WO2021048894A1 - 絶縁部材、電池、電池パック、車両及び電池の製造方法 - Google Patents

絶縁部材、電池、電池パック、車両及び電池の製造方法 Download PDF

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WO2021048894A1
WO2021048894A1 PCT/JP2019/035350 JP2019035350W WO2021048894A1 WO 2021048894 A1 WO2021048894 A1 WO 2021048894A1 JP 2019035350 W JP2019035350 W JP 2019035350W WO 2021048894 A1 WO2021048894 A1 WO 2021048894A1
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component
exterior
current collecting
battery
exterior member
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直樹 岩村
竹下 功一
博清 間明田
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株式会社 東芝
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture

Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to an insulating member, a battery, a battery pack, a vehicle, and a method for manufacturing a battery.
  • a battery such as a secondary battery includes an electrode group including a positive electrode and a negative electrode, and an exterior portion that internally defines a storage cavity for accommodating the electrode group.
  • the exterior portion is formed of a first exterior member and a second exterior member, and each of the two exterior members is formed of a metal such as stainless steel.
  • the first exterior member includes a bottom wall and a peripheral wall covering the outer peripheral side of the storage cavity, and the peripheral wall of the first exterior member has a flange from an end opposite to the bottom wall in the height direction. It protrudes to the outer peripheral side.
  • the second exterior member is attached to the flange from the side opposite to the bottom wall in the height direction.
  • electrode terminals are attached to the outer surface of the first exterior member, and in the electrode group stored in the storage cavity, a current collecting tab is provided toward the peripheral wall in the lateral direction intersecting the height direction. Protrude. Then, the current collecting tab is electrically connected to the electrode terminal via the lead. Further, in the storage cavity, an insulating member is arranged on the inner surface of the exterior portion, and the current collecting tab and the lead are electrically insulated from the exterior portion by the insulating member.
  • the current collecting tab and the lead are required to be appropriately insulated from the exterior portion by the insulating member. Further, in the manufacturing of a battery, it is required to ensure workability in the work of connecting the current collecting tab of the electrode group to the electrode terminal.
  • an insulating member provided on the battery is provided.
  • a group of electrodes having a positive electrode and a negative electrode is housed in a storage cavity inside an exterior portion made of metal, and a peripheral wall covering the bottom wall and the outer peripheral side of the storage cavity is contained in the first exterior member of the exterior portion. Is formed.
  • the flange projects from the end opposite to the bottom wall to the outer peripheral side, and the second exterior member of the exterior member is attached to the flange from the side opposite to the bottom wall in the height direction. Be done.
  • Electrode terminals are attached to the outer surface of the first exterior member, and in the electrode group, a current collecting tab projects toward the peripheral wall in the lateral direction intersecting the height direction.
  • the current collecting tab is electrically connected to the electrode terminal via the lead, and the insulating member electrically insulates the exterior portion from the current collecting tab and the lead.
  • the insulating member includes a first component, a second component, and a connecting portion.
  • the first component is arranged on the inner surface of the bottom wall of the first exterior member in the storage cavity.
  • the second component is arranged on the inner surface of the second exterior member in a state of being pressed from the second exterior member toward the first component in the storage cavity, and is integrally with the first component. It is formed.
  • a current collecting tab and a lead are arranged between the first structure and the second structure in the height direction.
  • the connecting portion connects between the first component and the second component, and in a state where the second component is not pressed toward the first component, the second component is seconded. It is possible to open and close the structure of 1.
  • a battery including the above-mentioned insulating member includes an exterior portion, an electrode group, an electrode terminal, and a reed.
  • the exterior portion includes a first exterior member having a bottom wall, a peripheral wall, and a flange, and a second exterior member, and the second exterior member is configured in the storage cavity toward the first component. Press on the body.
  • the electrode group is arranged in the storage cavity of the exterior portion.
  • the electrode terminals are attached to the outer surface of the first exterior member, and the leads electrically connect the current collecting tabs of the electrode group to the electrode terminals.
  • a battery pack including one or more of the above-mentioned batteries is provided.
  • a vehicle equipped with the above-mentioned battery pack is provided.
  • a method for manufacturing a battery is provided.
  • a first exterior member having a bottom wall, a peripheral wall covering the outer peripheral side of the storage cavity, and a flange of the peripheral wall that projects from the end opposite to the bottom wall to the outer peripheral side, and a first exterior.
  • the second exterior member which is separate from the member, is formed of metal.
  • a first insulating member is formed by integrating a first component and a second component and connecting the first component and the second component via a connecting portion.
  • the second structure that is not pressed toward the first structure is formed so as to be openable and closable with respect to the first structure.
  • electrode terminals are attached to the outer surface of the first exterior member, and the second component is insulated from the inner surface of the bottom wall of the first exterior member in a state of being open to the first component.
  • the first component of the member is arranged.
  • the electrode group including the positive electrode and the negative electrode is inserted into the storage cavity of the first exterior member in a state where the first component is arranged on the inner surface of the bottom wall, and intersects with respect to the height direction.
  • the electrode group and the current collecting tab are arranged in the storage cavity in a state where the current collecting tab protrudes from the electrode group toward the peripheral wall in the lateral direction.
  • the current collecting tab is electrically connected to the electrode terminal via a lead.
  • the second component is closed with respect to the first component, and the second component is second from the side opposite to the bottom wall in the height direction.
  • the second component is arranged on the inner surface of the second exterior member in the storage cavity, and between the first component and the second component in the height direction.
  • the current collecting tab and the lead are arranged in.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a battery according to a first embodiment in a state where a second exterior member is separated from the first exterior member.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a battery according to the first embodiment as viewed from the side where the bottom wall is located in the height direction.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing the electrode group of the battery according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a certain state at the time of manufacturing the electrode group of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the storage cavity of the outer portion of the battery according to the first embodiment in a vertical or substantially vertical cross section.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a battery according to a first embodiment in a state where a second exterior member is separated from the first exterior member.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a battery according to the first embodiment as viewed from the side where the bottom wall is located in the height direction.
  • FIG. 3 is a perspective
  • FIG. 6 is a perspective view schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first embodiment in a state where the constituent body (second constituent body) is closed with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first embodiment in a state where the constituent body (second constituent body) is open with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 8A is a cross section schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first embodiment in a state where the constituent body (second constituent body) is closed with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first embodiment in a state where the constituent body (second constituent body) is open with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 8A is a cross section schematically showing an insulating member
  • FIG. 8B is a cross-sectional view schematically showing an enlarged connection portion and its vicinity in the cross section of FIG. 8A.
  • FIG. 9A is a cross section schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first embodiment in a state where the constituent body (second constituent body) is open with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view schematically showing an enlarged connection portion and its vicinity in the cross section of FIG. 9A.
  • FIG. 10 shows that during the manufacture of the battery according to the first embodiment, each of the current collecting tabs is electrically connected to the corresponding one of the electrode terminals, and each of the insulating members is arranged on the inner surface of the bottom wall.
  • FIG. 11A is a cross section schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first modification in a state where the constituent body (second constituent body) is closed with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 11B is a cross-sectional view schematically showing an enlarged connection portion and its vicinity in the cross section of FIG. 11A.
  • FIG. 12A is a cross section schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first modification in a state where the constituent body (second constituent body) is open with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 11A is a cross section schematically showing an insulating member provided in the battery according to the first modification in a state where the constituent body (second constituent body) is open with respect to the constituent body (first constituent body). It is a figure.
  • FIG. 12B is a cross-sectional view schematically showing an enlarged connection portion and its vicinity in the cross section of FIG. 12A.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing an insulating member provided in the battery according to the second modification.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing a battery according to a third modification with a cross section perpendicular or substantially vertical in the vertical direction.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing a state in which the release valve is opened from the state of FIG.
  • FIG. 16 is a schematic view showing an example of a battery pack in which the battery according to the embodiment is used.
  • FIG. 17 is a schematic view showing an example of application of the battery pack according to the embodiment to a vehicle.
  • the battery 1 is, for example, a secondary battery.
  • the battery 1 includes an exterior portion 3.
  • the exterior portion 3 is formed of a metal such as stainless steel. Examples of the metal other than stainless steel forming the exterior portion 3 include aluminum, aluminum alloy, iron, and plated steel. Further, a storage cavity 11 is formed inside the exterior portion 3.
  • the vertical direction (direction indicated by arrows X1 and X2)
  • the horizontal direction (vertical or substantially vertical) intersecting the vertical direction (direction indicated by arrow Y1 and arrow Y2)
  • Height directions (directions indicated by arrows Z1 and Z2) that intersect (vertical or substantially vertical) with respect to both the vertical and horizontal directions are defined.
  • the exterior portion 3 includes a first exterior member (cup member) 5 and a second exterior member (lid member) 6.
  • the first exterior member 5 is formed in the shape of a container with a bottom.
  • the first exterior member 5 has a bottom wall 7 and a peripheral wall 8 and is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape with one side open.
  • the bottom wall 7 is located on one side (arrow Z1 side) in the height direction with respect to the storage cavity 11.
  • the peripheral wall 8 extends along the circumferential direction of the exterior portion 3, and the outer peripheral side of the storage cavity 11 is surrounded by the peripheral wall 8.
  • the storage cavity 11 is adjacent to the peripheral wall 8 on the inner peripheral side.
  • FIG. 1 shows a state in which the second exterior member 6 is separated from the first exterior member 5
  • FIG. 2 shows a state viewed from the side where the bottom wall 7 is located in the height direction.
  • the internal space of the first exterior member 5 forms at least a part of the storage cavity 11 of the exterior portion 3, and opens toward the side opposite to the side where the bottom wall 7 is located.
  • the opening edge of the opening of the internal space of the first exterior member 5 is formed on the peripheral wall 8 at the end opposite to the bottom wall 7.
  • the direction along the opening edge of the internal space of the first exterior member 5 coincides with or substantially coincides with the circumferential direction.
  • the side where the storage cavity 11 (internal space) is located with respect to the peripheral wall 8 is the inner peripheral side, and the side opposite to the inner peripheral side is the outer peripheral side.
  • the peripheral wall 8 includes two pairs of side walls 12A, 12B, 13A, 13B.
  • the pair of side walls 12A and 12B face each other with the storage cavity 11 in the lateral direction.
  • the pair of side walls 13A and 13B face each other with the storage cavity 11 in the vertical direction.
  • Each of the side walls 12A and 12B is continuously extended along the vertical direction between the side walls 13A and 13B. Further, each of the side walls 13A and 13B is continuously extended along the lateral direction between the side walls 12A and 12B.
  • the first exterior member 5 includes a flange 15.
  • the flange 15 projects from the end portion of the peripheral wall 8 (side walls 12A, 12B, 13A, 13B) opposite to the bottom wall 7 to the outer peripheral side. Therefore, the flange 15 projects toward the outer peripheral side with respect to the peripheral wall 8 and is formed away from the bottom wall 7 in the height direction.
  • the flange 15 is formed over the entire circumference in the circumferential direction of the exterior portion 3, and projects toward the outer periphery over the entire circumference in the circumferential direction of the exterior portion 3. Further, the flange 15 extends from the opening edge of the internal space of the first exterior member 5 toward the outer peripheral side.
  • the second exterior member 6 is a substantially plate-shaped member, and is formed, for example, in a substantially rectangular shape.
  • the second exterior member 6 is attached to the flange 15 from the side opposite to the side where the bottom wall 7 is located in the height direction of the battery 1, and faces the flange 15 from the side opposite to the bottom wall 7. Then, the opening of the internal space (storage cavity 11) of the first exterior member 5 is closed by the second exterior member 6.
  • the second exterior member 6 forms a top wall facing the bottom wall 7 with the storage cavity 11 interposed therebetween in the height direction. Therefore, the bottom wall 7 of the first exterior member 5 faces the second exterior member 6 (top wall) with the storage cavity 11 interposed therebetween in the height direction.
  • the peripheral wall 8 and the flange 15 are provided between the bottom wall 7 and the second exterior member 6 in the height direction.
  • the second exterior member 6 projects toward the outer peripheral side with respect to the peripheral wall 8 (side walls 12A, 12B, 13A, 13B). Then, the second exterior member 6 projects toward the outer periphery over the entire circumference in the circumferential direction of the exterior portion 3. Further, in the present embodiment, the thickness direction of the plate-shaped second exterior member 6 coincides with or substantially coincides with the height direction of the battery 1 (exterior portion 3).
  • the second exterior member 6 is welded to the flange 15 in a state of being arranged on the side opposite to the bottom wall 7 with respect to the flange 15.
  • the flange 15 and the second exterior member 6 are airtightly welded.
  • the welded portion of the flange 15 to the second exterior member 6 is formed on the outer peripheral side of the exterior portion 3 with respect to the opening edge of the internal space (storage cavity 11) of the first exterior member 5. Further, the welded portions of the flange 15 and the second exterior member 6 are continuously formed over the entire circumference in the circumferential direction. Therefore, the storage cavity 11 of the exterior portion 3 is sealed and sealed.
  • the flange 15 and the second exterior member 6 are welded by, for example, resistance seam welding. By performing resistance seam welding, the cost is suppressed as compared with laser welding and the like, and the airtightness between the flange 15 and the second exterior member 6 is high.
  • the dimensions in the height direction between the bottom wall 7 and the second exterior member 6 (top wall) are the dimensions in the lateral direction between the pair of side walls 12A and 12B, and the pair. It is much smaller in the vertical direction between the side walls 13A and 13B than each of the dimensions. Therefore, in the storage cavity 11, the dimensions in the height direction are much smaller than the dimensions in the vertical direction and the dimensions in the horizontal direction.
  • the wall thickness of the exterior portion 3 is formed uniformly or substantially uniformly over the entire exterior portion 3 (exterior members 5, 6). The wall thickness of the exterior portion 3 is thin, for example, 0.02 mm or more and 0.3 mm or less. Therefore, in the battery 1 and the exterior portion 3, the dimensions in the height direction are much smaller than the dimensions in the vertical direction and the dimensions in the horizontal direction.
  • the dimension in the vertical direction between the pair of side walls 13A and 13B is smaller than the dimension in the horizontal direction between the pair of side walls 12A and 12B. Therefore, in the storage cavity 11, the dimension in the vertical direction is smaller than the dimension in the horizontal direction. Then, in the battery 1 and the exterior portion 3, the dimensions in the vertical direction are smaller than the dimensions in the horizontal direction. Further, the protruding dimensions of the flange 15 and the second exterior member 6 from the peripheral wall 8 to the outer peripheral side are about 2 mm or more and 5 mm or less. In the present embodiment, the outer peripheral end of the exterior portion 3 (battery 1) is formed by the protruding ends of the flange 15 and the protruding portion of the second exterior member 6.
  • the electrode group 10 is stored in the storage cavity 11 of the exterior portion 3.
  • FIG. 3 shows the electrode group 10
  • FIG. 4 shows a certain state of the electrode group 10 at the time of manufacture.
  • the electrode group 10 includes a positive electrode 21, a negative electrode 22, and separators 23 and 25.
  • the positive electrode 21 includes a positive electrode current collector foil 21A as a positive electrode current collector and a positive electrode active material-containing layer 21B supported on the surface of the positive electrode current collector foil 21A.
  • the positive electrode current collector foil 21A is an aluminum foil, an aluminum alloy foil, or the like, and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • a slurry containing a positive electrode active material, a binder and a conductive agent is applied to the positive electrode current collector foil 21A.
  • the positive electrode active material include, but are not limited to, oxides, sulfides, polymers, and the like that can occlude and release lithium. Further, from the viewpoint of obtaining a high positive electrode potential, it is preferable to use lithium manganese composite oxide, lithium nickel composite oxide, lithium cobalt composite oxide, lithium iron phosphate and the like as the positive electrode active material.
  • the negative electrode 22 includes a negative electrode current collector foil 22A as a negative electrode current collector and a negative electrode active material-containing layer 22B supported on the surface of the negative electrode current collector foil 22A.
  • the negative electrode current collector foil 22A is an aluminum foil, an aluminum alloy foil, a copper foil, or the like, and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • a slurry containing a negative electrode active material, a binder and a conductive agent is applied to the negative electrode current collector foil 22A.
  • the negative electrode active material include, but are not limited to, metal oxides, metal sulfides, metal nitrides, carbon materials and the like that can occlude and release lithium ions.
  • the negative electrode active material is a substance in which the lithium ion occlusion / release potential is 0.4 V or more with respect to the metallic lithium potential, that is, the lithium ion occlusion / release potential is 0.4 V (vs. Li + / Li) or more. It is preferably a substance.
  • a negative electrode active material having such a lithium ion occlusion / release potential the alloy reaction between aluminum or an aluminum alloy and lithium can be suppressed.
  • Aluminum alloy can be used.
  • Examples of the negative electrode active material having a storage / release potential of lithium ions of 0.4 V (vs. Li + / Li) or more include titanium oxide, lithium titanium composite oxide such as lithium titanate, tungsten oxide, and amorphous tin.
  • Examples thereof include oxides, niobium-titanium composite oxides, tin silicon oxides, silicon oxide and the like, and it is particularly preferable to use lithium titanium composite oxides as the negative electrode active material.
  • a carbon material that occludes and releases lithium ions is used as the negative electrode active material, it is preferable to use a copper foil for the negative electrode current collecting foil 22A.
  • the carbon material used as the negative electrode active material has an occlusion / release potential of lithium ions of about 0 V (vs. Li + / Li).
  • the aluminum alloy used for the positive electrode current collector foil 21A and the negative electrode current collector foil 22A preferably contains one or more elements selected from Mg, Ti, Zn, Mn, Fe, Cu and Si.
  • the purity of aluminum and aluminum alloy can be 98% by weight or more, preferably 99.99% by weight or more. Further, pure aluminum having a purity of 100% can be used as a material for the positive electrode current collector and / or the negative electrode current collector.
  • the content of transition metals such as nickel and chromium in aluminum and aluminum alloys is preferably 100 ppm by weight or less (including 0 ppm by weight).
  • the positive electrode current collecting tab 21D is formed by one long side edge 21C and a portion in the vicinity thereof. In the example of FIGS. 3 and 4, the positive electrode current collecting tab 21D is formed over the entire length of the long side edge 21C. In the positive electrode current collecting tab 21D, the positive electrode active material-containing layer 21B is not supported on the surface of the positive electrode current collecting foil 21A. Therefore, the positive electrode current collecting foil 21A includes a positive electrode current collecting tab 21D as a portion where the positive electrode active material-containing layer 21B is not supported. Further, in the negative electrode current collecting foil 22A, the negative electrode current collecting tab 22D is formed by one long side edge 22C and a portion in the vicinity thereof. In the example of FIGS.
