WO2022130999A1 - 蓄電装置 - Google Patents

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WO2022130999A1
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storage element
adhesive
spacer
long side
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PCT/JP2021/044235
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一弥 岡部
良一 奥山
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株式会社Gsユアサ
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power storage device including a plurality of power storage elements.
  • Patent Document 1 discloses a secondary battery device (power storage device) in which a plurality of battery cells (power storage elements) are arranged and bonded with an adhesive or the like.
  • Patent Document 1 a plurality of power storage elements (battery cells) are adhered to each other with an adhesive via a lower case, but generally, in order to reduce the size of the power storage device, the power storage elements are between the power storage elements. Since it is desired to reduce the distance, the thickness of the adhesive between the storage elements becomes thin. As a result, since the adhesive strength between the energy storage elements is not sufficient, the energy storage elements cannot be firmly adhered to each other, and the vibration resistance or impact resistance of the energy storage device may not be improved.
  • the present invention has been made by the inventor of the present application paying new attention to the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a power storage device capable of improving vibration resistance or impact resistance.
  • the power storage device is a power storage device including a first power storage element arranged in a first direction and a power storage unit having a second power storage element, and the first power storage element. Has a recess whose surface facing the second power storage element is recessed, and the power storage unit is further arranged in the recess to bond the first power storage element and the second power storage element.
  • the power storage unit is arranged between the first power storage element and the second power storage element in a recess whose surface facing the second power storage element of the first power storage element is recessed. It has an adhesive body and a spacer arranged at a position different from that of the first adhesive body.
  • the adhesive strength between the first power storage element and the second power storage element can be increased, so that the vibration resistance or impact resistance of the power storage device can be improved.
  • vibration resistance or impact resistance can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing each component when the power storage device according to the embodiment is disassembled.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the power storage element according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view and a cross-sectional view showing a recess formed in the container of the power storage element according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a front view showing a configuration in which a spacer and a first adhesive are arranged on the power storage element according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a configuration of adhesion of the power storage element in the power storage unit and adhesion of the power storage unit in the exterior body according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing each component when the power storage device according to the embodiment is disassembled.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of adhesion of the power storage element in the power storage unit and adhesion of the power storage unit in the exterior body according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a front view showing a configuration in which a spacer and a first adhesive are arranged on the power storage element according to the first modification of the embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the configuration of the first adhesive body according to the second modification of the embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the configuration of the first adhesive body according to the third modification of the embodiment.
  • the power storage device is a power storage device including a first power storage element and a power storage unit having a second power storage element arranged in the first direction, and the first power storage element is the second power storage element.
  • the power storage unit is further arranged in the recess so that the facing surface has a recessed portion, and the first adhesive body for adhering the first power storage element and the second power storage element and the first power storage element.
  • a spacer arranged between the second power storage elements, which is arranged at a position different from that of the first adhesive in the second direction intersecting with the first direction.
  • the power storage unit is arranged between the first power storage element and the second power storage element in a recess whose surface facing the second power storage element of the first power storage element is recessed. It has an adhesive body and a spacer arranged at a position different from that of the first adhesive body.
  • the adhesive strength between the first power storage element and the second power storage element can be increased, so that the vibration resistance or impact resistance of the power storage device can be improved.
  • the spacer may have adhesive layers to be adhered to the first power storage element or the second power storage element on both sides in the first direction.
  • the spacer has an adhesive layer to be adhered to the first power storage element and the second power storage element on both sides.
  • the first storage element and the second storage element are fixed via the spacer.
  • the first power storage element and the second power storage element can be more firmly fixed by the adhesion by the first adhesive and the adhesion by the spacer, so that the vibration resistance or the impact resistance of the power storage device can be improved.
  • the recess may be formed by denting the central portion of the surface of the first power storage element in the second direction.
  • the first adhesive is arranged in the recess formed in the central portion of the surface of the first power storage element facing the second power storage element.
  • the power storage unit is further arranged between an end member arranged at a position sandwiching the first power storage element with the second power storage element in the first direction, and between the end member and the first power storage element. , The end member and the second adhesive body for adhering the first power storage element.
  • the power storage unit has an end member and a second adhesive body for adhering the end member and the first power storage element.
  • an exterior body in which the power storage unit is housed and a fixing member for fixing the power storage unit and the exterior body may be provided.
  • a fixing member for fixing the power storage unit and the exterior body is arranged.
  • the fixing member By fixing the power storage unit and the exterior body with the fixing member in this way, the movement of the power storage unit (first power storage element and the second power storage element) in the exterior body can be suppressed, so that the vibration resistance of the power storage device or Impact resistance can be improved.
  • the first adhesive may have a heat insulating material inward.
  • the first adhesive has a heat insulating material inward
  • the heat insulating material can be fixed together with the first power storage element and the second power storage element. Therefore, even when the heat insulating material is arranged between the first power storage element and the second power storage element, the vibration resistance or the impact resistance of the power storage device can be improved.
  • the arrangement direction of a plurality of power storage elements the arrangement direction of a pair of end members, the arrangement direction of a power storage element and an end member, or the opposite direction of a pair of long side surfaces in a container of one power storage element.
  • the thickness direction of the power storage element or the end member is defined as the X-axis direction.
  • the arrangement direction of the pair of electrode terminals in one power storage element or the facing direction of the pair of short sides in the container of one power storage element is defined as the Y-axis direction.
  • the Z-axis direction is the alignment direction of the exterior body and the exterior body lid of the power storage device, the line-up direction of the container body and the container lid of one power storage element, the line-up direction of the power storage element and the bus bar, or the vertical direction. Is defined as.
  • These X-axis directions, Y-axis directions, and Z-axis directions intersect each other (orthogonally in the present embodiment).
  • the Z-axis direction may not be the vertical direction, but for convenience of explanation, the Z-axis direction will be described below as the vertical direction.
  • the X-axis plus direction indicates the arrow direction of the X-axis
  • the X-axis minus direction indicates the direction opposite to the X-axis plus direction.
  • the Y-axis direction and the Z-axis direction may also be referred to as a first direction
  • a direction intersecting the first direction (Y-axis direction or Z-axis direction orthogonal to the X-axis direction, etc.) may also be referred to as a second direction.
  • Representations that indicate a relative direction or orientation, such as parallel and orthogonal also include cases that are not strictly that direction or orientation.
  • the fact that two directions are orthogonal not only means that the two directions are completely orthogonal, but also that they are substantially orthogonal, that is, a difference of, for example, about several percent. It also means to include.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the power storage device 10 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing each component when the power storage device 10 according to the present embodiment is disassembled.
  • the power storage device 10 is a device capable of charging electricity from the outside and discharging electricity to the outside, and has a substantially rectangular parallelepiped shape in the present embodiment.
  • the power storage device 10 is a battery module (assembled battery) used for power storage, power supply, and the like.
  • the power storage device 10 is for driving or starting an engine of a moving body such as an automobile, a motorcycle, a watercraft, a ship, a snowmobile, an agricultural machine, a construction machine, or a railroad vehicle for an electric railway. It is used as a battery or the like.
  • Examples of the above-mentioned vehicle include an electric vehicle (EV), a hybrid electric vehicle (HEV), a plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), and a gasoline vehicle.
  • the railcars for electric railroads include trains, monorails, maglev trains, and hybrid trains equipped with both diesel engines and electric motors.
  • the power storage device 10 can also be used as a stationary battery or the like used for home use or business use.
  • the power storage device 10 includes an exterior body 11. As shown in FIG. 2, a storage unit 12 having a plurality of power storage elements 300, a pair of end members 400, and a plurality of bus bars 500 is housed inside the exterior body 11.
  • the power storage device 10 includes a bus bar frame for positioning the bus bar 500, a circuit board for monitoring the charge state and discharge state of the power storage element 300, an electric device such as a relay, and the like. May also be provided.
  • the exterior body 11 is a box-shaped (substantially rectangular parallelepiped) container (module case) that constitutes the housing (outer shell) of the power storage device 10.
  • the exterior body 11 is arranged outside the plurality of power storage elements 300, the pair of end members 400, and the plurality of bus bars 500, and these power storage elements 300 and the like are fixed at predetermined positions to protect them from impacts and the like.
  • the exterior body 11 is, for example, polycarbonate (PC), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polyphenylene sulfide resin (PPS), polyphenylene ether (PPE (including modified PPE)), polyethylene terephthalate (PET), polybutylene.
  • Telephthalate PBT
  • PEEK polyether ether ketone
  • PFA tetrafluoroethylene / perfluoroalkyl vinyl ether
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • PES polyether sulfone
  • ABS resin or a composite material thereof. It is formed of an insulating member or the like.
  • the exterior body 11 prevents the power storage element 300 and the like from coming into contact with the external metal member and the like.
  • the exterior body 11 may be formed of a conductive member such as metal as long as the electric insulation of the power storage element 300 or the like is maintained.
  • the exterior body 11 has an exterior body main body 100 that constitutes the main body of the exterior body 11 and an exterior body lid body 200 that constitutes the lid body of the exterior body 11.
  • the exterior body body 100 is a bottomed rectangular tubular housing (housing) having an opening facing in the plus direction of the Z axis, and accommodates a power storage element 300 and the like.
  • the exterior body body 100 has a pair of short side wall portions 110 facing each other on both side surfaces in the X-axis direction, and a pair of long side wall portions 120 facing each other on both side surfaces in the Y-axis direction. It has a bottom wall portion 130 on the side.
  • the exterior body body 100 has a pair of long side walls on both sides in the X-axis direction and a pair of short side walls on both sides in the Y-axis direction. May be good.
  • the short side wall portion 110 is a rectangular and flat plate-shaped wall portion forming the short side surface of the exterior body 11, and is arranged so as to face the end member 400 in the X-axis direction.
  • the short side wall portion 110 is adjacent to the long side wall portion 120 and the bottom wall portion 130.
  • the short side wall portion 110 is a wall portion having a smaller outer surface area than the long side wall portion 120.
  • the long side wall portion 120 is a rectangular and flat plate-shaped wall portion forming the long side surface of the exterior body 11, and is arranged so as to face the short side surface portion 312 of the container 310 described later of the power storage element 300 in the Y-axis direction. ..
  • the long side wall portion 120 is adjacent to the short side wall portion 110 and the bottom wall portion 130.
  • the long side wall portion 120 is a wall portion having a larger outer surface area than the short side wall portion 110.
  • the bottom wall portion 130 is a rectangular and flat plate-shaped wall portion forming the bottom surface of the exterior body 11, and is arranged so as to face the bottom surface portion 313 of the container 310 described later of the power storage element 300 in the Z-axis direction.
  • the bottom wall portion 130 is a wall portion adjacent to the short side wall portion 110 and the long side wall portion 120.
  • the exterior body lid 200 is a flat rectangular member that closes the opening of the exterior body body 100 by being joined to the exterior body body 100 by a heat seal or the like.
  • the exterior body lid 200 is provided with a pair of external terminals 210 (positive electrode external terminal and negative electrode external terminal) of a positive electrode and a negative electrode.
  • the power storage device 10 charges electricity from the outside and discharges electricity to the outside through the pair of external terminals 210.
  • the exterior body body 100 and the exterior body lid 200 may be made of members of the same material, or may be made of members of different materials.
  • the power storage element 300 is a secondary battery (single battery) capable of charging electricity and discharging electricity, and more specifically, a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium ion secondary battery. ..
  • the power storage element 300 has a flat rectangular parallelepiped shape (square shape), and eight power storage elements 300 are arranged side by side in the X-axis direction (first direction).
  • the shape of the power storage element 300 is not limited to a rectangular parallelepiped shape, and may be a long cylindrical shape, a polygonal prism shape other than a rectangular parallelepiped, or the like.
  • the number of the power storage elements 300 to be arranged may be two or more, and the number thereof is not particularly limited.
  • the power storage element 300 is not limited to the non-aqueous electrolyte secondary battery, and may be a secondary battery other than the non-aqueous electrolyte secondary battery, or may be a capacitor.
  • the power storage element 300 may be a primary battery that can use the stored electricity without being charged by the user, instead of the secondary battery.
  • the power storage element 300 may be a battery using a solid electrolyte.
  • the power storage element 300 may be a pouch-type power storage element. A detailed description of the configuration of the power storage element 300 will be described later.
