WO2024161967A1 - 円筒形電池 - Google Patents
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Definitions
- This disclosure relates to cylindrical batteries.
- a cylindrical battery comprises an electrode body, a bottomed cylindrical outer can that houses the electrode body, a sealing body that closes the opening of the outer can, and a gasket that is sandwiched between the outer can and the sealing body (see, for example, Patent Document 1).
- the cylindrical portion of the outer can has a grooved portion and an annular shoulder portion.
- the grooved portion is formed by recessing part of the cylindrical portion radially inward.
- the shoulder portion is formed when the end of the opening side of the cylindrical portion is bent inward and crimped to the peripheral edge of the sealing body, and extends radially inward.
- the sealing body is clamped between the shoulder portion and the grooved portion via the gasket by crimping, and is fixed to the outer can.
- the object of this disclosure is to provide a cylindrical battery that is less likely to break around the grooved portion on the axial side of the can bottom, even in the event of abnormal heat generation.
- the cylindrical battery of the present disclosure comprises an electrode body in which a positive electrode and a negative electrode are wound with a separator interposed therebetween, a cylindrical portion including a shoulder portion extending radially inward at one end in the axial direction and a grooved portion recessed radially inward around the entire circumference, and a bottom portion closing the opening on the other axial side of the cylindrical portion, a bottomed cylindrical outer can that houses the electrode body, a sealing body that closes the opening of the outer can, an insulating plate that is arranged between the grooved portion and the electrode body, and a metal plate at least a portion of which is interposed between the grooved portion and the insulating plate.
- the cylindrical battery disclosed herein is less likely to break around the axial bottom side of the can in the grooved portion even in the event of abnormal heat generation.
- FIG. 2 is an axial cross-sectional view of a cylindrical battery according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the periphery of a metal plate in FIG. 1 .
- FIG. 1 is an axial cross-sectional view of a cylindrical battery according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the periphery of a metal plate in FIG. 1 .
- the cylindrical battery according to the present disclosure may be a primary battery or a secondary battery. It may also be a battery using an aqueous electrolyte or a battery using a non-aqueous electrolyte.
- a non-aqueous electrolyte secondary battery (lithium ion battery) using a non-aqueous electrolyte is exemplified as the cylindrical battery 10, which is one embodiment, but the cylindrical battery according to the present disclosure is not limited to this, and the electrolyte may also be an aqueous electrolyte.
- the cylindrical battery 10 includes an electrode body 14, a bottomed cylindrical outer can 16 that houses the electrode body 14, a sealing body 17 that closes the opening of the outer can 16, and an annular metal plate 40.
- the outer can 16 houses a non-aqueous electrolyte together with the electrode body 14.
- the outer can 16 has a shoulder 29 at its upper end that is bent radially inward and extends inward.
- the outer can 16 has a grooved portion 22 formed in its side wall, and the sealing body 17 is supported by the grooved portion 22 to close the opening of the outer can 16.
- the cylindrical battery 10 further includes a gasket 28 interposed between the exterior can 16 and the sealing body 17.
- the gasket 28 is a ring-shaped resin member attached to the outer periphery of the sealing body 17, and insulates the sealing body 17 from the exterior can 16.
- the gasket 28 seals the gap between the exterior can 16 and the sealing body 17, sealing the inside of the battery.
- the gasket 28 is made of, for example, polyolefin.
- the non-aqueous electrolyte includes a non-aqueous solvent and an electrolyte salt dissolved in the non-aqueous solvent.
- esters, ethers, nitriles, amides, and mixed solvents of two or more of these are used as the non-aqueous solvent.
- the non-aqueous solvent may contain a halogen-substituted body in which at least a part of the hydrogen of these solvents is replaced with a halogen atom such as fluorine.
- the non-aqueous solvent include ethylene carbonate (EC), ethyl methyl carbonate (EMC), dimethyl carbonate (DMC), and mixed solvents thereof.
- EMC ethyl methyl carbonate
- DMC dimethyl carbonate
- mixed solvents thereof ethylene carbonate
- a lithium salt such as LiPF 6 is used as the electrolyte salt.
