WO2023170944A1 - 電池 - Google Patents

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WO2023170944A1
WO2023170944A1 PCT/JP2022/010957 JP2022010957W WO2023170944A1 WO 2023170944 A1 WO2023170944 A1 WO 2023170944A1 JP 2022010957 W JP2022010957 W JP 2022010957W WO 2023170944 A1 WO2023170944 A1 WO 2023170944A1
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WO
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lead
hole
battery
lateral direction
extension
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/010957
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English (en)
French (fr)
Inventor
謙次 渡邉
晋聡 山本
Original Assignee
株式会社 東芝
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Publication date
Application filed by 株式会社 東芝 filed Critical 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
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery
    • H01M50/147Lids or covers
    • H01M50/148Lids or covers characterised by their shape
    • H01M50/15Lids or covers characterised by their shape for prismatic or rectangular cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/342Non-re-sealable arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/533Electrode connections inside a battery casing characterised by the shape of the leads or tabs
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/60Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
    • H01M50/609Arrangements or processes for filling with liquid, e.g. electrolytes
    • H01M50/627Filling ports
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to batteries.
  • Some batteries such as lithium ion secondary batteries, have an electrode group including a positive electrode and a negative electrode stored in an internal cavity of an outer container.
  • the outer container includes a bottom wall and a peripheral wall, and the internal cavity of the outer container opens toward the side opposite to the bottom wall in the height direction of the battery.
  • a lid member is attached to the peripheral wall of the outer container, and the opening of the internal cavity is closed by the lid member.
  • the electrode terminal is provided on the outer surface of the lid member in a state where it is exposed to the outside of the battery.
  • a conductive lead is arranged in the internal cavity of the outer container, and the lead electrically connects the current collecting tab of the electrode group and the electrode terminal.
  • the connection position of the electrode terminal to the lead is located on the inner side in the lateral direction intersecting the height direction, compared to the connection position of the current collection tab of the electrode group to the lead.
  • a hole such as a liquid injection port is formed in the lid member.
  • a hole formed in the lid member such as a liquid injection port, penetrates the lid member from the outer surface to the inner surface.
  • the hole formed in the lid member is located laterally inside the electrode terminal and the connection position of the electrode terminal to the lead.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a battery with a structure in which a hole is formed in the lid member at a laterally inner position with respect to the electrode terminal, so that the strength of the lid member in the hole and the vicinity thereof can be appropriately ensured.
  • Our goal is to provide the following.
  • the battery includes an outer container, an electrode group, a lid member, an electrode terminal, and a lead.
  • the outer container includes a bottom wall and a peripheral wall, and the outer container has an internal cavity that opens toward a side opposite to the side where the bottom wall is located in the height direction.
  • the electrode group includes a current collection tab and is housed in the internal cavity of the outer container.
  • the lid member is attached to the peripheral wall of the outer container while closing the opening of the internal cavity, and the lid member is formed with a first hole penetrating from the outer surface to the inner surface.
  • the electrode terminal is exposed to the outside on the outer surface of the lid member, and is located on the outside compared to the first hole in the lateral direction intersecting the height direction.
  • the lead electrically connects the current collection tab of the electrode group and the electrode terminal in the internal cavity, and the lead has a connection position of the electrode terminal laterally inward compared to a connection position of the current collection tab.
  • the lead includes an extension that extends laterally inward from the connection position of the electrode terminal, and when projected from the height direction, the extension does not overlap the first hole and extends along the outer periphery of the first hole. covering at least a portion of the
  • FIG. 1 is a perspective view showing a battery according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the battery according to the first embodiment with the lid assembly and the electrode group assembled and the lid assembly and the electrode group separated from the outer container.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the battery lid assembly according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the battery lid assembly according to the first embodiment in an assembled state.
  • FIG. 5 is a diagram showing the battery lid assembly according to the first embodiment as viewed from the side where the bottom wall is located in the height direction of the battery.
  • FIG. 6 is a perspective view showing one of a pair of leads of the battery according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a battery according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the battery according to the first embodiment with the lid assembly and the electrode group assembled and the lid assembly and the electrode group separated from the outer container.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the battery lid assembly according to the
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a part of the battery lid assembly according to the first modification as viewed from the side where the bottom wall is located in the height direction of the battery.
  • FIG. 8 is a perspective view showing one of a pair of leads of a battery according to a first modification.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a part of the battery lid assembly according to the second modified example, viewed from the side where the bottom wall is located in the height direction of the battery.
  • FIG. 10 is a perspective view showing one of a pair of leads of a battery according to a first modification.
  • FIGS. 1 and 2 show a battery 1 according to a first embodiment.
  • the battery 1 includes an electrode group 2, an outer container 3, and a lid assembly 4.
  • the lid assembly 4 includes a lid member 5.
  • Each of the outer container 3 and the lid member 5 is made of metal such as aluminum, aluminum alloy, iron, copper, or stainless steel.
  • the depth direction (direction shown by arrows X1 and arrow ), and a height direction (direction indicated by arrow Z1 and arrow Z2) that intersects (orthogonal or substantially orthogonal to) both the depth direction and the lateral direction.
  • FIG. 1 is a perspective view
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state in which the lid assembly 4 and the electrode group 2 are assembled, and the lid assembly 4 and the electrode group 2 are separated from the outer container 3. be.
  • the outer container 3 includes a bottom wall 6 and a peripheral wall 7.
  • An internal cavity 8 in which the electrode group 2 is housed is defined by a bottom wall 6 and a peripheral wall 7.
  • the internal cavity 8 opens toward the side opposite to the side where the bottom wall 6 is located in the height direction.
  • the peripheral wall 7 includes two pairs of side walls 11 and 12.
  • the pair of side walls 11 face each other across the internal cavity 8 in the lateral direction.
  • the pair of side walls 12 face each other across the internal cavity 8 in the depth direction.
  • Each of the side walls 11 extends continuously along the depth direction between the side walls 12.
  • Each of the side walls 12 extends continuously in the lateral direction between the side walls 11 .
  • the lid member 5 is attached to the peripheral wall 7 at the end opposite to the bottom wall 6. Therefore, the lid member 5 closes the opening of the internal cavity 8 of the outer container 3.
  • the lid member 5 and the bottom wall 6 face each other across the internal cavity 8 in the height direction.
  • the electrode group 2 includes a negative electrode 13A and a positive electrode 13B.
  • a separator (not shown) is interposed between the negative electrode 13A and the positive electrode 13B.
  • the separator is made of an electrically insulating material and electrically insulates the negative electrode 13A from the positive electrode 13B.
  • the negative electrode 13A includes a negative electrode current collector such as a negative electrode current collector foil, and a negative electrode active material-containing layer (not shown) supported on the surface of the negative electrode current collector.
  • the negative electrode current collector is, for example, but not limited to, aluminum foil, aluminum alloy foil, copper foil, etc., and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • the negative electrode active material-containing layer includes a negative electrode active material and may optionally contain a binder and a conductive agent. Examples of the negative electrode active material include, but are not particularly limited to, metal oxides, metal sulfides, metal nitrides, and carbon materials that can intercalate and deintercalate lithium ions.
  • the negative electrode current collector includes a negative electrode current collector tab as a portion that does not support the negative electrode active material-containing layer.
  • the positive electrode 13B includes a positive current collector such as a positive current collector foil, and a positive active material-containing layer (not shown) supported on the surface of the positive current collector.
  • the positive electrode current collector is, for example, but not limited to, aluminum foil or aluminum alloy foil, and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • the positive electrode active material-containing layer includes a positive electrode active material and may optionally contain a binder and a conductive agent. Examples of the positive electrode active material include, but are not limited to, oxides, sulfides, and polymers that can intercalate and deintercalate lithium ions.
  • the positive electrode current collector includes a positive electrode current collecting tab as a portion that does not support the positive electrode active material-containing layer.
  • the negative electrode 13A, the positive electrode 13B, and the separator are wound around the winding axis W, with the separator being sandwiched between the negative electrode active material-containing layer and the positive electrode active material-containing layer. It is passed around.
  • the electrode group 2 has a stack structure in which a plurality of negative electrodes 13A and a plurality of positive electrodes 13B are alternately stacked, and a separator is provided between the negative electrodes 13A and the positive electrodes 13B.
  • the current collecting tab 15A becomes the negative current collecting tab
  • the current collecting tab 15B becomes the positive current collecting tab.
  • a current collecting tab 15A serving as a negative electrode current collecting tab protrudes from the positive electrode 13B and the separator.
  • the current collecting tab 15B which serves as a positive electrode current collecting tab, protrudes toward the opposite side of the protruding direction of the current collecting tab 15A with respect to the negative electrode 13A and the separator.
  • a pair of current collecting tabs 15 protrude to opposite sides with respect to the direction along the winding axis W.
  • the electrode group 2 is arranged in the internal cavity 8 with the winding axis W along the lateral direction of the battery 1.
  • Each of the pair of current collecting tabs 15 protrudes outward in the lateral direction of the battery 1 in the electrode group 2 .
  • the current collecting tab 15A which becomes the negative electrode current collecting tab, protrudes toward one side of the battery 1 in the lateral direction relative to the positive electrode 13B, the separator, etc. With respect to the negative electrode 13A, the separator, etc., the current collecting tab 15A protrudes on the side opposite to the side on which the current collecting tab 15A protrudes.
  • a plurality of band-shaped parts are bundled.
  • the electrode group 2 is held (impregnated) with an electrolytic solution (not shown).
  • the electrolyte may be a non-aqueous electrolyte in which an electrolyte is dissolved in an organic solvent, or may be an aqueous electrolyte such as an aqueous solution.
  • a gel electrolyte or a solid electrolyte may be used.
  • the solid electrolyte is interposed between the negative electrode 13A and the positive electrode 13B instead of a separator. In this case, the solid electrolyte electrically insulates the negative electrode 13A from the positive electrode 13B.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the lid assembly 4 disassembled into parts
  • FIG. 4 is a perspective view showing the lid assembly 4 in an assembled state
  • FIG. 5 shows a state in which the battery 1 is viewed from the side where the bottom wall 6 is located in the height direction.
  • the lid assembly 4 includes, in addition to the lid member 5, a pair of electrode terminals 16, an electrode group holder (internal insulating member) 17, and a pair of leads 20.
  • a pair of electrode terminals 16 are attached to the lid member 5.
  • the electrode terminal 16 is formed from a conductive material such as metal.
  • One of the pair of electrode terminals 16 is the negative terminal of the battery 1, and the other of the pair of electrode terminals 16 is the positive terminal of the battery 1.
  • the electrode terminal 16A becomes the negative electrode terminal
  • the electrode terminal 16B becomes the positive electrode terminal.
  • Each of the electrode terminals 16 is arranged on the outer surface of the lid member 5 so as to be exposed to the outside of the battery 1 .
  • the pair of electrode terminals 16 are arranged apart from each other in the lateral direction of the battery 1 .
  • a pair of through holes 21 are formed in the lid member 5.
  • Each of the through holes 21 extends along the height direction of the battery 1 and penetrates the lid member 5 from the outer surface to the inner surface.
  • Each of the pair of electrode terminals 16 is inserted into a corresponding one of the pair of through holes 21 . Then, a portion of each of the pair of electrode terminals 16 is inserted into the internal cavity 8 through a corresponding one of the through holes 21 . Therefore, a portion of each electrode terminal 16 is located in the internal cavity 8 .
  • an insulating member 22 is provided between each of the electrode terminals 16 and the lid member 5.
  • an insulating gasket 23 is arranged in each of the through holes 21 .
  • Each of the electrode terminals 16 is electrically insulated from the lid member 5 and the outer container 3 by the insulating member 22 and the insulating gasket 23.
  • the pair of leads 20 are arranged in the internal cavity 8 of the outer container 3.
  • One of the pair of leads 20 is a negative lead, and the other of the pair of leads 20 is a positive lead.
  • the lead 20A becomes the negative lead, and the lead 20B becomes the positive lead.
  • the negative electrode side lead forms at least a part of the electrical path between the negative electrode current collector tab and the negative electrode terminal, and electrically connects between the negative electrode current collector tab and the negative electrode terminal of the electrode group 2.
  • the positive electrode side lead forms at least a part of the electrical path between the positive electrode current collector tab and the positive electrode terminal, and electrically connects between the positive electrode current collector tab and the positive electrode terminal of the electrode group 2.