  • the end member 400 is arranged on both sides of the plurality of power storage elements 300 in the X-axis direction, and is a flat plate that holds the plurality of power storage elements 300 by sandwiching them from both sides in the arrangement direction (X-axis direction) of the plurality of power storage elements 300. It is a rectangular member (pinching member). As a result, the pair of end members 400 press the plurality of power storage elements 300 from both sides in the arrangement direction (X-axis direction).
  • the end member 400 is made of a metal (conductive) material such as stainless steel, iron, plated steel plate, aluminum, and aluminum alloy from the viewpoint of ensuring strength and the like.
  • the material of the end member 400 is not particularly limited, and may be formed of, for example, a high-strength electrically insulating material or may be insulated.
  • the shape of the end member 400 is not particularly limited, and may be a plate-shaped member (corrugated plate or the like) having irregularities, or a block-shaped member or the like.
  • the bus bar 500 is a rectangular and flat plate-shaped member arranged above the plurality of power storage elements 300 and connected to the electrode terminals 340 (positive electrode terminal and negative electrode terminal) described later of the plurality of power storage elements 300. As a result, the bus bar 500 connects the electrode terminals 340 of the plurality of power storage elements 300 to each other, and connects the electrode terminals 340 and the external terminal 210 of the power storage element 300 at the ends via another bus bar (not shown). Connecting.
  • the bus bar 500 is made of a metal conductive member such as aluminum, an aluminum alloy, copper or a copper alloy. In the present embodiment, in the bus bar 500, two power storage elements 300 are connected in parallel to form four sets of power storage element groups, and the four sets of power storage element groups are connected in series. The connection form is not particularly limited.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the power storage element 300 according to the present embodiment. Specifically, FIG. 3 shows the internal configuration of the container 310 by seeing through the container 310 of the power storage element 300.
  • FIG. 4 is a perspective view and a cross-sectional view showing a recess 311a formed in the container 310 of the power storage element 300 according to the present embodiment.
  • FIG. 4A is a perspective view showing the appearance of the container 310.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view showing the configuration when FIG. 4A is cut along the IVb-IVb line, that is, when the container 310 is cut along a plane parallel to the XZ plane through the center position. It is sectional drawing which shows the structure.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the power storage element 300 according to the present embodiment. Specifically, FIG. 3 shows the internal configuration of the container 310 by seeing through the container 310 of the power storage element 300.
  • FIG. 4 is a perspective view and a cross
  • FIG. 4 (c) is a cross-sectional view showing the configuration when FIG. 4 (a) is cut along the IVc-IVc line, that is, when the container 310 is cut along a plane parallel to the XY plane through the center position. It is sectional drawing which shows the structure.
  • the power storage element 300 includes a container 310 and a pair (positive electrode and negative electrode) of electrode terminals 340, and a pair (positive electrode and negative electrode) of an electrode body 350 and a pair (positive electrode and negative electrode) are inside the container 310.
  • a current collector 360 is housed.
  • An electrolytic solution non-aqueous electrolyte
  • a gasket is arranged between the electrode terminal 340 and the current collector 360 and the container 310 (the container lid 330 described later). A detailed description of these will be omitted.
  • the type of the electrolytic solution is not particularly limited as long as it does not impair the performance of the power storage element 300, and various types can be selected.
  • the power storage element 300 may have a spacer arranged on the side or below of the electrode body 350, an insulating film for wrapping the electrode body 350, and the like.
  • An insulating film (shrink tube or the like) that covers the outer surface of the container 310 may be arranged around the container 310.
  • the material of the insulating film is not particularly limited as long as it can secure the electrical insulation required for the power storage element 300, but is electrically insulating such as PC, PP, PE, PPS, PET, PBT or ABS resin. Resin, epoxy resin, capton, Teflon (registered trademark), silicon, polyisoprene, polyvinyl chloride and the like can be exemplified.
  • the container 310 is a rectangular parallelepiped (square or box-shaped) case having a container body 320 in which an opening is formed and a container lid 330 that closes the opening of the container body 320.
  • the container main body 320 is a rectangular cylindrical member having a bottom that constitutes the main body portion of the container 310, and has an opening formed on the Z-axis plus direction side.
  • the container lid 330 is a rectangular plate-shaped member constituting the lid portion of the container 310, and is arranged so as to extend in the Y-axis direction on the Z-axis plus direction side of the container body 320.
  • the container lid 330 has a gas discharge valve that releases the pressure inside the container 310 when the pressure inside the container 310 rises, and a liquid injection unit (not shown) for injecting the electrolytic solution into the inside of the container 310. Etc. are provided.
  • the material of the container 310 (container body 320 and container lid 330) is not particularly limited, and may be a weldable (bondable) metal such as stainless steel, aluminum, aluminum alloy, iron, or plated steel plate. Resin can also be used.
  • the container 310 has a pair of long side surface portions 311 on both side surfaces in the X-axis direction, a pair of short side surface portions 312 on both side surfaces in the Y-axis direction, and a bottom surface portion 313 on the negative direction side in the Z-axis direction. ing.
  • the long side surface portion 311 is a rectangular flat surface portion forming the long side surface of the container 310, and is arranged so as to face the long side surface portion 311 of the container 310 of the adjacent power storage element 300 or the end member 400 in the X-axis direction. Will be done.
  • the long side surface portion 311 is adjacent to the short side surface portion 312 and the bottom surface portion 313, and has a larger area than the short side surface portion 312.
  • the short side surface portion 312 is a rectangular flat surface portion forming the short side surface of the container 310, and is arranged so as to face the long side wall portion 120 of the exterior body 11 in the Y-axis direction.
  • the short side surface portion 312 is adjacent to the long side surface portion 311 and the bottom surface portion 313, and has a smaller area than the long side surface portion 311.
  • the bottom surface portion 313 is a rectangular flat surface portion forming the bottom surface of the container 310, faces the bottom wall portion 130 of the exterior body 11 in the Z-axis direction, and is adjacent to the long side surface portion 311 and the short side surface portion 312. Is placed.
  • a recess 311a is formed in the long side surface portion 311 of the container 310.
  • recesses 311a are formed in each of the pair of long side surface portions 311 of the container 310.
  • the recess 311a is a recess in which the long side surface portion 311 is recessed in a curved shape in the X-axis direction toward the inside of the container 310.
  • the container 310 is gradually moved in the X-axis direction from the end portion of the long side surface portion 311 in the Y-axis direction and the Z-axis direction (the outer peripheral portion of the long side surface portion 311 when viewed from the X-axis direction) toward the central portion of the long side surface portion 311.
  • the central portion specifically, the central position
  • the central position of the long side surface portion 311 has the most dented shape.
  • the recess 311a is a recess formed by recessing the central portion of the long side surface portion 311 of the power storage element 300 in the direction intersecting (orthogonal) with the X-axis direction.
  • the amount of recess (depth in the X-axis direction) of the recess 311a in the central portion (center position of the long side surface portion 311) of the long side surface portion 311 is not particularly limited, but is about 0.5 mm to 1.5 mm. It is preferably about 1 mm, and more preferably about 1 mm.
  • the recess 311a can be formed by the following method.
  • the electrode terminal 340 is a terminal member (positive electrode terminal and negative electrode terminal) of the power storage element 300 arranged in the container lid 330, and is electrically connected to the positive electrode plate and the negative electrode plate of the electrode body 350 via the current collector 360. It is connected.
  • the electrode terminal 340 is a metal for leading the electricity stored in the electrode body 350 to the external space of the power storage element 300 and introducing electricity into the internal space of the power storage element 300 in order to store electricity in the electrode body 350. It is a member made of.
  • the electrode terminal 340 is made of aluminum, an aluminum alloy, copper, a copper alloy, or the like.
  • the electrode body 350 is a power storage element (power generation element) capable of storing electricity, includes a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator, and is formed by laminating a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator.
  • the positive electrode plate is an electrode plate in which a positive electrode active material layer is formed on a positive electrode base material layer which is a band-shaped current collecting foil made of a metal such as aluminum or an aluminum alloy.
  • the negative electrode plate is an electrode plate in which a negative electrode active material layer is formed on a negative electrode base material layer which is a band-shaped current collecting foil made of a metal such as copper or a copper alloy.
  • the separator is a microporous sheet made of resin.
  • the positive electrode active material used for the positive electrode active material layer and the negative electrode active material used for the negative electrode active material layer known materials can be appropriately used as long as they can absorb and release lithium ions.
  • a known material can be appropriately used as long as it does not impair the performance of the power storage element 300.
  • the electrode body 350 is a winding type electrode body formed by winding what is arranged in a layer so that a separator is sandwiched between a positive electrode plate and a negative electrode plate. Specifically, in the electrode body 350, the positive electrode plate and the negative electrode plate are wound so as to be displaced from each other in the direction of the winding axis (Y-axis direction) via the separator. Then, in the positive electrode plate and the negative electrode plate, the base material layer is exposed (the mixed material layer is not formed) at the end portion 351 in the shifted direction in which the mixed material is not applied (the mixed material layer is not formed). It has a forming part). The electrode body 350 is electrically and mechanically connected to the current collector 360 at the end 351.
  • the electrode body 350 may be formed by winding a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator on a winding shaft parallel to the Z-axis direction. Further, the electrode body 350 may be a laminated type (stack type) electrode body formed by laminating a plurality of flat plate-shaped electrode plates, or a bellows type electrode body obtained by folding the electrode plates into a bellows shape. It may be an electrode body having various forms.
  • the current collector 360 is a member having conductivity and rigidity that is arranged between the electrode body 350 and the side wall of the container 310 and is electrically connected to the electrode terminal 340 and the electrode body 350.
  • the current collector 360 is joined to the end portion 351 of the electrode body 350 by welding or the like.
  • the current collector 360 of the positive electrode is made of aluminum, an aluminum alloy, or the like, like the positive electrode base material layer of the positive electrode plate of the electrode body 350.
  • the current collector 360 of the negative electrode is made of copper or a copper alloy, like the negative electrode base material layer of the negative electrode plate of the electrode body 350.
  • the power storage element 300 is adhered to an adjacent member (another power storage element 300 or an end member 400) in the exterior body 11, and the power storage unit 12 is an adjacent member (exterior body body 100). Is glued to. Specifically, the adhesive is arranged between the adjacent power storage elements 300 among the plurality of power storage elements 300 included in the power storage unit 12 and between the power storage element 300 at the end and the end member 400. As a result, the plurality of power storage elements 300 and the end member 400 are adhered and fixed. Further, the power storage unit 12 and the pair of short side wall portions 110, the pair of long side wall portions 120, and the bottom wall portion 130 of the exterior body body 100 are adhered and fixed. These configurations will be described in detail below.
  • FIG. 5 is a front view showing a configuration in which the spacer 600 and the first adhesive body 710 are arranged on the power storage element 300 according to the present embodiment. Specifically, FIG. 5 shows the arrangement positions of the spacer 600 and the first adhesive body 710 when the state in which the spacer 600 and the first adhesive body 710 are arranged on the power storage element 300 is viewed from the X-axis plus direction.
  • 6 and 7 are cross-sectional views showing a configuration of bonding of the power storage element 300 in the power storage unit 12 and bonding of the power storage unit 12 in the exterior body 11 according to the present embodiment. Specifically, FIG.
  • FIG. 6 shows a configuration in which the power storage unit 12 is arranged in the exterior body body 100 of the exterior body 11 and is cut along a plane parallel to the XZ plane through the center position of the power storage unit 12. It is sectional drawing which shows.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration in which the power storage unit 12 is arranged in the exterior body body 100 and is cut along a plane parallel to the XY plane through the center position of the power storage unit 12.
  • the power storage unit 12 has a spacer 600 and a first adhesive body 710 in addition to the above configuration. As shown in FIGS. 6 and 7, between the long side surface portions 311 of two adjacent power storage elements 300, the spacer 600 and the first adhesive body 710 are located at the positions shown in FIG. 5 on the long side surface portion 311 of the power storage element 300. Is placed.
  • the power storage element 300 located at the end of the plurality of power storage elements 300 in the minus direction of the X-axis is also referred to as the first power storage element 301, and the first power storage element 301 and X.
  • the power storage elements 300 adjacent to each other in the positive direction of the axis are also referred to as a second power storage element 302. That is, the power storage unit 12 has a first power storage element 301 and a second power storage element 302 arranged in the X-axis direction (first direction). Since the other power storage element 300 has the same configuration as the first power storage element 301 and the second power storage element 302, the description of the first power storage element 301 and the second power storage element 302 will be mainly described below. The description of the power storage element 300 will be simplified or omitted.
