極板
 4A・・・第1端辺
 4a・・・正極芯体
 4b・・・正極活物質層
 4c・・・正極保護層
 4d・・・正極芯体露出部
 4f・・・活物質層非形成領域
 4x・・・第1突出部
40・・・正極タブ
 40A・・・正極タブ群
400・・・正極原板
401・・・タブ形成後の正極原板
402・・・最終正極原板

5・・・負極板
 5a・・・負極芯体
 5b・・・負極活物質層
 5c・・・負極芯体露出部
50・・・負極タブ
 50A・・・負極タブ群
500・・・負極原板
501・・・タブ形成後の負極原板
502・・・最終負極原板

6・・・正極集電体
 6a・・・第1正極集電体
 6b・・・第2正極集電体
 6c・・・薄肉部
 6d・・・集電体開口
 6e・・・集電体貫通穴
7・・・正極端子

8・・・負極集電体
 8a・・・第1負極集電体
 8b・・・第2負極集電体
 8c・・・薄肉部
 8d・・・集電体開口

9・・・負極端子

10・・・外部側絶縁部材
11・・・内部側絶縁部材
 11a・・・注液開口
 11b・・・筒状部

12・・・外部側絶縁部材
13・・・内部側絶縁部材

14・・・電極体ホルダー
15・・・電解液注液孔
16・・・封止部材
17・・・ガス排出弁

60、61、62、63・・・接合部

70・・・セパレータ

Claims (5)

  1.  複数の第1電極タブを有する帯状の第1電極板と、
     前記第1電極板と極性の異なる帯状の第2電極板と、
     前記第1電極板と前記第2電極板を、帯状のセパレータを介して巻回した偏平状の巻回電極体と、
     前記複数の第1電極タブが積層された状態で接続された第1電極集電体と、
     を備えた二次電池であって、
     前記第1電極板は、金属製の第1電極芯体と、前記第1電極芯体上に形成された第1電極活物質層を有し、
     前記第1電極板において前記複数の第1電極タブが設けられた第1端辺において、
      前記第1電極芯体の一方の面に前記第1電極芯体の一方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出する第1突出部が形成され、
      前記第1電極芯体の他方の面に前記第1電極芯体の他方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出する突出部が形成されていない、又は前記第1電極芯体の他方の面に前記第1電極芯体の他方の面から前記第1電極芯体の厚み方向に突出すると共に前記第1突出部の突出高さよりも小さい突出高さを有する第2突出部が形成され、
     前記巻回電極体において、前記第1電極芯体の前記一方の面が前記巻回電極体の巻回中心側を向くように配置された二次電池。
  2.  前記第1電極板は正極板であり、
     前記第2電極板は負極板である請求項1に記載の二次電池。
  3.  前記第1電極タブは、前記第1電極芯体の一部である請求項1又は2に記載の二次電池。
  4.  前記第1電極芯体は、アルミニウム又はアルミニウム合金からなる請求項1~3のいずれか記載の二次電池。
  5.  前記複数の第1電極タブは、湾曲した状態で前記第1電極集電体に接続された請求項1~4のいずれかに記載の二次電池。
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