JP6024295B2 - アルカリ蓄電池 - Google Patents
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Description
上昇するのは、水酸化ニッケルのc軸方向の結晶層間が小さくなることが要因と判明している。
このため、ハイレートな充放電を繰返した後でも、長期に渡り利用可能なエネルギー量を確保できるアルカリ蓄電池を得るには、初期段階での結晶状態を維持する(c軸方向の結晶層間距離を維持する)ことが必要である。
即ち、結晶層間を維持する具体例の1つとしては、タングステンを結晶層中に存在するようにし、SOC0%の完全放電状態においても、タングステンの静電作用により、水等を層間内に引き寄せ、層間が縮むのを抑制する方法が好ましい。しかし、これだけでは結晶構造を維持させるには充分でないため、水酸化ニッケル中の亜鉛イオンは0.1mass%以下とする必要がある。
また、亜鉛イオンを少なくすることで、SOC0%時のタングステンの固溶量を少なくしても、c軸の収縮抑制が可能になり、ハイレートでの長期間の充放電繰り返し後に固溶元素が溶解・再析出などを起こして結晶構造が変化するのを抑制できる。このような方法では、水酸化ニッケルを製造する際に、タングステン成分を加え、SOC0%時の亜鉛イオン成分固溶量を少なくするだけで良いため、容易に目的の層間が縮まない水酸化ニッケルを得ることができる。
本発明のニッケル正極11は、基板となるニッケル焼結基板の多孔内に活物質が所定の充填量となるように充填されて形成されている。この場合、ニッケル焼結基板は以下のようにして作製されたものを用いている。例えば、ニッケル粉末に、増粘剤となるメチルセルロース(MC)と高分子中空微小球体(例えば、孔径が60μmのもの)と水とを混合、混練してニッケルスラリーを作製する。ついで、ニッケルめっき鋼板からなるパンチングメタルの両面にニッケルスラリーを塗着した後、還元性雰囲気中で1000℃で加熱して、増粘剤や高分子中空微小球体を消失させるとともにニッケル粉末同士を焼結することにより作製される。尚、得られた多孔性ニッケル基板を水銀圧入式ポロシメータ(ファイ
ソンズ インスツルメンツ製 Pascal 140)で測定したところ、多孔度が85%であった。
水素吸蔵合金負極12はパンチングメタルからなる負極芯体に水素吸蔵合金スラリーを塗着・形成している。この場合、水素吸蔵合金は、ネオジム(Nd)、マグネシウム(Mg)、ニッケル(Ni)、アルミニウム(Al)を所定のモル比の割合で混合し、この混合物を高周波誘導炉で溶解させ、これを溶融急冷して組成式がNd0.9Mg0.1Ni 3.3Al0.2と表される水素吸蔵合金のインゴットを作製した。ついで、得られた水素吸蔵合金のインゴットについて、DSC(示差走査熱量計)を用いて融点(Tm)を測定した。その後、水素吸蔵合金のインゴットの融点(Tm)よりも30℃だけ低い温度(Ta=Tm−30℃)のアルゴンガス雰囲気で所定時間(この場合は10時間)の熱処理を行うことで均質化を行った。
上述のようにして作製されたニッケル正極11と、水素吸蔵合金負極12とを用い、これらの間に、目付が55g/m2のポリオレフィン製不織布からなるセパレータ13を介在させて渦巻状に巻回して渦巻状電極群を作製した。なお、このようにして作製された渦巻状電極群の上部にはニッケル正極11の芯体露出部11cが露出しており、その下部には水素吸蔵合金電極12の芯体露出部12cが露出している。ついで、得られた渦巻状電極群の下端面に露出する芯体露出部12cに負極集電体14を溶接するとともに、渦巻状電極群の上端面に露出するニッケル電極11の芯体露出部11cの上に正極集電体15を溶接して、電極体とした。
図示せず)が配置されている。
h)当り2.5g(2.5g/Ah)となるように注入した。
(1)放置試験
上述のようにして作製したニッケル−水素蓄電池10に対し、電池容量に対して0.5Itの充電電流で電池容量の100%まで充電し、1hの休止後に1Itの放電電流で終止電圧が0.9Vになるまで放電させて1.0V時点での放電容量を求めた。その後、放電状態(SOC0%放置)のまま45℃の環境下で1日間放置し、再度上述の条件で充放電を行い、放置前後でのSOC80%時点の電圧変動量を比較例1を100とした場合の比率(%)で示した。
放置試験及びX線結晶構造解析の結果を表1に示す。
正極活物質中にタングステンを固溶せず、かつ2価元素である亜鉛を固溶している比較例1では、メモリー効果(充電電圧上昇)が発現し、放置後のc軸長変化が大きくなっていた。
[比較例2]
正極活物質中にタングステンを3%固溶し、かつ2価元素である亜鉛を固溶させている比較例2では、比較例1と同様に放置によるメモリーが抑制できていない(充電電圧の上昇)。
[実施例]
正極活物質にタングステンを3%固溶させ、かつ2価元素である亜鉛を無くした実施例では、放置前後で充電電圧上昇が抑制され、かつ出力低下も招かない。
タングステンを用いた場合の実施例を示したが、その他に、ニオブ、ジルコニウムを選択した場合でも、同様の効果が得られる。
上記例では、Nd0.9Mg0.1 Ni 3.3Al0.2と表される水素吸蔵合金を使用した例について示したが、同合金以外にもLn 1−xMgxNiy−a−bAlaMb(ただし、式中、LnはYを含む希土類元素とZrとTiとから選択された少なくとも1種の元素であり、MはV,Nb,Ta,Cr,Mo,Fe,Ga,Zn,Sn,In,Cu,Si,P,Bから選択された少なくとも1種の元素であり、0.05≦x≦0.30、0.05≦a≦0.30、0≦b≦0.50、2.8≦y≦3.9)と表される水素吸蔵合金であれば、本発明の効果を得ることが出来る。
Claims (3)
- 水素吸蔵合金を負極活物質とする水素吸蔵合金負極と水酸化ニッケルを主正極活物質とするニッケル正極とセパレータとからなる電極群をアルカリ電解液と共に容器内に備えたアルカリ蓄電池であって、前記ニッケル正極はタングステンを含み、前記アルカリ蓄電池の充電深度(State Of Charge;SOC)0%時における45℃1日放置後の水酸化ニッケルのc軸長変化が±0.4%以内であることを特徴とする、
アルカリ蓄電池。 - 前記水酸化ニッケルに含まれる亜鉛イオンが0.1mass%以下であることを特徴とする、
請求項1に記載のアルカリ蓄電池。 - 前記負極活物質として、Ln 1―xMgxNiy−a−bAlaMb(ただし、式中、LnはYを含む希土類元素とZrとTiとから選択された少なくとも1種の元素であり、MはV、Nb、Ta、Cr、Mo、Fe、Ga、Zn、Sn、In、Cu、Si、P、Bから選択された少なくとも1種の元素であり、
0.05≦x≦0.30、0.05≦a≦0.30、0≦b≦0.50、2.8≦y≦3.9)と表される水素吸蔵合金を用いたことを特徴とする、
請求項1又は2に記載のアルカリ蓄電池。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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