  • the negative electrode current collecting tab 22D is formed over the entire length of the long side edge 22C.
  • the negative electrode active material-containing layer 22B is not supported on the surface of the negative electrode current collecting foil 22A. Therefore, the negative electrode current collecting foil 22A includes a negative electrode current collecting tab 22D as a portion where the negative electrode active material-containing layer 22B is not supported.
  • Each of the separators 23 and 25 is formed of an electrically insulating material, and electrically insulates between the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
  • Each of the separators 23 and 25 may be a sheet or the like separate from the positive electrode 21 and the negative electrode 22, or may be integrally formed with one of the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
  • the separators 23 and 25 may be formed of an organic material, an inorganic material, or a mixture of the organic material and the inorganic material. Examples of the organic material forming the separators 23 and 25 include engineering plastics and super engineering plastics.
  • Examples of engineering plastics include polyamide, polyacetal, polybutylene terephthalate, polyethylene terephthalate, syndiotactic polystyrene, polycarbonate, polyamideimide, polyvinyl alcohol, polyvinylidene fluoride, and modified polyphenylene ether.
  • Examples of super engineering plastics include polyphenylene sulfide, polyetheretherketone, liquid crystal polymer, polyvinylidene fluoride, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethernitrile, polysulfone, polyacrylate, polyetherimide, and thermoplastic polyimide. Be done.
  • Examples of the inorganic material forming the separators 23 and 25 include oxides (for example, aluminum oxide, silicon dioxide, magnesium oxide, phosphor oxide, calcium oxide, iron oxide, titanium oxide) and nitrides (for example, boron nitride, etc.). (Aluminum nitride, silicon nitride, barium nitride) and the like.
  • the positive electrode 21, the negative electrode 22, and the separators 23 and 25 are wound shaft B with the separators 23 and 25 sandwiched between the positive electrode active material-containing layer 21B and the negative electrode active material-containing layer 22B. It is wound into a flat shape around the center.
  • the positive electrode 21, the separator 23, the negative electrode 22, and the separator 25 are wound in a state of being stacked in this order, for example.
  • the positive electrode current collecting tab 21D of the positive electrode collecting foil 21A is in the axial direction along the winding axis B (directions indicated by arrows Y3 and Y4) with respect to the negative electrode 22 and the separators 23 and 25. It protrudes to one side.
  • the negative electrode current collecting tab 22D of the negative electrode current collecting foil 22A is on the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab 21D protrudes in the axial direction along the winding axis B with respect to the positive electrode 21 and the separators 23 and 25. Protrude.
  • the width direction (vertical or substantially vertical) intersecting with respect to the axial direction (direction indicated by arrow X3 and arrow X4) and the thickness direction intersecting with both the axial direction and the width direction (direction indicated by arrow X3 and arrow X4).
  • the directions indicated by arrows Z3 and Z4) are defined.
  • the dimensions in the thickness direction are smaller than the dimensions in the axial direction and the dimensions in the width direction, respectively. Therefore, the electrode group 10 is formed in a flat shape.
  • each of the positive electrode current collecting tab 21D and the negative electrode current collecting tab 22D is bundled by welding such as ultrasonic welding at the central portion in the width direction of the electrode group 10. Therefore, in each of the positive electrode current collecting tab 21D and the negative electrode current collecting tab 22D, a binding portion 26 is formed at the central portion in the width direction of the electrode group 10. In each of the current collecting tabs 21D and 22D, a part of the protruding end is formed by the binding portion 26. Further, in each of the current collecting tabs 21D and 22D, tab inclined surfaces 27A and 27B are formed from the root of the protrusion to the binding portion 26.
  • tab inclined surfaces 27A and 27B are formed at the central portion in the width direction of the electrode group 10.
  • the tab inclined surfaces 27A and 27B are inclined inward in the thickness direction as they approach the binding portion 26 (protruding end) in the axial direction. Therefore, in the region where the tab inclined surfaces 27A and 27B are extended in each of the current collecting tabs 21D and 22D, the closer to the binding portion 26 (protruding end) in the axial direction, the more the dimension of the electrode group 10 in the thickness direction. Decreases.
  • the positive electrode current collecting tab 21D and the negative electrode current collecting tab 22D are not bundled at both ends in the width direction of the electrode group 10. Therefore, in each of the current collecting tabs 21D and 22D, the binding portions 26 and the tab inclined surfaces 27A and 27B are not formed at both ends in the width direction of the electrode group 10. In each of the positive electrode current collecting tab 21D and the negative electrode current collecting tab 22D, an unbound portion 28A is formed at one end in the width direction of the electrode group 10, and the unbound portion 28A is formed at the other end in the width direction of the electrode group 10. Part 28B is formed.
  • FIG. 5 shows the configuration of the storage cavity 11 of the exterior portion 3.
  • the electrode group 10 is arranged in a state where the winding shaft B (axial direction) is parallel or substantially parallel to the lateral direction of the battery 1.
  • the positive electrode current collecting tab 21D projects to one side in the lateral direction with respect to the negative electrode 22 and the separators 23 and 25.
  • the positive electrode current collecting tab 21D projects, for example, in the lateral direction of the battery 1 toward the side wall 12A of the peripheral wall 8.
  • the negative electrode current collecting tab 22D projects laterally to the positive electrode 21 and the separators 23 and 25 on the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab 21D protrudes.
  • the negative electrode current collecting tab 22D projects, for example, in the lateral direction of the battery 1 toward the side wall 12B of the peripheral wall 8. Therefore, each of the current collecting tabs 21D and 22D protrudes from the electrode group 10 to the outer peripheral side in the storage cavity 11.
  • the binding portions 26 and the tab inclined surfaces 27A of the current collecting tabs 21D and 22D are located in the central portion in the vertical direction of the battery 1.
  • 27B are arranged. That is, the binding portions 26 and the tab inclined surfaces 27A and 27B of the current collecting tabs 21D and 22D are arranged apart from the side walls 13A and 13B of the peripheral wall 8 in the vertical direction.
  • the non-binding portion 28A is arranged on the side where the side wall 13A is located with respect to the binding portion 26 and the tab inclined surfaces 27A and 27B in the vertical direction, and the non-binding portion 28B is arranged.
  • the side wall 13B is arranged on the side where the binding portion 26 and the tab inclined surfaces 27A and 27B are located.
  • the tab inclined surface 27A has a bottom wall 7 with respect to the binding portion 26 in the height direction.
  • the tab inclined surface 27B is arranged on the side where the second exterior member 6 is located with respect to the binding portion 26 in the height direction. Then, in each of the current collecting tabs 21D and 22D, the tab inclined surface 27A approaches the peripheral wall 8 (corresponding one of the side walls 12A and 12B) in the lateral direction, that is, toward the outer peripheral side, and the bottom in the height direction. It slopes away from the wall 7.
  • the tab inclined surface 27B becomes closer to the peripheral wall 8 (corresponding one of the side walls 12A and 12B) in the lateral direction, that is, toward the outer peripheral side, in the height direction. It is tilted away from the exterior member 6 of 2.
  • the electrode group 10 does not need to have a winding structure in which the positive electrode, the negative electrode and the separator are wound.
  • the electrode group 10 has a stack structure in which a plurality of positive electrodes and a plurality of negative electrodes are alternately laminated, and a separator is provided between the positive electrode and the negative electrode.
  • the positive electrode current collecting tab protrudes to one side in the lateral direction of the battery 1 (exterior portion 3) with respect to the negative electrode.
  • the negative electrode current collecting tab protrudes with respect to the positive electrode in the lateral direction of the battery 1 to the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab protrudes. Therefore, each of the current collecting tabs protrudes from the electrode group 10 to the outer peripheral side in the storage cavity 11.
  • the above-mentioned binding portion 26 and tab inclined surfaces 27A and 27B are formed on the positive electrode current collecting tab and the negative electrode current collecting tab, respectively.
  • the binding portions 26 and the tab inclined surfaces 27A and 27B of the current collecting tabs 21D and 22D are arranged apart from the side walls 13A and 13B of the peripheral wall 8 in the vertical direction.
  • the tab inclined surface 27A is inclined so as to be closer to the peripheral wall 8 in the lateral direction and away from the bottom wall 7 in the height direction.
  • the tab inclined surface 27B is inclined so as to be closer to the peripheral wall 8 in the lateral direction and away from the second exterior member 6 in the height direction.
  • the electrode group 10 is impregnated with an electrolytic solution (not shown) in the storage cavity 11.
  • an electrolytic solution a non-aqueous electrolytic solution is used.
  • a non-aqueous electrolytic solution prepared by dissolving an electrolyte in an organic solvent is used.
  • lithium perchlorate LiClO 4
  • lithium hexafluorophosphate LiPF 6
  • lithium tetrafluoroborate LiBF 4
  • lithium hexafluoroarsenide LiAsF 6
  • Lithium salts such as lithium trifluoromethanesulfonate (LiCF 3 SO 3 ) and bistrifluoromethylsulfonylimide lithium [LiN (CF 3 SO 2 ) 2 ], and mixtures thereof.
  • organic solvent cyclic carbonates such as propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC) and vinylene carbonate; chain carbonates such as diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC) and methyl ethyl carbonate (MEC); tetrahydrofuran.
  • Cyclic ethers such as (THF), dimethyltetrahydrofuran (2MeTHF), and dioxolane (DOX); chain ethers such as dimethoxyethane (DME) and diethoxyethane (DEE); ⁇ -butyrolactone (GBL), acetonitrile (AN). And sulfolane (SL) and the like.
  • PC propylene carbonate
  • EC ethylene carbonate
  • MEC methyl ethyl carbonate
  • tetrahydrofuran tetrahydrofuran.
  • Cyclic ethers such as (THF), dimethyltetrahydrofuran (2MeTH
  • non-aqueous electrolyte a gel-like non-aqueous electrolyte in which a non-aqueous electrolyte solution and a polymer material are composited is used instead of the electrolyte solution.
  • the above-mentioned electrolyte and organic solvent are used.
  • the polymer material include polyvinylidene fluoride (PVdF), polyacrylonitrile (PAN), polyethylene oxide (PEO) and the like.
  • a solid electrolyte such as a polymer solid electrolyte and an inorganic solid electrolyte is provided as a non-aqueous electrolyte.
  • the electrodes 23 and 25 may not be provided in the electrode group 10.
  • a solid electrolyte is sandwiched between the positive electrode 21 and the negative electrode 22. Therefore, in this embodiment, the solid electrolyte electrically insulates between the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
  • an aqueous electrolyte containing an aqueous solvent instead of the non-aqueous electrolyte may be used as the electrolyte.
  • a pair of electrode terminals 31A and 31B are attached to the outer surface of the first exterior member 5 of the exterior portion 3.
  • One of the electrode terminals 31A and 31B serves as the positive electrode terminal of the battery 1
  • the other of the electrode terminals 31A and 31B serves as the negative electrode terminal of the battery 1. Therefore, the electrode terminals 31A and 31B have opposite polarities with respect to each other.
  • FIG. 5 the configuration of one of the pair of electrode terminals 31A and 31B and its vicinity is shown in a cross section perpendicular to or substantially vertical in the vertical direction.
  • a pair of inclined walls 14A and 14B are formed on the first exterior member 5.
  • the inclined wall 14A is provided between the side wall 12A and the bottom wall 7, and the inclined wall 14B is provided between the side wall 12B and the bottom wall 7.
  • the pair of inclined walls 14A and 14B are formed in the central portion in the vertical direction of the battery 1.
  • the inclined wall 14A is provided in a range in which the side wall 12A extends in the circumferential direction of the battery 1 (exterior portion 3), and the inclined wall 14B is provided in the circumferential direction of the battery 1 (exterior portion 3). Is provided in the range where is extended.
  • Each of the inclined walls 14A and 14B is inclined with respect to the bottom wall 7 and the side walls 12A and 12B.
  • Each of the inclined walls 14A and 14B is inclined so as to approach the electrode group 10 in the lateral direction as it approaches the bottom wall 7.
  • the electrode terminal 31A is attached to the outer surface of the inclined wall 14A in a state of being exposed to the outside, and the electrode terminal 31B is attached to the outer surface of the inclined wall 14B in a state of being exposed to the outside. Therefore, the electrode terminal 31A is provided in a range in which the side wall 12A extends in the circumferential direction of the exterior portion 3, and the electrode terminal 31B is provided in a range in which the side wall 12B extends in the circumferential direction of the exterior portion 3. Be done. In the embodiments shown in FIGS. 1 and 2, each of the electrode terminals 31A and 31B is arranged at the corresponding central position or substantially the central position of the inclined walls 14A and 14B in the vertical direction.
  • each of the electrode terminals 31A and 31B is formed of a conductive material, and is formed of, for example, aluminum, copper, stainless steel, or the like.
  • a pair of insulating members (external insulating members) 32A and 32B formed from an electrically insulating material are provided on the outer surface of the first exterior member 5.
  • Each of the insulating members 32A, 32B is arranged on one of the corresponding outer surfaces of the inclined walls 14A, 14B.
  • the insulating member 32A is interposed between the inclined wall 14A and the electrode terminal 31A, and the insulating member 32B is interposed between the inclined wall 14B and the electrode terminal 31B.
  • the inclined wall 14A is formed with a through hole 33A
  • the inclined wall 14B is formed with a through hole 33B.
  • Each of the through holes 33A and 33B penetrates one of the inclined walls 14A and 14B from the storage cavity 11 to the outside of the exterior portion 3.
  • the electrode terminal 31A is inserted through the through hole 33A
  • the electrode terminal 31B is inserted through the through hole 33B.
  • Each of the electrode terminals 31A and 31B is inserted into the corresponding one of the through holes 33A and 33B in a state where a part of the electrode terminals 31A and 31B is exposed to the outside of the exterior portion 3.
  • a ring-shaped insulating gasket 35A is arranged on the outer peripheral side of the electrode terminal 31A, and in the through hole 33B, a ring-shaped insulating gasket 35B is arranged on the outer peripheral side of the electrode terminal 31B. Therefore, the corresponding one of the insulating gaskets 35A and 35B is interposed between the respective edge surfaces (first exterior member 5) of the through holes 33A and 33B and the corresponding one of the electrode terminals 31A and 31B.
  • the insulating member 32A and the insulating gasket 35A as described above, the contact of the electrode terminal 31A with the first exterior member 5 is prevented, and the electrode terminal 31A is attached to the first exterior member 5 (exterior portion 3). On the other hand, it is electrically insulated.
  • the insulating member 32B and the insulating gasket 35B contact of the electrode terminal 31B with the first exterior member 5 is prevented, and the electrode terminal 31B with respect to the first exterior member 5 (exterior portion 3). Is electrically insulated.
  • the binding portion 26 of the positive electrode current collecting tab 21D is provided with one or more positive electrode leads including a positive electrode backup lead 41A, a positive electrode relay lead 42A, a positive electrode terminal lead 43A, etc., and a corresponding positive electrode of the electrode terminals 31A, 31B. It is electrically connected to a terminal (eg, 31A).
  • the connection between the positive electrode current collecting tab 21D (binding portion 26) and the positive electrode lead, the connection between the positive electrode leads, and the connection between the positive electrode lead and the positive electrode terminal are performed by welding such as ultrasonic welding.
  • the positive electrode lead is formed of a conductive metal.
  • the bundling portion 26 of the negative electrode current collecting tab 22D corresponds to one of the electrode terminals 31A and 31B via one or more negative electrode leads including the negative electrode backup lead 41B, the negative electrode relay lead 42B, the negative electrode terminal lead 43B, and the like. Is electrically connected to the negative electrode terminal (for example, 31B).
  • the connection between the negative electrode current collecting tab 22D (binding portion 26) and the negative electrode lead, the connection between the negative electrode leads, and the connection between the negative electrode lead and the negative electrode terminal are performed by welding such as ultrasonic welding.
  • the negative electrode lead is formed of a conductive metal.
  • spaces 45A and 45B are formed on both sides of the electrode group 10 in the lateral direction.
  • the space (first space) 45A is formed between the inner surface of the side wall 12A and the electrode group 10
  • the space (second space) 45B is formed between the inner surface of the side wall 12B and the electrode group 10.
  • each of the pair of spaces 45A and 45B is formed between the corresponding one of the side walls 12A and 12B and the electrode group 10. Therefore, each of the side walls 12A and 12B is arranged apart from the electrode group 10 with the corresponding one of the spaces 45A and 45B interposed therebetween in the lateral direction of the battery 1.
  • the positive electrode current collecting tab 21D and the positive electrode lead are arranged in the space 45A.
  • the negative electrode current collecting tab 22D and the negative electrode lead are arranged in the space 45B.
  • the insulating member 46A is arranged in the space 45A, and the insulating member 46B is arranged in the space 45B.
  • Each of the pair of insulating members (internal insulating members) 46A and 46B is formed of an electrically insulating material.
  • one of the insulating members 46A and 46B (for example, 46A) becomes the positive electrode side insulating member, and the other of the insulating members 46A and 46B (for example, 46B) becomes the negative electrode side insulating member.
  • the insulating member (first insulating member) 46A prevents the current collecting tab (for example, 21D) and the lead (for example, 41A to 43A) from coming into contact with the inner surface of the exterior portion 3 in the space 45A. Therefore, in the space 45A, the current collecting tab (for example, 21D and) and the lead (for example, 41A to 43A) are electrically insulated from the exterior portion 3 (exterior members 5, 6) by the insulating member 46A. Further, the insulating member (second insulating member) 46B prevents the current collecting tab (for example, 22D) and the lead (for example, 41B to 43B) from coming into contact with the inner surface of the exterior portion 3 in the space 45B. Therefore, in the space 45B, the current collecting tab (for example, 22D) and the lead (for example, 41B to 43B) are electrically insulated from the exterior portion 3 (exterior members 5, 6) by the insulating member 46B.
  • each of the insulating members 46A and 46B has a constituent body (first constituent body) 51 and a constituent body (second constituent body) integrally formed with the constituent body 51. 52 and a connecting portion 53 for connecting between the components 51 and 52 are provided.