  • Each of the leads 20 is formed from a conductive material such as metal. Examples of the conductive material forming the lead 20 include aluminum, stainless steel, copper, and iron.
  • the electrode group holder 17 is arranged in the internal cavity 8.
  • the electrode group presser 17 is arranged between the electrode group 2 and the lid member 5 in the height direction of the battery 1, and is arranged between each of the pair of leads 20 and the lid member 5 in the height direction of the battery 1. Placed.
  • the electrode group holder (internal insulating member) 17 is made of an electrically insulating material.
  • the pair of current collecting tabs 15 and the pair of leads 20 are prevented from contacting the lid member 5 by the electrode group presser 17 and are electrically insulated from the lid member 5.
  • the electrode group presser 17 presses the electrode group 2 toward the side where the bottom wall 6 is located in the height direction of the battery 1. Therefore, the electrode group presser 17 restricts the movement of the electrode group 2 toward the side where the lid member 5 is located in the height direction of the battery 1.
  • the internal cavity 8 is provided with an insulating guard (not shown) made of an electrically insulating material.
  • the pair of current collecting tabs 15, the pair of leads 20, etc. are prevented from coming into contact with the outer container 3 by an insulating guard or the like, and are electrically insulated from the outer container 3.
  • a gas exhaust valve 25 is formed in the lid member 5.
  • the thickness of the lid member 5 is thinner than other parts of the lid member 5.
  • the gas exhaust valve 25 is arranged between the pair of electrode terminals 16 (the pair of through holes 21) in the lateral direction of the battery 1, and is arranged inside the battery 1 in the lateral direction with respect to each of the electrode terminals 16.
  • the gas exhaust valve 25 When the pressure in the internal cavity 8 becomes higher than the upper limit of the usage range of the battery 1, the gas exhaust valve 25 is opened, and the internal cavity 8 and the outside of the outer container 3 are communicated through the gas exhaust valve 25. As a result, gas is discharged from the internal cavity 8 to the outside of the outer container 3 through the gas discharge valve 25.
  • a hole (first hole) 26 serving as a liquid injection port is formed in the lid member 5 between one of the pair of electrode terminals 16 and the gas exhaust valve 25 in the lateral direction of the battery 1. Therefore, in the lid member 5, a hole 26 is formed at a position laterally inside the battery 1 with respect to the electrode terminal 16.
  • the hole 26 is located between the electrode terminal 16A and the gas exhaust valve 25 in the lateral direction of the battery 1. Therefore, the electrode terminal 16A and the through hole 21 through which the electrode terminal 16A is inserted are located on the outside of the battery 1 in the lateral direction with respect to the hole 26, and the gas discharge valve 25 is located on the outside of the battery 1 with respect to the hole 26. located laterally inside.
  • the hole (first hole) 26 is formed along the height direction of the battery 1 and penetrates the lid member 5 in the height direction of the battery 1 from the outer surface to the inner surface.
  • an electrolyte is injected into the internal cavity 8 through the hole 26, which serves as a liquid injection port.
  • a sealing plate 27 is welded to the outer surface of the lid member 5 so as to close the hole 26 serving as a liquid injection port.
  • a pair of through holes 31 are formed in the electrode group holder 17.
  • Each of the through holes 31 extends along the height direction of the battery 1 and penetrates the electrode group holder 17 in the height direction of the battery 1.
  • Each of the pair of through holes 31 faces a corresponding one of the pair of through holes 21 of the lid member 5 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1.
  • each of the pair of through holes 31 overlaps with the corresponding one of the pair of through holes 21.
  • Each of the pair of electrode terminals 16 is inserted into a corresponding one of the pair of through holes 21 as described above, and is also inserted into a corresponding one of the pair of through holes 31 of the electrode group holder 17 in the internal cavity 8. .
  • a pair of holes 32 and an opening hole 33 are formed in the electrode group holder 17.
  • the pair of holes 32 and the opening hole 33 are located between the pair of through holes 31 in the lateral direction of the battery 1, and are located between the pair of electrode terminals 16 in the lateral direction of the battery 1. Therefore, the hole 32 and the opening hole 33 are located laterally inside the battery 1 with respect to the electrode terminal 16 and the through hole 31.
  • Each of the hole 32 and the opening hole 33 extends along the height direction of the battery 1 and penetrates the electrode group holder 17 in the height direction of the battery 1. Further, the opening hole 33 is located between the pair of holes 32 in the lateral direction of the battery 1. Therefore, the opening hole 33 is located laterally inside the battery 1 with respect to the hole 32.
  • the opening hole 33 faces the gas exhaust valve 25 of the lid member 5 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1. When projected from the height direction of the battery 1, the opening hole 33 overlaps with the gas exhaust valve 25. Further, a hole (second hole) 32A, which is one of the pair of holes 32, faces the hole (first hole) 26 of the lid member 5 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1. do. When projected from the height direction of the battery 1, the hole 32A overlaps with the hole 26. In an example such as FIGS.
  • the cross-sectional area of the hole 32A in a cross section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1 is the same as that of the hole 26 in a cross section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1. It is large compared to the cross-sectional area.
  • the outer periphery of the hole (second hole) 32A surrounds the outer periphery of the hole (first hole) 26 over the entire circumference.
  • the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole 32A is located on the outer side in the lateral direction of the battery 1 compared to the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole 26.
  • a hole 32B one of the pair of holes 32 other than the hole 32A is referred to as a hole 32B.
  • a convex portion 35 is formed on the electrode group holder 17 so as to protrude toward the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1.
  • two protrusions 35 are provided on the electrode group holder 17, and one protrusion 35 is provided on each side of the battery 1 adjacent to both sides of the opening hole 33. provided. Therefore, one of the two protrusions 35 is provided between the hole 32A and the opening hole 33 in the lateral direction of the battery 1, and the other of the two protrusions 35 is provided in the hole 32B in the lateral direction of the battery 1. and the opening hole 33.
  • each of the convex portions 35 of the electrode group holder 17 contacts the electrode group 2 from the side where the lid member 5 is located in the height direction of the battery 1.
  • Each of the protrusions 35 presses the electrode group 2 toward the side where the bottom wall 6 is located in the height direction of the battery 1.
  • FIG. 6 shows the configuration of one of the pair of leads 20 in a perspective view. Note that in this embodiment, the configuration of the other of the pair of leads 20 is also the same as the configuration of FIG. 6 .
  • each of the pair of leads 20 (20A, 20B) includes a top plate part 41 and a leg plate part 42. In the example shown in FIG. 6, each lead 20 is provided with only one leg plate portion 42.
  • each top plate portion 41 of the lead 20 the direction of the plate length (direction indicated by arrow Y3 and arrow Y4) and the plate width direction (direction indicated by arrow X3 and arrow
  • the direction indicated by the arrows Z3 and Z4 intersects (orthogonal or substantially orthogonal to) both the length direction and width direction of the plate.
  • the top plate portion 41 extends along the plate length direction from an extension end (first extension end) E1 to an extension end (second extension end) E2.
  • the extended end E1 is one end in the board length direction
  • the extended end E2 is the end opposite to the extended end E1 in the board length direction.
  • each of the leads 20 is formed with a through hole 43 that penetrates the top plate portion 41 in the thickness direction of the top plate portion 41 .
  • a through hole 43 is formed between the extending ends E1 and E2 in the plate length direction.
  • the leg plate portion 42 is connected to the top plate portion 41 at a position opposite to the extension end E1 with respect to the through hole 43 in the plate length direction of the top plate portion 41. 3 to 6, in each of the leads 20, the leg plate portion 42 is connected to the top plate portion 41 between the through hole 43 and the extension end E2 in the longitudinal direction of the top plate portion 41. Ru.
  • the leg plate portion 42 is bent toward one side in the thickness direction of the top plate portion 41 with respect to the top plate portion 41. 3 to 6, etc., in each of the leads 20, the bending line at the bending position of the leg plate 42 with respect to the top plate 41 runs along the length direction of the top plate 41.
  • the leg plate portion 42 extends along the thickness direction of the top plate portion 41 from the connection position to the top plate portion 41 (the bending position with respect to the top plate portion 41).
  • each of the leads 20 in each of the leads 20, a part of the leg plate part 42 is moved toward the opposite side from the extending end E1 in the plate length direction of the top plate part 41 and toward the extending end E2. stand out against. Therefore, in each of the leads 20, an end E3 opposite to the extension end E1 in the longitudinal direction of the top plate part 41 is formed by the leg plate part 42.
  • the separation dimension along the plate length direction of the top plate section 41 between the extension end E1 and the end E3 of each lead 20 is the dimension of each lead 20 along the plate length direction of the top plate section 41. It is defined as
  • the thickness direction of the top plate portion 41 matches or substantially matches the height direction of the battery 1, and the board width direction of the top plate portion 41 matches or substantially matches the depth direction of the battery 1. in the internal cavity 8. Further, in the internal cavity 8, the top plate portion 41 of each lead 20 is disposed between the lid member 5 and the electrode group 2 in the height direction of the battery 1, and the top plate portion 41 of each lead 20 is arranged between the lid member 5 and the electrode group 2 in the height direction of the battery 1 It is arranged between the presser 17 and the electrode group 2. Therefore, the electrode group presser 17 is arranged between the top plate portion 41 of each lead 20 and the lid member 5.
  • each of the top plate portions 41 is disposed on the outer side of the battery 1 in the lateral direction with respect to the extending end E1. Therefore, in each top plate portion 41 of the lead 20, the extending end E1 becomes the inner end in the lateral direction of the battery 1, and the extending end E2 becomes the outer end in the lateral direction of the battery 1. In the internal cavity 8, each of the top plate parts 41 extends outward in the lateral direction from the extending end E1 to the extending end E2.
  • the through hole 43 of the top plate portion 41 is along the height direction of the battery 1.
  • the through hole 43 of the top plate portion 41 faces the corresponding one of the pair of through holes 31 of the electrode group holder 17 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1. do.
  • the through holes 43 of the top plate part 41 are opened from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1, with the corresponding one of the through holes 31 in between. It faces a corresponding one of the pair of through holes 21 of the member 5.
  • each through hole 43 of the pair of leads 20 overlaps with a corresponding one of the pair of through holes 31 and a corresponding one of the pair of through holes 21.
  • each of the pair of electrode terminals 16 is sequentially inserted into a corresponding one of the pair of through holes 21 and a corresponding one of the pair of through holes 31, and the pair of leads 20 are inserted in the internal cavity 8. is inserted into one of the corresponding through holes 43. Furthermore, in each of the leads 20, a corresponding one of the electrode terminals 16 is connected in the through hole 43. Therefore, in each of the leads 20, the through hole 43 serves as a corresponding one connection position of the electrode terminal 16. Each of the electrode terminals 16 is connected to the corresponding top plate portion 41 of the lead 20 through a through hole 43, for example, by caulking or the like.
  • the leg plate portion 42 is located on the outer side of the battery 1 in the lateral direction with respect to the through hole 43 (the connection position of the electrode terminal 16), and the leg plate portion 42 is , is connected to the top plate portion 41 at a position outside the connection position of the electrode terminal 16 in the horizontal direction of the battery 1 .
  • the leg plate 42 extends along the height direction of the battery 1 from the connection position to the top plate 41 (the bending position with respect to the top plate 41 ), and It is bent toward the side where the bottom wall 6 is located. 3 to 6, etc., in each of the leads 20, the bending line at the bending position of the leg plate 42 relative to the top plate 41 runs along the lateral direction of the battery 1.
  • each of the pair of current collecting tabs 15 a binding portion where a plurality of band portions are bundled is formed at one location. Furthermore, a pair of backup leads 18 are arranged in the internal cavity 8 . Each of the backup leads 18 is formed from a conductive material such as metal. In each of the current collecting tabs 15, the binding portion is sandwiched between a corresponding one of the pair of backup leads 18. In each of the current collecting tabs 15, the binding portion is joined to the corresponding leg plate portion 42 of one of the leads 20 with the corresponding one of the backup leads 18 interposed therebetween. Note that in each of the current collecting tabs 15, the binding portion is joined to the corresponding leg plate portion 42 of the lead 20 by, for example, ultrasonic welding. Further, the backup lead 18 may not be provided. In one example, in each of the current collecting tabs 15, the binding portion is directly joined to the corresponding one leg plate portion 42 of the lead 20 without intervening the backup lead 18 or the like.