  • the first power storage element 301 has a recess 311a in which the long side surface portion 311 facing the second power storage element 302 is recessed.
  • the recess 311a of the first power storage element 301 intersects the X-axis direction (orthogonal in the present embodiment) of the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 (second direction: Z-axis direction in FIG. 6, FIG. 7 is a concave portion formed by a concave portion in the central portion in the Y-axis direction).
  • the second power storage element 302 also has a recess 311a in which the long side surface portion 311 facing the first power storage element 301 is recessed.
  • the recess 311a of the second power storage element 302 intersects the X-axis direction (orthogonal in the present embodiment) of the long side surface portion 311 of the second power storage element 302 (second direction: Z-axis direction in FIG. 6, FIG. 7 is a concave portion formed by a concave portion in the central portion in the Y-axis direction).
  • the spacer 600 and the first adhesive body 710 are arranged between the first power storage element 301 and the second power storage element 302. Specifically, the spacer 600 and the first adhesive body 710 are arranged between the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 and the long side surface portion 311 of the second power storage element 302.
  • the spacer 600 is the first adhesive body 710 between the first power storage element 301 and the second power storage element 302 in the direction (second direction) intersecting the X-axis direction (first direction) (orthogonal in the present embodiment). It is a member arranged at a different position from. That is, the spacer 600 is arranged at a position that does not overlap with the first adhesive body 710 when viewed from the X-axis direction. In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the spacer 600 is arranged at the end of the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 (and the second power storage element 302) (the outer peripheral portion of the long side surface portion 311). To.
  • the spacer 600 is arranged at the four corners (both sides in the Y-axis direction and both ends in the Z-axis direction) of the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 (and the second power storage element 302). .. As described above, the spacer 600 is arranged at a position where the thickness of the first power storage element 301 (and the second power storage element 302) is thicker than that of the central portion of the long side surface portion 311.
  • the spacer 600 is a double-sided tape and has electrical insulation. That is, the spacer 600 has adhesive layers made of a pressure-sensitive adhesive that are adhered to the first power storage element 301 and the second power storage element 302 on both sides in the X-axis direction (first direction).
  • the spacer 600 is a double-sided tape in which adhesive layers are provided on both sides of a base material having electrical insulation such as a rectangular and plate-shaped resin having a thickness of about 1 mm.
  • the first adhesive body 710 is a member that is arranged in the recess 311a between the first power storage element 301 and the second power storage element 302 and adheres the first power storage element 301 and the second power storage element 302. That is, the first adhesive body 710 has a recess formed in the recess 311a formed in the central portion of the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 and in the central portion of the long side surface portion 311 of the second power storage element 302. It is arranged in 311a.
  • the first adhesive body 710 is an adhesive and has an electrical insulating property.
  • the adhesive is liquid before being injected (filled) into the recess 311a and adheres by becoming solid, or is gel-like before being injected (filled). , Solid materials such as hot melt adhesives can be used.
  • the first adhesive body 710 is arranged on the entire surface of the long side surface portion 311 where the spacer 600 is not arranged. For example, after temporarily fixing the first storage element 301 and the second storage element 302 with the spacer 600, the first adhesive body 710 is inserted from the gap between the spacer 600 between the first storage element 301 and the second storage element 302. Pour in. As a result, the first adhesive body 710 is injected (filled) into the entire portion between the first power storage element 301 and the second power storage element 302 where the spacer 600 is not arranged.
  • the first adhesive body 710 is also arranged in a portion (a portion in which the spacer 600 is not arranged) other than both ends in the Y-axis direction of the joint portion 310a in the long side surface portion 311.
  • the power storage device 10 has a second adhesive body 720 in addition to the above configuration. And a fixing member 800 (810, 820 and 830).
  • the second adhesive body 720 is a member that is arranged between the end member 400 and the power storage element 300 and adheres the end member 400 and the power storage element 300.
  • the end member 400 in the minus direction of the X-axis is arranged at a position sandwiching the first storage element 301 with the second storage element 302 in the X-axis direction (first direction).
  • a second adhesive body 720 for adhering the end member 400 and the first power storage element 301 is arranged between the end member 400 and the first power storage element 301.
  • the second adhesive body 720 is an adhesive and has an electrical insulating property.
  • any adhesive or the like that can be used for the first adhesive 710 can be used.
  • the second adhesive body 720 is injected (filled) and arranged over the entire area (the entire surface of the long side surface portion 311) between the end member 400 and the power storage element 300. That is, the second adhesive body 720 is arranged over the entire joint portion 310a in the long side surface portion 311.
  • a member (double-sided tape or the like) similar to the spacer 600 may be arranged between the end member 400 and the power storage element 300.
  • the fixing member 800 is a member that is arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11 and fixes the power storage unit 12 and the exterior body 11.
  • fixing members 810, 820 and 830 are arranged around the power storage unit 12 (bottom surface and side surface), and the fixing members 810, 820 and 830 arrange the power storage unit 12 and the exterior body body 100 of the exterior body 11. And are fixed.
  • the fixing members 800 (810, 820 and 830) are adhesives and have electrical insulating properties.
  • any adhesive or the like that can be used for the first adhesive 710 can be used.
  • the fixing member 810 is arranged between the bottom surface portion 313 of the container 310 of the power storage element 300 of the power storage unit 12 and the bottom wall portion 130 of the exterior body body 100 of the exterior body 11, and the bottom surface portion 313 and the bottom wall portion. It is a member for fixing the 130.
  • the fixing member 810 extends from one end member 400 of the pair of end members 400 to the other end member 400, and the bottom surface portion 313 of the plurality of power storage elements 300 and the pair of end members 400. It is arranged between the bottom wall portion 130 and the bottom wall portion 130 by coating or the like.
  • the fixing member 810 adheres and fixes the bottom surface portion 313 of the plurality of power storage elements 300, the pair of end members 400, and the bottom wall portion 130.
  • the fixing member 810 is arranged between the bottom surface and the bottom wall portion 130 over the entire surface of the bottom surface of the power storage unit 12 in the minus direction of the Z axis, and the entire surface of the bottom surface and the bottom wall portion 130 are adhered to each other. And fix it.
  • the fixing member 810 is arranged only on a part of the bottom surface of the power storage unit 12 in the negative direction of the Z axis, and the part of the bottom surface and the bottom wall portion 130 may be adhered and fixed.
  • the fixing member 820 is a member that is arranged between the end member 400 of the power storage unit 12 and the short side wall portion 110 of the exterior body main body 100 of the exterior body 11 to fix the end member 400 and the short side wall portion 110. be.
  • the fixing member 820 is injected (filled) and arranged between the end member 400 and the short side wall portion 110 over the entire surface of the surface of the end member 400 facing the short side wall portion 110. The entire surface of the end member 400 and the short side wall portion 110 are adhered and fixed.
  • a pair of fixing members 820 are arranged between the pair of end members 400 and the pair of short side wall portions 110, and the pair of end members 400 and the pair of short side wall portions 110 are fixed.
  • the fixing member 820 is arranged between the both side surfaces and the pair of short side wall portions 110 over the entire surface of both side surfaces in the X-axis direction of the power storage unit 12, and the entire surface of both side surfaces and the pair of short side walls. It is fixed by adhering to the portion 110.
  • the fixing member 820 is arranged only on a part of the side surface of the power storage unit 12, and the part of the side surface and the short side wall portion 110 may be adhered and fixed.
  • the fixing member 830 is arranged between the short side surface portion 312 of the container 310 of the power storage element 300 included in the electricity storage unit 12 and the long side wall portion 120 of the exterior body body 100 included in the exterior body 11, and has a long side surface portion 312. It is a member for fixing the side wall portion 120.
  • the fixing member 830 extends from one end member 400 of the pair of end members 400 to the other end member 400, and has a short side surface portion 312 and a pair of end members of the plurality of power storage elements 300. It is injected (filled) and arranged between the 400 and the long side wall portion 120.
  • the fixing member 830 adheres and fixes the short side surface portion 312 of the plurality of power storage elements 300, the pair of end members 400, and the long side wall portion 120.
  • a pair of fixing members 830 are arranged between the pair of short side surface portions 312 and the like of the container 310 of the power storage element 300 and the pair of long side wall portions 120, and the pair is paired with the pair of short side surface portions 312 and the like.
  • the long side wall portion 120 of the above is fixed.
  • the fixing member 830 is arranged between the both side surfaces and the pair of long side wall portions 120 over the entire surface of both side surfaces in the Y-axis direction of the power storage unit 12, and the entire surface of both side surfaces and the pair of long side walls. It is fixed by adhering to the portion 120.
  • the fixing member 830 is arranged only on a part of the side surface of the power storage unit 12, and the part of the side surface and the long side wall portion 120 may be adhered and fixed.
  • the power storage unit 12 is located in a recess 311a in which the long side surface portion 311 of the first power storage element 301 is recessed between the first power storage element 301 and the second power storage element 302. It has a first adhesive body 710 to be arranged and a spacer 600 arranged at a position different from that of the first adhesive body 710. By arranging the first adhesive body 710 in the recess 311a of the first power storage element 301, the thickness of the first adhesive body 710 can be increased, and the spacer 600 is arranged at a position different from that of the first adhesive body 710. By doing so, the thickness of the first adhesive body 710 can be further increased.
  • the spacer 600 between the first storage element 301 and the second storage element 302
  • the first adhesive body 710 in the recess 311a of the first power storage element 301, when the first power storage element 301 is about to swell, the first power storage element 301 and the first storage element 301 by the first adhesive body 710 are formed.
  • the stress that tries to peel off the adhesive of the power storage element 302 is dispersed. Therefore, it is possible to prevent the first power storage element 301 and the second power storage element 302 from peeling off.
  • the adhesive strength between the first power storage element 301 and the second power storage element 302 can be increased, so that the vibration resistance or impact resistance of the power storage device 10 can be improved.
  • the frictional force between the inner surface of the container 310 of the first power storage element 301 and the electrode body 350 is improved, so that the movement of the electrode body 350 in the container 310 is suppressed. Will be done. This also makes it possible to improve the vibration resistance or impact resistance of the power storage device 10 (first power storage element 301).
  • both the first adhesive body 710 and the spacer 600 have electrical insulating properties, the electrical insulating properties of the first storage element 301 and the second storage element 302 can be enhanced.
  • the first adhesive body 710 and the spacer 600 are arranged on the entire surface of the long side surface portion 311, the electrical insulation between the first power storage element 301 and the second power storage element 302 can be further enhanced.
  • the spacer 600 has an adhesive layer adhered to the first power storage element 301 and the second power storage element 302 on both sides.
  • the first storage element 301 and the second storage element 302 are fixed via the spacer 600.
  • the first power storage element 301 and the second power storage element 302 can be more firmly fixed by the adhesion by the first adhesive body 710 and the adhesion by the spacer 600, so that the vibration resistance or the impact resistance of the power storage device 10 is improved. be able to.
  • the first power storage element 301 and the second power storage element 302 can be temporarily fixed by bonding with the spacer 600.
  • the adhesive layer of the spacer 600 is made of a pressure-sensitive adhesive
  • the first adhesive body 710 is cured when the first power storage element 301 and the second power storage element 302 are bonded by the first adhesive body 710.
  • the first power storage element 301 and the second power storage element 302 can be easily bonded without having to wait. Thereby, it is possible to easily realize a configuration capable of improving the vibration resistance or the impact resistance of the power storage device 10.
  • the first adhesive body 710 is arranged in the recess 311a formed in the central portion of the surface (long side surface portion 311) of the first storage element 301 facing the second storage element 302.
  • the first adhesive body 710 can be bonded in a well-balanced manner, so that the power storage device 10 has vibration resistance or resistance. Impact resistance can be improved.
  • the central portion of the first power storage element 301 and the second power storage element 302 tends to swell.
  • By forming the recess 311a in the central portion of the first power storage element 301 even if the central portion swells, it is possible to suppress a decrease in the frictional force between the inner surface of the container 310 and the electrode body 350 in the central portion.
  • the movement of the electrode body 350 in the container 310 of the first power storage element 301 is suppressed, so that the vibration resistance or impact resistance of the power storage device 10 (first power storage element 301) can be improved. can.
  • the first adhesive body 710 in the recess 311a in the central portion of the first power storage element 301, even if the central portions of the first power storage element 301 and the second power storage element 302 try to swell, the first adhesive body 710 Can suppress the swelling of the central portion by pressing the central portion.