  • the structure 52 can be opened and closed with respect to the body 51 in a state where the body 52 is not pressed toward the body 51.
  • FIGS. 6, 8A and 8B show the insulating member (46A or 46B) in a state where the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51.
  • FIGS. 7, 9A and 9B show the insulating member (46A or 46B) in a state where the component 52 is open with respect to the component 51.
  • the insulating member 46A has edges E1 and E2.
  • the edge (first edge) E1 is formed from the component 51
  • the edge (second edge) E2 is formed from the component 52.
  • the insulating member 46A extends from the edge E1 to the edge E2 through the constituent body 51, the connecting portion 53, and the constituent body 52 in this order. Further, in the insulating member 46A, the width direction (direction indicated by the arrow W1 and the arrow W2) is defined. In FIGS. 8A, 8B, 9A and 9B, the direction perpendicular to or substantially perpendicular to the paper surface is the width direction of the insulating member 46A.
  • the component (first component) 51 includes a bottom plate portion 51A and side plate portions 51B to 51D.
  • the side plate portions 51B and 51C are parallel to each other or substantially parallel to each other, and are arranged apart from each other in the width direction of the insulating member 46A.
  • Each of the bottom plate portion 51A and the side plate portion 51D is perpendicular to or substantially perpendicular to the side plate portions 51B and 51C, and extends from the side plate portion 51B to the side plate portion 51C along the width direction.
  • the bottom plate portion 51A and the side plate portion 51D are perpendicular to or substantially perpendicular to each other.
  • the edge E1 is formed by the bottom plate portions 51A and the side plate portions 51B and 51C, and the side plate portions 51D are connected to the connecting portion 53. Further, each of the bottom plate portion 51A and the side plate portions 51B and 51C is connected to the side plate portion 51D at the end portion on the side opposite to the edge E1.
  • the inclined plate portion 51E is formed between the bottom plate portion 51A and the side plate portion 51D.
  • the inclined plate portion 51E is perpendicular to or substantially perpendicular to the side plate portions 51B and 51C, and is inclined with respect to the bottom plate portion 51A and the side plate portions 51D.
  • the inclined plate portion 51E is formed in the central portion in the width direction of the insulating member 46A, and is formed at a position away from the side plate portions 51B and 51C in the width direction.
  • a through hole 58 penetrating the inclined plate portion 51E is formed in the central portion of the inclined plate portion 51E in the width direction of the insulating member 46A.
  • the structure 51 is provided with a protrusion (first protrusion) 61 that protrudes from the bottom plate portion 51A to the side where the side plate portions 51B to 51D are located.
  • the protrusion 61 is formed at the end of the bottom plate portion 51A on the side where the edge E1 is located.
  • the protrusion 61 extends along the width direction of the insulating member 46A.
  • the protrusion 61 is formed in the central portion in the width direction of the insulating member 46A, and is formed at a position away from the side plate portions 51B and 51C in the width direction.
  • a protrusion inclined surface (first protrusion inclined surface) 65 is formed on the protrusion 61.
  • the protrusion inclined surface 65 faces the side where the edge E1 is located, that is, the side opposite to the side where the connection position of the structure 51 to the connecting portion 53 is located.
  • the protrusion inclined surface 65 is formed from the root of the protrusion 61 to the protrusion end, and extends over the entire dimension or substantially the entire dimension of the protrusion 61 in the width direction of the insulating member 46A.
  • the protruding inclined surface 65 is inclined so as to be separated from the edge E1 as it approaches the protruding end of the protrusion 61.
  • the constituent body (second constituent body) 52 includes a top plate portion 52A and side plate portions 52B and 52C.
  • the side plate portions 52B and 52C are parallel to each other or substantially parallel to each other, and are arranged apart from each other in the width direction of the insulating member 46A.
  • the top plate portion 52A is perpendicular to or substantially perpendicular to the side plate portions 52B and 52C, and extends from the side plate portion 52B to the side plate portions 52C along the width direction.
  • the edge E2 is formed by the top plate portion 52A and the side plate portions 52B and 52C, and the end portion of the top plate portion 52A opposite to the edge E2 is connected to the connecting portion 53.
  • the structure 52 is provided with a protrusion (second protrusion) 62 that protrudes from the top plate portion 52A to the side where the side plate portions 52B and 52C are located.
  • the protrusion 62 is formed at the end of the top plate portion 52A on the side where the edge E2 is located.
  • the protrusion 62 extends along the width direction of the insulating member 46A.
  • the protrusion 62 is formed in the central portion in the width direction of the insulating member 46A, and is formed at a position away from the side plate portions 52B and 52C in the width direction.
  • a protrusion inclined surface (second protrusion inclined surface) 66 is formed on the protrusion 62.
  • the protruding inclined surface 66 faces the side where the edge E2 is located, that is, the side opposite to the side where the connection position of the structure 52 to the connecting portion 53 is located.
  • the protrusion inclined surface 66 is formed from the root of the protrusion 62 to the protrusion end, and extends over the entire dimension or substantially the entire dimension of the protrusion 62 in the width direction of the insulating member 46A.
  • the protruding inclined surface 66 is inclined so as to be separated from the edge E2 as it approaches the protruding end of the protrusion 62.
  • the connecting portion 53 includes a relay portion 55 and thin-walled portions 56 and 57.
  • the relay portion 55 is formed in a plate shape and extends between the thin-walled portions 56 and 57.
  • Each of the thin-walled portions 56 and 57 is thinner than the other portions of the connecting portion 53 such as the relay portion 55 and the constituents 51 and 52.
  • the side plate portion 51D of the constituent body (first constituent body) 51 is connected to the connecting portion 53 via the thin-walled portion 56.
  • the top plate portion 52A of the constituent body (second constituent body) 52 is connected to the connecting portion 53 via the thin-walled portion 57.
  • 8B shows the connection portion 53 and its vicinity in an enlarged manner in the cross section of FIG. 8A
  • FIG. 9B shows the connection portion 53 and its vicinity in an enlarged manner in the cross section of FIG. 9A.
  • the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51 in a state where the constituent body 52 is pressed toward the constituent body 51 (see FIGS. 6, 8A and 8B).
  • the constituent body 52 can be opened and closed with respect to the constituent body 51, with respect to the constituent body 51 shown in FIGS. 7, 9A and 9B. Can be changed to the open state.
  • the connecting portion 53 and the constituent body 52 rotate with respect to the constituent body 51 about the rotation shaft P1 passing through the thin-walled portion 56.
  • the structure 52 rotates with respect to the connecting portion 53 about the rotation shaft P2 passing through the thin-walled portion 57.
  • Each of the rotation shafts P1 and P2 is along the width direction of the insulating member 46A.
  • the constituent body 52 When the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51, the constituent body 52 extends from the connection position to the connecting portion 53 toward the side where the edge E1 is located. Then, the side plate portion 51B of the constituent body 51 comes into contact with the side plate portion 52B of the constituent body 52, and the side plate portion 51C of the constituent body 51 comes into contact with the side plate portion 52C of the constituent body 52. Further, the bottom plate portion 51A of the constituent body 51 faces the top plate portion 52A of the constituent body 52. Further, when the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51, an internal space 68 surrounded by the constituent bodies 51 and 52 and the connecting portion 53 is formed. The internal space 68 opens to the outside of the insulating member 46A at the opening 67.
  • the opening edge of the opening 67 of the internal space 68 is formed by the edges E1 and E2. Further, when the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51, the protrusion 61 projects from the bottom plate portion 51A toward the top plate portion 52A of the constituent body 52, and the protrusion 62 is formed from the top plate portion 52A to the constituent body 51. Protrudes toward the bottom plate portion 51A of the.
  • the constituent body 52 When the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51, the constituent body 52 extends from the connection position to the connecting portion 53 toward the side opposite to the side where the edge E1 is located. Therefore, the constituent body 52 does not come into contact with the constituent body 51.
  • the insulating member 46B also includes the constituents 51 and 52 and the connecting portion 53, and in the insulating member 46B, each of the constituents 51 and 52 and the connecting portion 53 has the same configuration as the insulating member 46A. Become.
  • the respective constituents (first constituents) 51 of the insulating members 46A and 46B are arranged on the inner surface of the bottom wall 7 in the storage cavity 11. Then, in the storage cavity 11, the respective constituent bodies (second constituents) 52 of the insulating members 46A and 46B are arranged on the inner surface of the second exterior member 6.
  • Each of the insulating members 46A and 46B is arranged in the storage cavity 11 in a state where the constituent body 52 is pressed toward the constituent body 51 by the second exterior member 6. Therefore, in the battery 1, each of the insulating members 46A and 46B is arranged in the storage cavity 11 in a state where the constituent body (second constituent body) 52 is closed with respect to the constituent body (first constituent body) 51.
  • each of the insulating members 46A and 46B is arranged in a state in which the width direction coincides with or substantially coincides with the vertical direction of the battery 1 (exterior portion 3). Therefore, each of the insulating members 46A and 46B is arranged in the storage cavity 11 with the rotation shafts P1 and P2 along the vertical direction.
  • the bottom plate portion 51A of the component 51 extends on the inner surface of the bottom wall 7, and the inner surface of the second exterior member 6 is extended.
  • the top plate portion 52A of the component 52 is extended above.
  • the side plate portion 51B of the constituent body 51 and the side plate portion 52B of the constituent body 52 are extended on the inner surface of the side wall 13A, and the side plate portion of the constituent body 51 is extended on the inner surface of the side wall 13B.
  • the side plate portion 52C of the portion 51C and the component 52 is extended.
  • the side plate portion 52B is the battery 1. It comes into contact with the side plate portion 51B from the side where the second exterior member 6 is located in the height direction. Then, the side plate portion 52C comes into contact with the side plate portion 51C from the side where the second exterior member 6 is located in the height direction of the battery 1. Therefore, in each of the insulating members 46A and 46B arranged on one of the spaces 45A and 45B, an internal space 68 surrounded by the constituents 51 and 52 and the connecting portion 53 is formed, and the opening 67 of the internal space 68 is formed.
  • Each of the insulating members 46A and 46B is arranged so that the opening 67 of the internal space 68 opens toward the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction, that is, toward the inner peripheral side. Therefore, in each of the insulating members 46A and 46B, the edges E1 and E2 of the battery 1 with respect to the connection position of the component 51 to the connection portion 53 and the connection position of the component 52 to the connection portion 53. It is located closer to the electrode group 10 in the lateral direction.
  • the side plate portion 51D of the constituent body 51 extends on the inner surface of the side wall 12A, and the inclined plate portion 51E of the constituent body 51 extends on the inner surface of the inclined wall 14A.
  • the electrode terminal 31A is inserted through the through hole 33A of the first exterior member 5 and also through the through hole 58 of the insulating member 46A.
  • a current collecting tab for example, 21D
  • a lead for example, 41A to 43A
  • a current collecting tab for example, 21D
  • a lead for example, 41A to 43A
  • the current collecting tab for example, 21D
  • the connecting portion 53 is arranged at or near the corner portion between the side wall 12A and the second exterior member 6.
  • the side plate portion 51D of the constituent body 51 extends on the inner surface of the side wall 12B, and the inclined plate portion 51E of the constituent body 51 extends on the inner surface of the inclined wall 14B. It will be extended.
  • the electrode terminal 31B is inserted through the through hole 33B of the first exterior member 5 and also through the through hole 58 of the insulating member 46B.
  • a current collecting tab for example, 22D
  • a lead for example, 41B to 43B
  • a current collecting tab for example, 22D
  • a lead for example, 41B to 43B
  • the current collecting tab for example, 22D
  • the connecting portion 53 is arranged at or near the corner portion between the side wall 12B and the second exterior member 6.
  • the protrusions 61 and 62 are arranged at the ends on the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction of the battery. Therefore, in each of the insulating members 46A and 46B, the protrusions 61 and 62 are located closer to the electrode group 10 with respect to the connection portion 53 in the lateral direction of the battery 1. Then, in each of the insulating members 46A and 46B, the protrusion (first protrusion) 61 protrudes from the bottom plate portion 51A of the constituent body 51 toward the top plate portion 52A of the constituent body 52 and the second exterior member 6, and the protrusions. (Second protrusion) 62 projects from the top plate portion 52A of the constituent body 52 toward the bottom plate portion 51A and the bottom wall 7 of the constituent body 51.
  • the protrusions 61 and 62 of the insulating members 46A and 46B are arranged in the central portion in the vertical direction of the battery 1. To. That is, the protrusions 61 and 62 of the insulating members 46A and 46B are arranged apart from the side walls 13A and 13B of the peripheral wall 8 in the vertical direction. Further, in each of the insulating members 46A and 46B, each of the protrusions 61 and 62 extends along the vertical direction of the battery 1.
  • the protrusion inclined surface (first protrusion inclined surface) 65 of the protrusion 61 and the protrusion inclined surface (second protrusion inclined surface) 66 of the protrusion 62 are electrode groups 10 in the lateral direction. Turn to the side where is located.
  • the protruding inclined surfaces 65 and 66 of the insulating members 46A and 46B face each other of the current collecting tabs 21D and 22D.
  • the protrusion inclined surfaces 65 of the insulating members 46A and 46B face each of the corresponding tab inclined surfaces 27A of the current collecting tabs 21D and 22D.
  • the protruding inclined surfaces 66 of the insulating members 46A and 46B face each of the corresponding tab inclined surfaces 27B of the current collecting tabs 21D and 22D.
  • the protrusion inclined surface 65 approaches the protruding end of the protrusion 61 and the electrode group in the lateral direction of the battery 1. It tilts toward the side opposite to the side where 10 is located. That is, the protruding inclined surfaces 65 of the insulating members 46A and 46B are extended so as to approach the outer peripheral side as the battery 1 approaches the second exterior member 6 in the height direction.
  • the protrusion inclined surface 66 is inclined so as to approach the protruding end of the protrusion 62 toward the side opposite to the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction of the battery 1. That is, the protruding inclined surfaces 66 of the insulating members 46A and 46B are extended so as to approach the outer peripheral side as they approach the bottom wall 7 in the height direction of the battery 1. Further, it is preferable that the protrusion inclined surfaces 65 of the insulating members 46A and 46B are parallel to or substantially parallel to the opposite tab inclined surfaces 27A of the current collecting tabs 21D and 22D. The protrusion inclined surfaces 66 of the insulating members 46A and 46B are preferably parallel or substantially parallel to one of the opposite tab inclined surfaces 27B of the current collecting tabs 21D and 22D.
  • a gap may be formed between the insulating members due to misalignment of the insulating members or the like. ..
  • the current collecting tab or lead may conduct with the exterior portion through the gap between the insulating members.
  • one insulating member 46A electrically insulates the current collecting tab (for example, 21D) and the lead (for example, 41A to 43A) from the exterior portion 3 in the space 45A.
  • the current collecting tab (for example, 21D) or the lead (for example, 41A to 43A) is electrically connected to the exterior portion 3 through a gap or the like between the insulating members. Therefore, in the space 45A, the current collecting tab (for example, 21D) and the lead (for example, 41A to 43A) are appropriately insulated from the exterior portion 3 by the insulating member 46A. Similarly, in the space 45B, the current collecting tab (for example, 22D) and the lead (for example, 41B to 43B) are appropriately insulated from the exterior portion 3 by the insulating member 46B.
  • protrusions 61 and 62 are provided on the insulating members 46A and 46B, respectively.
  • the current collecting tab 21D comes into contact with the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46A, so that the movement of the electrode group 10 including the current collecting tabs 21D and 22D to the side where the side wall 12A is located is restricted. .. Then, when the current collecting tab 22D abuts on the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46B, the movement of the electrode group 10 including the current collecting tabs 21D and 22D to the side where the side wall 12B is located is restricted. That is, the lateral movement of the electrode group 10 in the storage cavity 11 is appropriately regulated by the protrusions 61 and 62 of the insulating members 46A and 46B, respectively.
  • the protruding inclined surface 65 faces the side opposite to the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction of the battery 1 as it approaches the protruding end of the protrusion 61. Inclines. Then, in each of the insulating members 46A and 46B, the protrusion inclined surface 66 is inclined so as to approach the protruding end of the protrusion 62 toward the side opposite to the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction of the battery 1.
  • the protrusion inclined surfaces 65 of the insulating members 46A and 46B are extended along the corresponding tab inclined surfaces 27A of the current collecting tabs 21D and 22D, and the protrusion inclined surfaces of the insulating members 46A and 46B are respectively extended.
  • 66 is extended along one of the corresponding tab inclined surfaces 27B of the current collecting tabs 21D and 22D.
  • the protrusions 61 and 62 of the insulating members 46A and 46B are arranged apart from the side walls 13A and 13B of the peripheral wall 8 in the vertical direction. Therefore, in the storage cavity 11, the gap between the side wall 13A and the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46A, the gap between the side wall 13B and the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46A, and the like are passed through.
  • An electrolyte such as an electrolytic solution appropriately flows from the space 45A into the region where the electrode group 10 is arranged.
  • the electrode group from the space 45B is passed through the gap between the side wall 13A and the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46B and the gap between the side wall 13B and the protrusions 61 and 62 of the insulating member 46B.
  • An electrolyte such as an electrolytic solution appropriately flows into the region where the 10 is arranged. Therefore, even if the insulating members 46A and 46B are provided with protrusions 61 and 62, respectively, the electrode group 10 is appropriately impregnated with an electrolyte such as an electrolytic solution.
  • the manufacturing method of the battery 1 as described above will be described.
  • the above-mentioned first exterior member 5 and the second exterior member 6 are formed of metal.
  • the bottom wall 7, the peripheral wall 8 and the flange 15 are formed on the first exterior member 5.
  • the above-mentioned insulating members 46A and 46B are formed from a material having an electrically insulating property.
  • the constituent body (first constituent body) 51 and the constituent body (second constituent body) 52 are integrated, and the connecting portion 53 is connected to the constituent bodies 51 and 52. Connected via.
  • the constituent body 52 that is not pressed toward the constituent body 51 can be opened and closed with respect to the constituent body 51 as described above.
  • the electrode terminals 31A and 31B are attached to the outer surface of the first exterior member 5.
  • the electrode terminal 31A is attached to, for example, the outer surface of the inclined wall 14A
  • the electrode terminal 31B is attached to, for example, the outer surface of the inclined wall 14B.
