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WO2011004522A1 - 単3形電池 - Google Patents

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WO2011004522A1
WO2011004522A1 PCT/JP2010/002481 JP2010002481W WO2011004522A1 WO 2011004522 A1 WO2011004522 A1 WO 2011004522A1 JP 2010002481 W JP2010002481 W JP 2010002481W WO 2011004522 A1 WO2011004522 A1 WO 2011004522A1
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WO
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battery
positive electrode
electrode terminal
outer diameter
case
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PCT/JP2010/002481
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English (en)
French (fr)
Inventor
住廣泰史
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Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
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Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/04Cells with aqueous electrolyte
    • H01M6/06Dry cells, i.e. cells wherein the electrolyte is rendered non-fluid
    • H01M6/08Dry cells, i.e. cells wherein the electrolyte is rendered non-fluid with cup-shaped electrodes
    • 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
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/559Terminals adapted for cells having curved cross-section, e.g. round, elliptic or button cells
    • H01M50/56Cup shaped terminals
    • 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

  • the present invention relates to an AA battery whose shape is defined by the JIS standard (LR6 for the IEC standard and AA for the ANSI standard).
  • AA batteries Today, alkaline batteries and manganese batteries are mainly manufactured and sold as AA batteries. This type of AA battery is widely used today as a main power source for daily necessities, toys, hobbies, game machines, portable music players, and electronic devices, and should be used for a long time. Has been.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view along the outer peripheral surface of a general cylindrical AA battery 100.
  • the outer diameter of the AA battery 100 depends on the outer diameter R of the battery case 101 in which the power generation element 102 is housed, and the thickness T of the exterior label 103 that covers the outer peripheral surface of the battery case 101 to ensure insulation.
  • the maximum outer diameter is determined including the portion where the exterior label 103 overlaps. That is, the dimension (R + 3T) obtained by adding the thickness 3T of three outer labels 103 to the outer diameter R of the battery case 101 is the maximum outer diameter of the battery 100.
  • the outer diameter of the AA battery defined by the JIS standard is 14.5 mm at the maximum.
  • the maximum outer diameter of the conventional AA battery is 14.0 to 14.2 mm for alkaline batteries and 13.8 to 14.1 mm for manganese batteries. This is due to various loading problems occurring when an AA battery having a larger maximum outer diameter is loaded into an electronic device.
  • An object of the present invention is to provide a high-capacity AA battery that does not cause a failure to load an electronic device even when the maximum outer diameter of the battery is increased.
  • An AA battery according to one aspect of the present invention is an AA battery in which a power generation element is housed in a bottomed cylindrical battery case, and a positive electrode terminal is formed at the bottom center of the battery case.
  • the maximum outer diameter of the battery is L (mm) and the radius of the arc of the positive electrode terminal side shoulder of the battery case is r (mm), 14.20 ⁇ L ⁇ 14.35 and r ⁇ L ⁇ 13.9. It is characterized by satisfying.
  • the battery can be smoothly loaded into the electronic device, so that the non-energization does not occur because the positive electrode terminal does not contact the terminal on the electronic device side.
  • a high capacity AA battery can be realized.
  • the radius (r) of the arc of the shoulder portion on the positive electrode terminal side of the battery case is 0.5 mm or more
  • the positive electrode terminal is a convex portion formed at the center of the bottom surface of the battery case.
  • the height of the convex portion is in the range of 1.48 to 1.58 mm. This makes it possible to realize an AA battery with a higher capacity that does not cause a problem of loading into an electronic device.
  • FIG. 1 is a half cross-sectional view showing the configuration of an AA battery according to an embodiment of the present invention.
  • (A) is the figure which showed the state by which the battery which became non-energized was loaded in the battery holder
  • (b) is the enlarged view to which the positive electrode terminal side shoulder part of the battery was expanded. It is the graph which showed the relationship between the maximum outer diameter of a battery, the radius of the circular arc of a case shoulder, and the deenergization at the time of loading.
  • (A)-(c) is the fragmentary sectional view which showed the modification of the shape of a positive electrode terminal. It is sectional drawing along the outer peripheral surface of a general cylindrical AA battery.
  • FIG. 1 is a half cross-sectional view schematically showing the configuration of an AA alkaline battery 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery in this embodiment is an AA battery (LR6 for IEC standard and AA for ANSI standard) whose outer diameter is defined by JIS standard.