  • each lead 20 a corresponding one of a pair of electrode terminals 16 is connected to the through hole 43, and a corresponding one of a pair of current collecting tabs 15 is connected to the leg plate portion 42. Therefore, in each of the pair of leads 20, one of the corresponding connection positions of the electrode terminals 16 is located laterally inside the battery 1 compared to the corresponding one of the connection positions of the current collecting tabs 15.
  • each of the leads 20 a part of the leg plate 42 protrudes outward in the lateral direction of the battery 1 with respect to the extending end E2 of the top plate 41, and an end E3 formed on the leg plate 42 is It is located on the outer side of the battery 1 in the lateral direction with respect to the extending end E2 of the top plate portion 41. Therefore, in each of the leads 20, the extending end E1 becomes the inner end in the lateral direction of the battery 1, and the end E3 becomes the outer end in the lateral direction of the battery 1. Then, the separation dimension along the lateral direction of the battery 1 between the extending end E1 and the end E3 of each of the leads 20 is defined as the dimension L1 of each lead 20 along the lateral direction of the battery 1. .
  • Each top plate portion 41 of the lead 20 includes an extension 51 extending along the length direction of the top plate portion 41 between the through hole 43 and the extension end E1.
  • the extension 51 extends inward in the lateral direction of the battery 1 from the through hole 43, which is the corresponding one connection position of the electrode terminal 16, to the extension end E1.
  • the extensions 51 form an extending end E1, that is, an inner end in the lateral direction of the battery 1.
  • the gas exhaust valve 25 and the opening hole 33 are located on the inside of the battery 1 in the lateral direction with respect to each extension 51 of the lead 20, and are located on the inside of the battery 1 in the lateral direction with respect to each extension end E1 of the lead 20. Located laterally inside.
  • Each extension 51 of the pair of leads 20 includes a pair of lead protrusions 52A and 52B.
  • the lead protrusions 52A and 52B protrude inward in the lateral direction of the battery 1 with respect to other parts of the extension 51.
  • an extending end E1 is formed by the respective protruding ends of the lead projecting pieces 52A and 52B, and the inner end of the battery 1 in the lateral direction is formed.
  • the pair of lead protrusions 52A and 52B are located apart from each other in the depth direction of the battery 1 (the width direction of the top plate portion 41).
  • the lead protrusion (first lead protrusion) 52A forms a part of one edge of the battery 1 in the depth direction
  • the lead protrusion (second lead protrusion) ) 52B forms part of the edge of the battery 1 on the opposite side from the lead protrusion 52A in the depth direction.
  • a lead recess 53 is formed between the pair of lead protrusions 52A and 52B in the depth direction of the battery 1 (the width direction of the top plate portion 41).
  • the lead recess 53 is recessed toward the side where the extension end E2 is located in the longitudinal direction of the top plate portion 41, that is, toward the outside of the battery 1 in the lateral direction.
  • the lead protrusion (first lead protrusion) 52A is adjacent to the lead recess 53 from one side in the depth direction of the battery 1
  • the lead protrusion (second lead protrusion) 52B is It adjoins the lead recess 53 from the side opposite to the lead protrusion 52A in the depth direction of the battery 1.
  • the imaginary central plane that defines the center position of the battery 1 in the depth direction passes through each lead recess 53 of the lead 20.
  • the inner end surface in the lateral direction of the battery 1 is formed by the lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53.
  • the lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53 are attached to the inner end surface of the battery 1 in the lateral direction.
  • a concave U-shape or approximately U-shape is formed.
  • the pair of lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53 are connected to the hole (first hole) 26 of the lid member 5 and the hole (second hole) of the electrode group holder 17.
  • the lead protrusions 52A and 52B of the lead 20A are positioned offset from the holes 26 and 32A in the depth direction of the battery 1.
  • a lead protrusion (first lead protrusion) 52A of the lead 20A is adjacent to the holes 26 and 32A from one side in the depth direction of the battery 1.
  • the lead protrusion (second lead protrusion) 52B of the lead 20A is adjacent to the holes 26 and 32A from the side opposite to the lead protrusion 52A in the depth direction of the battery 1.
  • the bottom of the lead recess 53 of the lead 20A is adjacent to the holes 26 and 32A from the outside in the lateral direction.
  • the extension 51 of the lead 20A is aligned with the hole (first A part of the outer periphery of the hole (hole) 26 is covered, and a part of the outer periphery of the hole (second hole) 32A of the electrode group holder 17 is covered.
  • the outer periphery of each of the holes 26 and 32A extends over an angular range of 120° or approximately 120°, and the extension 51 ( It is covered by the lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53).
  • the lead protrusions 52A, 52B of the lead 20A are displaced relative to the holes 26, 32A in the depth direction of the battery 1. Therefore, when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20A does not overlap the holes 26 and 32A.
  • the extending end E1 of the lead 20A is located at the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole (second hole) 32A. In comparison, it is located inside the battery 1 in the lateral direction. That is, the inner end of the battery 1 in the lateral direction of the lead 20A is located on the inner side of the battery 1 in the lateral direction compared to the outer end of the battery 1 in the lateral direction of the hole 32A.
  • the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is smaller than the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole (first hole) 26. located on the outside of the horizontal direction.
  • the pair of lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53 are located near the hole 32B of the electrode group holder 17. However, the lead protrusions 52A and 52B of the lead 20B are positioned offset from the hole 32B in the depth direction of the battery 1.
  • a lead protrusion (first lead protrusion) 52A of the lead 20B is adjacent to the hole 32B from one side in the depth direction of the battery 1.
  • the lead protrusion (second lead protrusion) 52B of the lead 20B is adjacent to the hole 32B from the side opposite to the lead protrusion 52A in the depth direction of the battery 1.
  • the bottom of the lead recess 53 of the lead 20B is adjacent to the hole 32B from the outside in the lateral direction.
  • the extension 51 of the lead 20B is located at the outer periphery of the hole 32B of the electrode group holder 17 when projected from the height direction of the battery 1. cover part of.
  • the outer periphery of the hole 32B extends over an angular range of 120° or approximately 120°, and the extension 51 of the lead 20B (the lead protrusion 52A , 52B and the lead recess 53).
  • the lead protrusions 52A and 52B of the lead 20B are shifted relative to the hole 32B in the depth direction of the battery 1. Therefore, when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20B does not overlap the hole 32B.
  • the extending end E1 of the lead 20B that is, the protruding ends of the lead protrusions 52A and 52B of the lead 20B, is larger than the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole 32B.
  • the inner end of the lead 20B in the lateral direction is located on the inner side of the battery 1 in the lateral direction compared to the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole 32B.
  • distance D1 is preferably greater than distance D2.
  • the distance (separation dimension) along the lateral direction of the battery 1 from the extending end E1 to the end E3 of each lead 20 is calculated as the distance (separation dimension) along the lateral direction of the battery 1. It is defined as L1.
  • a dimension L2 of the lid member 5 along the lateral direction of the battery 1 is defined. It is preferable that the dimension L1 of each lead 20 is 50% or more of the half value of the dimension L2 of the lid member 5. That is, the total value of the dimension L1 of the lead 20A and the dimension L1 of the lead 20B is preferably 50% or more of the dimension L2 of the lid member 5.
  • each lead 20 includes an extension 51 that extends from the corresponding one connection position of the electrode terminal 16 to the inside of the battery 1 in the lateral direction.
  • the extension 51 of the lead 20A which is one of the pair of leads 20, is a part of the outer periphery of the hole (first hole) 26 of the lid member 5 that becomes the liquid injection port when projected from the height direction of the battery 1. cover. Therefore, the extension 51 of the lead 20A is extended inward in the lateral direction of the battery 1 to a position near the hole 26 in the lid member 5.
  • the extension 51 of the lead 20A By extending the extension 51 of the lead 20A to a position near the hole 26, the strength of the hole 26 and its vicinity in the lid member 5 is appropriately ensured.
  • the lid member 5 at the hole 26 and its vicinity Since the strength of the lid member 5 at the hole 26 and its vicinity is ensured, the lid member 5 at the hole 26 and its vicinity is secured before the gas discharge valve 25 is opened, such as when the pressure in the internal cavity 8 is high to a certain extent. 5 is effectively prevented from being damaged. As a result, when the pressure in the internal cavity 8 becomes higher than the upper limit of the usage range of the battery 1, the gas exhaust valve 25 is appropriately opened, and the gas is discharged from the internal cavity 8 to the outside of the outer container 3 through the gas exhaust valve 25. is properly discharged.
  • the extension 51 of the lead 20A when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20A does not overlap with the hole (first hole) 26 that becomes the liquid injection port. Therefore, even in a configuration in which the extension 51 of the lead 20A is extended close to the hole 26, the electrolyte is appropriately injected into the internal cavity 8 through the hole 26 during the manufacture of the battery 1, etc.
  • the hole (second hole) 32A of the electrode group holder 17 extends from the hole (first hole) 26 of the lid member 5 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1. to face.
  • the extension 51 of the lead 20A does not overlap the hole 32A and covers a part of the outer periphery of the hole 32A. Therefore, even in a configuration in which the electrode group holder 17 is provided and the extension 51 of the lead 20A is extended to the vicinity of the hole 26, when manufacturing the battery 1, etc., it is inserted into the internal cavity 8 through the hole 26. Electrolyte is properly injected.
  • extension end E1 of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is located on the inner side in the lateral direction compared to the outer end in the lateral direction in the hole 32A.
  • the extension 51 of the lead 20A is provided with lead protrusions 52A, 52B and a lead recess 53, and the lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53 are configured as described above. Therefore, when projected from the height direction of the battery 1, it is possible to appropriately realize a configuration in which the extension 51 of the lead 20A does not overlap the holes 26, 32A and covers at least part of the outer periphery of the holes 26, 32A. becomes.
  • the extension 51 of the lead 20A extends inward in the lateral direction of the battery 1 to the vicinity of the hole 26 as described above, a large volume of the lead 20A is secured. Furthermore, when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20B covers a part of the outer periphery of the hole 32B of the electrode group holder 17. Therefore, the extension 51 of the lead 20B is extended inward in the lateral direction of the battery 1 to a position near the hole 32B in the lid member 5. Since the extension 51 of the lead 20B extends inward in the lateral direction of the battery 1 up to the vicinity of the hole 32B as described above, a large volume of the lead 20B is ensured.
  • each of the leads 20 the heat capacity increases as the volume increases.
  • the amount of heat generated in each lead 20 is suppressed even if the current flowing through the lead 20 becomes large.
  • an increase in temperature of the lead 20 and members disposed near the lead 20 such as the insulating gasket 23 is effectively suppressed. This effectively prevents deformation of the insulating gasket 23 and ensures proper sealing of the internal cavity 8 in the battery 1.
  • by reducing the amount of heat generated in each of the leads 20 due to the current when the battery 1 is energized it is possible to increase the current value of the current that can be passed through the battery 1.
  • the area sandwiched between the lead 20A and the lid member 5 in the electrode group holder 17 becomes larger.
  • the area sandwiched between the lead 20B and the lid member 5 in the electrode group presser 17 becomes larger. Therefore, in this embodiment, the area where the electrode group presser 17 is sandwiched between each of the leads 20 and the lid member 5 becomes large.
  • the electrode group presser 17 when manufacturing the battery 1, a corresponding one of the electrode terminals 16 is connected to each of the pair of leads 20 by caulking or the like. At this time, by increasing the area where the electrode group presser 17 is sandwiched between each of the leads 20 and the lid member 5, the electrode group presser 17 is effectively prevented from floating from the lid member 5. By effectively suppressing the floating of the electrode group holder 17 from the lid member 5, in the manufactured battery 1, the electrode group holder 17 moves toward the side where the bottom wall 6 is located in the height direction of the battery 1. , press the electrode group 2 appropriately. Therefore, the holding force of the electrode group 2 by the electrode group presser 17 is improved, and the vibration resistance of the battery 1 is improved.
  • the gas exhaust valve 25 and the opening hole 33 are located inside the battery 1 in the lateral direction with respect to each extension 51 of the lead 20. Therefore, even if the above-described extensions 51 are formed on each of the leads 20, the extensions 51 of the leads 20 do not prevent the gas exhaust valve 25 from opening. Therefore, even if the above-mentioned extensions 51 are formed on each of the leads 20, when the pressure in the internal cavity 8 becomes higher than the upper limit of the usage range of the battery 1, the gas exhaust valve 25 is appropriately opened.