  • the power storage unit 12 has an end member 400 and a second adhesive body 720 for adhering the end member 400 and the first power storage element 301.
  • a second adhesive body 720 for adhering the end member 400 and the first power storage element 301 with the second adhesive body 720 in this way, the movement of the first power storage element 301 with respect to the end member 400 can be suppressed, so that the power storage device 10 has vibration resistance or resistance. Impact resistance can be improved.
  • the end member 400 and the first power storage element 301 By adhering the end member 400 and the first power storage element 301 with the second adhesive body 720, it is not necessary to arrange a member (side plate or the like) for fixing the end member 400 to the first power storage element 301. , The number of parts can be reduced. Further, by adhering the end member 400 to the first power storage element 301, the end member 400 can be reinforced and the end member 400 can be suppressed from being deformed. As a result, it is possible to reduce the size, weight, cost, and the like of the power storage device 10.
  • first adhesive body 710 and the second adhesive body 720 are also arranged on the joint portion 310a in the long side surface portion 311, even if the container 310 tries to swell, they are joined by the first adhesive body 710 and the second adhesive body 720.
  • the portion 310a is protected and damage to the joint portion 310a is suppressed.
  • a fixing member 800 (810, 820 and 830) for fixing the power storage unit 12 and the exterior body 11 is arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11.
  • the fixing member 800 By fixing the power storage unit 12 and the exterior body 11 with the fixing member 800, the movement of the power storage unit 12 (first power storage element 301, second power storage element 302, etc.) in the exterior body 11 can be suppressed, so that the power storage device It is possible to improve the vibration resistance or the impact resistance of 10.
  • damage such as deformation or breakage of the bus bar connecting the power storage element 300 in the power storage unit 12 and the external terminal 210 attached to the exterior body 11 can be suppressed. ..
  • the fixing member 800 is an adhesive, it is not necessary to arrange a member (bolt or the like) for fixing, and the number of parts can be reduced. This makes it possible to reduce the size, weight, cost, and the like of the power storage device 10. Since the fixing member 800 has an electrical insulating property, the power storage elements 300 of the power storage unit 12 may be electrically connected to each other via the fixing member 800, or the power storage element 300 may be electrically connected to another conductive member. Can be suppressed.
  • the effect exerted by the recess 311a of the first power storage element 301 can be said to be the same for the recess 311a of the second power storage element 302. The same applies to the other power storage element 300.
  • FIG. 8 is a front view showing a configuration in which the spacer 601 and the first adhesive body 711 are arranged on the power storage element 300 according to the first modification of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram corresponding to FIG.
  • the spacer 601 and the first adhesive body 711 are arranged in place of the spacer 600 and the first adhesive body 710 in the above embodiment. Since other configurations are the same as those in the above embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • the spacer 601 is arranged in an annular shape on the outer peripheral portion of the long side surface portion 311 of the power storage element 300 so as to surround the periphery of the first adhesive body 711.
  • the spacer 601 is a double-sided tape and has electrical insulation.
  • the first adhesive body 711 is arranged inside the spacer 601 and specifically, in the central portion of the long side surface portion 311 of the power storage element 300. That is, the first adhesive body 711 is arranged in the recess 311a formed in the central portion of the long side surface portion 311.
  • the first adhesive body 711 is an adhesive and has an electrical insulating property, like the first adhesive body 710 in the above embodiment. In this way, the spacer 601 and the first adhesive body 711 are arranged at positions where they do not overlap when viewed from the X-axis direction.
  • the spacer 601 is not an annular shape, but may have a linear shape extending in the Y-axis direction or the Z-axis direction, or may have another shape.
  • the first adhesive body 711 may also have a shape corresponding to the spacer 601.
  • the shapes of the spacer and the first adhesive body arranged between the two adjacent power storage elements 300 are not particularly limited, and any shape can be applied.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the configuration of the first adhesive body 712 according to the modified example 2 of the present embodiment
  • FIG. 10 shows the configuration of the first adhesive body 713 according to the modified example 3 of the present embodiment. It is sectional drawing which shows.
  • FIGS. 9 and 10 are views corresponding to the upper portions of the first power storage element 301 and the second power storage element 302 shown in FIG.
  • the first adhesive body 712 is arranged in place of the first adhesive body 710 in the above embodiment.
  • the first adhesive body 713 is arranged in place of the first adhesive body 710 in the above embodiment.
  • the first adhesive 712 or 713 is arranged in place of all the first adhesives 710 in the above embodiment, but is arranged in place of some of the first adhesives 710. You may decide. Since the other configurations of the modifications 2 and 3 are the same as those in the above embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • the first adhesive body 712 has a plate-shaped heat insulating material 712a inwardly.
  • the heat insulating material 712a is arranged in the center of the first adhesive body 712 in the X-axis direction over the entire Y-axis direction and Z-axis direction of the first adhesive body 712, and has a flat plate shape (sheet) extending parallel to the YZ plane. It is a heat insulating material. Examples of the heat insulating material include a heat conduction prevention sheet, a glass fiber sheet, and a ceramic plate.
  • the heat insulating material 712a may be arranged inside the first adhesive body 712, and the position, size and shape in the first adhesive body 712 are not particularly limited.
  • the first adhesive body 713 has a granular heat insulating material 713a inwardly.
  • the heat insulating material 713a is a granular (particulate) heat insulating material scattered throughout the first adhesive body 713.
  • Examples of the heat insulating material include those obtained by granulating (particulate) any of the heat insulating materials that can be used for the above-mentioned heat insulating material 712a.
  • the heat insulating material 713a may be arranged inside the first adhesive body 713, and the position, size (particle diameter) and shape (sphere, elliptical sphere, cube, rectangular parallelepiped, etc.) in the first adhesive body 713 may be determined. , Not particularly limited.
  • the same effect as that of the above embodiment can be obtained.
  • the heat insulating material 712a or 713a is used as the first power storage element 301 and the second power storage element 302. Can be fixed with. Thereby, even when the heat insulating material 712a or 713a is arranged between the first power storage element 301 and the second power storage element 302, the vibration resistance or the impact resistance of the power storage device can be improved.
  • the heat insulating material 712a or 713a By arranging the heat insulating material 712a or 713a inside the first adhesive body 712 or 713, the heat insulating material 712a or 713a can be easily arranged between the first power storage element 301 and the second power storage element 302. This makes it possible to insulate the first power storage element 301 and the second power storage element 302 with a simple configuration. Further, by using the heat insulating material 712a or 713a having high creep resistance, the creep resistance of the first adhesive body 712 or 713 can be improved.
  • the power storage element 300 has recesses 311a on both of the pair of long side surface portions 311 of the container 310, but the recesses 311a are provided on only one of the pair of long side surface portions 311. It may not have. It is also possible that one of the plurality of power storage elements 300 included in the power storage unit 12 does not have the recess 311a in both of the pair of long side surface portions 311.
  • the spacer 600 or 601 (hereinafter referred to as the spacer 600 or the like) and the first adhesive body 710, 711, 712 or 713 (hereinafter referred to as the first adhesive) are placed on all of the two adjacent power storage elements 300. It was decided that the body 710 etc.) was placed. However, it is also possible that neither or one of the spacer 600 and the like and the first adhesive body 710 and the like is arranged between any two power storage elements 300.
  • the spacer 600 and the like and the first adhesive body 710 and the like are arranged on the entire surface of the long side surface portion 311.
  • the spacer 600 and the like and the first adhesive body 710 and the like may not be arranged in a part of the long side surface portion 311.
  • the electrical insulation of the power storage element 300 can be ensured by arranging an insulating film (shrink tube or the like) covering the outer surface of the container 310 around the container 310.
  • the power storage element 300 has a recess 311a in the central portion of the long side surface portion 311 of the container 310.
  • the recess 311a may be formed at the end of the long side surface portion 311 instead of the central portion of the long side surface portion 311. That is, the first adhesive body 710 or the like may be arranged in the recess 311a at the end of the long side surface portion 311 and the spacer 600 or the like may be arranged in the central portion of the long side surface portion 311.
  • the spacer 600 or the like is an electrically insulating double-sided tape having an adhesive layer made of a pressure-sensitive adhesive on both sides.
  • the spacer 600 and the like may have a hook-and-loop fastener structure that is detachably adhered, which is called a magic tape (registered trademark) or a velcro (registered trademark) tape.
  • the spacer 600 or the like may have an adhesive layer on only one side, or may not have an adhesive layer on both sides.
  • the adhesive layer of the spacer 600 or the like may be made of an adhesive other than the pressure-sensitive adhesive.
  • the spacer 600 and the like may be a conductive member having no electrical insulation.
  • the first adhesive body 710 or the like is an electrically insulating adhesive.
  • the first adhesive body 710 or the like may be a conductive adhesive having no electrical insulating property, or may be a material that is not so-called an adhesive as long as it has a function of adhering. Etc. are not particularly limited.
  • the fixing members 820 and 830 may be members such as fillers that do not have a function of adhering.
  • the pair of second adhesive bodies 720 is arranged with respect to the pair of end members 400, but even if one or both of the pair of second adhesive bodies 720 are not arranged. good.
  • one or both of the pair of end members 400 may not be arranged.
  • the second adhesive body 720 is not arranged and the fixing member 820 is the exterior body 11 on the side where the end member 400 is not arranged.
  • the power storage element 300 may be fixed (adhered).
  • the fixing member 810, the pair of fixing members 820 and the pair of fixing members 830 are arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11, and the power storage unit 12 and the exterior body 11 are fixed.
  • the fixing member 800 of any one of the fixing member 810, the pair of fixing members 820, and the pair of fixing members 830 is not arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11, and the power storage unit 12 and the exterior body 11 are not arranged. And may be fixed. That is, at least one fixing member 800 of the fixing member 810, the pair of fixing members 820, and the pair of fixing members 830 may be arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11.
  • the fixing member 800 includes a bottom surface portion 313 and a short side surface portion 312 of a plurality of power storage elements 300 (first power storage element 301, second power storage element 302, etc.), and at least one of a pair of end members 400. It may be fixed to the exterior body 11. Alternatively, any fixing member 800 may not be arranged between the power storage unit 12 and the exterior body 11, and the power storage unit 12 and the exterior body 11 may not be fixed.
  • the scope of the present invention also includes a form constructed by arbitrarily combining the above-described embodiments and the components included in the modified examples.
  • the present invention can be applied to a power storage device or the like equipped with a power storage element such as a lithium ion secondary battery.