  • the electrode terminal 31A is electrically insulated from the first exterior member 5 by the insulating member 32A and the insulating gasket 35A
  • the electrode terminal 31B is the first exterior member by the insulating member 32B and the insulating gasket 35B. It is electrically insulated from 5.
  • each of the insulating members 46A and 46B is arranged in a state where the constituent body (second constituent body) 52 is open with respect to the constituent body 51. Further, the insulating member 46A is arranged so that the side plate portion 51D of the constituent body 51 extends on the inner surface of the side wall 12A, and the insulating member 46B has the side plate portion 51D of the constituent body 51 on the inner surface of the side wall 12B. It is placed in an extended state.
  • the electrode group 10 is inserted into the storage cavity 11 of the exterior portion 3.
  • the electrode group in the storage cavity 11 is such that the current collecting tab 21D projects laterally toward the side wall 12A of the peripheral wall 8 and the current collecting tab 22D projects laterally toward the side wall 12B of the peripheral wall 8. 10 and current collecting tabs 21D and 22D are arranged.
  • the constituent body 52 is open to the constituent body 51 in each of the insulating members 46A and 46B. Therefore, the electrode group 10 including the current collecting tabs 21D and 22D can be easily inserted into the storage cavity 11.
  • the current collecting tab 21D is electrically connected to the corresponding one (for example, 31A) of the electrode terminals 31A and 31B via the lead (for example, 41A to 43A), and the current collecting tab 22D is connected to the lead (for example, 41B to 43B).
  • the current collecting tabs 21D and 22D are electrically connected to the corresponding ones of the electrode terminals 31A and 31B, the constituents 52 are open to the constituents 51 in the insulating members 46A and 46B, respectively. Is. Therefore, it is easy to connect each of the current collecting tabs 21D and 22D to the corresponding one of the electrode terminals 31A and 31B.
  • FIG. 10 shows a certain state at the time of manufacturing the battery 1. That is, in FIG. 10, each of the current collecting tabs 21D and 22D is electrically connected to the corresponding one of the electrode terminals 31A and 31B, and is arranged on the inner surface of the bottom wall 7 at each of the insulating members 46A and 46B. The state in which the constituent body (second constituent) 52 is open with respect to the constituent body (first constituent) 51 is shown.
  • the current collector tabs 21D and 22D are electrically connected to the corresponding ones of the electrode terminals 31A and 31B, and the component 52 is closed with respect to the component 51.
  • the second exterior member 6 is attached to the flange 15 by welding or the like from the side opposite to the bottom wall 7 in the height direction.
  • the storage cavity 11 is sealed and sealed.
  • the respective components (second components) 52 of the insulating members 46A and 46B are placed on the inner surface of the second exterior member 6 in the storage cavity 11. Be placed.
  • the constituent body 52 is pressed toward the constituent body 51 by the second exterior member 6, and in each of the insulating members 46A and 46B, the constituent body 52 is pressed against the constituent body 51. It is kept closed.
  • a current collecting tab for example, 21D
  • a lead for example, 41A to 43A
  • a current collecting tab for example, 22D
  • a lead for example, 41B to 41B
  • an electrolytic solution or the like is injected into the storage cavity 11 in a state where a part of the welded portion between the second exterior member 6 and the flange 15 is welded. .. Then, after injecting the electrolytic solution, the remaining part of the welded portion between the second exterior member 6 and the flange 15 is welded.
  • the electrode group 10 can be inserted into the storage cavity 11 in the insulating members 46A and 46B with the constituents 52 open to the constituents 51, and the current collecting tab 21D can be inserted. , 22D can be electrically connected to the corresponding one of the electrode terminals 31A and 31B, respectively. Therefore, workability is ensured in the work of inserting the electrode group 10 into the storage cavity 11 and the work of electrically connecting the current collecting tabs 21D and 22D to the corresponding ones of the electrode terminals 31A and 31B, respectively. .. Therefore, even when the insulating members 46A and 46B in which the constituents 51 and 52 are integrally formed are used, the workability at the time of manufacturing the battery 1 is ensured.
  • the constituent body 52 opens or closes with respect to the constituent body 51 by rotating the constituent body 52 about each of the rotation shafts P1 and P2.
  • the constituent body 51 includes a bottom plate portion 51A, side plate portions 51B to 51D, and an inclined plate portion 51E, as in the above-described embodiment.
  • the side plate portion 51D is connected to the connecting portion 53. Further, when the component 52 is closed with respect to the component 51, an internal space 68 surrounded by the components 51 and 52 and the connecting portion 53 is formed, and the internal space 68 is outside the insulating member 46A at the opening 67. Open to.
  • the opening edge of the opening 67 is formed by the edges E1 and E2.
  • FIGS. 11A and 11B show a state in which the component 52 is closed with respect to the component 51
  • FIGS. 12A and 12B show a state in which the component 52 is open with respect to the component 51
  • FIG. 11B shows an enlarged view of the connecting portion 53 and its vicinity in the cross section of FIG. 11A
  • FIG. 12B shows an enlarged view of the connecting portion 53 and its vicinity in the cross section of FIG. 12A.
  • the constituent body 52 of the insulating member 46A is formed only from the top plate portion 52A, and the side plate portions 52B and 52C are not formed on the constituent body 52. Then, the top plate portion 52A is connected to the connecting portion 53 at the end portion on the side opposite to the edge E2. Further, in this modification, the top plate portion 52A comes into contact with the side plate portions 51B and 51C of the constituent body 51 in a state where the constituent body 52 is closed with respect to the constituent body 51. Further, in the insulating member 46A of this modified example, the connecting portion 53 is formed only from the thin-walled portion 59. The thin-walled portion 59 is thinner than the constituents 51 and 52. In this modification, the side plate portion 51D of the constituent body 51 is connected to the top plate portion 52A of the constituent body 52 via the thin-walled portion 59.
  • the configuration body 52 rotates about the rotation shaft P3 passing through the thin-walled portion 59, so that the configuration body 52 with respect to the configuration body 51. Open or close. Further, the rotation shaft P3 is along the width direction of the insulating member 46A (direction perpendicular to or substantially perpendicular to the paper surface in FIGS. 11A to 12B). Further, the insulating member 46B has the same configuration as the insulating member 46A. In this modification, each of the insulating members 46A and 46B is arranged in the storage cavity 11 with the rotation shaft P3 along the vertical direction of the battery 1.
  • the constituent bodies 51 and 52 are integrally formed in the insulating members 46A and 46B, respectively, as in the above-described embodiment and the like. Therefore, similarly to the above-described embodiment and the like, in the space 45A, the current collecting tabs (for example, 21D) and the leads (for example, 41A to 43A) are appropriately insulated from the exterior portion 3 by the insulating member 46A, and the space 45B. In the insulating member 46B, the current collecting tab (for example, 22D) and the lead (for example, 41B to 43B) are appropriately insulated from the exterior portion 3.
  • the constituent body 52 can be opened and closed with respect to the constituent body 51 in a state where the constituent body 52 is not pressed toward the constituent body 51. Therefore, as in the above-described embodiment, the work of inserting the electrode group 10 into the storage cavity 11 and the current collecting tabs 21D and 22D are electrically connected to the corresponding ones of the electrode terminals 31A and 31B, respectively. Workability in work is ensured.
  • the protrusions 61 and 62 may not be provided on the insulating members 46A and 46B, respectively.
  • the constituents 51 and 52 are integrally formed in the insulating members 46A and 46B, respectively. Therefore, similarly to the above-described embodiment and the like, in the space 45A, the current collecting tabs (for example, 21D) and the leads (for example, 41A to 43A) are appropriately insulated from the exterior portion 3 by the insulating member 46A, and the space 45B. In the insulating member 46B, the current collecting tab (for example, 22D) and the lead (for example, 41B to 43B) are appropriately insulated from the exterior portion 3.
  • the constituent body 52 can be opened and closed with respect to the constituent body 51 in a state where the constituent body 52 is not pressed toward the constituent body 51. Therefore, as in the above-described embodiment, the work of inserting the electrode group 10 into the storage cavity 11 and the current collecting tabs 21D and 22D are electrically connected to the corresponding ones of the electrode terminals 31A and 31B, respectively. Workability in work is ensured.
  • the release valve 71 is formed on the second exterior member 6.
  • the release valve 71 is formed in the second exterior member 6 within a range in which the component (second component) 52 of the insulating member 46A is arranged.
  • the release valve 71 includes a groove 72 along the vertical direction of the battery 1. In the groove 72, the wall thickness of the second exterior member 6 is thinner than that of other portions.
  • the release valve 71 is opened.
  • a hole 73 is formed in the second exterior member 6 in a range where the component 52 of the insulating member 46A is arranged.
  • the hole 73 communicates the storage cavity 11 with the outside of the exterior portion 3, and the gas in the storage cavity 11 is discharged to the outside of the exterior portion 3 through the hole 73.
  • the electrode group 10 current collecting tabs (for example, 21D and 22D), leads (for example, 41A to 43A, 41B to 43B) and the like are omitted.
  • the hole 73 is formed by opening the release valve 71, so that the component 52 is not pressed toward the component 51 in the insulating member 46A.
  • the constituent body 52 opens with respect to the constituent body 51.
  • the gas in the storage cavity 11 is appropriately released from the hole 73 to the outside of the exterior portion 3.
  • the component 52 of the insulating member 46A is arranged instead of the range in which the component (second component) 52 of the insulating member 46A is arranged.
  • an open valve similar to the open valve 71 is formed in the range in which the constituent body (second constituent) 52 of the insulating member 46B is arranged. In this case as well, the same actions and effects as those of the third modification are obtained.
  • the first engaging piece is provided on the constituent body (first constituent body) 51, and the first engaging piece is provided on the constituent body (second constituent body) 52.
  • a second engaging piece that can be engaged with the engaging piece of the above is provided.
  • the configuration 52 is maintained in a closed state with respect to the configuration 51 by engaging the first engagement piece with the second engagement piece. Further, in a state where the engagement between the first engaging piece and the second engaging piece is released and the constituent 52 is not pressed toward the constituent 51, the constituent 51 is in a state where the constituent 51 is not pressed toward the constituent 51. Can be opened and closed.
  • the second exterior member (lid member) 6 is formed not in a plate shape but in a substantially rectangular parallelepiped shape having one surface open like the first exterior member 5.
  • the second exterior member 6 includes a top wall facing the bottom wall 7 of the first exterior member 5 with the storage cavity 11 interposed therebetween, and also includes a peripheral wall and a flange like the first exterior member 5. .. Then, the flange 15 of the first exterior member 5 and the flange of the second exterior member 6 are airtightly welded.
  • FIG. 16 shows an example of a battery pack 80 in which any of the batteries 1 described above is used.
  • the battery module 75 is formed from the plurality of batteries 1. Then, in the battery module 75, a plurality of batteries 1 are electrically connected in series. The batteries 1 are electrically connected to each other via a bus bar (not shown) or the like. In another example, in the battery module 75, a plurality of batteries 1 may be electrically connected in parallel. Further, in another example, in the battery module 75, both a series connection in which the batteries 1 are connected in series and a parallel connection in which the batteries 1 are connected in parallel may be formed.
  • one corresponding positive electrode terminal (for example, 31A) of the plurality of batteries 1 is connected to the module terminal 91 on the positive electrode side via the positive electrode side lead 93 or the like.
  • the negative electrode terminal for example, 31B is a module terminal on the negative electrode side via the negative electrode side lead 94. Connected to 92.
  • the battery pack 80 is provided with a printed wiring board 81.
  • a protection circuit 82, a thermistor 83 which is a temperature detector, and an external terminal 85 for energization are mounted on the printed wiring board 81.
  • an insulating member (not shown) prevents unnecessary connection between the electric path on the printed wiring board 81 and the wiring of the battery module 75.
  • the module terminal 91 on the positive electrode side is connected to the protection circuit 82 via the wiring 86 or the like formed on the printed wiring board 81, and the module terminal 92 on the negative electrode side connects the wiring 87 or the like formed on the printed wiring board 81. It is connected to the protection circuit 82 via.
  • the thermistor 83 which is a temperature detector, detects the temperature of each of the plurality of batteries 1 forming the battery module 75. Then, the thermistor 83 outputs a detection signal about the temperature to the protection circuit 82.
  • the battery pack 80 has a current detection function and a voltage detection function.
  • the input current to the battery module 75 and the output current from the battery module 75 may be detected, and the current flowing through any of the plurality of batteries 1 forming the battery module 75 is detected. May be good.
  • the respective voltages of the batteries 1 may be detected in the battery module 75, or the voltage applied to the entire battery module 75 may be detected.
  • the battery module 75 and the protection circuit 82 are connected via the wiring 84.
  • a detection signal for current and a detection signal for voltage are output to the protection circuit 82 via the wiring 84.
  • the positive electrode potential or the negative electrode potential is detected for each of the batteries 1 forming the battery module 75.
  • the battery module 75 is provided with a lithium electrode or the like as a reference electrode. Then, each positive electrode potential or negative electrode potential of the battery 1 is detected with reference to the potential at the reference electrode.
  • the external terminal 85 is connected to an external device of the battery pack 80.
  • the external terminal 85 is used for outputting the current from the battery module 75 to the outside and / or inputting the current to the battery module 75.
  • an electric current is supplied to the outside of the battery pack 80 through an external terminal 85 for energization.
  • the charging current is supplied to the battery module 75 through the external terminal 85 for energization.
  • the charging current of the battery module 75 includes, for example, regenerative energy for power of a vehicle or the like.
  • the protection circuit 82 can be connected to the external terminal 85 via the positive wiring 88 and the negative wiring 89.
  • the protection circuit 82 has a function of being able to cut off the electrical connection between the battery module 75 and the external terminal 85.
  • the protection circuit 82 is provided with a relay, a fuse, or the like as a connection cutoff portion. Further, the protection circuit 82 has a function of controlling charging / discharging of the battery module 75. The protection circuit 82 controls the charging / discharging of the battery module 75 based on the detection result regarding any of the above-mentioned current, voltage, temperature, and the like.
  • the protection circuit 82 determines that the predetermined condition has been met. Further, when any of overcharge, overdischarge, overcurrent, etc. is detected in the battery module 75, the protection circuit 82 determines that the battery module 75 is in a predetermined condition. Then, when it is determined that the battery module 75 meets the above-mentioned predetermined conditions, the protection circuit 82 can cut off the continuity between the protection circuit 82 and the external terminal 85 for energization. By cutting off the continuity between the protection circuit 82 and the external terminal 85 for energization, the output of the current from the battery module 75 to the outside and the input of the current to the battery module 75 are stopped. As a result, the continuous generation of overcurrent or the like in the battery module 75 is effectively prevented.
  • a circuit formed in a device that uses the battery pack 80 (battery module 75) as a power source may be used as a protection circuit.
  • the battery module 75 formed from the plurality of batteries 1 instead of the battery module 75 formed from the plurality of batteries 1, only the battery 1 alone may be provided in the battery pack 80.
  • a plurality of battery modules 75 may be provided, and the battery modules 75 may be electrically connected in series and / or in parallel.
  • the configuration of the battery pack 80 including one or more batteries 1 described above is appropriately changed depending on the application.
  • the battery pack 80 is preferably used in a device or the like that is required to be charged and discharged with a large current.
  • Specific uses of the battery pack 80 include a power source for a digital camera, an in-vehicle power source for a vehicle, a stationary power source, and the like.
  • examples of the vehicle on which the battery pack 80 is mounted include a two-wheeled to four-wheeled hybrid electric vehicle, a two-wheeled to four-wheeled electric vehicle, an assisted bicycle, a railroad vehicle, a forklift, and the like.
  • FIG. 17 shows an application example to the vehicle 100 as an application example of the battery pack 80 described above.
  • the vehicle 100 includes a vehicle body 101 and a battery pack 80.
  • the vehicle 100 is a four-wheeled automobile.
  • the vehicle 100 may be equipped with a plurality of battery packs 80.
  • the battery pack 80 is mounted in the engine room located in front of the vehicle body 101.
  • the battery pack 80 may be mounted, for example, behind the vehicle body 101 or under the seat.
  • the battery pack 80 including one or more of the above-mentioned batteries 1 can be arranged even in a narrow space under the seat.
  • the battery pack 80 can be used as a power source for the vehicle 100.
  • the battery pack 80 can recover the regenerative energy of the power of the vehicle 100.
  • the first component and the second component are integrally formed in the insulating member of the battery.
  • the connection makes the second component openable and closable with respect to the first structure while the second body is not pressed against the first body.