- the non-aqueous electrolyte is not limited to a liquid electrolyte, and may be
- the electrode body 14 has a positive electrode 11, a negative electrode 12, and a separator 13, and has a wound structure in which the positive electrode 11 and the negative electrode 12 are wound in a spiral shape with the separator 13 in between.
- the positive electrode 11, the negative electrode 12, and the separator 13 are all long strip-shaped bodies, and are alternately stacked in the radial direction of the electrode body 14 by being wound in a spiral shape.
- the negative electrode 12 is formed with dimensions slightly larger than the positive electrode 11 to prevent lithium precipitation. In other words, the negative electrode 12 is formed to be longer in the longitudinal direction and width direction than the positive electrode 11.
- the separator 13 is formed with dimensions at least slightly larger than the positive electrode 11, and for example, two separators 13 are arranged to sandwich the positive electrode 11.
- a positive electrode lead 20 and a negative electrode lead 21 are connected to the electrode body 14.
- the positive electrode lead 20 electrically connects the positive electrode 11 to the sealing body 17, and the negative electrode lead 21 electrically connects the negative electrode 12 to the bottom 31 of the outer can 16.
- the positive electrode lead 20 passes through the opening of the upper insulating plate 18 and extends toward the sealing body 17, and the negative electrode lead 21 passes outside the lower insulating plate 19 and extends toward the bottom 31 of the outer can 16.
- the positive electrode 11 has a positive electrode core and a positive electrode mixture layer formed on at least one surface of the positive electrode core.
- the positive electrode core can be a foil of a metal, such as aluminum or an aluminum alloy, that is stable in the potential range of the positive electrode 11, or a film with the metal disposed on the surface.
- the positive electrode mixture layer contains a positive electrode active material, a conductive agent such as acetylene black, and a binder such as polyvinylidene fluoride (PVdF), and is preferably formed on both sides of the positive electrode core.
- PVdF polyvinylidene fluoride
- a lithium transition metal complex oxide containing Ni, Co, Mn, Al, etc. is used as the positive electrode active material.
- the positive electrode lead 20 is connected to the positive electrode 11, but is preferably directly bonded to the positive electrode core by ultrasonic welding or the like.
- the negative electrode 12 has a negative electrode core and a negative electrode mixture layer formed on at least one surface of the negative electrode core.
- the negative electrode core can be made of a foil of a metal, such as copper or a copper alloy, that is stable in the potential range of the negative electrode 12, or a film with the metal disposed on the surface.
- the negative electrode mixture layer contains a negative electrode active material and a binder such as styrene-butadiene rubber (SBR) or PVdF, and is preferably formed on both sides of the negative electrode core.
- SBR styrene-butadiene rubber
- PVdF styrene-butadiene rubber
- graphite or a silicon-containing compound is used as the negative electrode active material.
- the negative electrode lead 21 is preferably directly bonded to the negative electrode core by ultrasonic welding or the like. It is also possible to electrically connect the negative electrode 12 and the outer can 16 by bringing the negative electrode core into contact with the inner surface of the outer can 16.
- the outer can 16 is generally made of a metal whose main component is iron, for example, a material made of nickel-plated iron, but may be made of a metal whose main component is aluminum or the like.
- the outer can 16 has a cylindrical portion 39 and a bottom portion 31, and the cylindrical portion 39 includes an annular grooved portion 22 and an annular shoulder portion 29.
- the grooved portion 22 is formed by spinning a portion of the cylindrical portion 39 to recess it radially inward.
- the shoulder portion 29 is formed when the upper end portion (the end portion on one side in the axial direction) of the cylindrical portion 39 is bent radially inward and crimped to the peripheral portion 33 of the sealing body 17, and extends radially inward at the upper end portion of the cylindrical portion 39.
- the metal plate 40 is disposed in the exterior can 16 so that at least a portion of it is interposed between the grooved portion 22 and the upper insulating plate 18.
- the metal plate 40 is made of a metal material, such as nickel or a nickel-plated steel plate.