  • Power storage device 11
  • Power storage unit 100
  • Exterior body main body 110
  • Short side wall part 120 Long side wall part 130
  • Bottom wall part 200
  • Exterior body lid 210
  • External terminal 300
  • Power storage element 301
  • First power storage element 302
  • Second power storage element 310
  • Container 310a Part 311 Long side part 311a Recessed part 312 Short side part 313 Bottom part 320
  • Container body 330
  • Container lid 340
  • Electrode terminal 350
  • Electrode body 351 End part 360
  • Current collector 400
  • End member 500
  • Bus bar 600 601 Spacer 710, 711, 712, 713 First adhesive 712a, 713a Insulation material 720

Landscapes

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Abstract

第一方向に並ぶ第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を有する蓄電ユニット12を備える蓄電装置10であって、第一蓄電素子301は、第二蓄電素子302と対向する面(長側面部311)が凹んだ凹部311aを有し、蓄電ユニット12は、さらに、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間の凹部311a内に配置され、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を接着する第一接着体710と、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間の、第一方向と交差する第二方向において第一接着体710と異なる位置に配置されるスペーサ600と、を有する。

Description

蓄電装置
 本発明は、複数の蓄電素子を備える蓄電装置に関する。
 従来、複数の蓄電素子が並んで配置された構成の蓄電装置が広く知られている。例えば、特許文献1には、複数の電池セル(蓄電素子)が並べられて接着剤等で接着された二次電池装置(蓄電装置)が開示されている。
特開2013-251241号公報
 上記従来のような構成の蓄電装置では、耐振動性または耐衝撃性を向上することができない場合がある。例えば、上記特許文献1では、複数の蓄電素子(電池セル)がロワーケースを介して接着剤で接着されているが、一般的に、蓄電装置の小型化を図る上で蓄電素子同士の間の距離を小さくしたいため、蓄電素子同士の間の接着剤の厚みが薄くなってしまう。これにより、蓄電素子同士の接着強度が十分ではないために、蓄電素子同士を強固に接着できず、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性を向上することができない場合がある。
 本発明は、本願発明者が上記課題に新たに着目することによってなされたものであり、耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる蓄電装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る蓄電装置は、第一方向に並ぶ第一蓄電素子及び第二蓄電素子を有する蓄電ユニットを備える蓄電装置であって、前記第一蓄電素子は、前記第二蓄電素子と対向する面が凹んだ凹部を有し、前記蓄電ユニットは、さらに、前記凹部内に配置され、前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子を接着する第一接着体と、前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子の間に配置されるスペーサであって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一接着体と異なる位置に配置されるスペーサと、を有する。
 これによれば、蓄電装置において、蓄電ユニットは、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の間に、第一蓄電素子の第二蓄電素子と対向する面が凹んだ凹部内に配置される第一接着体と、第一接着体と異なる位置に配置されるスペーサと、を有している。このように、第一蓄電素子の凹部内に第一接着体を配置することで、第一接着体の厚みを厚くすることができ、かつ、第一接着体と異なる位置にスペーサを配置することで、第一接着体の厚みをさらに厚くすることができる。特に、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の間にスペーサを配置することで、第一接着体が圧縮されて厚みが薄くなるのを抑制でき、第一接着体の厚みを厚い状態で維持することができる。これらにより、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の接着強度を高めることができるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 本発明における蓄電装置によれば、耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
図1は、実施の形態に係る蓄電装置の外観を示す斜視図である。 図2は、実施の形態に係る蓄電装置を分解した場合の各構成要素を示す分解斜視図である。 図3は、実施の形態に係る蓄電素子の構成を示す斜視図である。 図4は、実施の形態に係る蓄電素子の容器に形成された凹部を示す斜視図及び断面図である。 図5は、実施の形態に係る蓄電素子にスペーサ及び第一接着体が配置された構成を示す正面図である。 図6は、実施の形態に係る蓄電ユニット内での蓄電素子の接着、及び、外装体内での蓄電ユニットの接着の構成を示す断面図である。 図7は、実施の形態に係る蓄電ユニット内での蓄電素子の接着、及び、外装体内での蓄電ユニットの接着の構成を示す断面図である。 図8は、実施の形態の変形例1に係る蓄電素子にスペーサ及び第一接着体が配置された構成を示す正面図である。 図9は、実施の形態の変形例2に係る第一接着体の構成を示す断面図である。 図10は、実施の形態の変形例3に係る第一接着体の構成を示す断面図である。
 本発明の一態様に係る蓄電装置は、第一方向に並ぶ第一蓄電素子及び第二蓄電素子を有する蓄電ユニットを備える蓄電装置であって、前記第一蓄電素子は、前記第二蓄電素子と対向する面が凹んだ凹部を有し、前記蓄電ユニットは、さらに、前記凹部内に配置され、前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子を接着する第一接着体と、前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子の間に配置されるスペーサであって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一接着体と異なる位置に配置されるスペーサと、を有する。
 これによれば、蓄電装置において、蓄電ユニットは、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の間に、第一蓄電素子の第二蓄電素子と対向する面が凹んだ凹部内に配置される第一接着体と、第一接着体と異なる位置に配置されるスペーサと、を有している。このように、第一蓄電素子の凹部内に第一接着体を配置することで、第一接着体の厚みを厚くすることができ、かつ、第一接着体と異なる位置にスペーサを配置することで、第一接着体の厚みをさらに厚くすることができる。特に、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の間にスペーサを配置することで、第一接着体が圧縮されて厚みが薄くなるのを抑制でき、第一接着体の厚みを厚い状態で維持することができる。これらにより、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の接着強度を高めることができるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 前記スペーサは、前記第一方向における両側に、前記第一蓄電素子または前記第二蓄電素子と接着される接着層を有してもよい。
 これによれば、スペーサは、両面に、第一蓄電素子及び第二蓄電素子と接着される接着層を有している。このように、スペーサを第一蓄電素子及び第二蓄電素子と接着させることで、第一蓄電素子及び第二蓄電素子がスペーサを介して固定される。これにより、第一接着体による接着及びスペーサによる接着で第一蓄電素子及び第二蓄電素子をより強固に固定できるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 前記凹部は、前記第一蓄電素子の前記面の前記第二方向における中央部が凹んで形成されてもよい。
 これによれば、第一接着体は、第一蓄電素子の第二蓄電素子と対向する面の中央部に形成された凹部内に配置される。このように、第一蓄電素子の中央部の凹部に第一接着体を配置することで、第一蓄電素子及び第二蓄電素子をバランスよく接着できるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 前記蓄電ユニットは、さらに、前記第一方向において、前記第二蓄電素子とで前記第一蓄電素子を挟む位置に配置されるエンド部材と、前記エンド部材及び前記第一蓄電素子の間に配置され、前記エンド部材及び前記第一蓄電素子を接着する第二接着体と、を有してもよい。
 これによれば、蓄電ユニットは、エンド部材と、エンド部材及び第一蓄電素子を接着する第二接着体と、を有している。このように、エンド部材及び第一蓄電素子を第二接着体で接着することで、第一蓄電素子のエンド部材に対する移動を抑制できるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 さらに、前記蓄電ユニットが収容される外装体と、前記蓄電ユニットと前記外装体とを固定する固定部材と、を備えてもよい。
 これによれば、蓄電ユニットと外装体とを固定する固定部材が配置されている。このように、蓄電ユニットと外装体とを固定部材で固定することで、外装体内での蓄電ユニット(第一蓄電素子及び第二蓄電素子)の移動を抑制できるため、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 前記第一接着体は、内方に断熱材を有することにしてもよい。
 これによれば、第一接着体が内方に断熱材を有していることで、断熱材を第一蓄電素子及び第二蓄電素子とともに固定できる。これにより、第一蓄電素子及び第二蓄電素子の間に断熱材を配置した場合でも、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態(その変形例も含む)に係る蓄電装置について説明する。以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、製造工程、製造工程の順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。各図において、寸法等は厳密に図示したものではない。各図において、同一または同様な構成要素については同じ符号を付している。
 以下の説明及び図面中において、複数の蓄電素子の並び方向、一対のエンド部材の並び方向、蓄電素子とエンド部材との並び方向、1つの蓄電素子の容器における一対の長側面の対向方向、または、蓄電素子若しくはエンド部材の厚み方向を、X軸方向と定義する。1つの蓄電素子における一対の電極端子の並び方向、または、1つの蓄電素子の容器における一対の短側面の対向方向を、Y軸方向と定義する。蓄電装置の外装体本体と外装体蓋体との並び方向、1つの蓄電素子の容器本体と容器蓋体との並び方向、蓄電素子とバスバーとの並び方向、または、上下方向を、Z軸方向と定義する。これらX軸方向、Y軸方向及びZ軸方向は、互いに交差(本実施の形態では直交)する方向である。使用態様によってはZ軸方向が上下方向にならない場合も考えられるが、以下では説明の便宜のため、Z軸方向を上下方向として説明する。
 以下の説明において、X軸プラス方向とは、X軸の矢印方向を示し、X軸マイナス方向とは、X軸プラス方向とは反対方向を示す。Y軸方向及びZ軸方向についても同様である。また、以下では、X軸方向を第一方向とも呼び、第一方向と交差する方向(X軸方向と直交するY軸方向またはZ軸方向等)を第二方向とも呼ぶ場合がある。平行及び直交などの、相対的な方向または姿勢を示す表現は、厳密には、その方向または姿勢ではない場合も含む。例えば、2つの方向が直交している、とは、当該2つの方向が完全に直交していることを意味するだけでなく、実質的に直交していること、すなわち、例えば数%程度の差異を含むことも意味する。
 (実施の形態)
 [1 蓄電装置10の全般的な説明]
 まず、蓄電装置10の構成について、説明する。図1は、本実施の形態に係る蓄電装置10の外観を示す斜視図である。図2は、本実施の形態に係る蓄電装置10を分解した場合の各構成要素を示す分解斜視図である。
 蓄電装置10は、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電することができる装置であり、本実施の形態では、略直方体形状を有している。例えば、蓄電装置10は、電力貯蔵用途または電源用途等に使用される電池モジュール(組電池)である。具体的には、蓄電装置10は、例えば、自動車、自動二輪車、ウォータークラフト、船舶、スノーモービル、農業機械、建設機械、または、電気鉄道用の鉄道車両等の移動体の駆動用またはエンジン始動用等のバッテリ等として用いられる。上記の自動車としては、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)及びガソリン自動車が例示される。上記の電気鉄道用の鉄道車両としては、電車、モノレール、リニアモーターカー、並びに、ディーゼル機関及び電気モーターの両方を備えるハイブリッド電車が例示される。蓄電装置10は、家庭用または事業用等に使用される定置用のバッテリ等としても用いることができる。
 図1に示すように、蓄電装置10は、外装体11を備えている。図2に示すように、外装体11の内方には、複数の蓄電素子300、一対のエンド部材400、及び、複数のバスバー500を有する蓄電ユニット12が収容されている。蓄電装置10(蓄電ユニット12)は、上記の構成要素の他、バスバー500の位置決めを行うバスバーフレーム、蓄電素子300の充電状態及び放電状態等を監視するための回路基板並びにリレー等の電気機器等も備えていてもよい。
 外装体11は、蓄電装置10の筐体(外殻)を構成する箱形(略直方体形状)の容器(モジュールケース)である。外装体11は、複数の蓄電素子300、一対のエンド部材400、及び、複数のバスバー500の外方に配置され、これら蓄電素子300等を所定の位置で固定し、衝撃等から保護する。外装体11は、例えば、ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、ポリフェニレンエーテル(PPE(変性PPEを含む))、ポリエチレンテレフタラート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルサルフォン(PES)、ABS樹脂、または、それらの複合材料等の絶縁部材等により形成されている。外装体11は、これにより、蓄電素子300等が外部の金属部材等に接触することを回避する。蓄電素子300等の電気的絶縁性が保たれる構成であれば、外装体11は、金属等の導電部材で形成されていてもよい。