  • the power generation elements (positive electrode 2, negative electrode 3, and separator 4) of the battery 10 are accommodated in a bottomed cylindrical battery case 1 that also serves as the positive electrode terminal 30. Is sealed by a sealing body 9 in which the gasket 5, the negative electrode current collector 6, and the negative electrode terminal plate 7 are integrated.
  • the outer peripheral surface of the battery case 1 is covered with an insulating exterior label 8.
  • the inventor of the present application produced batteries 10 with different maximum outer diameters, loaded them into equipment using AA batteries as a power source, and verified the problems during loading. For this verification, 50 types of equipment ranging from daily goods to toys, hobby goods, game machines, portable music players, and electronic equipment were used.
  • the total height of the battery 10 is 50.20 mm
  • the thickness (T) of the exterior label 8 is 0.07 mm
  • the outer diameter (R) of the battery case 1 is changed by 0.05 mm from 13.90 mm to 14.15 mm.
  • Batteries A to F were prepared.
  • Table 1 shows the results.
  • the batteries A and B with the maximum outer diameter (R + 3T) of the battery 10 of 14.16 mm or less there was no battery that was not energized when the device was loaded, but the batteries C to F with a maximum outer diameter of 14.21 mm or more Then, there was a battery that was de-energized when the equipment was loaded. This non-energization is due to the fact that the positive terminal 30 formed of a convex portion formed at the center of the bottom surface of the battery case 1 is not in contact with the terminal on the device side.
  • FIG. 2A is a diagram showing a state in which the deenergized battery 10 is loaded in a battery holder 40 provided on the device side
  • FIG. 2B is a shoulder of the battery 10 on the positive electrode terminal 30 side. It is the enlarged view which expanded and showed the part of the part 20.
  • the gap between the outer periphery of the battery 10 and the battery holder 40 is narrowed. Therefore, when the battery 10 is loaded with a slight inclination as shown in FIG.
  • the shoulder portion 20 is in contact with the inner wall of the battery holder 40.
  • the shoulder 20 of the battery 10 in contact with the inner wall of the battery holder 40 has a force F 1 received from the spring 50 that contacts the negative electrode terminal, and an inner wall of the battery holder 40.
  • the drag F 2 that is received and the frictional force F 3 between the outer periphery of the battery 10 and the inner wall of the battery holder 40 work.
  • the frictional force F 3 if larger than the force F 2 applied from the spring 50, the battery 10 is loaded in the battery holder 40 remains in an inclined state. As a result, the positive electrode terminal 30 cannot contact the terminal on the battery holder 40 side and is not energized.
  • the battery case 1 has an arcuate shape in which the opening end portion of the battery case 1 is bent inward with the gasket 5 interposed therebetween, as shown in FIG. There is a caulking portion 60.
  • the arc of the shoulder 20 on the positive electrode terminal 30 side should have a small radius in order to ensure a large battery capacity. Therefore, the radius of the arc of the shoulder portion 20 on the positive electrode terminal 30 side is usually smaller than the radius of the caulking portion 60.
  • the present inventor has frictional force F 3 and the inner wall of the outer peripheral portion and the battery holder 40 of the battery 10, on the assumption that it is regulated by the arc of the magnitude of the positive terminal 30 side shoulder portion 20, the positive electrode A battery with a different arc size of the shoulder portion 20 on the side of the terminal 30 was manufactured, and similarly to Table 1, an AA battery was loaded into a device using a power source, and a problem at the time of loading was verified. .
  • the batteries C and E with the maximum outer diameters of 14.21 mm and 14.31 mm are used as a reference (the radius of the arc of the shoulder 20 is 0.00). 3 mm), and batteries C, E, and G to L were prepared by changing the radius (r) of the arc of the shoulder 20 on the positive electrode terminal 30 side of the battery case 1 to a range of 0.3 mm to 0.7 mm, respectively. .
  • Table 2 shows the results.
  • the batteries G to I in which the radius of the arc of the case shoulder 20 is 0.4 mm or more did not cause a non-energized battery.
  • the batteries J to L in which the radius of the arc of the case shoulder portion 20 is 0.5 mm or more did not cause a non-energized battery.