  • each lead 20 is provided with an extension 51, and each extension 51 of the lead 20 includes lead protrusions 52A, 52B and a lead recess 53.
  • the extension 51 of the lead 20A does not overlap the holes 26, 32A, and covers at least part of the outer periphery of the holes 26, 32A. Therefore, in this modification as well, the lead 20A extends to the inside of the battery 1 in the lateral direction, close to the hole 26.
  • FIG. 7 shows a part of the lid assembly 4 viewed from the side where the bottom wall 6 is located in the height direction of the battery 1
  • FIG. 8 is a perspective view of the configuration of one of the pair of leads 20. Indicated by In this modification, the configuration of the other of the pair of leads 20 is also similar to the configuration shown in FIG.
  • the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole (first hole) 26, and the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole (second hole) 32A. It is located on the inner side of the battery 1 in the lateral direction compared to the outer edge of the battery 1 in the lateral direction. Further, in an example such as FIG. 7, the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the hole (first hole) 26, and the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the hole (the second hole).
  • the extension 51 of the lead 20B when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20B does not overlap the hole 32B and covers at least a portion of the outer periphery of the hole 32B. Therefore, in this modification as well, the lead 20B extends to the inside of the battery 1 in the lateral direction, close to the hole 32B. However, in this modification, the extending end E1 of the lead 20B, that is, the protruding ends of the lead protrusions 52A and 52B of the lead 20B, is located laterally inside the battery 1 compared to the hole 32B.
  • the inner end of the battery 1 in the lateral direction of the lead 20B is located on the inner side of the battery 1 in the lateral direction compared to the outer end of the battery 1 in the lateral direction of the hole 32B.
  • the gas discharge valve 25 and the opening hole 33 are located laterally inside the battery 1 with respect to the extension 51 and the extending end E1 of the lead 20B.
  • each lead 20 is provided with an extension 51.
  • each extension 51 of the lead 20 is not provided with the lead protrusions 52A, 52B and the lead recess 53.
  • a lead hole 55 is formed in each of the leads 20, passing through the extension 51 in the thickness direction of the top plate portion 41.
  • the lead hole 55 is located between the through hole 43 and the extension end E1 in the lateral direction of the battery 1, and is located in the lateral direction of the battery 1 with respect to the corresponding one connection position of the electrode terminal 16. located inside. Further, in each of the leads 20, the lead hole 55 penetrates the extension 51 in the height direction of the battery 1.
  • FIG. 9 shows a part of the lid assembly 4 viewed from the side where the bottom wall 6 is located in the height direction of the battery 1
  • FIG. 10 is a perspective view showing the configuration of one of the pair of leads 20. Indicated by In this modification, the configuration of the other of the pair of leads 20 is also similar to the configuration shown in FIG.
  • the lead hole 55 of the lead 20A faces the hole (second hole) 32A of the electrode group holder 17 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1. Further, the lead hole 55 of the lead 20A faces the hole (first hole) 26 of the lid member 5 with the hole 32A in between from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1.
  • the cross-sectional area of the lead hole 55 of the lead 20A in a cross-section perpendicular or approximately perpendicular to the height direction of the battery 1 is the cross-sectional area of each of the holes 26 and 32A in a cross-section perpendicular or approximately perpendicular to the height direction of the battery 1. It is large compared to .
  • the outer periphery of the lead hole 55 of the lead 20A extends the entire periphery of the outer periphery of the hole (first hole) 26 and the outer periphery of the hole (second hole) 32A. Surround it by.
  • the extension 51 and the lead hole 55 are formed in the lead 20A
  • the extension 51 of the lead 20A when projected from the height direction of the battery 1, the extension 51 of the lead 20A is formed in the hole (the first The outer circumference of the hole (hole) 26 and the outer circumference of the hole (second hole) 32A of the electrode group holder 17 are covered over the entire circumference. Also in this modification, the extension 51 of the lead 20A does not overlap the holes 26 and 32A when projected from the height direction of the battery 1.
  • the extending end E1 of the lead 20A is located laterally inside the battery 1 compared to the lead hole 55 of the lead 20A. Therefore, the end of the lead 20A inside the battery 1 in the lateral direction (extended end E1) is located inside the battery 1 in the lateral direction with respect to each of the holes 26 and 32A. Therefore, the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is located laterally inward of the battery 1 than the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole (second hole) 32A.
  • the inner end of the battery 1 in the lateral direction of the lead 20A is located on the outer side of the battery 1 in the lateral direction compared to the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole (first hole) 26.
  • the gas exhaust valve 25 and the opening hole 33 are located laterally inside the battery 1 with respect to the extension 51 and the extending end E1 of the lead 20A.
  • the lead hole 55 of the lead 20B faces the hole 32B of the electrode group holder 17 from the side where the electrode group 2 is located in the height direction of the battery 1.
  • the cross-sectional area of the lead hole 55 of the lead 20A in a cross-section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1 is compared to the cross-sectional area of the hole 32B in a cross-section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1. big.
  • the outer circumference of the lead hole 55 of the lead 20B surrounds the outer circumference of the hole 32B over the entire circumference.
  • the extension 51 and the lead hole 55 are formed in the lead 20B, in this modification, the extension 51 of the lead 20B is located in the hole 32B of the electrode group holder 17 when projected from the height direction of the battery 1. Cover the entire circumference. Furthermore, in this modification as well, the extension 51 of the lead 20B does not overlap the hole 32B when viewed from the height direction of the battery 1.
  • the extending end E1 of the lead 20B is located laterally inside the battery 1 compared to the lead hole 55 of the lead 20B. Therefore, the end of the lead 20B inside the battery 1 in the lateral direction (extended end E1) is located inside the battery 1 in the lateral direction with respect to the hole 32B. Therefore, the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20B is located laterally inward of the battery 1 than the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole 32B.
  • the gas discharge valve 25 and the opening hole 33 are located laterally inside the battery 1 with respect to the extension 51 and the extending end E1 of the lead 20B.
  • the cross-sectional area of the hole 32A in a cross-section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1 is equal to the cross-sectional area of the hole 26 in a cross-section perpendicular or substantially perpendicular to the height direction of the battery 1. Small in comparison.
  • the outer periphery of the hole (first hole) 26 completely surrounds the outer periphery of the hole (second hole) 32A.
  • the outer end of the battery 1 in the lateral direction in the hole 26 is located on the outer side in the lateral direction of the battery 1 compared to the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole 32A.
  • the extension 51 of the lead 20A when projected from the height direction of the battery 1, does not overlap the holes 26, 32A, and the extension 51 of the lead 20A does not overlap the outer periphery of the holes 26, 32A. Cover at least part of it. Therefore, in this modification as well, the lead 20A extends to the inside of the battery 1 in the lateral direction, close to the hole 26.
  • the extending end E1 of the lead 20A that is, the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A is larger than the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole 26. Located laterally inside.
  • the inner end of the battery 1 in the lateral direction in the lead 20A may be located laterally inward of the battery 1 than the outer end in the lateral direction of the battery 1 in the hole 32A. , may be located laterally outside the battery 1.
  • the gas exhaust valve 25 and the opening hole 33 are located laterally inside the battery 1 with respect to the extension 51 and the extending end E1 of the lead 20A.
  • the lateral inner end of the battery 1 in the lead 20A is the lateral outer end of the battery 1 in the hole (first hole) 26 of the lid member 5, and the electrode group.
  • the hole (second hole) 32A of the retainer 17 is located laterally inside the battery 1 compared to at least one of the laterally outer ends of the battery 1.
  • each lead 20 is provided with two leg plate portions spaced apart from each other in the depth direction of the battery 1.
  • a leg plate portion is connected to the extending end E2 of the top plate portion 41 in each of the leads 20.
  • the extending end E2 of the top plate 41 is the bending position of the leg plate with respect to the top plate 41, and the bending line of the leg plate with respect to the top plate 41 is the bending line of the top plate 41.
  • each lead 20 is located on the outer side of the battery 1 in the lateral direction with respect to the through hole 43 (the connection position of the electrode terminal 16).
  • one corresponding connection position of the electrode terminal 16 is located laterally inside the battery 1 compared to the corresponding one connection position of the current collecting tab 15.
  • the same operations and effects as in the first embodiment etc. are achieved. That is, in any of the above-described embodiments, in a configuration in which a hole (for example, 26) is formed in the lid member 5 at a laterally inner position with respect to the electrode terminal 16, the hole (for example, 26) and its vicinity are The strength of the lid member is appropriately ensured. Even if the lead 20A is provided with the extension 51 as described above, the electrolytic solution is appropriately injected into the internal cavity 8 through the hole 26.
  • the lead 20A arranged on the side where the hole 26 is located with respect to the gas exhaust valve 25 may have the same configuration as any of the above-described embodiments and modifications. That is, among the pair of leads 20, the lead 20B disposed on the side opposite to the side where the hole 26 is located with respect to the gas exhaust valve 25 has the same configuration as any of the above-described embodiments and modifications. do not have to.
  • the lead 20A may function as one of the negative lead between the negative current collector tab and the negative terminal and the positive lead between the positive current collector tab and the positive terminal.
  • the battery lid member is formed with a first hole penetrating from the outer surface to the inner surface, and the electrode terminal has a width smaller than the first hole in the lateral direction. located on the outside.
  • the connection position of the electrode terminal is located laterally inside compared to the connection position of the current collecting tab.
  • the lead includes an extension that extends laterally inward from the connection position of the electrode terminal, and when projected from the height direction, the extension does not overlap the first hole and extends along the outer periphery of the first hole.

