JP2005310616A - アルカリ電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】亜鉛または亜鉛合金の活物質粉末を含む合材を用いた負極、アルカリ電解液、正極を備え、前記活物質粉末は粒子間が焼結あるいは亜鉛以外の金属で結合されたアルカリ電池。とくに活物質粒子間を結合する金属は錫であることが好ましい。
【選択図】図1
Description
比表面積の測定は、窒素吸着方法を利用し、マイクロメリテックス社製ASAP2010装置を用いて、測定した。以下条件を示す。
吸着ガス :N2(窒素)
〈亜鉛または亜鉛合金の粉末の作製について〉
亜鉛または亜鉛合金粉末は、アトマイズ法を用いて合成したものを、分級して得られる。亜鉛合金は、ガス発生の観点から、Zn以外の元素として、Al,Bi,In,Caのうち少なくとも1つを50〜1000ppm含有したものである。その他の添加元素として、SnやPbも効果的であり、SnやPbそれぞれが少なくとも50〜1000ppm含有したものも亜鉛合金に含まれる。
各電池を、20°C,相対湿度60%に保持した恒温槽に入れ、各電流密度で放電し、放電容量C2(mAh)を求めた。また、各電池のZn重量から、理論容量C1(mAh)を計算した。放電容量C1に対する理論容量C2の比率P(%)を数式1に基づき算出して、各電池の高率放電特性を評価した。Pの値が大きい電池ほど、高率放電特性が良い電池である。結果を表2〜表3に示す。
表2に負極材料に、表1に示した比表面積の異なる亜鉛粉末または亜鉛合金粉末を用いて作製した空気電池およびアルカリ乾電池の、放電レート特性として放電電流160mAおよび1A時におけるP(%)と、放電容量として放電電流3mAおよび50mA時における電池容量(mAh)を測定した結果を示した。材料A1,A8を用いた場合、空気電池における放電電流160mA時のP値が30%以下と低く、アルカリ乾電池における放電電流1A時のP値が放電容量が30%以下と低い。よって、亜鉛または亜鉛合金の比表面積が0.01m2/gより小さい場合は、ハイレート放電電流におけるP値が低下することがわかる。また、材料A7,A20を用いた場合、空気電池における放電電流3mA時の電池容量は400mAh程度と低く、アルカリ乾電池における放電電流50mA時の電池容量は1100mAh程度と低い。よって、亜鉛または亜鉛合金の比表面積が10m2/gより大きい場合は、低電流放電でも放電容量が低下することがわかる。
表3に、表1に示した亜鉛または亜鉛合金粉末の比表面積が0.01〜10m2/gの粉末を用い、前記亜鉛または亜鉛合金に対する電解液量の重量比率が0.1〜2の範囲において、負極合剤全体に対する水酸化リチウム量の異なる空気電池およびアルカリ乾電池を作製し、それぞれ放電電流160mA時および1A時におけるP(%)値と、放電電流3mA時および50mA時における電池容量(mAh)を測定し、その結果を示した。負極合剤全体に対する水酸化リチウム量が、0.15wt%より少ない場合は、空気電池およびアルカリ乾電池における、それぞれの放電電流160mA時および1A時におけるP値がともに70%台にとどまり、負極合剤に対する水酸化リチウム量が、0.9wt%より多い場合は、空気電池およびアルカリ乾電池における、それぞれの放電電流3mA時および50mA時における放電容量が、それぞれ800mAh以下および2200mAh以下となった。
2 負極
3 ガスケット
4 セパレータ
5 空気極
6 撥水膜
7 空気拡散紙
8 正極ケース
9 空気拡散室
10 空気孔
11 シール紙
101 電池ケース
102 正極合剤
103 ゲル状負極
104 セパレータ
105 ガスケット
106 負極集電子
107 底板
108 外装ラベル
Claims (2)
- 亜鉛または亜鉛合金の粉末を活物質とする合剤を用いた負極、アルカリ電解液、正極を備え、前記活物質粉末の比表面積が0.01〜10m2/gの粉末であるとともに、前記活物質に対する電解液量の重量比率が0.1〜2の範囲であるアルカリ電池。
- 負極合剤は、水酸化リチウムを0.15wt%〜0.9wt%の割合で含有している請求項1記載のアルカリ電池。
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