  • the frictional force between the outer peripheral portion of the battery 10 and the inner wall of the battery holder 40 is set by setting the maximum outer diameter of the battery 10 and the radius of the arc of the shoulder portion 20 of the battery case 1 within an optimum range. F 3 can be reduced, whereby the battery 10 can be smoothly loaded into the battery holder 40.
  • FIG. 3 is a table showing the same problems as in Table 1 for verifying defects in each battery manufactured by changing the maximum outer diameter (R + 3T) of the battery 10 and the radius (r) of the arc of the case shoulder 20. It is the graph which showed the result.
  • a black circle mark indicates a battery in which no de-energization has occurred among 50 models
  • a cross mark indicates a battery in which de-energization has occurred. Note that some batteries 10 having a maximum outer diameter of 14.40 mm cannot be loaded into the battery holder 40.
  • the radius of the arc of the 30-side shoulder 20 may be set to r (mm) in a range that satisfies the following expression (1).
  • the radius (r) of the arc of the case shoulder 20 is 1.2 mm or less.
  • the maximum outer diameter (L) of the battery 10 is preferably 14.20 mm or more from the viewpoint of increasing the capacity. Furthermore, in order to securely load the battery 10 in the battery holder 40, the maximum outer diameter (L) of the battery 10 is preferably 14.35 mm or less.
  • the outer diameter of the battery case 1 is preferably 14.15 mm or less. From the viewpoint of increasing the capacity, the outer diameter of the battery case 1 may be larger than 13.95 mm, preferably 14.00 mm or more, and more preferably 14.05 mm or more.
  • the arc of the case shoulder 20 does not necessarily have a constant curvature.
  • the “arc radius” in the present invention refers to the average value of the radius of curvature at any three (or more) arc-shaped points formed by the case shoulder 20.
  • the battery 10 can be loaded into the apparatus more smoothly.
  • the protective layer is preferably an ultraviolet curable varnish because it is easy in the coating operation.
  • the height of the convex portion of the positive electrode terminal 30 is set so that the non-energization of the positive electrode terminal 30 does not occur even when the battery 10 is loaded to be inclined to the battery holder 40. Increased to some extent.
  • the height of the convex portion constituting the positive electrode terminal 30 is A changed battery was prepared, and similarly to Table 1, an AA battery was loaded into a device using a power source, and a problem at the time of loading was verified.
  • Table 3 shows the results. As shown in Table 3, when the radius (r) of the arc of the case shoulder 20 is set to 0.5 mm, the battery K to O in which the height (D) of the convex portion of the positive terminal 30 is 1.48 mm or more. There was no non-energized battery. Incidentally, consider an arc of the radius of the casing shoulder 20 (r) is the battery of more than 0.5 mm, the effect of reducing the frictional force F 3 and the inner wall of the outer peripheral portion and the battery holder 40 of the battery 10 is more exhibited It is done.
  • the positive electrode terminal 30 may have a shape as shown in FIGS. 4A to 4C, but the height (D) of the convex portion of the positive electrode terminal 30 in the present invention is as shown in FIGS.
  • the thickness of the exterior label 8 is preferably in the range of 0.05 to 0.10 mm. If the thickness of the exterior label 8 is greater than 0.10 mm, the substantial length of the battery case 1 is shortened when the height (D) of the convex portion of the positive electrode terminal 30 is in the above range. Become. On the other hand, if the thickness of the outer label 8 is less than 0.05 mm, the strength of the outer label 8 is lowered, and the outer label 8 may be broken when the battery is loaded.
  • the thickness of the exterior label 8 is thinner than the height of the intermediate step portion 31 of the positive electrode terminal 30, and the portion where the two exterior labels 8 overlap (the thickness of the exterior label 8). Is preferably larger than the height of the intermediate step portion 31 of the positive electrode terminal 30. In this way, even when there is some resistance (such as a light) when the battery is loaded into the device, even if one outer part of the overlapped portion of the exterior label 8 is rolled, One inner portion thinner than the height of the intermediate step portion 31 of the positive electrode terminal 30 can be left intact. That is, an unexpected effect that the exterior label 8 is not broken even if the battery is forcibly loaded into the device is brought about.
  • the thickness of the exterior label 8 may be 0.08 mm
  • the height of the intermediate step portion 31 of the positive electrode terminal 30 may be 0.15 mm.