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Abstract

実施形態の絶縁部材は、電池において、集電タブ及びリードに対して外装部を電気的に絶縁する。外装部では、第1の外装部材の周壁において底壁とは反対側の端部から、フランジが突出し、第2の外装部材が、フランジに取付けられる。絶縁部材は、第1の構成体、第2の構成体及び接続部を備える。第1の構成体は、底壁の内表面に配置される。第2の構成体は、第1の構成体に向かって押圧される状態で、第2の外装部材の内表面に配置され、第1の構成体と一体である。接続部は、第2の構成体が押圧されていない状態において、第2の構成体を第1の構成体に対して開閉可能にする。

Description

絶縁部材、電池、電池パック、車両及び電池の製造方法
 本発明の実施形態は、絶縁部材、電池、電池パック、車両及び電池の製造方法に関する。
 一般的に、二次電池等の電池は、正極及び負極を備える電極群と、電極群を収納する収納空洞を内部に規定する外装部と、を備える。そして、電池には、外装部が第1の外装部材及び第2の外装部材から形成され、2つの外装部材のそれぞれがステンレス鋼等の金属から形成されるものがある。この電池では、第1の外装部材は、底壁及び収納空洞の外周側を覆う周壁を備え、第1の外装部材の周壁では、高さ方向について底壁とは反対側の端部からフランジが外周側へ突出する。この電池では、第2の外装部材は、高さ方向について底壁とは反対側からフランジに取付けられる。また、電池では、第1の外装部材の外表面に電極端子が取付けられ、収納空洞に収納される電極群では、高さ方向に対して交差する横方向について周壁に向かって、集電タブが突出する。そして、集電タブは、リードを介して電極端子に電気的に接続される。また、収納空洞では、外装部の内表面に絶縁部材が配置され、絶縁部材によって、集電タブ及びリードが外装部に対して電気的に絶縁される。
 前述のような電池では、集電タブ及びリードが、絶縁部材によって、外装部に対して適切に絶縁されることが求められる。また、電池の製造時において、電極群の集電タブを電極端子に接続する作業等における作業性が確保されることが求められる。
国際公開2016/204147号公報
 本発明が解決しようとする課題は、集電タブ及びリードを外装部に対して適切に絶縁するとともに、電池の製造時における作業性を確保する絶縁部材を提供することにある。また、その絶縁部材を備える電池、その電池の製造方法、及び、その電池を備える電池パック及び車両を提供することにある。
 実施形態によれば、電池に設けられる絶縁部材が提供される。電池では、金属から形成される外装部の内部の収納空洞に、正極及び負極を備える電極群が収納され、外装部の第1の外装部材には、底壁及び収納空洞の外周側を覆う周壁が形成される。第1の外装部材の周壁では、底壁とは反対側の端部からフランジが外周側へ突出し、外装部の第2の外装部材は、高さ方向について底壁とは反対側からフランジに取付けられる。第1の外装部材の外表面には、電極端子が取付けられ、電極群では、高さ方向に対して交差する横方向について周壁に向かって集電タブが突出する。集電タブは、リードを介して電極端子に電気的に接続され、絶縁部材は、集電タブ及びリードに対して外装部を電気的に絶縁する。絶縁部材は、第1の構成体、第2の構成体及び接続部を備える。第1の構成体は、収納空洞において第1の外装部材の底壁の内表面に配置される。第2の構成体は、収納空洞において第2の外装部材から第1の構成体に向かって押圧される状態で、第2の外装部材の内表面に配置され、第1の構成体と一体に形成される。高さ方向について第1の構成体と第2の構成体との間に、集電タブ及びリードが配置される。接続部は、第1の構成体と第2の構成体との間を接続し、第2の構成体が第1の構成体に向かって押圧されていない状態では、第2の構成体を第1の構成体に対して開閉可能にする。
 また、実施形態では、前述の絶縁部材を備える電池が提供される。電池は、絶縁部材に加えて、外装部、電極群、電極端子及びリードを備える。外装部は、底壁、周壁及びフランジを備える第1の外装部材と、第2の外装部材と、を備え、収納空洞において第2の外装部材が第1の構成体に向かって第2の構成体を押圧する。電極群は、外装部の収納空洞に配置される。電極端子は、第1の外装部材の外表面に取付けられ、リードは、電極群の集電タブを電極端子に電気的に接続する。
 また、実施形態では、前述の電池を1つ以上備える電池パックが提供される。
 また、実施形態では、前述の電池パックを備える車両が提供される。
 また、実施形態では、電池の製造方法が提供される。製造方法では、底壁、収納空洞の外周側を覆う周壁、及び、周壁において底壁とは反対側の端部から外周側へ突出するフランジを備える第1の外装部材、及び、第1の外装部材とは別体の第2の外装部材を、金属から形成する。製造方法では、第1の構成体及び第2の構成体が一体で、かつ、第1の構成体と第2の構成体との間が接続部を介して接続される絶縁部材を、第1の構成体に向かって押圧されていない第2の構成体が第1の構成体に対して開閉可能な状態に形成する。製造方法では、第1の外装部材の外表面に電極端子を取付け、第2の構成体が第1の構成体に対して開いた状態で、第1の外装部材の底壁の内表面に絶縁部材の第1の構成体を配置する。製造方法では、底壁の内表面に第1の構成体が配置された状態で、正極及び負極を備える電極群を第1の外装部材の収納空洞に挿入し、高さ方向に対して交差する横方向について周壁に向かって電極群において集電タブが突出する状態で、収納空洞に電極群及び集電タブを配置する。製造方法では、リードを介して集電タブを電極端子に電気的に接続する。製造方法では、集電タブが電極端子に電気的に接続された状態で、第1の構成体に対して第2の構成体を閉じるとともに、高さ方向について底壁とは反対側から第2の外装部材をフランジに取付けることにより、収納空洞において第2の外装部材の内表面に第2の構成体を配置するとともに、高さ方向について第1の構成体と第2の構成体との間に集電タブ及び前記リードが配置する。
図1は、第1の実施形態に係る電池を、第2の外装部材を第1の外装部材から分離した状態で概略的に示す斜視図である。 図2は、第1の実施形態に係る電池を、高さ方向について底壁が位置する側から視た状態で示す概略図である。 図3は、第1の実施形態に係る電池の電極群を概略的に示す斜視図である。 図4は、図3の電極群の製造時におけるある状態を示す概略図である。 図5は、第1の実施形態に係る電池の外装部の収納空洞の構成を、縦方向に垂直又は略垂直な断面で概略的に示す断面図である。 図6は、第1の実施形態に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して閉じた状態で概略的に示す斜視図である。 図7は、第1の実施形態に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して開いた状態で概略的に示す斜視図である。 図8Aは、第1の実施形態に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して閉じた状態で概略的に示す断面図である。 図8Bは、図8Aの断面において接続部及びその近傍を拡大して概略的に示す断面図である。 図9Aは、第1の実施形態に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して開いた状態で概略的に示す断面図である。 図9Bは、図9Aの断面において接続部及びその近傍を拡大して概略的に示す断面図である。 図10は、第1の実施形態に係る電池の製造時において、集電タブのそれぞれが電極端子の対応する一方に電気的に接続され、かつ、絶縁部材のそれぞれにおいて底壁の内表面に配置される構成体(第1の構成体)に対して構成体(第2の構成体)が開いた状態を概略的に示す斜視図である。 図11Aは、第1の変形例に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して閉じた状態で概略的に示す断面図である。 図11Bは、図11Aの断面において接続部及びその近傍を拡大して概略的に示す断面図である。 図12Aは、第1の変形例に係る電池に設けられる絶縁部材を、構成体(第2の構成体)が構成体(第1の構成体)に対して開いた状態で概略的に示す断面図である。 図12Bは、図12Aの断面において接続部及びその近傍を拡大して概略的に示す断面図である。 図13は、第2の変形例に係る電池に設けられる絶縁部材を概略的に示す断面図である。 図14は、第3の変形例に係る電池を、縦方向に垂直又は略垂直な断面で概略的に示す断面図である。 図15は、図14の状態から開放弁が開放された状態を概略的に示す断面図である。 図16は、実施形態に係る電池が用いられる電池パックの一例を示す概略図である。 図17は、実施形態に係る電池パックの車両への適用例を示す概略図である。
[電池]
 まず、実施形態に係る電池について、説明する。
(第1の実施形態) 
 図1及び図2は、実施形態に係る電池1の一例を示す。電池1は、例えば二次電池である。図1及び図2に示すように、電池1は、外装部3を備える。外装部3は、ステンレス鋼等の金属から形成される。外装部3を形成するステンレス鋼以外の金属としては、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、及び、メッキ鋼等が挙げられる。また、外装部3の内部には、収納空洞11が形成される。電池1及び外装部3では、縦方向(矢印X1及び矢印X2で示す方向)、縦方向に対して交差する(垂直又は略垂直な)横方向(矢印Y1及び矢印Y2で示す方向)、及び、縦方向及び横方向の両方に対して交差する(垂直又は略垂直な)高さ方向(矢印Z1及び矢印Z2で示す方向)が、規定される。
 外装部3は、第1の外装部材(カップ部材)5及び第2の外装部材(蓋部材)6を備える。第1の外装部材5は、底付きの容器形状に形成される。本実施形態では、第1の外装部材5は、底壁7及び周壁8を有し、一面が開口した略直方体状に形成される。底壁7は、収納空洞11に対して高さ方向の一方側(矢印Z1側)に位置する。また、周壁8は、外装部3の周方向に沿って延設され、収納空洞11の外周側は、周壁8によって囲まれる。そして、収納空洞11は、周壁8に対して、内周側に隣接する。ここで、図1は、第2の外装部材6を第1の外装部材5から分離した状態で示し、図2は、高さ方向について底壁7が位置する側から視た状態を示す。
 また、第1の外装部材5の内部空間は、外装部3の収納空洞11の少なくとも一部を形成し、底壁7が位置する側とは反対側へ向かって開口する。そして、第1の外装部材5の内部空間の開口の開口縁は、周壁8において、底壁7とは反対側の端部に形成される。ここで、電池1及び外装部3では、第1の外装部材5の内部空間の開口縁に沿う方向が、周方向と一致又は略一致する。そして、周壁8に対して収納空洞11(内部空間)が位置する側が内周側であり、内周側とは反対側が外周側である。
 周壁8は、二対の側壁12A,12B,13A,13Bを備える。一対の側壁12A,12Bは、横方向について収納空洞11を挟んで対向する。そして、一対の側壁13A,13Bは、縦方向について収納空洞11を挟んで対向する。側壁12A,12Bのそれぞれは、側壁13A,13Bの間に、縦方向に沿って連続して延設される。また、側壁13A,13Bのそれぞれは、側壁12A,12Bの間に、横方向に沿って連続して延設される。
 第1の外装部材5は、フランジ15を備える。フランジ15は、周壁8(側壁12A,12B,13A,13B)において底壁7とは反対側の端部から外周側へ突出する。このため、フランジ15は、周壁8に対して外周側へ突出するとともに、高さ方向について底壁7から離れて形成される。フランジ15は、外装部3の周方向について全周に渡って形成され、外装部3の周方向について全周に渡って外周側へ突出する。また、フランジ15は、第1の外装部材5の内部空間の開口縁から、外周側へ向かって延設される。
 本実施形態では、第2の外装部材6は、略板状の部材であり、例えば、略長方形状に形成される。第2の外装部材6は、電池1の高さ方向について底壁7が位置する側とは反対側から、フランジ15に取付けられ、底壁7とは反対側からフランジ15と対向する。そして、第1の外装部材5の内部空間(収納空洞11)の開口は、第2の外装部材6によって塞がれる。本実施形態では、第2の外装部材6は、高さ方向について収納空洞11を挟んで底壁7と対向する頂壁を形成する。このため、第1の外装部材5の底壁7は、高さ方向について収納空洞11を挟んで第2の外装部材6(頂壁)と対向する。また、周壁8及びフランジ15は、高さ方向について底壁7と第2の外装部材6との間に、設けられる。
 第2の外装部材6は、周壁8(側壁12A,12B,13A,13B)に対して外周側へ突出する。そして、第2の外装部材6は、外装部3の周方向について全周に渡って外周側へ突出する。また、本実施形態では、板状の第2の外装部材6の厚さ方向は、電池1(外装部3)の高さ方向と一致又は略一致する。
 第2の外装部材6は、フランジ15に対して底壁7とは反対側に配置された状態でフランジ15に溶接される。溶接部分では、フランジ15及び第2の外装部材6が、気密に溶接される。フランジ15の第2の外装部材6への溶接部分は、第1の外装部材5の内部空間(収納空洞11)の開口縁に対して、外装部3の外周側に形成される。また、フランジ15及び第2の外装部材6の溶接部分は、周方向について全周に渡って連続して形成される。このため、外装部3の収納空洞11は、密閉及び封止される。なお、溶接部分では、例えば、抵抗シーム溶接によって、フランジ15及び第2の外装部材6が溶接される。抵抗シーム溶接が行われることにより、レーザ溶接等に比べて、コストが抑えられるとともに、フランジ15と第2の外装部材6との間の気密性が高い。
 本実施形態では、底壁7と第2の外装部材6(頂壁)との間の高さ方向についての寸法は、一対の側壁12A,12Bの間の横方向についての寸法、及び、一対の側壁13A,13Bの間の縦方向について寸法のそれぞれに比べて、遥かに小さい。このため、収納空洞11では、高さ方向についての寸法が、縦方向についての寸法、及び、横方向についての寸法のそれぞれに比べて、遥かに小さくなる。また、外装部3の肉厚は、外装部3(外装部材5,6)の全体に渡って均一又は略均一に形成される。外装部3の肉厚は、薄く、例えば、0.02mm以上0.3mm以下に形成される。したがって、電池1及び外装部3では、高さ方向についての寸法が、縦方向についての寸法、及び、横方向についての寸法のそれぞれに比べて、遥かに小さくなる。
 また、本実施形態では、一対の側壁13A,13Bの間の縦方向についての寸法が、一対の側壁12A,12Bの間の横方向についての寸法に比べて小さい。このため、収納空洞11では、縦方向についての寸法が、横方向についての寸法に比べて、小さくなる。そして、電池1及び外装部3では、縦方向についての寸法は、横方向についての寸法に比べて、小さくなる。また、周壁8から外周側へのフランジ15及び第2の外装部材6の突出寸法は、2mm以上5mm以下程度である。本実施形態では、フランジ15及び第2の外装部材6の突出部分の突出端によって、外装部3(電池1)の外周端が形成される。
 外装部3の収納空洞11には、電極群10が収納される。図3は、電極群10を示し、図4は、電極群10の製造時におけるある状態を示す。図3及び図4に示すように、電極群10は、正極21、負極22及びセパレータ23,25を備える。正極21は、正極集電体としての正極集電箔21Aと、正極集電箔21Aの表面に担持される正極活物質含有層21Bと、を備える。正極集電箔21Aは、アルミニウム箔又はアルミニウム合金箔等であり、厚さが10μm~20μm程度である。正極集電箔21Aには、正極活物質、結着剤及び導電剤を含むスラリーが塗布される。正極活物質としては、これらに限定されるものではないが、リチウムを吸蔵放出できる酸化物、硫化物及びポリマー等が挙げられる。また、高い正極電位を得られる観点から、正極活物質は、リチウムマンガン複合酸化物、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムコバルト複合酸化物及びリチウム燐酸鉄等が、用いられることが好ましい。
 負極22は、負極集電体としての負極集電箔22Aと、負極集電箔22Aの表面に担持される負極活物質含有層22Bと、を備える。負極集電箔22Aは、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔又は銅箔等であり、厚さが10μm~20μm程度である。負極集電箔22Aには、負極活物質、結着剤及び導電剤を含むスラリーが塗布される。負極活物質としては、特に限定されるものではないが、リチウムイオンを吸蔵放出できる金属酸化物、金属硫化物、金属窒化物及び炭素材料等が挙げられる。負極活物質としては、リチウムイオンの吸蔵放出電位が金属リチウム電位に対して0.4V以上となる物質、すなわち、リチウムイオンの吸蔵放出電位が0.4V(vs.Li/Li)以上になる物質であることが好ましい。このようなリチウムイオン吸蔵放出電位を有する負極活物質を用いることにより、アルミニウム又はアルミニウム合金とリチウムとの合金反応が抑えられるため、負極集電箔22A及び負極22に関連する構成部材に、アルミニウム及びアルミニウム合金を使用可能になる。リチウムイオンの吸蔵放出電位が0.4V(vs.Li/Li)以上になる負極活物質としては、例えば、チタン酸化物、チタン酸リチウム等のリチウムチタン複合酸化物、タングステン酸化物、アモルファススズ酸化物、ニオブ・チタン複合酸化物、スズ珪素酸化物、及び、酸化珪素等が挙げられ、リチウムチタン複合酸化物を負極活物質として用いることが、特に好ましい。なお、リチウムイオンを吸蔵放出する炭素材料を負極活物質として用いる場合は、負極集電箔22Aは銅箔を用いるとよい。負極活物質として用いられる炭素材料は、リチウムイオンの吸蔵放出電位が0V(vs.Li/Li)程度になる。
 正極集電箔21A及び負極集電箔22Aに用いられるアルミニウム合金は、Mg、Ti、Zn、Mn、Fe、Cu及びSiから選択される1種または2種以上の元素を含むことが望ましい。アルミニウム及びアルミニウム合金の純度は、98重量%以上にすることができ、99.99重量%以上が好ましい。また、純度100%の純アルミニウムを、正極集電体及び/又は負極集電体の材料として用いることが可能である。アルミニウム及びアルミニウム合金における、ニッケル、クロムなどの遷移金属の含有量は100重量ppm以下(0重量ppmを含む)にすることが好ましい。
 正極集電箔21Aでは、一方の長辺縁21C及びその近傍部位によって、正極集電タブ21Dが形成される。図3及び図4の一例では、正極集電タブ21Dは、長辺縁21Cの全長に渡って形成される。正極集電タブ21Dでは、正極集電箔21Aの表面に正極活物質含有層21Bが担持されない。したがって、正極集電箔21Aは、正極活物質含有層21Bが未担持の部分として正極集電タブ21Dを備える。また、負極集電箔22Aでは、一方の長辺縁22C及びその近傍部位によって、負極集電タブ22Dが形成される。図3及び図4の一例では、負極集電タブ22Dは、長辺縁22Cの全長に渡って形成される。負極集電タブ22Dでは、負極集電箔22Aの表面に負極活物質含有層22Bが担持されない。したがって、負極集電箔22Aは、負極活物質含有層22Bが未担持の部分として負極集電タブ22Dを備える。
 セパレータ23,25のそれぞれは、電気的に絶縁性を有する材料から形成され、正極21と負極22との間を電気的に絶縁する。セパレータ23,25のそれぞれは、正極21及び負極22とは別体のシート等であってもよく、正極21及び負極22の一方と一体に形成されてもよい。また、セパレータ23,25は、有機材料から形成されてもよく、無機材料から形成されてもよく、有機材料と無機材料との混合物から形成されてもよい。セパレータ23,25を形成する有機材料としては、エンプラ及びスーパーエンプラが挙げられる。そして、エンプラとしては、ポリアミド、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、シンジオタクチック・ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアミドイミド、ポリビニルアルコール、ポリフッ化ビニリデン及び変性ポリフェニレンエーテル等が挙げられる。また、スーパーエンプラとしては、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、液晶ポリマー、ポリビニリデンフロライド、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルニトリル、ポリサルホン、ポリアクリレート、ポリエーテルイミド及び熱可塑性ポリイミド等が挙げられる。また、セパレータ23,25を形成する無機材料としては、酸化物(例えば、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化マグネシウム、リン酸化物、酸化カルシウム、酸化鉄、酸化チタン)、窒化物(例えば、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化バリウム)等が挙げられる。
 電極群10では、正極活物質含有層21Bと負極活物質含有層22Bとの間でセパレータ23,25のそれぞれが挟まれた状態で、正極21、負極22及びセパレータ23,25が捲回軸Bを中心として扁平形状に捲回される。正極21、セパレータ23、負極22及びセパレータ25は、例えば、この順に重ねられた状態で、捲回される。また、電極群10では、正極集電箔21Aの正極集電タブ21Dが、負極22及びセパレータ23,25に対して、捲回軸Bに沿う軸方向(矢印Y3及び矢印Y4で示す方向)の一方側へ突出する。そして、負極集電箔22Aの負極集電タブ22Dが、正極21及びセパレータ23,25に対して、捲回軸Bに沿う軸方向について正極集電タブ21Dが突出する側とは反対側に、突出する。