- the thickness of the metal plate 40 is, for example, 0.05 mm or more and 0.1 mm or less.
- the sealing body 17 is fixed to the outer can 16 by being clamped between the shoulder portion 29 and the grooved portion 22 via the gasket 28 by crimping.
- the grooved portion 22 is formed at a position a predetermined length away from the upper end of the outer can 16.
- the predetermined length is, for example, a length equivalent to 1 to 20% of the axial length of the outer can 16.
- the gasket 28 is strongly compressed by the shoulder portion 29, and a part of it protrudes radially inward from between the shoulder portion 29 and the sealing body 17.
- the sealing body 17 has a structure in which a terminal plate 23, a lower valve body 24, an insulating plate 25, an upper valve body 26, and a sealing plate 27 are layered in this order from the electrode body 14 side.
- Each member constituting the sealing body 17 has, for example, a disk or ring shape, and each member except for the insulating plate 25 is electrically connected to each other.
- the sealing plate 27 has a convex shape with the radial center portion protruding outward.
- the convex portion 27a of the sealing plate 27 includes a sloped portion formed in an annular shape and a flat top surface portion surrounded by the sloped portion.
- One or more air holes 27b are formed in the top surface portion.
- the lower valve body 24, insulating plate 25, and upper valve body 26 constitute a current interruption mechanism.
- the lower valve body 24 and upper valve body 26 are connected at their respective centers, with the insulating plate 25 interposed between their respective peripheral edges. If an abnormality occurs in the cylindrical battery 10 and the internal pressure rises, the lower valve body 24 deforms and pushes the upper valve body 26 toward the sealing plate 27, causing it to break, thereby interrupting the current path between the lower valve body 24 and the upper valve body 26. If the internal pressure rises further, the upper valve body 26 breaks, and gas is discharged from the ventilation hole 27b in the sealing plate 27.
- the positive electrode lead 20 is connected to the underside of the terminal plate 23 by welding, ultrasonic welding, or the like, and the sealing plate 27, which is the top plate of the sealing body 17 electrically connected to the terminal plate 23, serves as the positive electrode terminal.
- the negative electrode lead 21 is connected to the inner surface of the bottom 31 of the outer can 16 by welding, ultrasonic welding, or the like, and the outer can 16 serves as the negative electrode terminal.
- Figure 2 is an enlarged cross-sectional view of the periphery of the metal plate 40 in Figure 1
- Figure 3 is a perspective view of the metal plate 40.
- the metal plate 40 has an annular flat portion 41 and a tubular portion 42 that extends from the outer peripheral edge of the flat portion 41 toward the bottom 31 along the inner peripheral surface of the outer can 16.
- the inner end 41a on the radially inward side of the flat plate portion 41 is located radially outward from the inner end 22b located at the innermost circumference of the annular groove 36 defined by the grooved portion 22.
- a part of the cylindrical portion 42 is interposed between the electrode body 14 and the outer casing can 16.
- the lower end 42a of the cylindrical portion 42 (the end of the cylindrical portion 42 on the bottom 31 side) is located lower (toward the bottom 31 side) than the upper end 12a of the negative electrode 12 (the end of the negative electrode 12 on the sealing body 17 side).
- At least a portion of the metal plate 40 is interposed between the grooved portion 22 and the upper insulating plate 18, so that at least a portion of the groove lower portion 22a located below the annular groove 36 in the grooved portion 22 can be covered with the metal plate 40.
- the high-temperature gas that is released from the lower end face of the electrode body 14 and flows upward through the gap between the outer casing 16 and the electrode body 14 can be prevented from directly colliding with at least a portion of the groove lower part 22a.
- damage to the covered part can be prevented, and ultimately, the groove lower part 22a can be prevented from breaking.
- the corner located on the outer periphery of the lower groove is where the flow of high-temperature gas changes from the axially upper side to the radially inner side, and is where the high-temperature gas directly impinges from the axially lower side, making it vulnerable to breakage.