 外装体11は、外装体11の本体を構成する外装体本体100と、外装体11の蓋体を構成する外装体蓋体200と、を有している。外装体本体100は、Z軸プラス方向に向く開口が形成された有底矩形筒状のハウジング(筐体)であり、蓄電素子300等を収容する。外装体本体100は、X軸方向両側の側面に、対向する一対の短側壁部110を有し、Y軸方向両側の側面に、対向する一対の長側壁部120を有し、Z軸マイナス方向側に、底壁部130を有している。蓄電素子300の個数及び形状等によっては、外装体本体100は、X軸方向両側の側面に一対の長側壁部を有し、Y軸方向両側の側面に一対の短側壁部を有していてもよい。
 短側壁部110は、外装体11の短側面を形成する矩形状かつ平板状の壁部であり、エンド部材400とX軸方向において対向して配置される。短側壁部110は、長側壁部120及び底壁部130に隣接する。短側壁部110は、長側壁部120よりも外面の面積が小さい壁部である。長側壁部120は、外装体11の長側面を形成する矩形状かつ平板状の壁部であり、蓄電素子300の後述する容器310の短側面部312とY軸方向において対向して配置される。長側壁部120は、短側壁部110及び底壁部130に隣接する。長側壁部120は、短側壁部110よりも外面の面積が大きい壁部である。底壁部130は、外装体11の底面を形成する矩形状かつ平板状の壁部であり、蓄電素子300の後述する容器310の底面部313とZ軸方向において対向して配置される。底壁部130は、短側壁部110及び長側壁部120に隣接する壁部である。
 外装体蓋体200は、外装体本体100とヒートシール等によって接合されることにより、外装体本体100の開口を閉塞する扁平な矩形状の部材である。外装体蓋体200には、正極及び負極の一対の外部端子210(正極外部端子及び負極外部端子)が設けられている。蓄電装置10は、この一対の外部端子210を介して、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電する。外装体本体100及び外装体蓋体200は、同じ材質の部材で形成されていてもよいし、異なる材質の部材で形成されていてもよい。
 蓄電素子300は、電気を充電し、また、電気を放電することのできる二次電池(単電池)であり、より具体的には、リチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池である。本実施の形態では、蓄電素子300は、扁平な直方体形状(角形)を有しており、8個の蓄電素子300がX軸方向(第一方向)に並んで配列されている。蓄電素子300の形状は、直方体形状には限定されず、長円柱形状または直方体以外の多角柱形状等であってもよい。配列される蓄電素子300は、2個以上であればよく、その個数は特に限定されない。蓄電素子300は、非水電解質二次電池には限定されず、非水電解質二次電池以外の二次電池であってもよいし、キャパシタであってもよい。蓄電素子300は、二次電池ではなく、使用者が充電をしなくても蓄えられている電気を使用できる一次電池であってもよい。蓄電素子300は、固体電解質を用いた電池であってもよい。蓄電素子300は、パウチタイプの蓄電素子であってもよい。蓄電素子300の構成の詳細な説明については、後述する。
 エンド部材400は、複数の蓄電素子300のX軸方向両側に配置され、複数の蓄電素子300を、当該複数の蓄電素子300の並び方向(X軸方向)の両側から挟み込んで保持する平板状かつ矩形状の部材(挟持部材)である。これにより、一対のエンド部材400は、複数の蓄電素子300をこれらの並び方向(X軸方向)の両側から圧迫する。エンド部材400は、強度確保の観点等から、例えば、ステンレス鋼、鉄、メッキ鋼板、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属製(導電性)の材料で形成されている。エンド部材400の材質は特に限定されず、例えば強度の高い電気的絶縁性の材料で形成されていてもよいし、絶縁処理が施されていてもよい。エンド部材400の形状も特に限定されず、凹凸を有する板状の部材(波板等)でもよいし、ブロック状の部材等でもよい。
 バスバー500は、複数の蓄電素子300の上方に配置され、複数の蓄電素子300の後述する電極端子340(正極端子及び負極端子)に接続される矩形状かつ平板状の部材である。これにより、バスバー500は、複数の蓄電素子300の電極端子340同士を接続し、かつ、他のバスバー(図示せず)を介して端部の蓄電素子300の電極端子340と外部端子210とを接続する。バスバー500は、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、銅または銅合金等の金属製の導電部材で形成されている。本実施の形態では、バスバー500は、蓄電素子300を2個ずつ並列に接続して4セットの蓄電素子群を構成し、当該4セットの蓄電素子群を直列に接続するが、蓄電素子300の接続形態は特に限定されない。
 [2 蓄電素子300の説明]
 蓄電素子300の構成について、詳細に説明する。蓄電ユニット12が有する蓄電素子300は全て同様の構成を有するため、以下では、1つの蓄電素子300の構成について詳細に説明する。
 図3は、本実施の形態に係る蓄電素子300の構成を示す斜視図である。具体的には、図3は、蓄電素子300の容器310を透視して、容器310の内部の構成を示している。図4は、本実施の形態に係る蓄電素子300の容器310に形成された凹部311aを示す斜視図及び断面図である。具体的には、図4の(a)は、容器310の外観を示す斜視図である。図4の(b)は、図4の(a)をIVb-IVb線で切断した場合の構成を示す断面図、つまり、容器310の中心位置を通りXZ平面に平行な面で切断した場合の構成を示す断面図である。図4の(c)は、図4の(a)をIVc-IVc線で切断した場合の構成を示す断面図、つまり、容器310の中心位置を通りXY平面に平行な面で切断した場合の構成を示す断面図である。
 図3に示すように、蓄電素子300は、容器310と、一対(正極及び負極)の電極端子340とを備え、容器310の内方には、電極体350と、一対(正極及び負極)の集電体360とが収容されている。容器310の内方には電解液(非水電解質)が封入され、電極端子340及び集電体360と容器310(後述の容器蓋体330)との間にはガスケットが配置されているが、これらの詳細な説明は省略する。当該電解液としては、蓄電素子300の性能を損なうものでなければその種類に特に制限はなく、様々なものを選択することができる。
 蓄電素子300は、上記の構成要素の他、電極体350の側方または下方等に配置されるスペーサ、及び、電極体350等を包み込む絶縁フィルム等を有していてもよい。容器310の周囲には、容器310の外面を覆う絶縁フィルム(シュリンクチューブ等)が配置されていてもよい。当該絶縁フィルムの材質は、蓄電素子300に必要な電気的絶縁性を確保できるものであれば特に限定されないが、PC、PP、PE、PPS、PET、PBTまたはABS樹脂等の電気的に絶縁性の樹脂、エポキシ樹脂、カプトン、テフロン(登録商標)、シリコン、ポリイソプレン、及びポリ塩化ビニルなどを例示することができる。
 容器310は、開口が形成された容器本体320と、容器本体320の当該開口を閉塞する容器蓋体330と、を有する直方体形状(角形または箱形)のケースである。容器本体320は、容器310の本体部を構成する矩形筒状で底を備える部材であり、Z軸プラス方向側に開口が形成されている。容器蓋体330は、容器310の蓋部を構成する矩形状の板状部材であり、容器本体320のZ軸プラス方向側にY軸方向に延びて配置されている。容器蓋体330には、容器310内方の圧力が上昇した場合に当該圧力を開放するガス排出弁、及び、容器310内方に電解液を注液するための注液部(図示せず)等が設けられている。容器310(容器本体320及び容器蓋体330)の材質は、特に限定されず、例えばステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、メッキ鋼板など溶接可能(接合可能)な金属とすることができるが、樹脂を用いることもできる。
 容器310は、電極体350等を容器本体320の内方に収容後、容器本体320と容器蓋体330とが溶接等によって接合されて接合部310aが形成されることにより、内部が密封されている。容器310は、X軸方向両側の側面に一対の長側面部311を有し、Y軸方向両側の側面に一対の短側面部312を有し、Z軸マイナス方向側に底面部313を有している。
 長側面部311は、容器310の長側面を形成する矩形状の平面部であり、隣り合う蓄電素子300の容器310の長側面部311、または、エンド部材400とX軸方向において対向して配置される。長側面部311は、短側面部312及び底面部313に隣接し、短側面部312よりも面積が大きい。短側面部312は、容器310の短側面を形成する矩形状の平面部であり、外装体11の長側壁部120とY軸方向において対向して配置される。短側面部312は、長側面部311及び底面部313に隣接し、長側面部311よりも面積が小さい。底面部313は、容器310の底面を形成する矩形状の平面部であり、外装体11の底壁部130とZ軸方向において対向し、かつ、長側面部311及び短側面部312に隣接して配置される。
 容器310の長側面部311には、凹部311aが形成されている。本実施の形態では、容器310の一対の長側面部311のそれぞれに、凹部311aが形成されている。図4に示すように、凹部311aは、長側面部311が容器310の内部に向けてX軸方向に湾曲状に凹んだ凹部である。容器310は、長側面部311のY軸方向及びZ軸方向における端部(X軸方向から見て長側面部311の外周部分)から長側面部311の中央部に向けて徐々にX軸方向に凹むことで、長側面部311の中央部(詳細には、中心位置)が最も凹んだ形状となっている。
 このように、凹部311aは、蓄電素子300の長側面部311の、X軸方向と交差(直交)する方向における中央部が凹んで形成された凹部である。長側面部311の当該中央部(長側面部311の中心位置)における凹部311aの凹み量(X軸方向の深さ)は、特に限定されないが、0.5mm~1.5mm程度であるのが好ましく、1mm程度であるのがより好ましい。一例として、凹部311aは以下の方法で形成することができる。容器310内方に電解液を注液する際に、電極体350の隙間に空気が残り、電解液が電極体350に浸透しにくくなることがある。特に、大型の蓄電素子300では、電極体350の隙間に空気が残りやすい。容器310内に残った空気を除去するために、蓄電素子300の製造時に、CO置換を行う。その後、蓄電素子300を充放電することで、置換したCOが負極に吸収され、容器310内が負圧になる。容器310内が負圧になることで、容器310の長側面部311が凹み、凹部311aを形成することができる。
 電極端子340は、容器蓋体330に配置される蓄電素子300の端子部材(正極端子及び負極端子)であり、集電体360を介して、電極体350の正極板及び負極板に電気的に接続されている。電極端子340は、電極体350に蓄えられている電気を蓄電素子300の外部空間に導出し、また、電極体350に電気を蓄えるために蓄電素子300の内部空間に電気を導入するための金属製の部材である。電極端子340は、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金などで形成されている。
 電極体350は、電気を蓄えることができる蓄電要素(発電要素)であり、正極板と負極板とセパレータとを備え、正極板、負極板及びセパレータが積層されて形成されている。正極板は、アルミニウムまたはアルミニウム合金などの金属からなる帯状の集電箔である正極基材層上に正極活物質層が形成された電極板である。負極板は、銅または銅合金などの金属からなる帯状の集電箔である負極基材層上に負極活物質層が形成された電極板である。セパレータは、樹脂からなる微多孔性のシートである。正極活物質層に用いられる正極活物質、及び、負極活物質層に用いられる負極活物質としては、リチウムイオンを吸蔵放出可能なものであれば、適宜公知の材料を使用できる。セパレータについても、蓄電素子300の性能を損なうものでなければ適宜公知の材料を使用できる。
 本実施の形態では、電極体350は、正極板と負極板との間にセパレータが挟み込まれるように層状に配置されたものが巻回されて形成された、巻回型の電極体である。具体的には、電極体350は、正極板と負極板とが、セパレータを介して、巻回軸の方向(Y軸方向)に互いにずらして巻回されている。そして、正極板及び負極板は、それぞれのずらされた方向の端部351に、合材が塗工されず基材層が露出した(合材層が形成されていない)部分(合材層非形成部)を有している。電極体350は、端部351において、集電体360と電気的及び機械的に接続される。電極体350は、正極板と負極板とセパレータとがZ軸方向に平行な巻回軸にて巻回されて形成されてもよい。また、電極体350は、複数の平板状の極板が積層されて形成された積層型(スタック型)の電極体、または、極板を蛇腹状に折り畳んだ蛇腹型の電極体等、どのような形態の電極体でもよい。
 集電体360は、電極体350と容器310の側壁との間に配置され、電極端子340と電極体350とに電気的に接続される導電性と剛性とを備えた部材である。集電体360は、電極体350の端部351に溶接などによって接合されている。正極の集電体360は、電極体350の正極板の正極基材層と同様、アルミニウムまたはアルミニウム合金などで形成されている。負極の集電体360は、電極体350の負極板の負極基材層と同様、銅または銅合金などで形成されている。
 以上のような構成において、外装体11内で、蓄電素子300は、隣り合う部材(他の蓄電素子300またはエンド部材400)と接着され、蓄電ユニット12は、隣り合う部材(外装体本体100)と接着される。具体的には、蓄電ユニット12が有する複数の蓄電素子300のうちの隣り合う蓄電素子300同士の間、及び、端部の蓄電素子300とエンド部材400との間に接着体が配置されることにより、複数の蓄電素子300及びエンド部材400が接着されて固定される。また、蓄電ユニット12と、外装体本体100の一対の短側壁部110、一対の長側壁部120及び底壁部130とが接着されて固定される。これらの構成について、以下に、詳細に説明する。
 [3 外装体11内での蓄電素子300、蓄電ユニット12の接着構成の説明]
 図5は、本実施の形態に係る蓄電素子300にスペーサ600及び第一接着体710が配置された構成を示す正面図である。具体的には、図5は、蓄電素子300にスペーサ600及び第一接着体710が配置された状態をX軸プラス方向から見た場合の、スペーサ600及び第一接着体710の配置位置を示している。図6及び図7は、本実施の形態に係る蓄電ユニット12内での蓄電素子300の接着、及び、外装体11内での蓄電ユニット12の接着の構成を示す断面図である。具体的には、図6は、外装体11の外装体本体100内に蓄電ユニット12が配置された状態を、蓄電ユニット12の中心位置を通りXZ平面に平行な面で切断した場合の構成を示す断面図である。図7は、外装体本体100内に蓄電ユニット12が配置された状態を、蓄電ユニット12の中心位置を通りXY平面に平行な面で切断した場合の構成を示す断面図である。
 図5~図7に示すように、蓄電ユニット12は、上記構成に加え、スペーサ600と、第一接着体710とを有している。図6及び図7に示すように、隣り合う2つの蓄電素子300の長側面部311の間において、蓄電素子300の長側面部311における図5に示す位置に、スペーサ600及び第一接着体710が配置される。
 ここで、図6及び図7に示すように、複数の蓄電素子300のうちのX軸マイナス方向の端部に位置する蓄電素子300を第一蓄電素子301とも称し、第一蓄電素子301とX軸プラス方向において隣り合う蓄電素子300を第二蓄電素子302とも称する。つまり、蓄電ユニット12は、X軸方向(第一方向)に並ぶ第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を有している。他の蓄電素子300については、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302と同様の構成を有するため、以下では、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302についての説明を中心に行い、他の蓄電素子300についての説明は簡略化または省略する。