 電極群10では、軸方向に対して交差する(垂直又は略垂直な)幅方向(矢印X3及び矢印X4で示す方向)、及び、軸方向及び幅方向の両方に対して交差する厚さ方向(矢印Z3及び矢印Z4で示す方向)が規定される。そして、電極群10では、厚さ方向についての寸法が、軸方向についての寸法及び幅方向についての寸法のそれぞれに比べて、小さい。このため、電極群10は、扁平形状に形成される。
 また、正極集電タブ21D及び負極集電タブ22Dのそれぞれは、電極群10の幅方向について中央部位で、超音波溶接等の溶接によって束ねられる。このため、正極集電タブ21D及び負極集電タブ22Dのそれぞれでは、電極群10の幅方向について中央部位に、結束部26が形成される。集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、結束部26によって、突出端の一部が形成される。また、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、突出の根元から結束部26までタブ傾斜面27A,27Bが形成される。集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、電極群10の幅方向について中央部位に、タブ傾斜面27A,27Bが形成される。集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27A,27Bのそれぞれは、軸方向について結束部26(突出端)に近づくほど厚さ方向について内側に向かう状態に、傾斜する。このため、集電タブ21D,22Dのそれぞれにおいてタブ傾斜面27A,27Bが延設される領域では、軸方向について結束部26(突出端)に近づくほど、電極群10の厚さ方向についての寸法が減少する。
 正極集電タブ21D及び負極集電タブ22Dのそれぞれは、電極群10の幅方向について両端部では、束ねられない。このため、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、電極群10の幅方向について両端部に、前述の結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bは、形成されない。そして、正極集電タブ21D及び負極集電タブ22Dのそれぞれでは、電極群10の幅方向について一端部に、非結束部28Aが形成され、電極群10の幅方向について他端部に、非結束部28Bが形成される。
 図5は、外装部3の収納空洞11の構成を示す。図5等に示すように、電極群10は、捲回軸B(軸方向)が電池1の横方向に対して平行又は略平行になる状態で配置される。そして、外装部3の収納空洞11では、正極集電タブ21Dは、横方向の一方側へ負極22及びセパレータ23,25に対して突出する。正極集電タブ21Dは、電極群10において、例えば、電池1の横方向について周壁8の側壁12Aに向かって突出する。また、負極集電タブ22Dは、正極21及びセパレータ23,25に対して、横方向について正極集電タブ21Dが突出する側とは反対側に、突出する。負極集電タブ22Dは、電極群10において、例えば、電池1の横方向について周壁8の側壁12Bに向かって突出する。したがって、集電タブ21D,22Dのそれぞれは、収納空洞11において電極群10から外周側へ突出する。
 前述のように電極群10が収納空洞11に配置されることにより、収納空洞11では、電池1の縦方向について中央部分に、集電タブ21D,22Dのそれぞれの結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bが配置される。すなわち、集電タブ21D,22Dのそれぞれの結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bは、縦方向について周壁8の側壁13A,13Bから離れて配置される。そして、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、非結束部28Aが、縦方向について、結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bに対して側壁13Aが位置する側に配置され、非結束部28Bが、縦方向について、結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bに対して側壁13Bが位置する側に配置される。
 また、電極群10が前述のように収納空洞11に配置されることにより、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27Aは、高さ方向について結束部26に対して底壁7が位置する側に配置され、タブ傾斜面27Bは、高さ方向について結束部26に対して第2の外装部材6が位置する側に配置される。そして、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27Aは、横方向について周壁8(側壁12A,12Bの対応する一方)に近づくほど、すなわち、外周側に向かうほど、高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。また、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27Bは、横方向について周壁8(側壁12A,12Bの対応する一方)に近づくほど、すなわち、外周側に向かうほど、高さ方向について第2の外装部材6から離れる状態に、傾斜する。
 また、電極群10は、正極、負極及びセパレータが捲回される捲回構造を有する必要はない。ある実施形態では、電極群10は、複数の正極及び複数の負極が交互に積層されるスタック構造を有し、正極と負極との間にはセパレータが設けられる。この場合も、電極群10では、正極集電タブが、電池1(外装部3)の横方向について一方側へ、負極に対して突出する。そして、電極群10では、負極集電タブが、電池1の横方向について、正極集電タブが突出する側とは反対側へ、正極に対して突出する。したがって集電タブのそれぞれが、収納空洞11において電極群10から外周側へ突出する。
 また、電極群10が捲回構造でない場合も、正極集電タブ及び負極集電タブのそれぞれに、前述の結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bが形成される。そして、収納空洞11では、集電タブ21D,22Dのそれぞれの結束部26及びタブ傾斜面27A,27Bは、縦方向について周壁8の側壁13A,13Bから離れて配置される。集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27Aは、横方向について周壁8に近づくほど高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。そして、集電タブ21D,22Dのそれぞれでは、タブ傾斜面27Bは、横方向について周壁8に近づくほど高さ方向について第2の外装部材6から離れる状態に、傾斜する。
 ある実施形態では、収納空洞11において、電極群10に、電解液(図示しない)が含浸される。電解液としては、非水電解液が用いられ、例えば、電解質を有機溶媒に溶解することにより調製される非水電解液が用いられる。この場合、有機溶媒に溶解させる電解質として、過塩素酸リチウム(LiClO4)、六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)、四フッ化ホウ酸リチウム(LiBF4)、六フッ化砒素リチウム(LiAsF6)、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム(LiCF3SO3)及びビストリフルオロメチルスルホニルイミドリチウム[LiN(CF3SO22]等のリチウム塩、及び、これらの混合物が挙げられる。また、有機溶媒として、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)及びビニレンカーボネート等の環状カーボネート;ジエチルカーボネート(DEC)、ジメチルカーボネート(DMC)及びメチルエチルカーボネート(MEC)等の鎖状カーボネート;テトラヒドロフラン(THF)、2メチルテトラヒドロフラン(2MeTHF)、及びジオキソラン(DOX)等の環状エーテル;ジメトキシエタン(DME)及びジエトキシエタン(DEE)等の鎖状エーテル;γ-ブチロラクトン(GBL)、アセトニトリル(AN)及びスルホラン(SL)等が挙げられる。これらの有機溶媒は、単独で、又は、混合溶媒として用いられる。
 また、ある実施形態では、非水電解質として、非水電解液と高分子材料とを複合化したゲル状非水電解質が、電解液の代わりに用いられる。この場合、前述した電解質及び有機溶媒が用いられる。また、高分子材料として、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリアクリロニトリル(PAN)及びポリエチレンオキサイド(PEO)等が挙げられる。
 また、ある実施形態では、電解液の代わりに、高分子固体電解質及び無機固体電解質等の固体電解質が非水電解質として設けられる。この場合、電極群10に、セパレータ23,25が設けられなくてもよい。そして、電極群10では、セパレータ23,25の代わりに、固体電解質が正極21と負極22との間で挟まれる。このため、本実施例では、固体電解質によって、正極21と負極22との間が電気的に絶縁される。また、ある実施例では、非水電解質の代わりに水系溶媒を含む水系電解質が、電解質として用いられてもよい。
 図1、図2及び図5等に示すように、外装部3の第1の外装部材5の外表面には、一対の電極端子31A,31Bが取付けられる。電極端子31A,31Bの一方が電池1の正極端子となり、電極端子31A,31Bの他方が電池1の負極端子となる。このため、電極端子31A,31Bは、互いに対して反対の極性を有する。なお、図5では、一対の電極端子31A,31Bの一方及びその近傍の構成が、縦方向に垂直又は略垂直な断面で示される。
 また、図1等の実施形態では、第1の外装部材5に、一対の傾斜壁14A,14Bが形成される。傾斜壁14Aは、側壁12Aと底壁7との間に設けられ、傾斜壁14Bは、側壁12Bと底壁7との間に設けられる。一対の傾斜壁14A,14Bは、電池1の縦方向について中央部分に形成される。また、傾斜壁14Aは、電池1(外装部3)の周方向について、側壁12Aが延設される範囲に設けられ、傾斜壁14Bは、電池1(外装部3)の周方向について、側壁12Bが延設される範囲に設けられる。傾斜壁14A,14Bのそれぞれは、底壁7及び側壁12A,12Bに対して、傾斜する。傾斜壁14A,14Bのそれぞれは、底壁7に近づくほど横方向について電極群10に近づく状態に、傾斜する。
 図1等の実施形態では、電極端子31Aは、傾斜壁14Aの外表面に外部に露出する状態で取付けられ、電極端子31Bは、傾斜壁14Bの外表面に外部に露出する状態で取付けられる。したがって、電極端子31Aは、外装部3の周方向について、側壁12Aが延設される範囲に設けられ、電極端子31Bは、外装部3の周方向について、側壁12Bが延設される範囲に設けられる。図1及び図2等の実施形態では、電極端子31A,31Bのそれぞれは、縦方向について、傾斜壁14A,14Bの対応する一方の中央位置又は略中央位置に配置される。そして、電池1では、一対の電極端子31A,31Bは、横方向について互いに対して離れて配置され、電極群10は、横方向について、一対の電極端子31A,31Bの間に配置される。電極端子31A,31Bのそれぞれは、導電材料から形成され、例えば、アルミニウム、銅及びステンレス等のいずれかから形成される。
 また、第1の外装部材5の外表面には、電気的に絶縁性を有する材料から形成される一対の絶縁部材(外部絶縁部材)32A,32Bが設けられる。絶縁部材32A,32Bのそれぞれは、傾斜壁14A,14Bの対応する一方の外表面に配置される。絶縁部材32Aは、傾斜壁14Aと電極端子31Aとの間に介在し、絶縁部材32Bは、傾斜壁14Bと電極端子31Bとの間に介在する。
 図5等に示すように、傾斜壁14Aには、貫通孔33Aが形成され、傾斜壁14Bには、貫通孔33Bが形成される。貫通孔33A,33Bのそれぞれは、収納空洞11から外装部3の外部まで、傾斜壁14A,14Bの対応する一方を貫通する。貫通孔33Aには電極端子31Aが挿通され、貫通孔33Bには電極端子31Bが挿通される。電極端子31A,31Bのそれぞれは、一部が外装部3の外部に露出する状態で、貫通孔33A,33Bの対応する一方に挿通される。
 貫通孔33Aでは、電極端子31Aの外周側にリング状の絶縁ガスケット35Aが配置され、貫通孔33Bでは、電極端子31Bの外周側にリング状の絶縁ガスケット35Bが配置される。このため、貫通孔33A,33Bのそれぞれの縁面(第1の外装部材5)と電極端子31A,31Bの対応する一方との間に、絶縁ガスケット35A,35Bの対応する一方が介在する。
 前述のように絶縁部材32A及び絶縁ガスケット35Aが設けられることにより、第1の外装部材5への電極端子31Aの接触が防止され、電極端子31Aが第1の外装部材5(外装部3)に対して電気的に絶縁される。同様に、絶縁部材32B及び絶縁ガスケット35Bが設けられることにより、第1の外装部材5への電極端子31Bの接触が防止され、電極端子31Bが第1の外装部材5(外装部3)に対して電気的に絶縁される。
 正極集電タブ21Dの結束部26は、正極バックアップリード41A、正極中継リード42A及び正極端子リード43A等を含む1つ以上の正極リードを介して、電極端子31A,31Bの対応する一方である正極端子(例えば31A)に電気的に接続される。正極集電タブ21D(結束部26)と正極リードとの間の接続、正極リード同士の接続、及び、正極リードと正極端子との間の接続は、超音波溶接等の溶接によって、行われる。ここで、正極リードは、導電性を有する金属から形成される。
 同様に、負極集電タブ22Dの結束部26は、負極バックアップリード41B、負極中継リード42B及び負極端子リード43B等を含む1つ以上の負極リードを介して、電極端子31A,31Bの対応する一方である負極端子(例えば31B)に電気的に接続される。負極集電タブ22D(結束部26)と負極リードとの間の接続、負極リード同士の接続、及び、負極リードと負極端子との間の接続は、超音波溶接等の溶接によって、行われる。ここで、負極リードは、導電性を有する金属から形成される。
 また、収納空洞11では、横方向について電極群10の両側に空間45A,45Bが形成される。空間(第1の空間)45Aは、側壁12Aの内表面と電極群10との間に形成され、空間(第2の空間)45Bは、側壁12Bの内表面と電極群10との間に形成される。すなわち、一対の空間45A,45Bのそれぞれは、側壁12A,12Bの対応する一方と電極群10との間に、形成される。このため、側壁12A,12Bのそれぞれは、電池1の横方向について、空間45A,45Bの対応する一方を挟んで、電極群10から離れて配置される。ある実施形態では、空間45Aに、正極集電タブ21D及び正極リードが配置される。そして、空間45Bに、負極集電タブ22D及び負極リードが配置される。
 また、収納空洞11では、空間45Aに絶縁部材46Aが配置され、空間45Bに絶縁部材46Bが配置される。一対の絶縁部材(内部絶縁部材)46A,46Bのそれぞれは、電気的に絶縁性を有する材料から形成される。ここで、絶縁部材46A,46Bの一方(例えば46A)が、正極側絶縁部材となり、絶縁部材46A,46Bの他方(例えば46B)が、負極側絶縁部材となる。
 絶縁部材(第1の絶縁部材)46Aは、空間45Aにおいて、外装部3の内表面への集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)の接触を防止する。このため、空間45Aでは、絶縁部材46Aによって、集電タブ(例えば21D及)びリード(例えば41A~43A)が、外装部3(外装部材5,6)に対して電気的に絶縁される。また、絶縁部材(第2の絶縁部材)46Bは、空間45Bにおいて、外装部3の内表面への集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)の接触を防止する。このため、空間45Bでは、絶縁部材46Bによって、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が、外装部3(外装部材5,6)に対して電気的に絶縁される。
 図6乃至図9Bは、収納空洞11に配置される一対の絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成を示す。図5乃至図9B等に示すように、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、構成体(第1の構成体)51と、構成体51と一体に形成される構成体(第2の構成体)52と、構成体51,52の間を接続する接続部53と、を備える。絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体52が構成体51に向かって押圧されていない状態において、構成体52は、構成体51に対して開閉可能である。ここで、図6、図8A及び図8Bは、構成体52が構成体51に対して閉じた状態で絶縁部材(46A又は46B)を示す。また、図7、図9A及び図9Bは、構成体52が構成体51に対して開いた状態で絶縁部材(46A又は46B)を示す。
 絶縁部材46Aは、縁E1,E2を有する。縁(第1の縁)E1は、構成体51から形成され、縁(第2の縁)E2は、構成体52から形成される。絶縁部材46Aでは、縁E1から縁E2まで、構成体51、接続部53、構成体52を順に通って延設される。また、絶縁部材46Aでは、幅方向(矢印W1及び矢印W2で示す方向)が規定される。図8A、図8B、図9A及び図9Bでは、紙面に対して垂直又は略垂直な方向が、絶縁部材46Aの幅方向となる。
 図6乃至図9B等の実施形態では、構成体(第1の構成体)51は、底板部51A及び側板部51B~51Dを備える。側板部51B,51Cは、互いに対して平行又は略平行であり、絶縁部材46Aの幅方向について互いに対して離れて配置される。底板部51A及び側板部51Dのそれぞれは、側板部51B,51Cに対して垂直又は略垂直であり、側板部51Bから側板部51Cまで幅方向に沿って延設される。底板部51A及び側板部51Dは、互いに対して垂直又は略垂直である。構成体51では、底板部51A及び側板部51B,51Cによって縁E1が形成され、側板部51Dが接続部53に接続される。また、底板部51A及び側板部51B,51Cのそれぞれは、縁E1とは反対側の端部で、側板部51Dに接続される。
 また、構成体51では、底板部51Aと側板部51Dとの間に傾斜板部51Eが形成される。傾斜板部51Eは、側板部51B,51Cに対して垂直又は略垂直であり、底板部51A及び側板部51Dに対して傾斜する。また、傾斜板部51Eは、絶縁部材46Aの幅方向について中央部分に形成され、幅方向について側板部51B,51Cから離れた位置に形成される。また、絶縁部材46Aの幅方向につい傾斜板部51Eの中央部分には、傾斜板部51Eを貫通する貫通孔58が形成される。
 また、構成体51には、底板部51Aから側板部51B~51Dが位置する側へ突出する突起(第1の突起)61が設けられる。突起61は、底板部51Aにおいて縁E1が位置する側の端部に形成される。突起61は、絶縁部材46Aの幅方向に沿って延設される。また、突起61は、絶縁部材46Aの幅方向について中央部分に形成され、幅方向について側板部51B,51Cから離れた位置に形成される。突起61には、突起傾斜面(第1の突起傾斜面)65が形成される。突起傾斜面65は、縁E1が位置する側、すなわち、構成体51の接続部53への接続位置が位置する側とは反対側を向く。突起傾斜面65は、突起61の根元から突出端に渡って形成され、絶縁部材46Aの幅方向について突起61の全寸法又は略全寸法に渡って延設される。突起傾斜面65は、突起61の突出端に近づくほど縁E1から離れる状態に、傾斜する。
 図6乃至図9B等の実施形態では、構成体(第2の構成体)52は、天板部52A及び側板部52B,52Cを備える。側板部52B,52Cは、互いに対して平行又は略平行であり、絶縁部材46Aの幅方向について互いに対して離れて配置される。天板部52Aは、側板部52B,52Cに対して垂直又は略垂直であり、側板部52Bから側板部52Cまで幅方向に沿って延設される。構成体52では、天板部52A及び側板部52B,52Cによって縁E2が形成され、天板部52Aにおいて縁E2とは反対側の端部が接続部53に接続される。
 また、構成体52には、天板部52Aから側板部52B,52Cが位置する側へ突出する突起(第2の突起)62が設けられる。突起62は、天板部52Aにおいて縁E2が位置する側の端部に形成される。突起62は、絶縁部材46Aの幅方向に沿って延設される。また、突起62は、絶縁部材46Aの幅方向について中央部分に形成され、幅方向について側板部52B,52Cから離れた位置に形成される。突起62には、突起傾斜面(第2の突起傾斜面)66が形成される。突起傾斜面66は、縁E2が位置する側、すなわち、構成体52の接続部53への接続位置が位置する側とは反対側を向く。突起傾斜面66は、突起62の根元から突出端に渡って形成され、絶縁部材46Aの幅方向について突起62の全寸法又は略全寸法に渡って延設される。突起傾斜面66は、突起62の突出端に近づくほど縁E2から離れる状態に、傾斜する。
 また、接続部53は、中継部55及び薄肉部56,57を備える。中継部55は、板状に形成され、薄肉部56,57の間に延設される。薄肉部56,57のそれぞれは、中継部55等の接続部53の他の部位、及び、構成体51,52に比べて、肉厚が薄い。構成体(第1の構成体)51の側板部51Dは、薄肉部56を介して接続部53に接続される。そして、構成体(第2の構成体)52の天板部52Aは、薄肉部57を介して接続部53に接続される。なお、図8Bは、図8Aの断面において接続部53及びその近傍を拡大して示し、図9Bは、図9Aの断面において接続部53及びその近傍を拡大して示す。