- the metal plate 40 has a tubular portion 42 that extends along the inner periphery of the outer can 16, so the metal plate 40 can cover the corner located on the outer periphery of the lower groove 22a. This effectively prevents the corner from breaking when the cylindrical battery 10 generates abnormal heat. It also prevents breakage of the side wall of the outer can 16 that is covered by the tubular portion 42.
- the axial length of the cylindrical portion 42 is preferably 5 mm or less.
- the lower end 42a of the cylindrical portion 42 may be located higher (on the axial sealing body 17 side) than the upper end 11a of the positive electrode 11 (the end on the axial sealing body 17 side).
- the metal plate 40 has a cylindrical portion 42.
- the metal plate may be an annular member that does not have a cylindrical portion.
- the metal plate is an annular member, it is preferable that the radial inner end of the metal plate is located radially outward from the inner end located at the innermost circumference of the annular groove defined by the grooved portion, and it is preferable that the radial outer end of the metal plate is located radially outward from the outer peripheral end of the electrode body.
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Abstract
円筒形電池(10)は、軸方向の一方側端部において径方向内方側に延びる肩部(29)、及び周方向の全周に亘って径方向内方側に窪む溝入部(22)を含む筒状部(39)と、筒状部(39)における軸方向他方側の開口を塞ぐ底部(31)とを有し、電極体(14)を収容する有底筒状の外装缶(16)と、外装缶(16)の開口部を塞ぐ封口体(17)と、溝入部(22)と電極体(14)の間に配置された上部絶縁板(18)と、少なくとも一部が溝入部(22)と絶縁板(18)との間に介在している金属板(40)と、を備える。
Description
本開示は、円筒形電池に関する。
円筒形電池は、電極体、電極体を収容する有底筒状の外装缶、外装缶の開口部を塞ぐ封口体、及び外装缶と封口体とで挟持されるガスケットを備える(例えば、特許文献1参照)。外装缶の筒状部は、溝入部と、環状の肩部を有する。溝入部は、筒状部の一部を、径方向内方側に窪ませることで形成される。肩部は、筒状部の開口側の端部を内側に折り曲げて封口体の周縁部にかしめる際に形成され、径方向内側に延びる。封口体は、かしめによって肩部と溝入部にガスケットを介して挟持されて外装缶に固定される。
円筒形電池は、異常発熱の際に高温のガスが電極体の軸方向の両側端面から放出されることがある。この際、電極体の缶底側の端面から缶底側に放出されたガスは、電極体の中空部を経由して封口体側に流動する他、電極体の外周面と外装缶の内周面との間を経由して封口体側に流動する。