Abstract

実施形態によれば、電池は、外装容器、電極群、蓋部材、電極端子及びリードを備える。蓋部材は、外装容器の内部空洞の開口を塞ぎ、蓋部材を孔が貫通する。電極端子は、横方向について、孔に比べて外側に位置する。リードは、内部空洞において電極群の集電タブと電極端子との間を電気的に接続し、リードでは、集電タブの接続位置に比べて、電極端子の接続位置が横方向の内側に位置する。リードでは、電極端子の接続位置から横方向の内側へエクステンションが延設され、高さ方向からの投影では、エクステンションは、孔と重ならず、かつ、孔の外周の少なくとも一部を覆う。

Description

電池
 本発明の実施形態は、電池に関する。
 リチウムイオン二次電池等の電池として、外装容器の内部空洞に、正極及び負極を備える電極群が収納されるものがある。このような電池では、外装容器は、底壁及び周壁を備え、外装容器の内部空洞は、電池の高さ方向について底壁とは反対側へ開口する。そして、外装容器の周壁に蓋部材が取付けられ、内部空洞の開口は、蓋部材によって塞がれる。また、電池では、電極端子が、電池の外部に露出する状態で、蓋部材の外表面に設けられる。そして、電池では、外装容器の内部空洞に導電性を有するリードが配置され、リードによって、電極群の集電タブと電極端子との間が電気的に接続される。また、リードへの電極端子の接続位置は、リードへの電極群の集電タブの接続位置に比べて、高さ方向に交差する横方向の内側に位置する。
 前述のように外装容器の内部空洞に電極群が収納される電池として、注液口等の孔が蓋部材に形成されるものがある。このような電池では、注液口等の蓋部材に形成される孔は、外表面から内表面まで蓋部材を貫通する。そして、蓋部材に形成される孔は、電極端子、及び、リードへの電極端子の接続位置に対して、横方向の内側に位置する。前述のように電極端子に対して横方向の内側の位置で蓋部材に注液口等の孔が形成される電池では、蓋部材において孔及びその近傍の強度が適切に確保されることが、求められている。
日本国特開2005-142026号公報 日本国特開2013-225500号公報 日本国特開2015-23026号公報
 本発明が解決しようとする課題は、電極端子に対して横方向の内側の位置で蓋部材に孔が形成される構成において、孔及びその近傍での蓋部材の強度が適切に確保される電池を提供することにある。
 実施形態によれば、電池は、外装容器、電極群、蓋部材、電極端子及びリードを備える。外装容器は、底壁及び周壁を備え、外装容器には、高さ方向について底壁が位置する側とは反対側へ開口する内部空洞が形成される。電極群は、集電タブを備え、外装容器の内部空洞に収納される。蓋部材は、内部空洞の開口を塞ぐ状態で外装容器の周壁に取付けられ、蓋部材には、外表面から内表面まで貫通する第1の孔が形成される。電極端子は、蓋部材の外表面において外部に露出し、高さ方向に対して交差する横方向について、第1の孔に比べて外側に位置する。リードは、内部空洞において電極群の集電タブと電極端子との間を電気的に接続し、リードでは、集電タブの接続位置に比べて、電極端子の接続位置が、横方向の内側に位置する。リードは、電極端子の接続位置から横方向の内側へ延設されるエクステンションを備え、高さ方向からの投影では、エクステンションは、第1の孔と重ならず、かつ、第1の孔の外周の少なくとも一部を覆う。
図1は、第1の実施形態に係る電池を示す斜視図である。 図2は、第1の実施形態に係る電池を、蓋アセンブリー及び電極群が組付けられ、かつ、蓋アセンブリー及び電極群が外装容器から分離された状態で示す斜視図である。 図3は、第1の実施形態に係る電池の蓋アセンブリーを、部材ごとに分解して示す斜視図である。 図4は、第1の実施形態に係る電池の蓋アセンブリーを、組付けられた状態で示す斜視図である。 図5は、第1の実施形態に係る電池の蓋アセンブリーを、電池の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図である。 図6は、第1の実施形態に係る電池の一対のリードの一方を示す斜視図である。 図7は、第1の変形例に係る電池の蓋アセンブリーの一部を、電池の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図である。 図8は、第1の変形例に係る電池の一対のリードの一方を示す斜視図である。 図9は、第2の変形例に係る電池の蓋アセンブリーの一部を、電池の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図である。 図10は、第1の変形例に係る電池の一対のリードの一方を示す斜視図である。
 以下、実施形態について図面を参照して、説明する。
 (第1の実施形態) 
 図1及び図2は、第1の実施形態に係る電池1を示す。図1及び図2に示すように、電池1は、電極群2、外装容器3及び蓋アセンブリー4を備える。蓋アセンブリー4は、蓋部材5を備える。外装容器3及び蓋部材5のそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄、銅又はステンレス等の金属から形成される。ここで、電池1(外装容器3)では、奥行方向(矢印X1及び矢印X2で示す方向)、奥行方向に対して交差する(直交又は略直交する)横方向(矢印Y1及び矢印Y2で示す方向)、及び、奥行方向及び横方向の両方に対して交差する(直交又は略直交する)高さ方向(矢印Z1及び矢印Z2で示す方向)が、規定される。電池1及び外装容器3のそれぞれでは、奥行方向についての寸法が、横方向についての寸法、及び、高さ方向についての寸法のそれぞれに比べて、小さい。なお、図1は、斜視図であり、図2は、蓋アセンブリー4及び電極群2が組付けられ、かつ、蓋アセンブリー4及び電極群2が外装容器3から分離された状態を示す斜視図である。
 外装容器3は、底壁6及び周壁7を備える。電極群2が収納される内部空洞8は、底壁6及び周壁7によって規定される。外装容器3では、内部空洞8は、高さ方向について、底壁6が位置する側とは反対側へ向かって開口する。周壁7は、二対の側壁11,12を備える。一対の側壁11は、横方向について内部空洞8を挟んで対向する。一対の側壁12は、奥行方向について内部空洞8を挟んで対向する。側壁11のそれぞれは、側壁12の間に、奥行方向に沿って連続して延設される。側壁12のそれぞれは、側壁11の間に、横方向に沿って連続して延設される。蓋部材5は、底壁6とは反対側の端部で、周壁7に取付けられる。このため、蓋部材5は、外装容器3の内部空洞8の開口を塞ぐ。蓋部材5及び底壁6は、高さ方向について内部空洞8を挟んで対向する。
 電極群2は、負極13A及び正極13Bを備える。電極群2では、負極13Aと正極13Bとの間にセパレータ(図示しない)が介在する。セパレータは、電気的絶縁性を有する材料から形成され、負極13Aを正極13Bに対して電気的に絶縁する。
 負極13Aは、負極集電箔等の負極集電体と、負極集電体の表面に担持される負極活物質含有層(図示しない)と、を備える。負極集電体は、これらに限定されるものではないが、例えば、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。負極活物質含有層は、負極活物質を備え、結着剤及び導電剤を任意に含んでもよい。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。負極集電体は、負極活物質含有層を未担持の部分として、負極集電タブを備える。
 正極13Bは、正極集電箔等の正極集電体と、正極集電体の表面に担持される正極活物質含有層(図示しない)と、を備える。正極集電体は、これらに限定されるものではないが、例えば、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。正極活物質含有層は、正極活物質を備え、結着剤及び導電剤を任意に含んでもよい。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、リチウムイオン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。正極集電体は、正極活物質含有層を未担持の部分として、正極集電タブを備える。
 図2等の一例の電極群2では、負極活物質含有層と正極活物質含有層との間でセパレータが挟まれた状態で、負極13A、正極13B及びセパレータが捲回軸Wを中心として捲回される。また、別のある一例では、電極群2は、複数の負極13A及び複数の正極13Bが交互に積層されるスタック構造を有し、負極13Aと正極13Bとの間にはセパレータが設けられる。図2等の一例の電極群2では、集電タブ15Aが負極集電タブとなり、集電タブ15Bが正極集電タブとなる。電極群2では、負極集電タブとなる集電タブ15Aは、正極13B及びセパレータに対して突出する。そして、正極集電タブとなる集電タブ15Bは、負極13A及びセパレータに対して、集電タブ15Aの突出方向とは反対側へ突出する。図2等の一例では、一対の集電タブ15(負極集電タブ及び正極集電タブ)は、捲回軸Wに沿う方向について、互いに対して反対側へ突出する。
 図2等の一例では、捲回軸Wが電池1の横方向に沿う状態で、電極群2が内部空洞8に配置される。そして、一対の集電タブ15のそれぞれは、電極群2において、電池1の横方向の外側へ突出する。負極集電タブとなる集電タブ15Aは、電池1の横方向の一方側へ正極13B及びセパレータ等に対して突出し、正極集電タブとなる集電タブ15Bは、電池1の横方向について、負極13A及びセパレータ等に対して、集電タブ15Aが突出する側とは反対側に突出する。また、一対の集電タブ15のそれぞれでは、複数の帯状部が束ねられる。
 また、内部空洞8では、電極群2に、電解液(図示しない)が保持(含浸)される。電解液は、電解質を有機溶媒に溶解させた非水電解液であってもよく、水溶液等の水系電解液であってもよい。電解液の代わりに、ゲル状電解質が用いられてもよく、固体電解質が用いられてもよい。固体電解質が電解質として用いられる場合、電極群において、固体電解質が、セパレータの代わりに、負極13Aと正極13Bとの間に介在する。この場合、固体電解質により、負極13Aが正極13Bに対して電気的に絶縁される。
 図3乃至図5は、蓋アセンブリー4を示す。図3は、蓋アセンブリー4を部材ごとに分解して示す斜視図であり、図4は、蓋アセンブリー4が組付けられた状態を示す斜視図である。また、図5は、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側から視た状態を示す。図3乃至図5等に示すように、蓋アセンブリー4は、蓋部材5に加えて、一対の電極端子16、電極群押さえ(内部絶縁部材)17、及び、一対のリード20を備える。
 蓋アセンブリー4では、蓋部材5に、一対の電極端子16が取付けられる。電極端子16は、金属等の導電材料から形成される。一対の電極端子16の一方が電池1の負極端子であり、一対の電極端子16の負極端子とは別の一方が電池1の正極端子である。図2等の一例では、電極端子16Aが負極端子となり、電極端子16Bが正極端子となる。電極端子16のそれぞれは、電池1の外部に露出する状態で、蓋部材5の外表面に配置される。一対の電極端子16は、電池1の横方向に互いに対して離れて配置される。
 また、蓋部材5には、一対の貫通孔21が形成される。貫通孔21のそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って延設され、蓋部材5を外表面から内表面まで貫通する。一対の電極端子16のそれぞれは、一対の貫通孔21の対応する一方に挿通される。そして、一対の電極端子16のそれぞれの一部は、貫通孔21の対応する一方を通して、内部空洞8に挿入される。このため、電極端子16のそれぞれでは、一部が内部空洞8に位置する。蓋部材5の外表面では、電極端子16のそれぞれと蓋部材5との間に、絶縁部材22が設けられる。また、貫通孔21のそれぞれには、絶縁ガスケット23が配置される。電極端子16のそれぞれは、絶縁部材22及び絶縁ガスケット23によって、蓋部材5及び外装容器3に対して電気的に絶縁される。
 一対のリード20は、外装容器3の内部空洞8に配置される。一対のリード20の一方が負極側リードであり、一対のリード20の負極側リードとは別の一方が正極側リードである。図2等の一例では、リード20Aが負極側リードとなり、リード20Bが正極側リードとなる。負極側リードは、負極集電タブと負極端子との間の電気経路の少なくとも一部を形成し、電極群2の負極集電タブと負極端子との間を電気的に接続する。また、正極側リードは、正極集電タブと正極端子との間の電気経路の少なくとも一部を形成し、電極群2の正極集電タブと正極端子との間を電気的に接続する。リード20のそれぞれは、金属等の導電材料から形成される。リード20を形成する導電材料としては、アルミニウム、ステンレス、銅及び鉄等が挙げられる。
 電極群押さえ17は、内部空洞8に配置される。電極群押さえ17は、電池1の高さ方向について、電極群2と蓋部材5との間に配置され、電池1の高さ方向について、一対のリード20のそれぞれと蓋部材5との間に配置される。電極群押さえ(内部絶縁部材)17は、電気的絶縁性を有する材料から形成される。一対の集電タブ15及び一対のリード20は、電極群押さえ17によって、蓋部材5への接触が防止され、蓋部材5に対して電気的に絶縁される。また、内部空洞8では、電極群押さえ17は、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側へ向かって、電極群2を押圧する。このため、電極群押さえ17によって、電池1の高さ方向について蓋部材5が位置する側への電極群2の移動が、規制される。
 また、内部空洞8には、電気的絶縁性を有する材料から形成される絶縁ガード(図示しない)が、設けられる。一対の集電タブ15及び一対のリード20等は、絶縁ガード等によって、外装容器3への接触が防止され、外装容器3に対して電気的に絶縁される。また、本実施形態では、蓋部材5に、ガス排出弁25が形成される。ガス排出弁25では、蓋部材5の他の部位に比べて、蓋部材5の肉厚が薄い。ガス排出弁25は、電池1の横方向について一対の電極端子16(一対の貫通孔21)の間に配置され、電極端子16のそれぞれに対して電池1の横方向の内側に配置される。内部空洞8の圧力が電池1の使用範囲の上限値を超えて高くなると、ガス排出弁25が開放され、ガス排出弁25において内部空洞8と外装容器3の外部との間が連通する。これにより、内部空洞8からガス排出弁25を通して、外装容器3の外部へガスが排出される。
 また、蓋部材5には、電池1の横方向について一対の電極端子16の一方とガス排出弁25との間に、注液口となる孔(第1の孔)26が形成される。したがって、蓋部材5では、電極端子16に対して電池1の横方向の内側の位置に、孔26が形成される。図3乃至図5等の一例では、孔26は、電池1の横方向について電極端子16Aとガス排出弁25との間に位置する。このため、電極端子16A及び電極端子16Aが挿通される貫通孔21は、孔26に対して、電池1の横方向の外側に位置し、ガス排出弁25は、孔26に対して、電池1の横方向の内側に位置する。孔(第1の孔)26は、電池1の高さ方向に沿って形成され、外表面から内表面まで電池1の高さ方向に蓋部材5を貫通する。電池1の製造時等では、注液口となる孔26を通して、内部空洞8に電解液が注入される。また、蓋部材5の外表面には、注液口となる孔26を塞ぐ状態で、封止板27が溶接される。