 第一蓄電素子301は、上述の通り、第二蓄電素子302と対向する面である長側面部311が凹んだ凹部311aを有している。第一蓄電素子301の凹部311aは、第一蓄電素子301の長側面部311の、X軸方向と交差(本実施の形態では直交)する方向(第二方向:図6ではZ軸方向、図7ではY軸方向)における中央部が凹んで形成された凹部である。第二蓄電素子302についても同様に、第一蓄電素子301と対向する面である長側面部311が凹んだ凹部311aを有している。第二蓄電素子302の凹部311aは、第二蓄電素子302の長側面部311の、X軸方向と交差(本実施の形態では直交)する方向(第二方向:図6ではZ軸方向、図7ではY軸方向)における中央部が凹んで形成された凹部である。
 このような構成において、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間に、スペーサ600及び第一接着体710が配置される。具体的には、第一蓄電素子301の長側面部311と第二蓄電素子302の長側面部311との間に、スペーサ600及び第一接着体710が配置される。
 スペーサ600は、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間の、X軸方向(第一方向)と交差(本実施の形態では直交)する方向(第二方向)において第一接着体710と異なる位置に配置される部材である。つまり、スペーサ600は、X軸方向から見て、第一接着体710と重ならない位置に配置される。本実施の形態では、図5に示すように、スペーサ600は、第一蓄電素子301(及び第二蓄電素子302)の長側面部311の端部(長側面部311の外周部)に配置される。具体的には、スペーサ600は、第一蓄電素子301(及び第二蓄電素子302)の長側面部311の4つの角部(Y軸方向両側及びZ軸方向両側の端部)に配置される。このように、スペーサ600は、長側面部311の中央部よりも、第一蓄電素子301(及び第二蓄電素子302)の厚みが厚い位置に配置される。
 本実施の形態では、スペーサ600は、両面テープであり、電気的絶縁性を有している。つまり、スペーサ600は、X軸方向(第一方向)における両側に、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302と接着される、感圧接着剤からなる接着層を有している。スペーサ600は、例えば、厚みが1mm程度の矩形状かつ板状の樹脂等の電気的絶縁性を有する基材の両面に、接着層が設けられた両面テープである。
 第一接着体710は、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間の凹部311a内に配置され、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を接着する部材である。つまり、第一接着体710は、第一蓄電素子301の長側面部311の中央部に形成された凹部311a内、かつ、第二蓄電素子302の長側面部311の中央部に形成された凹部311a内に配置される。本実施の形態では、第一接着体710は、接着剤であり、電気的絶縁性を有している。当該接着剤としては、凹部311a内に注入(充填)される前は液体状であり、固形状になることで接着を行うもの、または、注入(充填)される前はゲル状のもの、若しくは、ホットメルト接着剤などのように固形状のものなどを使用することができる。
 第一接着体710は、長側面部311のうちのスペーサ600が配置されていない部分の全面に配置される。例えば、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302をスペーサ600で仮固定してから、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間のスペーサ600間の隙間から、第一接着体710を流し込む。これにより、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間のスペーサ600が配置されていない部分の全体に、第一接着体710が注入(充填)される。第一接着体710は、長側面部311における接合部310aのY軸方向両端部以外の部分(スペーサ600が配置されていない部分)にも配置される。
 蓄電素子300を有する蓄電ユニット12と外装体11(外装体本体100)とを固定するために、図6及び図7に示すように、蓄電装置10は、上記構成に加え、第二接着体720と、固定部材800(810、820及び830)とを備えている。
 第二接着体720は、エンド部材400及び蓄電素子300の間に配置され、エンド部材400及び蓄電素子300を接着する部材である。例えば、X軸マイナス方向のエンド部材400は、X軸方向(第一方向)において、第二蓄電素子302とで第一蓄電素子301を挟む位置に配置される。そして、当該エンド部材400及び第一蓄電素子301の間に、当該エンド部材400及び第一蓄電素子301を接着する第二接着体720が配置される。X軸プラス方向のエンド部材400についても同様である。本実施の形態では、第二接着体720は、接着剤であり、電気的絶縁性を有している。当該接着剤としては、第一接着体710に使用可能ないずれかの接着剤等を使用することができる。
 本実施の形態では、第二接着体720は、エンド部材400及び蓄電素子300の間の全体(長側面部311の全面)に亘って、注入(充填)されて配置される。つまり、第二接着体720は、当該長側面部311における接合部310aの全体に亘って配置される。エンド部材400及び蓄電素子300の間に、スペーサ600と同様の部材(両面テープ等)が配置されてもよい。
 固定部材800は、蓄電ユニット12と外装体11との間に配置され、蓄電ユニット12と外装体11とを固定する部材である。固定部材800として、蓄電ユニット12の周囲(底面及び側面)に、固定部材810、820及び830が配置されており、固定部材810、820及び830によって蓄電ユニット12と外装体11の外装体本体100とが固定される。本実施の形態では、固定部材800(810、820及び830)は、接着剤であり、電気的絶縁性を有している。当該接着剤としては、第一接着体710に使用可能ないずれかの接着剤等を使用することができる。
 固定部材810は、蓄電ユニット12が有する蓄電素子300の容器310の底面部313と、外装体11が有する外装体本体100の底壁部130との間に配置され、底面部313と底壁部130とを固定する部材である。本実施の形態では、固定部材810は、一対のエンド部材400のうちの一方のエンド部材400から他方のエンド部材400までに亘って、複数の蓄電素子300の底面部313及び一対のエンド部材400と底壁部130との間に、塗布等により配置される。固定部材810は、複数の蓄電素子300の底面部313及び一対のエンド部材400と底壁部130とを接着して固定する。
 このように、固定部材810は、蓄電ユニット12のZ軸マイナス方向の底面の全面に亘って当該底面と底壁部130との間に配置され、当該底面の全面と底壁部130とを接着して固定する。固定部材810は、蓄電ユニット12のZ軸マイナス方向の底面の一部にしか配置されておらず、当該底面の一部と底壁部130とを接着して固定してもよい。
 固定部材820は、蓄電ユニット12が有するエンド部材400と、外装体11が有する外装体本体100の短側壁部110との間に配置され、エンド部材400と短側壁部110とを固定する部材である。本実施の形態では、固定部材820は、エンド部材400の短側壁部110に対向する面の全面に亘って、エンド部材400と短側壁部110との間に注入(充填)されて配置され、エンド部材400の当該全面と短側壁部110とを接着して固定する。本実施の形態では、一対のエンド部材400と一対の短側壁部110との間に一対の固定部材820が配置され、一対のエンド部材400と一対の短側壁部110とが固定される。
 このように、固定部材820は、蓄電ユニット12のX軸方向両側面の全面に亘って当該両側面と一対の短側壁部110との間に配置され、当該両側面の全面と一対の短側壁部110とを接着して固定する。固定部材820は、蓄電ユニット12の当該側面の一部にしか配置されておらず、当該側面の一部と短側壁部110とを接着して固定してもよい。
 固定部材830は、蓄電ユニット12が有する蓄電素子300の容器310の短側面部312と、外装体11が有する外装体本体100の長側壁部120との間に配置され、短側面部312と長側壁部120とを固定する部材である。本実施の形態では、固定部材830は、一対のエンド部材400のうちの一方のエンド部材400から他方のエンド部材400までに亘って、複数の蓄電素子300の短側面部312及び一対のエンド部材400と長側壁部120との間に、注入(充填)されて配置される。固定部材830は、複数の蓄電素子300の短側面部312及び一対のエンド部材400と長側壁部120とを接着して固定する。本実施の形態では、蓄電素子300の容器310が有する一対の短側面部312等と一対の長側壁部120との間に一対の固定部材830が配置され、一対の短側面部312等と一対の長側壁部120とが固定される。
 このように、固定部材830は、蓄電ユニット12のY軸方向両側面の全面に亘って当該両側面と一対の長側壁部120との間に配置され、当該両側面の全面と一対の長側壁部120とを接着して固定する。固定部材830は、蓄電ユニット12の当該側面の一部にしか配置されておらず、当該側面の一部と長側壁部120とを接着して固定してもよい。
 [4 効果の説明]
 本実施の形態に係る蓄電装置10によれば、蓄電ユニット12は、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間に、第一蓄電素子301の長側面部311が凹んだ凹部311a内に配置される第一接着体710と、第一接着体710と異なる位置に配置されるスペーサ600と、を有している。第一蓄電素子301の凹部311a内に第一接着体710を配置することで、第一接着体710の厚みを厚くすることができ、かつ、第一接着体710と異なる位置にスペーサ600を配置することで、第一接着体710の厚みをさらに厚くすることができる。特に、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間にスペーサ600を配置することで、第一接着体710が圧縮されて厚みが薄くなるのを抑制でき、第一接着体710の厚みを厚い状態で維持することができる。また、第一接着体710が第一蓄電素子301の凹部311a内に配置されることで、第一蓄電素子301が膨れようとした場合に、第一接着体710による第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の接着を剥がそうとする応力が分散される。このため、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302が剥がれるのを抑制できる。これらにより、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の接着強度を高めることができるため、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 第一蓄電素子301に凹部311aを形成することで、第一蓄電素子301の容器310の内面と電極体350との摩擦力が向上するため、容器310内で電極体350が移動するのが抑制される。これによっても、蓄電装置10(第一蓄電素子301)の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 第一接着体710及びスペーサ600は、ともに電気的絶縁性を有するため、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の電気的絶縁性を高めることができる。特に、第一接着体710とスペーサ600とが長側面部311の全面に配置されるため、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間の電気的絶縁性をより高めることができる。
 スペーサ600は、両面に、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302と接着される接着層を有している。このように、スペーサ600を第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302と接着させることで、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302がスペーサ600を介して固定される。これにより、第一接着体710による接着及びスペーサ600による接着で第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302をより強固に固定できるため、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 スペーサ600による接着で第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を仮固定できる。特に、スペーサ600が有する接着層が感圧接着剤からなる場合、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を第一接着体710で接着する際に、第一接着体710が硬化するのを待つ等の必要がなく、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を容易に接着できる。これにより、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性を向上できる構成を、容易に実現することができる。
 第一接着体710は、第一蓄電素子301の第二蓄電素子302と対向する面(長側面部311)の中央部に形成された凹部311a内に配置される。第一蓄電素子301の中央部の凹部311aに第一接着体710を配置することで、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302をバランスよく接着できるため、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302は、中央部が膨れやすい。第一蓄電素子301の中央部に凹部311aを形成することで、当該中央部が膨れても、当該中央部において容器310の内面と電極体350との摩擦力が低下するのが抑制される。これにより、第一蓄電素子301の容器310内で電極体350が移動するのが抑制されるため、蓄電装置10(第一蓄電素子301)の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。さらに、第一蓄電素子301の中央部の凹部311aに第一接着体710を配置することで、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の中央部が膨れようとしても、第一接着体710が当該中央部を圧迫することで当該中央部の膨れを抑制できる。
 蓄電ユニット12は、エンド部材400と、エンド部材400及び第一蓄電素子301を接着する第二接着体720と、を有している。このように、エンド部材400及び第一蓄電素子301を第二接着体720で接着することで、第一蓄電素子301のエンド部材400に対する移動を抑制できるため、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 エンド部材400及び第一蓄電素子301を第二接着体720で接着することで、エンド部材400を第一蓄電素子301に対して固定するための部材(サイドプレート等)を配置する必要がないため、部品点数を低減できる。さらに、エンド部材400を第一蓄電素子301に接着することで、エンド部材400を補強し、エンド部材400が変形するのを抑制できる。これらにより、蓄電装置10の小型化、軽量化及びコスト低減等を図ることができる。