  • the alkaline dry battery has been described.
  • the present invention is also applied to an AA manganese dry battery, a lithium battery, a nickel hydride storage battery, and the like by selecting the material of the power generation element housed in the battery case 1.
  • the material of the power generation element housed in the battery case 1 Of course it is also possible.
  • the battery case is configured to serve as one of the electrode terminals.
  • the electrode terminals are integrated by welding or the like. Also good.
  • the present invention is suitably used as a power source for all devices as a high-capacity AA battery.

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Abstract

 発電要素(正極2、負極3、及びセパレータ4)が有底円筒形の電池ケース1内に収容され、電池ケース1の底面中央部に形成された凸部によって正極端子30が構成されている。電池10の最大外径をL(mm)、電池ケース1の正極端子30側肩部20の円弧の半径をr(mm)としたとき、14.20≦L≦14.35,r≧L-13.9を満たす。

Description

単3形電池
 本発明は、形状がJIS規格で定められた単3形(IEC規格ではLR6、ANSI規格ではAA)の電池に関する。
 今日、単3形の電池は、アルカリ乾電池、マンガン乾電池などが主に製造販売されている。この種の単3形の電池は、日用品から玩具、ホビー用品、ゲーム機器、携帯用音楽再生装置、電子機器の主電源として、今日幅広く普及しており、機器に使用して長持ちすることが所望されている。
 機器の駆動時間を長くするには、電池の容量を大きくする必要があるが、そのためには、電池の発電要素である正極、負極材料の高容量化を図る他に、JIS規格で定められた範囲内で電池の寸法を大きくして、電池容積の増大を図ることが志向されている(例えば、特許文献1を参照)。特に、JIS規格により、形状が細長い円筒状に定められた単3形の電池においては、電池の外径寸法が電池の高容量化に大きく寄与する。
 図5は、一般的な円筒状の単3形電池100の外周面に沿った断面図である。単3形の電池100の外径は、内部に発電要素102を収納した電池ケース101の外径Rと、電池ケース101の外周面を被覆して絶縁を確保する外装ラベル103の厚さTによって決定され、外装ラベル103が重なった部分を含んで最大外径となる。すなわち、電池ケース101の外径Rに、外装ラベル103の3枚分の厚さ3Tを加えた寸法(R+3T)が、電池100の最大外径となる。なお、JIS規格で定められた単3形電池の外径は、最大で14.5mmである。
特表2002-532851号公報
 しかしながら、従来の単3形の電池の最大外径は、アルカリ乾電池においては、14.0~14.2mm、マンガン乾電池においては、13.8~14.1mmに止まっているのが実情である。これは、最大外径を大きくした単3形電池を電子機器に装填したとき、種々の装填不具合が生じることによる。
 本発明は、電池の最大外径を大きくしても、電子機器への装填不具合の生じない、高容量の単3形電池を提供することを目的とする。
 本発明の一側面における単3形電池は、発電要素が有底円筒形の電池ケース内に収容された単3形電池であって、電池ケースの底面中央部に正極端子が構成されており、電池の最大外径をL(mm)、電池ケースの正極端子側肩部の円弧の半径をr(mm)としたとき、14.20≦L≦14.35,及びr≧L-13.9を満たすことを特徴とする。
 このような構成により、単3形電池の最大外径を大きくしても、電池を電子機器にスムーズに装填できるため、正極端子が電子機器側の端子に接触しないことによる非通電の生じない、高容量の単3形電池を実現することができる。