 電極群押さえ17には、一対の貫通孔31が形成される。貫通孔31のそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って延設され、電池1の高さ方向に電極群押さえ17を貫通する。一対の貫通孔31のそれぞれは、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、蓋部材5の一対の貫通孔21の対応する一方に対向する。そして、電池1の高さ方向からの投影では、一対の貫通孔31のそれぞれは、一対の貫通孔21の対応する一方と重なる。一対の電極端子16のそれぞれは、前述のように一対の貫通孔21の対応する一方に挿通されるとともに、内部空洞8において電極群押さえ17の一対の貫通孔31の対応する一方に挿通される。
 また、電極群押さえ17には、前述の貫通孔31に加えて、一対の孔32及び開口孔33が形成される。一対の孔32及び開口孔33は、電池1の横方向について一対の貫通孔31の間に位置し、電池1の横方向について一対の電極端子16の間に位置する。このため、孔32及び開口孔33は、電極端子16及び貫通孔31に対して、電池1の横方向の内側に位置する。孔32及び開口孔33のそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って延設され、電池1の高さ方向に電極群押さえ17を貫通する。また、開口孔33は、電池1の横方向について、一対の孔32の間に位置する。このため、開口孔33は、孔32に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 開口孔33は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、蓋部材5のガス排出弁25に対向する。そして、電池1の高さ方向からの投影では、開口孔33は、ガス排出弁25と重なる。また、一対の孔32の一方である孔(第2の孔)32Aは、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、蓋部材5の孔(第1の孔)26に対向する。そして、電池1の高さ方向からの投影では、孔32Aは、孔26と重なる。図3乃至図5等の一例では、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔32Aの断面積は、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔26の断面積に比べて、大きい。そして、電池1の高さ方向からの投影において、孔(第2の孔)32Aの外周は、孔(第1の孔)26の外周を、全周に渡って囲む。また、孔32Aにおいて電池1の横方向の外側の端は、孔26において電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の外側に位置する。なお、一対の孔32において孔32Aとは別の一方を、孔32Bとする。
 また、電極群押さえ17には、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側へ突出する凸部35が、形成される。図3乃至図5等の一例では、2つの凸部35が電極群押さえ17に設けられ、電池1の横方向について開口孔33の両側に隣接する部位のそれぞれに、凸部35が1つずつ設けられる。このため、2つの凸部35の一方は、電池1の横方向について、孔32Aと開口孔33との間に設けられ、2つの凸部35の他方は、電池1の横方向について、孔32Bと開口孔33との間に設けられる。図3乃至図5等の一例で、内部空洞8において、電極群押さえ17の凸部35のそれぞれが、電池1の高さ方向について蓋部材5が位置する側から電極群2に当接する。そして、凸部35のそれぞれは、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側へ向かって、電極群2を押圧する。
 図6は、一対のリード20の一方の構成を斜視図で示す。なお、本実施形態では、一対のリード20の他方の構成も、図6の構成と同様となる。図3乃至図6等に示すように、一対のリード20(20A,20B)のそれぞれは、天板部41及び脚板部42を備える。図6の一例等では、リード20のそれぞれにおいて、脚板部42は1つのみ設けられる。リード20のそれぞれの天板部41では、板長方向(矢印Y3及び矢印Y4で示す方向)、板長方向に対して交差する(直交又は略直交する)板幅方向(矢印X3及び矢印X4で示す方向)、及び、板長方向及び板幅方向の両方に対して交差する(直交又は略直交する)板厚方向(矢印Z3及び矢印Z4で示す方向)が、規定される。
 リード20のそれぞれでは、天板部41は、延設端(第1の延設端)E1から延設端(第2の延設端)E2まで、板長方向に沿って延設される。リード20のそれぞれの天板部41では、延設端E1が、板長方向の一方側の端となり、延設端E2が、板長方向について延設端E1とは反対側の端となる。また、リード20のそれぞれには、天板部41の板厚方向に天板部41を貫通する貫通孔43が、形成される。リード20のそれぞれの天板部41では、板長方向について延設端E1,E2の間に、貫通孔43が形成される。
 リード20のそれぞれでは、脚板部42は、天板部41の板長方向について貫通孔43に対して延設端E1とは反対側の位置で、天板部41に接続される。図3乃至図6等の一例では、リード20のそれぞれにおいて、脚板部42は、天板部41の板長方向について貫通孔43と延設端E2との間で、天板部41に接続される。リード20のそれぞれでは、脚板部42は、天板部41の板厚方向の一方側へ、天板部41に対して屈曲する。図3乃至図6等の一例では、リード20のそれぞれにおいて、脚板部42の天板部41に対する折曲げ位置での折曲げ線は、天板部41の板長方向に沿う。リード20のそれぞれでは、脚板部42は、天板部41への接続位置(天板部41に対する折曲げ位置)から、天板部41の板厚方向に沿って延設される。
 また、図3乃至図6等の一例では、リード20のそれぞれにおいて、脚板部42の一部は、天板部41の板長方向について延設端E1とは反対側へ、延設端E2に対して突出する。このため、リード20のそれぞれでは、脚板部42によって、天板部41の板長方向について延設端E1とは反対側の端E3が形成される。そして、リード20のそれぞれにおいて延設端E1と端E3との間の天板部41の板長方向に沿った離間寸法が、天板部41の板長方向に沿ったリード20のそれぞれの寸法として、規定される。
 リード20のそれぞれは、天板部41の板厚方向が電池1の高さ方向と一致又は略一致し、かつ、天板部41の板幅方向が電池1の奥行方向と一致又は略一致する状態で、内部空洞8に配置される。また、内部空洞8では、リード20のそれぞれの天板部41は、電池1の高さ方向について、蓋部材5と電極群2との間に配置され、電池1の高さ方向について、電極群押さえ17と電極群2との間に配置される。したがって、電極群押さえ17は、リード20のそれぞれの天板部41と蓋部材5との間に配置される。また、内部空洞8に配置されるリード20のそれぞれでは、天板部41の延設端E2は、延設端E1に対して、電池1の横方向の外側に配置される。したがって、リード20のそれぞれの天板部41では、延設端E1が、電池1の横方向の内側の端となり、延設端E2が、電池1の横方向の外側の端となる。そして、内部空洞8では、天板部41のそれぞれは、延設端E1から延設端E2まで、横方向の外側へ向かって延設される。
 内部空洞8に配置されるリード20のそれぞれでは、天板部41の貫通孔43は、電池1の高さ方向に沿う。一対のリード20のそれぞれでは、天板部41の貫通孔43は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、電極群押さえ17の一対の貫通孔31の対応する一方に対向する。また、一対のリード20のそれぞれでは、天板部41の貫通孔43は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、貫通孔31の対応する一方を間に挟んで、蓋部材5の一対の貫通孔21の対応する一方に対向する。そして、電池1の高さ方向からの投影では、一対のリード20のそれぞれの貫通孔43は、一対の貫通孔31の対応する一方、及び、一対の貫通孔21の対応する一方と重なる。
 一対の電極端子16のそれぞれは、前述のように一対の貫通孔21の対応する一方、及び、一対の貫通孔31の対応する一方に順次に挿通されるとともに、内部空洞8において一対のリード20の対応する一方の貫通孔43に挿通される。また、リード20のそれぞれでは、貫通孔43において、電極端子16の対応する一方が接続される。したがって、リード20のそれぞれでは、貫通孔43が、電極端子16の対応する一方の接続位置となる。電極端子16のそれぞれは、例えば、カシメ固定等によって、リード20の対応する一方の天板部41に、貫通孔43で接続される。
 また、内部空洞8に配置されるリード20のそれぞれでは、脚板部42は、貫通孔43(電極端子16の接続位置)に対して、電池1の横方向の外側に位置し、脚板部42は、電池1の横方向について、電極端子16の接続位置に対して外側の位置で天板部41に接続される。リード20のそれぞれでは、脚板部42は、天板部41への接続位置(天板部41に対する折曲げ位置)から電池1の高さ方向に沿って延設され、天板部41に対して底壁6が位置する側へ向かって屈曲する。図3乃至図6等の一例では、リード20のそれぞれにおいて、脚板部42のそれぞれの天板部41に対する折曲げ位置での折曲げ線は、電池1の横方向に沿う。
 図2等の一例では、一対の集電タブ15のそれぞれにおいて、複数の帯状部が束ねられる結束部分が、1箇所に形成される。また、内部空洞8には、一対のバックアップリード18が配置される。バックアップリード18のそれぞれは、金属等の導電材料から形成される。集電タブ15のそれぞれでは、結束部分が、一対のバックアップリード18の対応する一方によって、挟まれる。そして、集電タブ15のそれぞれでは、結束部分が、バックアップリード18の対応する一方を間に介して、リード20の対応する一方の脚板部42に接合される。なお、集電タブ15のそれぞれでは、結束部分は、例えば、超音波溶接によって、リード20の対応する一方の脚板部42に接合される。また、バックアップリード18は、設けられなくてもよい。ある一例では、集電タブ15のそれぞれにおいて、結束部分は、バックアップリード18等を間に介することなく、リード20の対応する一方の脚板部42に直接的に接合される。
 前述のように、リード20のそれぞれでは、貫通孔43で一対の電極端子16の対応する一方が接続され、脚板部42に一対の集電タブ15の対応する一方が接続される。このため、一対のリード20のそれぞれでは、集電タブ15の対応する一方の接続位置に比べて、電極端子16の対応する一方の接続位置が、電池1の横方向の内側に位置する。また、リード20のそれぞれでは、脚板部42の一部が、天板部41の延設端E2に対して、電池1の横方向の外側へ突出し、脚板部42に形成される端E3は、天板部41の延設端E2に対して、電池1の横方向の外側に位置する。したがって、リード20のそれぞれでは、延設端E1が、電池1の横方向の内側の端となり、端E3が、電池1の横方向の外側の端となる。そして、リード20のそれぞれにおいて延設端E1と端E3との間の電池1の横方向に沿った離間寸法が、電池1の横方向に沿ったリード20のそれぞれの寸法L1として、規定される。
 リード20のそれぞれの天板部41は、貫通孔43と延設端E1との間に天板部41の板長方向に沿って延設されるエクステンション51を備える。リード20のそれぞれでは、エクステンション51は、電極端子16の対応する一方の接続位置である貫通孔43から延設端E1まで、電池1の横方向の内側に向かって延設される。また、リード20のそれぞれでは、エクステンション51によって、延設端E1、すなわち、電池1の横方向の内側の端が形成される。また、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20のそれぞれのエクステンション51に対して、電池1の横方向の内側に位置し、リード20のそれぞれの延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 一対のリード20のそれぞれのエクステンション51は、一対のリード突片52A,52Bを備える。リード20のそれぞれでは、リード突片52A,52Bは、エクステンション51の他の部位に対して、電池1の横方向の内側へ突出する。リード20のそれぞれでは、リード突片52A,52Bのそれぞれの突出端によって、延設端E1が形成され、電池1の横方向の内側の端が形成される。また、リード20のそれぞれでは、一対のリード突片52A,52Bは、電池1の奥行方向(天板部41の板幅方向)に、互いに対して離れて位置する。リード20のそれぞれのエクステンション51では、リード突片(第1のリード突片)52Aは、電池1の奥行方向の一方側の縁の一部を形成し、リード突片(第2のリード突片)52Bは、電池1の奥行方向についてリード突片52Aとは反対側の縁の一部を形成する。
 また、リード20のそれぞれのエクステンション51では、電池1の奥行方向(天板部41の板幅方向)について一対のリード突片52A,52Bの間に、リード凹部53が形成される。リード20のそれぞれでは、リード凹部53は、天板部41の板長方向について延設端E2が位置する側へ、すなわち、電池1の横方向の外側へ凹む。リード20のそれぞれでは、リード突片(第1のリード突片)52Aは、電池1の奥行方向の一方側からリード凹部53に隣接し、リード突片(第2のリード突片)52Bは、電池1の奥行方向についてリード突片52Aとは反対側からリード凹部53に隣接する。
 図3乃至図5等の一例では、奥行方向についての電池1の中央位置を規定する仮想上の中央面は、リード20のそれぞれのリード凹部53を通る。また、図3乃至図6等の一例では、一対のリード20のそれぞれにおいて、リード突片52A,52B及びリード凹部53によって、電池1の横方向についての内側の端面が、形成される。そして、電池1の高さ方向からの投影では、リード20のそれぞれにおいて、電池1の横方向についての内側の端面に、リード突片52A,52B及びリード凹部53によって、電池1の横方向の外側へ凹むU字形状又は略U字形状が形成される。
 一対のリード20の一方であるリード20Aでは、一対のリード突片52A,52B及びリード凹部53は、蓋部材5の孔(第1の孔)26及び電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aの近傍に位置する。ただし、リード20Aのリード突片52A,52Bは、電池1の奥行方向について、孔26,32Aに対してずれて位置する。リード20Aのリード突片(第1のリード突片)52Aは、電池1の奥行方向の一方側から孔26,32Aに隣接する。そして、リード20Aのリード突片(第2のリード突片)52Bは、電池1の奥行方向についてリード突片52Aとは反対側から孔26,32Aに隣接する。そして、リード20Aのリード凹部53の底部は、横方向の外側から孔26,32Aに隣接する。
 前述のようにリード20Aのリード突片52A,52B及びリード凹部53が配置されるため、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、蓋部材5の孔(第1の孔)26の外周の一部を覆うとともに、電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aの外周の一部を覆う。図3乃至図5等の一例では、電池1の高さ方向からの投影において、孔26,32Aのそれぞれの外周が、120°又は略120°の角度範囲に渡って、リード20Aのエクステンション51(リード突片52A,52B及びリード凹部53)によって覆われる。また、前述のように、リード20Aのリード突片52A,52Bは、電池1の奥行方向について、孔26,32Aに対してずれる。このため、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、孔26,32Aと重ならない。