係る背景において、電極体の外周面と外装缶の内周面との間を経由して封口体側に流動したガスやそのガスとともに流動する電池内容物の微小粒子が、溝入部における軸方向の缶底側の面に直接衝突することになる。よって、円筒形電池が異常発熱した場合、溝入部の軸方向の缶底側部分周辺に破断が生じる虞がある。そこで、本開示の目的は、異常発熱した場合でも溝入部における軸方向の缶底側部分周辺に破断が生じにくい円筒形電池を提供することにある。
上記課題を解決するため、本開示に係る円筒形電池は、正極と負極がセパレータを介して巻回された電極体と、軸方向の一方側の端部において径方向の内方側に延びる肩部、及び周方向の全周に亘って径方向の内方側に窪む溝入部を含む筒状部と、筒状部における軸方向の他方側の開口を塞ぐ底部とを有し、電極体を収容する有底筒状の外装缶と、外装缶の開口部を塞ぐ封口体と、溝入部と電極体の間に配置された絶縁板と、少なくとも一部が溝入部と絶縁板との間に介在している金属板と、を備える。
本開示に係る円筒形電池によれば、異常発熱した場合でも溝入部における軸方向の缶底側部分周辺に破断が生じにくい。
以下、図面を参照しながら、本開示に係る円筒形電池の実施形態について詳細に説明する。なお、本開示の円筒形電池は、一次電池でもよく、二次電池でもよい。また、水系電解質を用いた電池でもよく、非水系電解質を用いた電池でもよい。以下では、一実施形態である円筒形電池10として、非水電解質を用いた非水電解質二次電池(リチウムイオン電池)を例示するが、本開示の円筒形電池はこれに限定されず、電解質は、水系電解質でもよい。
以下で説明する実施形態や変形例の特徴部分を適宜に組み合わせて新たな実施形態を構築することは当初から想定されている。以下の実施形態では、図面において同一構成に同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、複数の図面には、模式図が含まれ、異なる図間において、各部材における、縦、横、高さ等の寸法比は、必ずしも一致しない。本明細書では、円筒形電池10の軸方向(高さ方向)の封口体17側を「上」とし、軸方向の外装缶16の底部31側を「下」とする。また、以下で説明される構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素であり、必須の構成要素ではない。
図1は、本開示の一実施形態に係る円筒形電池10の軸方向の断面図である。図1に示すように、円筒形電池10は、電極体14と、電極体14を収容する有底筒状の外装缶16と、外装缶16の開口部を塞ぐ封口体17と、環状の金属板40を備える。外装缶16には、電極体14と共に非水電解質が収容されている。外装缶16は、上側端部に径方向の内方側に折り曲げられて該内方側に延在する肩部29を有する。外装缶16は、側壁に形成された溝入部22を有し、封口体17は溝入部22に支持されて外装缶16の開口部を塞いでいる。
円筒形電池10は、外装缶16と封口体17の間に介在するガスケット28を更に備える。ガスケット28は、封口体17の外周部に取り付けられるリング状の樹脂製部材であって、封口体17を外装缶16に対して絶縁する。ガスケット28は、外装缶16と封口体17の隙間を塞いで、電池内部を密閉している。ガスケット28は、例えば、ポリオレフィンで構成される。
非水電解質は、非水溶媒と、非水溶媒に溶解した電解質塩とを含む。非水溶媒には、例えばエステル類、エーテル類、ニトリル類、アミド類、およびこれらの2種以上の混合溶媒等が用いられる。非水溶媒は、これら溶媒の水素の少なくとも一部をフッ素等のハロゲン原子で置換したハロゲン置換体を含有していてもよい。非水溶媒の一例としては、エチレンカーボネート(EC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、ジメチルカーボネート(DMC)、およびこれらの混合溶媒等が挙げられる。電解質塩には、例えば、LiPF6等のリチウム塩が使用される。なお、非水電解質は液体電解質に限定されず、固体電解質であってもよい。
電極体14は、正極11、負極12、およびセパレータ13を有し、正極11と負極12がセパレータ13を介して渦巻き状に巻回された巻回構造を有する。正極11、負極12、およびセパレータ13は、いずれも帯状の長尺体であって、渦巻状に巻回されることで電極体14の径方向に交互に積層されている。負極12は、リチウムの析出を防止するために、正極11よりも一回り大きな寸法で形成される。即ち、負極12は、正極11よりも長手方向および幅方向に長く形成される。セパレータ13は、少なくとも正極11よりも一回り大きな寸法で形成され、例えば、正極11を挟むように2枚配置される。