 本発明の他の側面において、上記電池ケースの正極端子側肩部の円弧の半径(r)は、0.5mm以上であって、正極端子は、電池ケースの底面中央部に形成された凸部によって構成されており、該凸部の高さは、1.48~1.58mmの範囲にある。これにより、電子機器への装填不具合の生じない、より高容量化を図った単3形電池を実現することができる。
 本発明によれば、電池の最大外径を大きくしても、電子機器への装填不具合の生じない、高容量の単3形電池を提供することができる。
本発明の一実施形態における単3形の電池の構成を示した半断面図である。 (a)は、非通電となった電池が電池ホルダに装填された状態を示した図で、(b)は、電池の正極端子側肩部を拡大した拡大図である。 電池の最大外径及びケース肩部の円弧の半径と、装填時の非通電との関係を示したグラフである。 (a)~(c)は、正極端子の形状の変形例を示した部分断面図である。 一般的な円筒状単3形電池の外周面に沿った断面図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではない。また、本発明の効果を奏する範囲を逸脱しない範囲で、適宜変更は可能である。さらに、他の実施形態との組み合わせも可能である。
 図1は、本発明の一実施形態における単3形のアルカリ乾電池10の構成を模式的に示した半断面図である。なお、本実施形態における電池は、外径がJIS規格で定められた単3形(IEC規格ではLR6、ANSI規格ではAA)の電池である。
 図1に示すように、電池10の発電要素(正極2、負極3、及びセパレータ4)が、正極端子30を兼ねた有底円筒形の電池ケース1内に収容され、電池ケース1の開口部は、ガスケット5、負極集電体6、及び負極端子板7を一体化した封口体9によって密閉されている。また、電池ケース1の外周面は、絶縁性の外装ラベル8で被覆されている。
 本願発明者は、最大外径の大きさを変えた電池10を作製し、これらを、単3形電池を電源として使用している機器に装填して、装填時における不具合を検証した。かかる検証には、日用品から玩具、ホビー用品、ゲーム機器、携帯用音楽再生装置、電子機器に至る50機種の機器を用いた。
 ここで、電池10の総高を50.20mm、外装ラベル8の厚み(T)を0.07mmとし、電池ケース1の外径(R)を13.90mmから14.15mmまで0.05mmずつ変えた電池A~電池Fを作製した。
 表1は、その結果を示した表である。電池10の最大外径(R+3T)が14.16mm以下の電池A及び電池Bでは、機器装填時に非通電となった電池はなかったが、最大外径が14.21mm以上の電池C~電池Fでは、機器装填時に非通電となった電池が生じた。この非通電は、電池ケース1の底面中央部に形成された凸部で構成された正極端子30が、機器側の端子に接触していないことによるものであった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図2(a)は、非通電となった電池10が機器側に設けられた電池ホルダ40に装填された状態を示した図で、図2(b)は、電池10の正極端子30側肩部20の部分を拡大して示した拡大図である。
 電池10の最大外径が大きくなると、電池10の外周部と電池ホルダ40との隙間が狭くなるため、図2(a)に示すように、電池10が少し傾いて装填されると、電池10の肩部20が電池ホルダ40の内壁と接触した状態になる。このとき、図2(b)に示すように、電池ホルダ40の内壁と接触した電池10の肩部20には、負極端子に接触するバネ50から受ける力Fと、電池ホルダ40の内壁から受ける抗力Fと、電池10の外周部と電池ホルダ40の内壁との摩擦力Fとが働く。ここで、摩擦力Fがバネ50から受ける力Fよりも大きいと、電池10は傾いた状態のままで電池ホルダ40に装填される。その結果、正極端子30が、電池ホルダ40側の端子に接触することができず、非通電となる。
 ところで、電池ケース1には、正極端子30側の肩部20の他に、図1に示したように、電池ケース1の開口端部をガスケット5を挟んで内方に折り曲げられた円弧状のかしめ部60がある。一方、正極端子30側の肩部20の円弧は、大きな電池容積を確保するためには、その半径は小さい方がよい。それ故に、正極端子30側肩部20の円弧の半径は、かしめ部60の半径よりも通常は小さい。
 そこで、本願発明者は、電池10の外周部と電池ホルダ40の内壁との摩擦力Fが、正極端子30側肩部20の円弧の大きさで規制されていることを想定して、正極端子30側肩部20の円弧の大きさを変えた電池を作製して、表1と同様に、単3形電池を電源として使用している機器に装填して、装填時における不具合を検証した。