 絶縁部材46Aでは、構成体52が構成体51に向かって押圧されている状態において、構成体52は、構成体51に対して閉じる(図6、図8A及び図8B参照)。一方、構成体52が構成体51に向かって押圧されていない状態では、構成体52は、構成体51に対して開閉可能になり、図7、図9A及び図9Bに示す構成体51に対して開いた状態に変化可能である。構成体52が構成体51に対して開く又は閉じる際には、薄肉部56を通る回動軸P1を中心として、接続部53及び構成体52が構成体51に対して回動する。また、薄肉部57を通る回動軸P2を中心として、構成体52が接続部53に対して回動する。回動軸P1,P2のそれぞれは、絶縁部材46Aの幅方向に沿う。
 構成体52が構成体51に対して閉じた状態では、構成体52は、接続部53への接続位置から、縁E1が位置する側へ向かって延設される。そして、構成体51の側板部51Bが構成体52の側板部52Bと当接し、構成体51の側板部51Cが構成体52の側板部52Cと当接する。また、構成体51の底板部51Aが構成体52の天板部52Aと対向する。また、構成体52が構成体51に対して閉じた状態では、構成体51,52及び接続部53で囲まれる内部空間68が形成される。内部空間68は、開口67において、絶縁部材46Aの外部に開口する。この際、内部空間68の開口67の開口縁は、縁E1,E2によって形成される。また、構成体52が構成体51に対して閉じた状態では、突起61は、底板部51Aから構成体52の天板部52Aに向かって突出し、突起62は、天板部52Aから構成体51の底板部51Aに向かって突出する。
 構成体52が構成体51に対して閉じた状態では、構成体52は、接続部53への接続位置から、縁E1が位置する側とは反対側へ向かって延設される。このため、構成体52は、構成体51と接触しない。
 絶縁部材46Bも、絶縁部材46Aと同様に、構成体51,52及び接続部53を備え、絶縁部材46Bでは、構成体51,52及び接続部53のそれぞれは、絶縁部材46Aと同様の構成となる。
 電池1では、収納空洞11において底壁7の内表面に、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成体(第1の構成体)51が配置される。そして、収納空洞11において第2の外装部材6の内表面に、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成体(第2の構成体)52が配置される。絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、第2の外装部材6によって構成体52が構成体51に向かって押圧される状態で、収納空洞11に配置される。したがって、電池1では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、構成体(第2の構成体)52が構成体(第1の構成体)51に対して閉じた状態で、収納空洞11に配置される。また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、幅方向が電池1(外装部3)の縦方向と一致又は略一致する状態で、配置される。このため、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、回動軸P1,P2が縦方向に沿う状態で、収納空洞11に配置される。
 空間45A,45Bの対応する一方に配置される絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、底壁7の内表面上に構成体51の底板部51Aが延設され、第2の外装部材6の内表面上に構成体52の天板部52Aが延設される。そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、側壁13Aの内表面上に構成体51の側板部51B及び構成体52の側板部52Bが延設され、側壁13Bの内表面上に構成体51の側板部51C及び構成体52の側板部52Cが延設される。
 また、前述のように構成体52が構成体51に対して閉じた状態で絶縁部材46A,46Bのそれぞれが配置されるため、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、側板部52Bが、電池1の高さ方向について第2の外装部材6が位置する側から側板部51Bに当接する。そして、側板部52Cが、電池1の高さ方向について第2の外装部材6が位置する側から側板部51Cに当接する。このため、 空間45A,45Bの対応する一方に配置される絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体51,52及び接続部53で囲まれる内部空間68が形成され、内部空間68の開口67が形成される。絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、横方向について電極群10が位置する側、すなわち、内周側に向かって内部空間68の開口67が開口する状態に、配置される。このため、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、縁E1,E2が、構成体51の接続部53への接続位置、及び、構成体52の接続部53への接続位置に対して、電池1の横方向について電極群10に近い側に位置する。
 空間45Aに配置される絶縁部材46Aでは、側壁12Aの内表面上に構成体51の側板部51Dが延設され、傾斜壁14Aの内表面上に構成体51の傾斜板部51Eが延設される。電極端子31Aは、前述のように第1の外装部材5の貫通孔33Aに挿通されるとともに、絶縁部材46Aの貫通孔58にも挿通される。空間45Aでは、絶縁部材46Aが形成する内部空間(部材空間)68に、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が配置される。したがって、空間45Aでは、電池1の高さ方向について構成体51の底板部51Aと構成体52の天板部52Aとの間に、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が配置される。そして、絶縁部材46Aが形成する内部空間68において、集電タブ(例えば21D)がリード(例えば41A~43A)を介して電極端子31Aに電気的に接続される。また、絶縁部材46Aでは、接続部53は、側壁12Aと第2の外装部材6との間の角部又はその近傍に、配置される。
 同様に、空間45Bに配置される絶縁部材46Bでは、側壁12Bの内表面上に構成体51の側板部51Dが延設され、傾斜壁14Bの内表面上に構成体51の傾斜板部51Eが延設される。電極端子31Bは、前述のように第1の外装部材5の貫通孔33Bに挿通されるとともに、絶縁部材46Bの貫通孔58にも挿通される。空間45Bでは、絶縁部材46Bが形成する内部空間(部材空間)68に、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が配置される。したがって、空間45Bでは、電池1の高さ方向について構成体51の底板部51Aと構成体52の天板部52Aとの間に、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が配置される。そして、絶縁部材46Bが形成する内部空間68において、集電タブ(例えば22D)がリード(例えば41B~43B)を介して電極端子31Bに電気的に接続される。また、絶縁部材46Bでは、接続部53は、側壁12Bと第2の外装部材6との間の角部又はその近傍に、配置される。
 また、収納空洞11に配置される絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、電池の横方向について電極群10が位置する側の端部に、突起61,62が配置される。したがって、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起61,62は、電池1の横方向について、接続部53に対して電極群10に近い側に位置する。そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起(第1の突起)61は、構成体51の底板部51Aから構成体52の天板部52A及び第2の外装部材6に向かって突出し、突起(第2の突起)62は、構成体52の天板部52Aから構成体51の底板部51A及び底壁7に向かって突出する。
 前述のように絶縁部材46A,46Bが収納空洞11に配置されることにより、収納空洞11では、電池1の縦方向について中央部分に、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起61,62が配置される。すなわち、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起61,62は、縦方向について周壁8の側壁13A,13Bから離れて配置される。また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起61,62のそれぞれは、電池1の縦方向に沿って延設される。
 また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起61の突起傾斜面(第1の突起傾斜面)65及び突起62の突起傾斜面(第2の突起傾斜面)66は、横方向について電極群10が位置する側を向く。絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面65,66は、集電タブ21D,22Dの対応する一方と対向する。絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面65は、集電タブ21D,22Dの対応する一方のタブ傾斜面27Aと対向する。そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面66は、集電タブ21D,22Dの対応する一方のタブ傾斜面27Bと対向する。
 収納空洞11に前述のように絶縁部材46A,46Bが配置されるため、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起傾斜面65は、突起61の突出端に近づくほど電池1の横方向について電極群10が位置する側とは反対側に向かう状態に、傾斜する。すなわち、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面65は、電池1の高さ方向について第2の外装部材6に近づくほど外周側に向かう状態に、延設される。また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起傾斜面66は、突起62の突出端に近づくほど電池1の横方向について電極群10が位置する側とは反対側に向かう状態に、傾斜する。すなわち、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面66は、電池1の高さ方向について底壁7に近づくほど外周側に向かう状態に、延設される。また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面65は、集電タブ21D,22Dの対向する一方のタブ傾斜面27Aに対して、平行又はと略平行であることが、好ましい。そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面66は、集電タブ21D,22Dの対向する一方のタブ傾斜面27Bに対して、平行又は略平行であることが、好ましい。
 ここで、複数の絶縁部材によって集電タブ及びリードを外装部に対して電気的に絶縁する構成では、絶縁部材の位置ずれ等によって、絶縁部材同士の間に隙間が形成される可能性がある。この場合、絶縁部材同士の間の隙間を介して、集電タブ又はリードが外装部と導通する可能性がある。本実施形態では、前述のように、1つの絶縁部材46Aによって、空間45Aにおいて集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が外装部3に対して電気的に絶縁される。このため、絶縁部材同士の間の隙間等を介して集電タブ(例えば21D)又はリード(例えば41A~43A)が外装部3と導通することが、有効に防止される。したがって、空間45Aにおいて、絶縁部材46Aによって、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が外装部3に対して適切に絶縁される。空間45Bにおいても、同様に、絶縁部材46Bによって、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が外装部3に対して適切に絶縁される。
 また、本実施形態では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれに突起61,62が設けられる。本実施形態では、集電タブ21Dが絶縁部材46Aの突起61,62に当接することにより、集電タブ21D,22Dを含む電極群10の側壁12Aが位置する側への移動が、規制される。そして、集電タブ22Dが絶縁部材46Bの突起61,62に当接することにより、集電タブ21D,22Dを含む電極群10の側壁12Bが位置する側への移動が、規制される。すなわち、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起61,62によって、収納空洞11における電極群10の横方向への移動が、適切に規制される。
 また、本実施形態では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、突起傾斜面65は、突起61の突出端に近づくほど電池1の横方向について電極群10が位置する側とは反対側に向かう状態に、傾斜する。そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、突起傾斜面66は、突起62の突出端に近づくほど電池1の横方向について電極群10が位置する側とは反対側に向かう状態に、傾斜する。したがって、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面65は、集電タブ21D,22Dの対応する一方のタブ傾斜面27Aに沿う状態に延設され、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起傾斜面66は、集電タブ21D,22Dの対応する一方のタブ傾斜面27Bに沿う状態に延設される。これにより、集電タブ21Dが絶縁部材46Aの突起61,62に当接した場合、及び、集電タブ22Dが絶縁部材46Bの突起61,62に当接した場合のそれぞれにおいて、集電タブ21D,22Dの損傷が、有効に防止される。
 また、本実施形態では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの突起61,62は、縦方向について周壁8の側壁13A,13Bから離れて配置される。このため、収納空洞11では、側壁13Aと絶縁部材46Aの突起61,62のそれぞれとの間の隙間、及び、側壁13Bと絶縁部材46Aの突起61,62のそれぞれとの間の隙間等を通して、空間45Aから電極群10が配置される領域へ、電解液等の電解質が適切に流入する。同様に、側壁13Aと絶縁部材46Bの突起61,62のそれぞれとの間の隙間、及び、側壁13Bと絶縁部材46Bの突起61,62のそれぞれとの間の隙間等を通して、空間45Bから電極群10が配置される領域へ、電解液等の電解質が適切に流入する。このため、絶縁部材46A,46Bのそれぞれに突起61,62を設けても、電極群10に、電解液等の電解質が適切に含浸される。
 次に、前述のような電池1の製造方法について説明する。電池1を製造する際には、前述の第1の外装部材5及び第2の外装部材6を、金属から形成する。この際、第1の外装部材5には、前述の底壁7、周壁8及びフランジ15を形成する。そして、前述の絶縁部材46A,46Bを、電気的絶縁性を有する材料から形成する。形成された絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体(第1の構成体)51及び構成体(第2の構成体)52が一体になり、構成体51,52との間が接続部53を介して接続される。また、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体51に向かって押圧されていない構成体52が、構成体51に対して前述のように開閉可能になる。
 そして、第1の外装部材5の外表面に、電極端子31A,31Bを取付ける。電極端子31Aは、例えば、傾斜壁14Aの外表面に取付けられ、電極端子31Bは、例えば、傾斜壁14Bの外表面に取付けられる。また、電極端子31Aは、絶縁部材32A及び絶縁ガスケット35Aによって、第1の外装部材5に対して電気的に絶縁され、電極端子31Bは、絶縁部材32B及び絶縁ガスケット35Bによって、第1の外装部材5に対して電気的に絶縁される。
 そして、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成体(第1の構成体)51を、底壁7の内表面に配置する。この際、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、構成体(第2の構成体)52が構成体51に対して開いた状態で、配置される。また、絶縁部材46Aは、側壁12Aの内表面に構成体51の側板部51Dが延設される状態に、配置され、絶縁部材46Bは、側壁12Bの内表面に構成体51の側板部51Dが延設される状態に、配置される。この際、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体52が構成体51に対して開いた状態であるため、構成体52は、電池1の横方向についてフランジ15からさらに外周側へ突出する。
 そして、底壁7の内表面に絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成体51が配置された状態で、電極群10を外装部3の収納空洞11に挿入する。この際、集電タブ21Dが横方向について周壁8の側壁12Aに向かって突出し、かつ、集電タブ22Dが横方向について周壁8の側壁12Bに向かって突出する状態に、収納空洞11において電極群10及び集電タブ21D,22Dを配置する。電極群10を収納空洞11に挿入する際には、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体52が構成体51に対して開いた状態である。このため、集電タブ21D,22Dを含む電極群10を、収納空洞11に挿入させ易い。
 そして、集電タブ21Dを、リード(例えば41A~43A)を介して電極端子31A,31Bの対応する一方(例えば31A)に電気的に接続し、集電タブ22Dを、リード(例えば41B~43B)を介して電極端子31A,31Bの対応する一方(例えば31B)に電気的に接続する。集電タブ21D,22Dのそれぞれを電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続する際には、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体52が構成体51に対して開いた状態である。このため、集電タブ21D,22Dのそれぞれを、電極端子31A,31Bの対応する一方に接続し易い。
 なお、図10は、電池1の製造時におけるある状態を示す。すなわち、図10は、集電タブ21D,22Dのそれぞれが電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続され、かつ、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて底壁7の内表面に配置される構成体(第1の構成体)51に対して構成体(第2の構成体)52が開いた状態を示す。
 そして、図10の状態のように集電タブ21D,22Dのそれぞれが電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続された状態で、構成体51に対して構成体52を閉じる。そして、高さ方向について底壁7とは反対側から、第2の外装部材6をフランジ15に溶接等によって取付ける。これにより、収納空洞11が、密閉及び封止される。また、第2の外装部材6をフランジ15に取付けることにより、絶縁部材46A,46Bのそれぞれの構成体(第2の構成体)52が、収納空洞11において第2の外装部材6の内表面に配置される。これにより、絶縁部材46A,46Bのそれぞれでは、構成体52が第2の外装部材6によって構成体51に向かって押圧され、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、構成体52が構成体51に対して閉じた状態で、維持される。
 また、絶縁部材46Aにおいて構成体52が構成体51に対して閉じることにより、電池1の高さ方向について構成体51,52の間に、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が配置される。同様に、絶縁部材46Bにおいて構成体52が構成体51に対して閉じることにより、電池1の高さ方向について構成体51,52の間に、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が配置される。
 なお、第2の外装部材6をフランジ15に取付ける際には、第2の外装部材6とフランジ15との溶接部分の一部が溶接された状態で、収納空洞11に電解液等を注入する。そして、電解液を注入した後、第2の外装部材6とフランジ15との溶接部分の残りの一部を溶接する。
 前述のように、本実施形態では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて構成体52が構成体51に対して開いた状態で、電極群10を収納空洞11に挿入可能であり、集電タブ21D,22Dのそれぞれを電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続可能である。このため、電極群10を収納空洞11に挿入する作業、及び、集電タブ21D,22Dのそれぞれを電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続する作業における作業性が、確保される。したがって、構成体51,52が一体に形成される絶縁部材46A,46Bが用いられる場合でも、電池1の製造時における作業性が、確保される。