 第一接着体710及び第二接着体720は、長側面部311における接合部310a上にも配置されるため、容器310が膨れようとしても、第一接着体710及び第二接着体720によって接合部310aが保護されて、接合部310aの損傷が抑制される。
 蓄電ユニット12と外装体11との間に、蓄電ユニット12と外装体11とを固定する固定部材800(810、820及び830)が配置されている。蓄電ユニット12と外装体11とを固定部材800で固定することで、外装体11内での蓄電ユニット12(第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302等)の移動を抑制できるため、蓄電装置10の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。蓄電ユニット12と外装体11とを固定することで、蓄電ユニット12内の蓄電素子300と外装体11に取り付けられた外部端子210とを繋ぐバスバーの変形または破断等の損傷を抑制することができる。
 固定部材800は接着剤であるため、固定するための部材(ボルト等)を配置する必要がなく、部品点数を低減できる。これにより、蓄電装置10の小型化、軽量化及びコスト低減等を図ることができる。固定部材800は電気的絶縁性を有しているため、蓄電ユニット12が有する蓄電素子300同士が固定部材800を介して導通したり、蓄電素子300が他の導電部材と導通したりするのを抑制できる。
 上記において、第一蓄電素子301の凹部311aによって奏される効果は、第二蓄電素子302の凹部311aについても同様のことが言える。他の蓄電素子300についても同様である。
 [5 変形例の説明]
 (変形例1)
 上記実施の形態の変形例1について、説明する。図8は、本実施の形態の変形例1に係る蓄電素子300にスペーサ601及び第一接着体711が配置された構成を示す正面図である。図8は、図5に対応する図である。
 図8に示すように、本変形例では、上記実施の形態におけるスペーサ600及び第一接着体710に代えて、スペーサ601及び第一接着体711が配置されている。その他の構成については、上記実施の形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 スペーサ601は、蓄電素子300の長側面部311の外周部に、第一接着体711の周囲を囲うように環状に配置される。スペーサ601は、上記実施の形態におけるスペーサ600と同様に、両面テープであり、電気的絶縁性を有している。第一接着体711は、スペーサ601の内方、具体的には、蓄電素子300の長側面部311の中央部に配置される。つまり、第一接着体711は、長側面部311の中央部に形成された凹部311a内に配置される。第一接着体711は、上記実施の形態における第一接着体710と同様に、接着剤であり、電気的絶縁性を有している。このように、スペーサ601及び第一接着体711は、X軸方向から見て重ならない位置に配置される。
 本変形例に係る蓄電装置によれば、上記実施の形態と同様の効果を奏することができる。本変形例において、スペーサ601は、環状ではなく、Y軸方向またはZ軸方向に延びる直線状であってもよいし、その他の形状でもよい。第一接着体711についても、スペーサ601に応じた形状であればよい。隣り合う2つの蓄電素子300の間に配置されるスペーサ及び第一接着体の形状は、特に限定されず、どのような形状でも適用可能である。
 (変形例2、3)
 上記実施の形態の変形例2及び3について、説明する。図9は、本実施の形態の変形例2に係る第一接着体712の構成を示す断面図であり、図10は、本実施の形態の変形例3に係る第一接着体713の構成を示す断面図である。具体的には、図9及び図10は、図6に示した第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の上部に対応する図である。
 図9に示すように、変形例2では、上記実施の形態における第一接着体710に代えて、第一接着体712が配置されている。図10に示すように、変形例3では、上記実施の形態における第一接着体710に代えて、第一接着体713が配置されている。変形例2または3では、第一接着体712または713は、上記実施の形態における全ての第一接着体710に代えて配置されるが、一部の第一接着体710に代えて配置されることにしてもよい。変形例2及び3のその他の構成については、上記実施の形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 図9に示すように、第一接着体712は、内方に、板状の断熱材712aを有している。断熱材712aは、第一接着体712のX軸方向中央部に、第一接着体712のY軸方向及びZ軸方向の全体に亘って配置される、YZ平面に平行に広がる平板状(シート状)の断熱材である。当該断熱材としては、例えば、熱伝導防止シート、ガラス繊維シート、または、セラミック板等を例示できる。断熱材712aは、第一接着体712の内方に配置されていればよく、第一接着体712内における位置、大きさ及び形状は、特に限定されない。
 図10に示すように、第一接着体713は、内方に、粒状の断熱材713aを有している。断熱材713aは、第一接着体713の全体に亘って散在する粒状(粒子状)の断熱材である。当該断熱材としては、上述の断熱材712aに使用可能ないずれかの断熱材を粒状(粒子状)にしたもの等を例示できる。断熱材713aは、第一接着体713の内方に配置されていればよく、第一接着体713内における位置、大きさ(粒子径)及び形状(球体、楕円球体、立方体、直方体等)は、特に限定されない。
 変形例2、3に係る蓄電装置によれば、上記実施の形態と同様の効果を奏することができる。特に、変形例2、3では、第一接着体712または713が内方に断熱材712aまたは713aを有していることで、断熱材712aまたは713aを第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302とともに固定できる。これにより、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間に断熱材712aまたは713aを配置した場合でも、蓄電装置の耐振動性または耐衝撃性の向上を図ることができる。
 第一接着体712または713の内方に断熱材712aまたは713aを配置することで、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302の間に、容易に断熱材712aまたは713aを配置できる。これにより、簡易な構成で、第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302を断熱することができる。さらに、耐クリープ性が高い断熱材712aまたは713aを用いることで、第一接着体712または713の耐クリープ性を向上させることができる。
 (その他の変形例)
 以上、本実施の形態(その変形例も含む)に係る蓄電装置について説明したが、本発明は、上記実施の形態には限定されない。今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではなく、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれる。
 上記実施の形態では、蓄電素子300は、容器310の一対の長側面部311の双方に凹部311aを有していることとしたが、当該一対の長側面部311のいずれか一方にしか凹部311aを有していないことにしてもよい。蓄電ユニット12が有する複数の蓄電素子300のうちのいずれかの蓄電素子300が、当該一対の長側面部311の双方ともに凹部311aを有していないことにしてもよい。
 上記実施の形態では、隣り合う2つの蓄電素子300の間の全てに、スペーサ600または601(以下、スペーサ600等という)と、第一接着体710、711、712または713(以下、第一接着体710等という)とが配置されていることとした。しかし、いずれか2つの蓄電素子300の間には、スペーサ600等及び第一接着体710等の双方または一方が配置されていないことにしてもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ600等と第一接着体710等とは、長側面部311の全面に配置されることとした。しかし、スペーサ600等及び第一接着体710等は、長側面部311の一部には配置されていない構成でもよい。この場合でも、容器310の周囲に、容器310の外面を覆う絶縁フィルム(シュリンクチューブ等)が配置されていること等により、蓄電素子300の電気的絶縁性を確保することができる。
 上記実施の形態では、蓄電素子300は、容器310の長側面部311の中央部に凹部311aを有していることとした。しかし、凹部311aは、長側面部311の中央部ではなく、長側面部311の端部に形成されていてもよい。つまり、第一接着体710等は、長側面部311の端部の凹部311a内に配置され、スペーサ600等は、長側面部311の中央部に配置される構成でもよい。
 上記実施の形態では、スペーサ600等は、両面に感圧接着剤からなる接着層を有する、電気的に絶縁性の両面テープであることとした。しかし、スペーサ600等は、マジックテープ(登録商標)またはベルクロ(登録商標)テープ等と称される着脱自在に接着される面ファスナー構造などであってもよい。また、スペーサ600等は、片面にしか接着層を有していなくてもよいし、両面ともに接着層を有していなくてもよい。スペーサ600等が有する接着層は感圧接着剤以外の接着剤で構成されてもよい。さらに、スペーサ600等は、電気的絶縁性を有さない導電性の部材でもよい。
 上記実施の形態では、第一接着体710等は、電気的に絶縁性の接着剤であることとした。しかし、第一接着体710等は、電気的絶縁性を有さない導電性の接着剤でもよく、また、接着する機能を有するものであれば、いわゆる接着剤と称されないものでもよく、その材質等は特に限定されない。第二接着体720、及び、固定部材800(810、820及び830)についても同様である。固定部材820、830は、接着する機能を有していない充填剤等の部材でもよい。
 上記実施の形態では、一対のエンド部材400に対して一対の第二接着体720が配置されることとしたが、一対の第二接着体720のうちの一方または双方が配置されないことにしてもよい。例えば、一対のエンド部材400のうちの一方または双方が配置されない構成でもよく、この場合、エンド部材400が配置されない側においては、第二接着体720は配置されず、固定部材820が外装体11と蓄電素子300とを固定(接着)することにしてもよい。
 上記実施の形態では、蓄電ユニット12と外装体11との間に、固定部材810、一対の固定部材820及び一対の固定部材830が配置されて、蓄電ユニット12と外装体11とが固定されることとした。しかし、蓄電ユニット12と外装体11との間に、固定部材810、一対の固定部材820及び一対の固定部材830のうちのいずれかの固定部材800が配置されず、蓄電ユニット12と外装体11とが固定されることにしてもよい。つまり、蓄電ユニット12と外装体11との間に、固定部材810、一対の固定部材820及び一対の固定部材830のうちの少なくとも1つの固定部材800が配置されることにしてもよい。言い換えれば、固定部材800は、複数の蓄電素子300(第一蓄電素子301及び第二蓄電素子302等)の底面部313及び短側面部312、並びに、一対のエンド部材400のうちの少なくとも1つと外装体11とを固定するものであってもよい。または、蓄電ユニット12と外装体11との間にいずれの固定部材800も配置されず、蓄電ユニット12と外装体11とが固定されない構成でもよい。
 上記実施の形態及びその変形例が備える各構成要素を任意に組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 本発明は、リチウムイオン二次電池などの蓄電素子を備えた蓄電装置等に適用できる。
 10 蓄電装置
 11 外装体
 12 蓄電ユニット
 100 外装体本体
 110 短側壁部
 120 長側壁部
 130 底壁部
 200 外装体蓋体
 210 外部端子
 300 蓄電素子
 301 第一蓄電素子
 302 第二蓄電素子
 310 容器
 310a 接合部
 311 長側面部
 311a 凹部
 312 短側面部
 313 底面部
 320 容器本体
 330 容器蓋体
 340 電極端子
 350 電極体
 351 端部
 360 集電体
 400 エンド部材
 500 バスバー
 600、601 スペーサ
 710、711、712、713 第一接着体
 712a、713a 断熱材
 720 第二接着体
 800、810、820、830 固定部材

Claims (6)

  1.  第一方向に並ぶ第一蓄電素子及び第二蓄電素子を有する蓄電ユニットを備える蓄電装置であって、
     前記第一蓄電素子は、前記第二蓄電素子と対向する面が凹んだ凹部を有し、
     前記蓄電ユニットは、さらに、
     前記凹部内に配置され、前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子を接着する第一接着体と、
     前記第一蓄電素子及び前記第二蓄電素子の間に配置されるスペーサであって、前記第一方向と交差する第二方向において前記第一接着体と異なる位置に配置されるスペーサと、を有する
     蓄電装置。
  2.  前記スペーサは、前記第一方向における両側に、前記第一蓄電素子または前記第二蓄電素子と接着される接着層を有する
     請求項1に記載の蓄電装置。
  3.  前記凹部は、前記第一蓄電素子の前記面の前記第二方向における中央部が凹んで形成される
     請求項1または2に記載の蓄電装置。
  4.  前記蓄電ユニットは、さらに、
     前記第一方向において、前記第二蓄電素子とで前記第一蓄電素子を挟む位置に配置されるエンド部材と、
     前記エンド部材及び前記第一蓄電素子の間に配置され、前記エンド部材及び前記第一蓄電素子を接着する第二接着体と、を有する
     請求項1~3のいずれか1項に記載の蓄電装置。
  5.  さらに、
     前記蓄電ユニットが収容される外装体と、
     前記蓄電ユニットと前記外装体とを固定する固定部材と、を備える
     請求項1~4のいずれか1項に記載の蓄電装置。
  6.  前記第一接着体は、内方に断熱材を有する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の蓄電装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN203871383U (zh) * 2014-03-28 2014-10-08 宁德时代新能源科技有限公司 一种电池组结构
JP2015159068A (ja) * 2014-02-25 2015-09-03 株式会社東芝 電池モジュールおよび電池セル
JP2020107463A (ja) * 2018-12-27 2020-07-09 株式会社Gsユアサ 蓄電装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013251241A (ja) 2012-06-04 2013-12-12 Toshiba Corp 二次電池装置および二次電池装置の製造方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015159068A (ja) * 2014-02-25 2015-09-03 株式会社東芝 電池モジュールおよび電池セル
CN203871383U (zh) * 2014-03-28 2014-10-08 宁德时代新能源科技有限公司 一种电池组结构
JP2020107463A (ja) * 2018-12-27 2020-07-09 株式会社Gsユアサ 蓄電装置

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