 また、本実施形態では、リード20Aの延設端E1、すなわち、リード20Aのリード突片52A,52Bの突出端は、孔(第2の孔)32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。すなわち、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。なお、図3乃至図5等の一例では、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔(第1の孔)26において電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の外側に位置する。
 一対のリード20のリード20Aとは別の一方であるリード20Bでは、一対のリード突片52A,52B及びリード凹部53は、電極群押さえ17の孔32Bの近傍に位置する。ただし、リード20Bのリード突片52A,52Bは、電池1の奥行方向について、孔32Bに対してずれて位置する。リード20Bのリード突片(第1のリード突片)52Aは、電池1の奥行方向の一方側から孔32Bに隣接する。そして、リード20Bのリード突片(第2のリード突片)52Bは、電池1の奥行方向についてリード突片52Aとは反対側から孔32Bに隣接する。そして、リード20Bのリード凹部53の底部は、横方向の外側から孔32Bに隣接する。
 前述のようにリード20Bのリード突片52A,52B及びリード凹部53が配置されるため、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのエクステンション51は、電極群押さえ17の孔32Bの外周の一部を覆う。図3乃至図5等の一例では、電池1の高さ方向からの投影において、孔32Bの外周が、120°又は略120°の角度範囲に渡って、リード20Bのエクステンション51(リード突片52A,52B及びリード凹部53)によって覆われる。また、前述のように、リード20Bのリード突片52A,52Bは、電池1の奥行方向について、孔32Bに対してずれる。このため、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのエクステンション51は、孔32Bと重ならない。
 また、本実施形態では、リード20Bの延設端E1、すなわち、リード20Bのリード突片52A,52Bの突出端は、孔32Bにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。すなわち、リード20Bにおいて横方向の内側の端は、孔32Bにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。
 また、一対のリード20のそれぞれについて、電極端子16の対応する一方の接続位置(貫通孔43)から電池1の横方向の内側の端(延設端E1)までの電池1の横方向に沿った距離D1、及び、電極端子16の対応する一方の接続位置(貫通孔43)から電池1の横方向の外側の端(端E3)までの電池1の横方向に沿った距離D2を、規定する。リード20のそれぞれでは、距離D1は、距離D2に比べて大きいことが好ましい。
 また、前述のように、リード20のそれぞれにおいて延設端E1から端E3までの電池1の横方向に沿った距離(離間寸法)を、電池1の横方向に沿ったリード20のそれぞれの寸法L1として、規定する。そして、電池1の横方向に沿った蓋部材5の寸法L2を規定する。リード20のそれぞれの寸法L1は、蓋部材5の寸法L2の半分値に対して、50%以上であることが好ましい。すなわち、リード20Aの寸法L1とリード20Bの寸法L1との合計値は、蓋部材5の寸法L2に対して50%以上であることが好ましい。
 前述のように本実施形態では、リード20のそれぞれは、電極端子16の対応する一方の接続位置から電池1の横方向の内側へ延設されるエクステンション51を備える。そして、一対のリード20の一方であるリード20Aのエクステンション51は、電池1の高さ方向からの投影において、注液口となる蓋部材5の孔(第1の孔)26の外周の一部を覆う。このため、蓋部材5において孔26の近傍の位置まで、リード20Aのエクステンション51が、電池1の横方向の内側へ延設される。リード20Aのエクステンション51が孔26の近傍の位置まで延設されることにより、蓋部材5において孔26及びその近傍の強度が適切に確保される。すなわち、電極端子16に対して電池1の横方向の内側の位置で蓋部材5に注液口等の孔26が形成される構成において、孔26及びその近傍での蓋部材5の強度が適切に確保される。
 孔26及びその近傍での蓋部材5の強度が確保されるため、内部空洞8の圧力がある程度高くなった状態等において、ガス排出弁25が開放される前に孔26及びその近傍で蓋部材5が破損すること等が、有効に防止される。これにより、内部空洞8の圧力が電池1の使用範囲の上限値を超えて高くなると、ガス排出弁25が適切に開放され、内部空洞8からガス排出弁25を通して、外装容器3の外部へガスが適切に排出される。
 また、本実施形態では、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、注液口となる孔(第1の孔)26と重ならない。このため、孔26の近傍までリード20Aのエクステンション51が延設される構成であっても、電池1の製造時等において、孔26を通して、内部空洞8に電解液が適切に注入される。
 また、本実施形態では、電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aが、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、蓋部材5の孔(第1の孔)26に対向する。そして、電池1の高さ方向からの投影では、リード20Aのエクステンション51は、孔32Aと重ならず、かつ、孔32Aの外周の一部を覆う。このため、電極群押さえ17が設けられ、かつ、孔26の近傍までリード20Aのエクステンション51が延設される構成であっても、電池1の製造時等において、孔26を通して、内部空洞8に電解液が適切に注入される。
 また、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端(延設端E1)は、孔32Aにおいて横方向の外側の端に比べて、横方向の前記内側に位置する。そして、リード20Aのエクステンション51には、リード突片52A,52B及びリード凹部53が設けられ、リード突片52A,52B及びリード凹部53は、前述のような構成になる。このため、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51が孔26,32Aと重ならず、かつ、孔26,32Aの外周の少なくとも一部を覆う構成を、適切に実現可能となる。
 リード20Aのエクステンション51が、前述のように孔26の近傍まで電池1の横方向の内側へ延設されるため、リード20Aの体積は大きく確保される。また、電池1の高さ方向からの投影では、リード20Bのエクステンション51は、電極群押さえ17の孔32Bの外周の一部を覆う。このため、蓋部材5において孔32Bの近傍の位置まで、リード20Bのエクステンション51が、電池1の横方向の内側へ延設される。リード20Bのエクステンション51が、前述のように孔32Bの近傍まで電池1の横方向の内側へ延設されるため、リード20Bの体積は大きく確保される。
 リード20のそれぞれでは、体積が大きくなることにより、熱容量が大きくなる。リード20のそれぞれの熱容量が大きくなることにより、リード20を通して流れる電流が大きくなっても、リード20のそれぞれにおける発熱量が抑制される。電池1の通電時におけるリード20のそれぞれでの発熱量が抑制されることにより、リード20及び絶縁ガスケット23等のリード20の近傍に配置される部材の温度の上昇が、有効に抑制される。これにより、絶縁ガスケット23の変形等が有効に防止され、電池1における内部空洞8の密閉性が適切に確保される。また、電池1の通電時において電流に起因するリード20のそれぞれでの発熱量が低減されることにより、電池1に流すことが可能な電流の電流値を大きくすることが可能となる。
 なお、前述のように距離D1,D2及び寸法L1,L2を規定した場合、リード20のそれぞれにおいて距離D1を距離D2に比べて大きくすることにより、リード20のそれぞれの体積がさらに大きくなり、リード20のそれぞれの熱容量がさらに大きくなる。そして、リード20のそれぞれの寸法L1を、蓋部材5の寸法L2の半分値に対して50%以上にすることにより、リード20のそれぞれの体積がさらに大きくなり、リード20の それぞれの熱容量がさらに大きくなる。
 また、リード20Aが孔26の近傍まで電池1の横方向の内側まで延設されることにより、電極群押さえ17において、リード20Aと蓋部材5との間で挟まれる領域が、大きくなる。同様に、リード20Bが孔32Bの近傍まで電池1の横方向の内側まで延設されることにより、電極群押さえ17において、リード20Bと蓋部材5との間で挟まれる領域が、大きくなる。したがって、本実施形態では、リード20のそれぞれと蓋部材5との間で電極群押さえ17が挟まれる領域が、大きくなる。
 ここで、電池1の製造時には、一対のリード20のそれぞれに、電極端子16の対応する一方を、カシメ固定等によって接続する。この際、リード20のそれぞれと蓋部材5との間で電極群押さえ17が挟まれる領域が大きくなることにより、電極群押さえ17が蓋部材5から浮くことが有効に抑制される。電極群押さえ17の蓋部材5からの浮きが有効に抑制されることにより、製造された電池1では、電極群押さえ17は、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側へ向かって、電極群2を適切に押圧する。このため、電極群押さえ17による電極群2の保持力が向上し、電池1の耐振動性が向上する。
 また、本実施形態では、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20のそれぞれのエクステンション51に対して、電池1の横方向の内側に位置する。このため、リード20のそれぞれに前述のようなエクステンション51を形成しても、リード20のエクステンション51によってガス排出弁25の開放は阻害されない。したがって、リード20のそれぞれに前述のようなエクステンション51を形成しても、内部空洞8の圧力が電池1の使用範囲の上限値を超えて高くなると、ガス排出弁25が適切に開放される。
 (変形例) 
 図7及び図8に示す第1の変形例でも、リード20のそれぞれに、エクステンション51が設けられ、リード20のそれぞれのエクステンション51は、リード突片52A,52B及びリード凹部53を備える。そして、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、孔26,32Aと重ならず、かつ、孔26,32Aの外周の少なくとも一部を覆う。したがって、本変形例でも、リード20Aが孔26の近傍まで電池1の横方向の内側まで延設される。ただし、本変形例では、リード20Aの延設端E1、すなわち、リード20Aのリード突片52A,52Bの突出端は、孔26,32Aのそれぞれに比べて、電池1の横方向の内側に位置する。なお、図7は、蓋アセンブリー4の一部を、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側から視た状態で示し、図8は、一対のリード20の一方の構成を斜視図で示す。本変形例では、一対のリード20の他方の構成も、図8の構成と同様になる。
 本変形例では、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔(第1の孔)26において電池1の横方向の外側の端、及び、孔(第2の孔)32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。さらに、図7等の一例では、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔(第1の孔)26において電池1の横方向の内側の端、及び、孔(第2の孔)32Aにおいて電池1の横方向の内側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。ただし、本変形例でも、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20Aのエクステンション51及び延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 また、本変形例でも、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのエクステンション51は、孔32Bと重ならず、かつ、孔32Bの外周の少なくとも一部を覆う。したがって、本変形例でも、リード20Bが孔32Bの近傍まで電池1の横方向の内側まで延設される。ただし、本変形例では、リード20Bの延設端E1、すなわち、リード20Bのリード突片52A,52Bの突出端は、孔32Bに比べて、電池1の横方向の内側に位置する。このため、リード20Bにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔32Bにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。ただし、本変形例でも、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20Bのエクステンション51及び延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 図9及び図10に示す第2の変形例でも、リード20のそれぞれに、エクステンション51が設けられる。ただし、本変形例では、リード20のそれぞれのエクステンション51に、リード突片52A,52B及びリード凹部53が設けられない。代わりに、リード20のそれぞれに、天板部41の板厚方向にエクステンション51を貫通するリード孔55が形成される。リード20のそれぞれでは、リード孔55は、電池1の横方向について貫通孔43と延設端E1との間に位置し、電極端子16の対応する一方の接続位置に対して電池1の横方向の内側に位置する。また、リード20のそれぞれでは、リード孔55は、電池1の高さ方向にエクステンション51を貫通する。なお、図9は、蓋アセンブリー4の一部を、電池1の高さ方向について底壁6が位置する側から視た状態で示し、図10は、一対のリード20の一方の構成を斜視図で示す。本変形例では、一対のリード20の他方の構成も、図10の構成と同様になる。
 リード20Aのリード孔55は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aに対向する。また、リード20Aのリード孔55は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、孔32Aを間に挟んで、蓋部材5の孔(第1の孔)26に対向する。電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面でのリード20Aのリード孔55の断面積は、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔26,32Aのそれぞれの断面積に比べて、大きい。そして、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのリード孔55の外周は、孔(第1の孔)26の外周及び孔(第2の孔)32Aの外周のそれぞれを、全周に渡って囲む。