 (変形例) 
 前述の実施形態等では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体52が回動軸P1,P2のそれぞれを中心として回動することにより、構成体52が構成体51に対して開く又は閉じるが、これに限るものではない。図11A乃至図12Bに示す第1の変形例の絶縁部材46Aでは、構成体(第2の構成体)52が回動軸P3を中心として構成体(第1の構成体)51に対して回動することにより、構成体52が構成体51に対して開く又は閉じる。本変形例でも、前述の実施形態等と同様に、構成体51は、底板部51A、側板部51B~51D及び傾斜板部51Eを備える。そして、側板部51Dが、接続部53に接続される。また、構成体52が構成体51に対して閉じた状態では、構成体51,52及び接続部53で囲まれる内部空間68が形成され、内部空間68は、開口67において、絶縁部材46Aの外部に開口する。そして、開口67の開口縁は、縁E1,E2によって形成される。
 なお、図11A及び図11Bは、構成体52が構成体51に対して閉じた状態を示し、図12A及び図12Bは、構成体52が構成体51に対して開いた状態を示す。また、図11Bは、図11Aの断面において接続部53及びその近傍を拡大して示し、図12Bは、図12Aの断面において接続部53及びその近傍を拡大して示す。
 本変形例では、絶縁部材46Aの構成体52は、天板部52Aのみから形成され、構成体52に側板部52B,52Cは、形成されない。そして、天板部52Aは、縁E2とは反対側の端部で、接続部53に接続される。また、本変形例では、構成体52が構成体51に対して閉じた状態において、天板部52Aが構成体51の側板部51B,51Cに当接する。また、本変形例の絶縁部材46Aでは、接続部53は、薄肉部59のみから形成される。薄肉部59は、構成体51,52に比べて、肉厚が薄い。本変形例では、構成体51の側板部51Dが、薄肉部59を介して、構成体52の天板部52Aに接続される。
 前述のような構成であるため、本変形例の絶縁部材46Aでは、薄肉部59を通る回動軸P3を中心として構成体52が回動することにより、構成体52が構成体51に対して開く又は閉じる。また、回動軸P3は、絶縁部材46Aの幅方向(図11A乃至図12Bでは紙面に対して垂直又は略垂直な方向)に沿う。また、絶縁部材46Bは、絶縁部材46Aと同様の構成となる。本変形例では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれは、回動軸P3が電池1の縦方向に沿う状態で、収納空洞11に配置される。
 本変形例でも、前述の実施形態等と同様に、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体51,52が一体に形成される。このため、前述の実施形態等と同様に、空間45Aにおいて、絶縁部材46Aによって、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が外装部3に対して適切に絶縁され、空間45Bにおいて、絶縁部材46Bによって、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が外装部3に対して適切に絶縁される。また、本変形例でも、構成体52が構成体51に向かって押圧されていない状態では、構成体52は構成体51に対して開閉可能である。このため、前述の実施形態等と同様に、電極群10を収納空洞11に挿入する作業、及び、集電タブ21D,22Dのそれぞれを電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続する作業における作業性が、確保される。
 また、図13に示す第2の変形例のように、絶縁部材46A,46Bのそれぞれに、突起61,62が設けられなくてもよい。本変形例でも、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体51,52が一体に形成される。このため、前述の実施形態等と同様に、空間45Aにおいて、絶縁部材46Aによって、集電タブ(例えば21D)及びリード(例えば41A~43A)が外装部3に対して適切に絶縁され、空間45Bにおいて、絶縁部材46Bによって、集電タブ(例えば22D)及びリード(例えば41B~43B)が外装部3に対して適切に絶縁される。また、本変形例でも、構成体52が構成体51に向かって押圧されていない状態では、構成体52は構成体51に対して開閉可能である。このため、前述の実施形態等と同様に、電極群10を収納空洞11に挿入する作業、及び、集電タブ21D,22Dのそれぞれを電極端子31A,31Bの対応する一方に電気的に接続する作業における作業性が、確保される。
 また、図14及び図15に示す第3の変形例では、第2の外装部材6に開放弁71が形成される。本変形例では、開放弁71は、第2の外装部材6において、絶縁部材46Aの構成体(第2の構成体)52が配置される範囲に、形成される。開放弁71は、電池1の縦方向に沿う溝72を備える。溝72では、第2の外装部材6の肉厚が、他の部位に比べて薄い。電池1の使用時において、収納空洞11の内圧が所定の値以上になると、開放弁71が開放される。開放弁71が開放されることにより、第2の外装部材6において、絶縁部材46Aの構成体52が配置される範囲に、孔73が形成される。孔73によって、収納空洞11と外装部3の外部とが連通し、収納空洞11のガスが、孔73を通して外装部3の外部に放出される。なお、図14及び図15では、電極群10、集電タブ(例えば21D,22D)及びリード(例えば41A~43A,41B~43B)等は省略して示す。
 本変形例では、開放弁71の開放によって孔73が形成されることにより、絶縁部材46Aでは、構成体52が構成体51に向かって押圧されなくなる。これにより、絶縁部材46Aにおいて、構成体52が構成体51に対して開く。構成体52が構成体51に対して開くことにより、収納空洞11のガスが、孔73から外装部3の外部へ適切に放出される。
 なお、ある変形例では、第2の外装部材6において、絶縁部材46Aの構成体(第2の構成体)52が配置される範囲の代わりに、又は、絶縁部材46Aの構成体52が配置される範囲に加えて、絶縁部材46Bの構成体(第2の構成体)52が配置される範囲にも、開放弁71と同様の開放弁が形成される。この場合も、第3の変形例と同様の作用及び効果を奏する。
 また、ある変形例では、絶縁部材46A,46Bのそれぞれにおいて、構成体(第1の構成体)51に第1の係合片が設けられ、構成体(第2の構成体)52に第1の係合片と係合可能な第2の係合片が設けられる。本変形例では、第1の係合片が第2の係合片に係合することにより、構成体52は、構成体51に対して閉じた状態で維持される。また、第1の係合片と第2の係合片との係合が解除され、かつ、構成体52が構成体51に向かって押圧されていない状態では、構成体51は、構成体52に対して開閉可能になる。
 また、ある変形例では、収納空洞11に複数の電極群が収納されてもよい。また、別のある変形例では、第2の外装部材(蓋部材)6が、板状ではなく、第1の外装部材5と同様に、一面が開口する略直方体形状に形成される。この場合、第2の外装部材6は、収納空洞11を挟んで第1の外装部材5の底壁7と対向する頂壁を備えるとともに、第1の外装部材5と同様に周壁及びフランジを備える。そして、第1の外装部材5のフランジ15及び第2の外装部材6のフランジが、気密に溶接される。
 [電池パック]  
 次に、前述した実施形態等の電池が用いられる電池パックについて、説明する。図16は、前述した電池1のいずれかが用いられる電池パック80の一例を示す。図16等の一例では、複数の電池1から電池モジュール75が形成される。そして、電池モジュール75では、複数の電池1が、電気的に直列に接続される。電池1は、バスバー(図示しない)等を介して、互いに対して電気的に接続される。なお、別の一例では、電池モジュール75において、複数の電池1が電気的に並列に接続されてもよい。また、別の一例では、電池モジュール75において、電池1が直列に接続される直列接続、及び、電池1が並列に接続される並列接続の両方が形成されてもよい。
 また、電池パック80の電池モジュール75では、複数の電池1の対応する1つの正極端子(例えば31A)が、正極側リード93等を介して、正極側のモジュール端子91に接続される。そして、複数の電池1の中で正極側リード93が接続される電池1とは別の対応する1つでは、負極端子(例えば31B)が、負極側リード94を介して、負極側のモジュール端子92に接続される。
 電池パック80には、プリント配線基板81が設けられる。プリント配線基板81には、保護回路82、温度検出器であるサーミスタ83、及び、通電用の外部端子85が、搭載される。なお、電池パック80では、絶縁部材(図示しない)によって、プリント配線基板81上の電気経路と電池モジュール75の配線との不要な接続が、防止される。正極側のモジュール端子91は、プリント配線基板81に形成される配線86等を介して、保護回路82に接続され、負極側のモジュール端子92は、プリント配線基板81に形成される配線87等を介して、保護回路82に接続される。
 温度検出器であるサーミスタ83は、電池モジュール75を形成する複数の電池1のそれぞれについて、温度を検出する。そして、サーミスタ83は、温度についての検出信号を、保護回路82に出力する。
 電池パック80は、電流検出機能及び電圧検出機能を有する。電池パック80では、電池モジュール75への入力電流、及び、電池モジュール75からの出力電流が検出されてもよく、電池モジュール75を形成する複数の電池1のいずれかを流れる電流が、検出されてもよい。また、電池パック80では、電池モジュール75において電池1のそれぞれの電圧が検出されてもよく、電池モジュール75全体に印加される電圧が検出されてもよい。電池パック80では、電池モジュール75と保護回路82との間が、配線84を介して、接続される。保護回路82には、電流についての検出信号、及び、電圧についての検出信号が、配線84を介して出力される。
 なお、ある一例では、電池1のそれぞれの電圧が検出される代わりに、電池モジュール75を形成する電池1のそれぞれについて、正極電位又は負極電位が検出される。この場合、電池モジュール75に、参照極としてリチウム電極等が設けられる。そして、参照極での電位を基準として、電池1のそれぞれの正極電位又は負極電位が検出される。
 外部端子85は、電池パック80の外部の機器に接続される。外部端子85は、電池モジュール75からの電流の外部への出力、及び/又は、電池モジュール75への電流の入力に用いられる。電池パック80の電池モジュール75を電源として使用する際には、電流が通電用の外部端子85を通して、電池パック80の外部に供給される。また、電池モジュール75を充電する際には、充電電流は、通電用の外部端子85を通して電池モジュール75に供給される。電池モジュール75の充電電流には、例えば、車両等の動力の回生エネルギー等が含まれる。また、保護回路82は、プラス配線88及びマイナス配線89を介して外部端子85に接続可能である。
 保護回路82は、電池モジュール75と外部端子85との間の電気的な接続を遮断可能な機能を有する。保護回路82には、接続遮断部として、リレー又はヒューズ等が設けられる。また、保護回路82は、電池モジュール75の充放電を制御する機能を有する。保護回路82は、前述の電流、電圧及び温度等のいずれかに関する検出結果に基づいて、電池モジュール75の充放電を制御する。
 例えば、サーミスタ83の検出温度が所定温度以上になった場合、保護回路82は、所定の条件になったと判断する。また、電池モジュール75において過充電、過放電及び過電流等のいずれかが検出された場合に、保護回路82は、電池モジュール75が所定の条件になったと判断する。そして、電池モジュール75が前述の所定の条件になったと判断した場合、保護回路82は、保護回路82と通電用の外部端子85との間の導通を、遮断できる。保護回路82と通電用の外部端子85との間の導通が遮断されることにより、電池モジュール75からの電流の外部への出力、及び、電池モジュール75への電流の入力が停止される。これにより、電池モジュール75において過電流等が継続して発生することが、有効に防止される。
 なお、ある一例では、電池パック80(電池モジュール75)を電源として使用する装置に形成される回路を、保護回路として使用してもよい。また、複数の電池1から形成される電池モジュール75の代わりに、電池1単体のみが、電池パック80に設けられてもよい。 また、電池パック80において、電池モジュール75を複数設け、電池モジュール75同士を電気的に直列及び/又は並列に接続してもよい。
 [電池パックの用途]  
 前述した電池1を1つ以上備える電池パック80の構成等は、用途により、適宜変更される。電池パック80の用途としては、大電流での充放電が求められている装置等であることが、好ましい。具体的な電池パック80の用途には、デジタルカメラの電源用、車両の車載用、及び、定置用電源等が、挙げられる。この場合、電池パック80が搭載される車両としては、二輪乃至四輪のハイブリッド電気自動車、二輪乃至四輪の電気自動車、アシスト自転車、鉄道用車両、及び、フォークリフト等が挙げられる。
 図17は、前述の電池パック80のある適用例として、車両100への適用例を示す。図17に示す一例では、車両100は、車両本体101と、電池パック80と、を備える。図17に示す一例では、車両100は、四輪の自動車である。なお、車両100は、複数の電池パック80を搭載してもよい。
 図17の一例では、電池パック80が車両本体101の前方に位置するエンジンルーム内に搭載される。なお、電池パック80は、例えば、車両本体101の後方、又は、座席の下に搭載してもよい。特に、前述の電池1を1つ以上備える電池パック80は、座席の下の狭いスペースでも、配置可能である。前述のように、電池パック80は、車両100の電源として用いることができる。また、電池パック80は、車両100の動力の回生エネルギーを、回収することができる。
 これらの少なくとも一つの実施形態又は実施例によれば、電池の絶縁部材では、第1の構成体及び第2の構成体が一体に形成される。接続部は、第2の構成体が第1の構成体に向かって押圧されていない状態において、第2の構成体を第1の構成体に対して開閉可能にする。これにより、集電タブ及びリードを外装部に対して適切に絶縁するとともに、電池の製造時における作業性を確保する絶縁部材を提供することができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (13)

  1.  金属から形成される外装部の内部の収納空洞に正極及び負極を備える電極群が収納され、前記外装部の第1の外装部材には、底壁及び前記収納空洞の外周側を覆う周壁が形成され、前記第1の外装部材の前記周壁では、前記底壁とは反対側の端部からフランジが前記外周側へ突出し、前記外装部の第2の外装部材は、高さ方向について前記底壁とは反対側からフランジに取付けられ、前記第1の外装部材の外表面に、電極端子が取付けられ、前記電極群では、前記高さ方向に対して交差する横方向について前記周壁に向かって集電タブが突出し、前記集電タブが、リードを介して前記電極端子に電気的に接続される電池において、前記集電タブ及び前記リードに対して前記外装部を電気的に絶縁する絶縁部材であって、
     前記収納空洞において前記第1の外装部材の前記底壁の内表面に配置される第1の構成体と、
     前記収納空洞において前記第2の外装部材から前記第1の構成体に向かって押圧される状態で前記第2の外装部材の内表面に配置され、前記第1の構成体と一体に形成される第2の構成体であって、前記高さ方向について前記第1の構成体との間に前記集電タブ及び前記リードが配置される第2の構成体と、
     前記第1の構成体と前記第2の構成体との間を接続し、前記第2の構成体が前記第1の構成体に向かって押圧されていない状態では、前記第2の構成体を前記第1の構成体に対して開閉可能にする接続部と、
     を具備する絶縁部材。
  2.  請求項1の絶縁部材と、
     前記底壁、前記周壁及び前記フランジを備える前記第1の外装部材と、前記第2の外装部材と、を備え、前記収納空洞において前記第2の外装部材が前記第1の構成体に向かって前記第2の構成体を押圧する前記外装部と、
     前記外装部の前記収納空洞に配置される前記電極群と、
     前記第1の外装部材の前記外表面に取付けられる前記電極端子と、
     前記電極群の前記集電タブを前記電極端子に電気的に接続する前記リードと、
     を具備する電池。
  3.  前記接続部は、前記接続部のその他の部位、前記第1の構成体及び前記第2の構成体に比べて肉厚が薄い薄肉部を備え、
     前記第2の構成体が前記第1の構成体に向かって押圧されていない状態では、前記第2の構成体は、前記薄肉部を通る回動軸を中心として回動することにより、前記第1の構成体に対して開く又は閉じる、
     請求項2の電池。
  4.  前記絶縁部材は、前記高さ方向及び前記横方向の両方に対して交差する縦方向に前記回動軸が沿う状態で、前記横方向について前記電極群と前記周壁との間に配置される、
     請求項3の電池。
  5.  前記絶縁部材の前記第2の構成体は、前記第2の外装部材において前記第2の構成体が配置される範囲に前記収納空洞を前記外装部の外部と連通させる孔が形成されることにより、前記第1の構成体に対して開く、請求項2乃至4のいずれか1項の電池。
  6.  前記第2の外装部材は、前記第2の構成体が配置される範囲に設けられ、前記収納空洞の内圧が所定の値以上になることにより開放される開放弁を備え、
     前記第2の外装部材では、前記開放弁が開放されることにより、前記収納空洞を前記外装部の前記外部と連通させる前記孔が形成される、
     請求項5の電池。
  7.  前記第1の構成体は、前記横方向について前記電極群が位置する側の端部において前記第2の構成体に向かって突出する第1の突起を備え、
     前記第2の構成体は、前記横方向について前記電極群が位置する側の端部において前記第1の構成体に向かって突出する第2の突起を備える、
     請求項2乃至6のいずれか1項の電池。
  8.  前記第1の突起は、前記第1の突起の突出端に近づくほど前記横方向について前記電極群が位置する側とは反対側に向かう状態に傾斜する第1の突起傾斜面を備え、
     前記第2の突起は、前記第2の突起の突出端に近づくほど前記横方向について前記電極群が位置する側とは反対側に向かう状態に傾斜する第2の突起傾斜面を備え、
     前記第1の突起傾斜面及び前記第2の突起傾斜面のそれぞれは、前記電極群と対向する、
     請求項7の電池。
  9.  前記第1の突起は及び前記第2の突起のそれぞれは、前記収納空洞において、前記高さ方向及び前記横方向の両方に対して交差する縦方向について前記周壁から離れて配置される、請求項7又は8の電池。
  10.  前記集電タブは、前記電極群において前記横方向の一方側へ突出する正極集電タブと、前記横方向について前記正極集電タブが突出する側とは反対側へ前記電極群において突出する負極集電タブと、を備え、
     前記電極端子は、正極端子及び負極端子を備え、
     前記リードは、前記正極集電タブを前記正極端子に電気的に接続する正極リードと、前記負極集電タブを前記負極端子に電気的に接続する負極リードと、を備え、
     前記絶縁部材は、前記外装部の前記内表面に対して前記正極リード及び前記正極集電タブを電気的に絶縁する正極側絶縁部材と、前記外装部の前記内表面に対して前記負極リード及び前記負極集電タブを電気的に絶縁する負極側絶縁部材と、を備え、
     前記正極側絶縁部材及び前記負極側絶縁部材のそれぞれは、前記第1の構成体、前記第2の構成体、及び、前記接続部を備える、
     請求項2乃至9のいずれか1項の電池。
  11.  請求項2乃至10のいずれか1項の電池を1つ以上具備する、電池パック。
  12.  請求項11の電池パックを具備する、車両。
  13.  底壁、収納空洞の外周側を覆う周壁、及び、前記周壁において前記底壁とは反対側の端部から前記外周側へ突出するフランジを備える第1の外装部材、及び、前記第1の外装部材とは別体の第2の外装部材を、金属から形成することと、
     第1の構成体及び第2の構成体が一体で、かつ、前記第1の構成体と前記第2の構成体との間が接続部を介して接続される絶縁部材を、前記第1の構成体に向かって押圧されていない前記第2の構成体が前記第1の構成体に対して開閉可能な状態に形成することと、
     前記第1の外装部材の外表面に電極端子を取付けることと、
     前記第2の構成体が前記第1の構成体に対して開いた状態で、前記第1の外装部材の前記底壁の内表面に前記絶縁部材の前記第1の構成体を配置することと、
     前記底壁の前記内表面に前記第1の構成体が配置された状態で、正極及び負極を備える電極群を前記第1の外装部材の前記収納空洞に挿入し、高さ方向に対して交差する横方向について前記周壁に向かって前記電極群において集電タブが突出する状態で、前記収納空洞に前記電極群及び前記集電タブを配置することと、
     リードを介して前記集電タブを前記電極端子に電気的に接続することと、
     前記集電タブが前記電極端子に電気的に接続された状態で、前記第1の構成体に対して前記第2の構成体を閉じるとともに、前記高さ方向について前記底壁とは反対側から前記第2の外装部材を前記フランジに取付けることにより、前記収納空洞において前記第2の外装部材の内表面に前記第2の構成体を配置するとともに、前記高さ方向について前記第1の構成体と前記第2の構成体との間に前記集電タブ及び前記リードが配置することと、
     を具備する電池の製造方法。
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