電極体14には、正極リード20および負極リード21が接続されている。正極リード20は、正極11と封口体17とを電気的に接続し、負極リード21は、負極12と外装缶16の底部31とを電気的に接続する。図1に示す例では、正極リード20が上部絶縁板18の開口部を通って封口体17側に延び、負極リード21が下部絶縁板19の外側を通って外装缶16の底部31側に延びている。
正極11は、正極芯体と、当該正極芯体の少なくとも一方の面に形成された正極合剤層とを有する。正極芯体には、アルミニウム、アルミニウム合金など、正極11の電位範囲で安定な金属の箔、当該金属を表層に配置したフィルム等を用いることができる。正極合剤層は、正極活物質、アセチレンブラック等の導電剤、およびポリフッ化ビニリデン(PVdF)等の結着剤を含み、正極芯体の両面に形成されることが好ましい。正極活物質には、例えば、Ni、Co、Mn、Al等を含有するリチウム遷移金属複合酸化物が用いられる。正極リード20は、正極11に接続されるが、超音波溶着等により正極芯体に直接接合されていることが好ましい。
負極12は、負極芯体と、当該負極芯体の少なくとも一方の面に形成された負極合剤層とを有する。負極芯体には、銅、銅合金など、負極12の電位範囲で安定な金属の箔、当該金属を表層に配置したフィルムなどを用いることができる。負極合剤層は、負極活物質、およびスチレン-ブタジエンゴム(SBR)、PVdF等の結着剤を含み、負極芯体の両面に形成されることが好ましい。負極活物質には、例えば黒鉛、シリコン含有化合物などが用いられる。負極リード21は、超音波溶着等により負極芯体に直接接合されていることが好ましい。なお、負極芯体を外装缶16の内面に接触させて負極12と外装缶16を電気的に接続することも可能である。
外装缶16は、一般的に、鉄を主成分とする金属で構成され、例えば、鉄にニッケルメッキを施した材料で構成されるが、アルミニウム等を主成分とする金属で構成されていてもよい。外装缶16は、筒状部39と底部31を有し、筒状部39は、環状の溝入部22と、環状の肩部29を含む。溝入部22は、筒状部39の一部を、スピニング加工して径方向内方側に窪ませることで形成される。肩部29は、筒状部39の上端部(軸方向の一方側の端部)を径方向内側に折り曲げて封口体17の周縁部33にかしめる際に形成され、筒状部39の上端部において径方向内側に延びる。
金属板40は、その少なくとも一部が溝入部22と上部絶縁板18との間に介在するように外装缶16内に配置される。金属板40は、金属材料、例えば、ニッケル、又はニッケルメッキ鋼板等で構成される。金属板40の厚みは、例えば、0.05mm以上0.1mm以下である。
封口体17は、かしめによって肩部29と溝入部22にガスケット28を介して挟持されて外装缶16に固定される。溝入部22は、外装缶16の上端から所定長さ離れた位置に形成されている。所定長さは、例えば、外装缶16の軸方向長さの1~20%に相当する長さである。ガスケット28は、肩部29により強く圧縮され、一部が肩部29と封口体17の間から径方向内方側に突出する。
封口体17は、電極体14側から順に、端子板23、下弁体24、絶縁板25、上弁体26、および封口板27がこの順で積層された構造を有する。封口体17を構成する各部材は、例えば、円板形状ないしリング形状を有し、絶縁板25を除く各部材は互いに電気的に接続されている。封口板27は、径方向中央部が外側に突出した凸形状を有する。封口板27の凸部27aは、環状に形成された斜面部と、斜面部に囲まれた平坦な天面部とを含む。天面部には、1以上の通気孔27bが形成されている。
下弁体24、絶縁板25、および上弁体26は、電流遮断機構を構成する。下弁体24と上弁体26は各々の中央部で接続され、各々の周縁部の間には絶縁板25が介在している。円筒形電池10に異常が発生して内圧が上昇すると、下弁体24が上弁体26を封口板27側に押し上げるように変形して破断することにより、下弁体24と上弁体26の間の電流経路が遮断される。さらに内圧が上昇すると、上弁体26が破断し、封口板27の通気孔27bからガスが排出される。
本実施形態では、正極リード20が端子板23の下面に溶接又は超音波溶着等で接続され、端子板23と電気的に接続された封口体17の天板である封口板27が正極端子となる。また、負極リード21は外装缶16の底部31内面に溶接又は超音波溶着等で接続され、外装缶16が負極端子となる。