 前述のようにリード20Aにエクステンション51及びリード孔55が形成されるため、本変形例では、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、蓋部材5の孔(第1の孔)26の外周及び電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aの外周のそれぞれを、全周に渡って覆う。また、本変形例でも、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、孔26,32Aと重ならない。
 また、本変形例では、リード20Aの延設端E1は、リード20Aのリード孔55に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。このため、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端(延設端E1)は、孔26,32Aのそれぞれに対して、電池1の横方向の内側に位置する。したがって、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔(第2の孔)32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。そして、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔(第1の孔)26において電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の外側に位置する。ただし、本変形例でも、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20Aのエクステンション51及び延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 リード20Bのリード孔55は、電池1の高さ方向について電極群2が位置する側から、電極群押さえ17の孔32Bに対向する。電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面でのリード20Aのリード孔55の断面積は、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔32Bの断面積に比べて、大きい。そして、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのリード孔55の外周は、孔32Bの外周を、全周に渡って囲む。 前述のようにリード20Bにエクステンション51及びリード孔55が形成されるため、本変形例では、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのエクステンション51は、電極群押さえ17の孔32Bの外周を、全周に渡って覆う。また、本変形例でも、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Bのエクステンション51は、孔32Bと重ならない。
 また、本変形例では、リード20Bの延設端E1は、リード20Bのリード孔55に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。このため、リード20Bにおいて電池1の横方向の内側の端(延設端E1)は、孔32Bに対して、電池1の横方向の内側に位置する。したがって、リード20Bにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔32Bにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。ただし、本変形例でも、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20Bのエクステンション51及び延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 また、ある変形例では、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔32Aの断面積は、電池1の高さ方向に直交又は略直交する断面での孔26の断面積に比べて、小さい。そして、電池1の高さ方向からの投影において、孔(第1の孔)26の外周は、孔(第2の孔)32Aの外周を、全周に渡って囲む。また、孔26において電池1の横方向の外側の端は、孔32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の外側に位置する。本変形例でも、前述の実施形態等と同様に、電池1の高さ方向からの投影において、リード20Aのエクステンション51は、孔26,32Aと重ならず、かつ、孔26,32Aの外周の少なくとも一部を覆う。したがって、本変形例でも、リード20Aが孔26の近傍まで電池1の横方向の内側まで延設される。
 また、本変形例では、リード20Aの延設端E1、すなわち、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔26において電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。なお、本変形例では、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、孔32Aにおいて電池1の横方向の外側の端に比べて、電池1の横方向の内側に位置してもよく、電池1の横方向の外側に位置してもよい。ただし、本変形例でも、ガス排出弁25及び開口孔33は、リード20Aのエクステンション51及び延設端E1に対して、電池1の横方向の内側に位置する。
 したがって、前述した実施形態等では、リード20Aにおいて電池1の横方向の内側の端は、蓋部材5の孔(第1の孔)26において電池1の横方向の外側の端、及び、電極群押さえ17の孔(第2の孔)32Aにおいて電池1の横方向の外側の端の少なくとも一方に比べて、電池1の横方向の内側に位置する。このような構成にすることにより、リード20Aのエクステンション51が、前述のように孔26の近傍まで電池1の横方向の内側へ延設される。
 また、一対のリード20のそれぞれでは、エクステンション51を含む天板部41の構成が前述した実施形態等のいずれかと同様の構成であれば、脚板部等の構成は前述した実施形態等の構成に限るものではない。ある変形例では、リード20のそれぞれに、2つの脚板部が、電池1の奥行方向に互いに対して離れて設けられる。また、別のある変形例では、リード20のそれぞれにおいて、天板部41の延設端E2に、脚板部が接続される。この場合、リード20のそれぞれにおいて、天板部41の延設端E2が脚板部の天板部41に対する折曲げ位置となり、脚板部の天板部41に対する折曲げ線は、天板部41の板幅方向(電池1の奥行方向)に沿う。ただし、いずれの構成においても、リード20のそれぞれにおいて、脚板部は、貫通孔43(電極端子16の接続位置)に対して、電池1の横方向の外側に位置する。そして、リード20のそれぞれでは、集電タブ15の対応する一方の接続位置に比べて、電極端子16の対応する一方の接続位置が、電池1の横方向の内側に位置する。
 前述した実施形態等のいずれにおいても、第1の実施形態等と同様の作用及び効果を奏する。すなわち、前述の実施形態等のいずれにおいても、電極端子16に対して横方向の内側の位置で蓋部材5に孔(例えば26)が形成される構成において、孔(例えば26)及びその近傍での蓋部材の強度が適切に確保される。そして、リード20Aに前述のようなエクステンション51を設けられも、孔26を通して、内部空洞8に電解液が適切に注入される。
 また、一対のリード20の中では、ガス排出弁25に対して孔26が位置する側に配置されるリード20Aが、前述した実施形態及び変形例等のいずれかと同様の構成であればよい。すなわち、一対のリード20の中で、ガス排出弁25に対して孔26が位置する側とは反対側に配置されるリード20Bは、前述した実施形態及び変形例等のいずれかと同様の構成にする必要はない。そして、リード20Aは、負極集電タブと負極端子との間の負極側リード、及び、正極集電タブと正極端子との間の正極側リードの一方として機能すればよい。
 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、電池の蓋部材には、外表面から内表面まで貫通する第1の孔が形成され、電極端子は、横方向について第1の孔に比べて外側に位置する。電池のリードにおいて、集電タブの接続位置に比べて、電極端子の接続位置が、横方向の内側に位置する。リードは、電極端子の接続位置から横方向の内側へ延設されるエクステンションを備え、高さ方向からの投影では、エクステンションは、第1の孔と重ならず、かつ、第1の孔の外周の少なくとも一部を覆う。これにより、電極端子に対して横方向の内側の位置で蓋部材に孔が形成される構成において、孔及びその近傍での蓋部材の強度が適切に確保される電池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 (14)

  1.  底壁及び周壁を備え、高さ方向について前記底壁が位置する側とは反対側へ開口する内部空洞が形成される外装容器と、
     集電タブを備え、前記外装容器の前記内部空洞に収納される電極群と、
     前記内部空洞の開口を塞ぐ状態で前記外装容器の前記周壁に取付けられ、外表面から内表面まで貫通する第1の孔が形成される蓋部材と、
     前記蓋部材の前記外表面において外部に露出し、前記高さ方向に対して交差する横方向について前記第1の孔に比べて外側に位置する電極端子と、
     前記内部空洞において前記電極群の前記集電タブと前記電極端子との間を電気的に接続し、前記集電タブの接続位置に比べて前記電極端子の接続位置が前記横方向の内側に位置するリードであって、前記電極端子の前記接続位置から前記横方向の前記内側へ延設されるエクステンションを備え、前記高さ方向からの投影において、前記エクステンションは、前記第1の孔と重ならず、かつ、前記第1の孔の外周の少なくとも一部を覆うリードと、
     を具備する、電池。
  2.  前記リードにおいて前記横方向の前記内側の端は、前記第1の孔において前記横方向の前記外側の端に比べて、前記横方向の前記内側に位置する、請求項1の電池。
  3.  前記リードの前記エクステンションは、前記エクステンションの他の部位に対して前記横方向の前記内側へ突出するリード突片を備え、
     前記リード突片は、前記高さ方向及び前記横方向の両方に交差する奥行方向について、前記第1の孔に対してずれて位置する、
     請求項1又は2の電池。
  4.  前記リード突片は、前記奥行方向の一方側から前記第1の孔に隣接する第1のリード突片と、前記奥行方向について前記第1のリード突片とは反対側から前記第1の孔に隣接する第2のリード突片と、を備え、
     前記エクステンションは、前記奥行方向について前記第1のリード突片と前記第2のリード突片との間に形成され、前記横方向の前記外側へ凹むリード凹部を備え、
     前記リード凹部の底部は、前記横方向の前記外側から前記第1の孔に隣接する、
     請求項3の電池。
  5.  前記リードの前記エクステンションには、前記高さ方向に前記リードを貫通するリード孔が形成され、
     前記エクステンションの前記リード孔は、前記高さ方向について前記電極群が位置する側から、前記蓋部材の前記第1の孔に対向し、
     前記高さ方向からの前記投影において、前記リード孔の外周は、前記第1の孔の前記外周を全周に渡って囲む、
     請求項1又は2の電池。
  6.  前記内部空洞において前記リードと前記蓋部材との間に配置され、前記蓋部材が位置する側への前記電極群の移動を規制する電極群押さえをさらに具備し、
     前記電極群押さえには、前記高さ方向に前記電極群押さえを貫通する第2の孔が形成され、
     前記電極群押さえの前記第2の孔は、前記高さ方向について前記電極群が位置する側から、前記蓋部材の前記第1の孔に対向し、
     前記高さ方向からの前記投影において、前記リードの前記エクステンションは、前記第2の孔と重ならず、かつ、前記第2の孔の外周の少なくとも一部を覆う、
     請求項1の電池。
  7.  前記リードにおいて前記横方向の前記内側の端は、前記第1の孔において前記横方向の前記外側の端、及び、前記第2の孔において前記横方向の前記外側の端の少なくとも一方に比べて、前記横方向の前記内側に位置する、請求項6の電池。
  8.  前記リードの前記エクステンションは、前記エクステンションの他の部位に対して前記横方向の前記内側へ突出するリード突片を備え、
     前記リード突片は、前記高さ方向及び前記横方向の両方に交差する奥行方向について、前記第1の孔及び前記第2の孔に対してずれて位置する、
     請求項6又は7の電池。
  9.  前記リード突片は、前記奥行方向の一方側から前記第1の孔及び前記第2の孔に隣接する第1のリード突片と、前記奥行方向について前記第1のリード突片とは反対側から前記第1の孔及び前記第2の孔に隣接する第2のリード突片と、を備え、
     前記エクステンションは、前記奥行方向について前記第1のリード突片と前記第2のリード突片との間に形成され、前記横方向の前記外側へ凹むリード凹部を備え、
     前記リード凹部の底部は、前記横方向の前記外側から前記第1の孔及び前記第2の孔に隣接する、
     請求項8の電池。
  10.  前記リードの前記エクステンションには、前記高さ方向に前記電極群押さえを貫通するリード孔が形成され、
     前記エクステンションの前記リード孔は、前記高さ方向について前記電極群が位置する側から、前記電極群押さえの前記第2の孔に対向し、
     前記高さ方向からの前記投影において、前記リード孔の外周は、前記第1の孔の前記外周及び前記第2の孔の前記外周を全周に渡って囲む、
     請求項6又は7の電池。
  11.  前記蓋部材は、前記第1の孔及び前記リードの前記エクステンションに対して前記横方向の前記内側に設けられ、前記蓋部材の他の部位に比べて肉厚が薄いガス排出弁を備える、請求項1乃至10のいずれか1項の電池。
  12.  前記リードにおいて前記電極端子の前記接続位置から前記横方向の前記内側の端までの距離は、前記リードにおいて前記電極端子の前記接続位置から前記横方向の前記外側の端までの距離に比べて、大きい、請求項1乃至11のいずれか1項の電池。
  13.  前記横方向に沿ったリードの寸法は、前記横方向に沿った前記蓋部材の寸法の半分値に対して、50%以上である、請求項1乃至12のいずれか1項の電池。
  14.  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負極集電タブ、及び、前記負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正極集電タブを備え、
     前記電極端子は、負極端子、及び、前記蓋部材の前記外表面において前記負極端子から前記横方向に離れて配置される正極端子を備え、
     前記蓋部材では、前記第1の孔は、前記横方向について、前記負極端子と前記正極端子との間に形成され、
     前記リードが前記負極集電タブと前記負極端子との間を電気的に接続するか、及び、前記リードが前記正極集電タブと前記正極端子との間を電気的に接続するかの少なくとも一方である、
     請求項1乃至13のいずれか1項の電池。
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