以下、図2及び図3を更に参照しながら、金属板40の構造、及び外装缶16内における金属板40の配置位置について詳細に説明する。図2は、図1における金属板40周辺の拡大断面図であり、図3は、金属板40の斜視図である。図2及び図3に示すように、金属板40は、円環状の平板部41と、平板部41の外周縁から底部31に向かって外装缶16の内周面に沿うように延在する筒状部42とを有する。
平板部41の径方向内方側の内端41aは、溝入部22が画定する環状溝36の最内周に位置する内端22bよりも径方向外方に位置する。筒状部42の一部は、電極体14と外装缶16との間に介在している。軸方向において、筒状部42の下端(筒状部42の底部31側の端)42aは、負極12の上端(負極12の封口体17側の端)12aよりも下側(底部31側)に位置している。
円筒形電池10によれば、金属板40の少なくとも一部が溝入部22と上部絶縁板18との間に介在するので、溝入部22において環状溝36の下側に位置する溝下部22aの少なくとも一部を金属板40で覆うことができる。
したがって、円筒形電池10の異常発熱時に電極体14の下側端面から放出されて外装缶16と電極体14との間を経由して上側に流動する高温ガスが、溝下部22aの少なくとも一部に直接衝突することを抑制できる。その結果、当該被覆部分が損傷するのを抑制でき、ひいては、溝下部22aが破断するのを抑制できる。
従来の円筒形電池では、溝下部の外周側に位置する角部は、高温ガスの流れが軸方向上側から径方向内側に変わる箇所であって、高温ガスが軸方向下側から直接衝突する箇所であるため、破断が生じ易くなる虞がある。これに対し、円筒形電池10では、金属板40が、外装缶16の内周面に沿うように延在する筒状部42を備えるので、金属板40で溝下部22aの外周側に位置する角部を覆うことができる。したがって、円筒形電池10の異常発熱時に当該角部が破断することを効果的に抑制できる。また、筒状部42が覆っている外装缶16の側壁部の破断も抑制できる。
また、筒状部42の下端42aが、負極12の上端12aよりも下側に位置しているので、溝下部22aの外周側に位置する角部の破断を効果的に抑制できる。なお、外装缶16内における電極体14の専有体積を大きくして電池容量を大きくする観点から、筒状部42の軸方向長さは、5mm以下が好ましい。また、電池容量を大きくする観点から、筒状部42の下端42aが、正極11の上端(軸方向の封口体17側の端)11aよりも上側(軸方向の封口体17側)に位置してもよい。
なお、本開示は、上記実施形態およびその変形例に限定されるものではなく、本願の特許請求の範囲に記載された事項およびその均等な範囲において種々の改良や変更が可能である。例えば、上記実施形態では、金属板40が、筒状部42を有する場合について説明した。しかし、金属板は、筒状部を有さない円環状部材でもよい。金属板が円環状部材である場合、金属板の径方向の内端は、溝入部が画定する環状溝の最内周に位置する内端よりも径方向外方に位置すると好ましく、金属板の径方向の外端は、電極体の外周端よりも径方向外方に位置すると好ましい。
10 円筒形電池、 11 正極、 11a 正極の上端、 12 負極、 12a 負極の上端、 13 セパレータ、 14 電極体、 16 外装缶、 17 封口体、 18 上部絶縁板、 19 下部絶縁板、 20 正極リード、 21 負極リード、 22 溝入部、 22a 溝下部、 22b 内端、 23 端子板、 24 下弁体、 25 絶縁板、 26 上弁体、 27 封口板、 27a 凸部、 27b 通気孔、 28 ガスケット、 29 肩部、 31 底部、 33 周縁部、 36 環状溝、 39 筒状部、 40 金属板、 41 平板部、 41a 金属板の内端、 42 筒状部、 42a 筒状部の下端。
Claims (3)
- 正極と負極がセパレータを介して巻回された電極体と、
軸方向の一方側の端部において径方向の内方側に延びる肩部、及び周方向の全周に亘って前記径方向の内方側に窪む溝入部を含む筒状部と、前記筒状部における前記軸方向の他方側の開口を塞ぐ底部とを有し、前記電極体を収容する有底筒状の外装缶と、
前記外装缶の開口部を塞ぐ封口体と、
前記溝入部と前記電極体の間に配置された絶縁板と、
少なくとも一部が前記溝入部と前記絶縁板との間に介在している金属板と、
を備える円筒形電池。 - 前記金属板が、外周縁から前記底部に向かって前記外装缶の内周面に沿うように延在する筒状部を有する、請求項1に記載の円筒形電池。
- 前記軸方向において、前記金属板の前記筒状部の前記底部側の端が、前記負極の前記封口体側の端よりも前記底部側に位置している、請求項2に記載の円筒形電池。
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