 ここで、表1に示した機器装填時に非通電が生じた電池のうち、最大外径が14.21mm、14.31mmの電池C及び電池Eを基準(肩部20の円弧の半径が0.3mm)に選び、それぞれ、電池ケース1の正極端子30側肩部20の円弧の半径(r)を、0.3mm~0.7mmの範囲に変えた電池C、E、G~Lを作製した。
 表2は、その結果を示した表である。最大外径が14.21mmの電池の場合、ケース肩部20の円弧の半径が0.4mm以上の電池G~Iでは、非通電の電池は生じなかった。それに対して、最大外径が14.31mmの電池の場合、ケース肩部20の円弧の半径が0.5mm以上の電池J~Lでは、非通電の電池は生じなかった。
 この結果から、ケース肩部20の円弧の半径(r)を大きくすることによって、電池10の外周部と電池ホルダ40の内壁との摩擦力Fが低減され、これにより、電池10の電池ホルダ40への装填がスムーズになり、正極端子30が機器側の端子に接触できたものと考えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 一方、電池10の最大外径がより大きくなると、電池10の外周部と電池ホルダ40との隙間がより狭くなるため、図2(a)に示した電池10の傾斜角がより小さくなる。そのため、電池ケース1の肩部20による摩擦力Fの低減効果が発揮されにくくなる。その結果、ケース肩部20の円弧の半径が同じ大きさの電池G及び電池Jであっても、最大外径が小さい方の電池Gでは、非通電は生じなく、最大外径が大きい方の電池Jでは、非通電が生じたものと考えられる。
 以上の知見から、電池10の最大外径と、電池ケース1の肩部20の円弧の半径とを最適な範囲に設定することによって、電池10の外周部と電池ホルダ40の内壁との摩擦力Fを低減することができ、これにより、電池10を電池ホルダ40にスムーズに装填することが可能となる。
 図3は、電池10の最大外径(R+3T)と、ケース肩部20の円弧の半径(r)とをそれぞれ変えて作製した各電池について、表1と同様に、装填時における不具合を検証した結果を示したグラフである。ここで、黒丸印は、50機種中、非通電の生じなかった電池、×印は、非通電の生じた電池をそれぞれ示す。なお、最大外径が14.40mmの電池10では、電池ホルダ40に装填できない電池もあった。
 図3に示した直線Aは、L=R+3Tとしたとき、r=L-13.9と近似できる。従って、電池10を電池ホルダ40にスムーズに装填させて、正極端子30が電池ホルダ40と非通電とならないためには、電池10の最大外径をL(mm)と、電池ケース1の正極端子30側肩部20の円弧の半径をr(mm)とを、以下の式(1)を満たす範囲に設定すればよい。
 r≧L-13.9・・・(1)
 なお、ケース肩部20の円弧の半径(r)を大きくし過ぎると、電池容積が減少するため、高容量化の観点で好ましくない。従って、ケース肩部20の円弧の半径(r)は、1.2mm以下にすることが好ましい。
 また、電池10の最大外径(L)についても、高容量化の観点から、14.20mm以上にすることが好ましい。さらに、電池10を電池ホルダ40に確実に装填するためには、電池10の最大外径(L)は、14.35mm以下にすることが好ましい。
 上述した電池10の最大外径を鑑みると、電池ケース1の外径は14.15mm以下にすることが好ましい。そして、高容量化の観点から、電池ケース1の外径は13.95mmより大きくすればよく、好ましくは14.00mm以上、さらに好ましくは14.05mm以上とすればよい。
 ここで、ケース肩部20の円弧は、必ずしも一定の曲率をなすものでなくてもよい。本発明における「円弧の半径」は、ケース肩部20がなす円弧状の任意の3点(若しくはそれ以上)における曲率半径の平均値をいう。
 また、外装ラベル8の表面に、耐摩耗性と潤滑性を付与するニスなどの保護層を設けることによって、電池10をよりスムーズに機器に装填することができる。なお、保護層は紫外線硬化型のニスが、コーティング作業において容易である点で好ましい。
 ところで、電池ホルダ40に逆接防止機構が設けられている場合、電池10が電池ホルダ40に傾いて装填されても正極端子30の非通電が生じないよう、正極端子30の凸部の高さをある程度高くしている。
 一方、本発明においては、電池10の最大外径を大きくしても、機器装填時の非通電が生じない効果を奏するが、これは、電池10の傾きが小さく機器に装填されることを意味する。
 そこで、正極端子30を構成する凸部の高さを小さくしても、機器装填時の非通電が生じない効果を奏することを検証するために、正極端子30を構成する凸部の高さを変えた電池を作製して、表1と同様に、単3形電池を電源として使用している機器に装填して、装填時における不具合を検証した。
 表3は、その結果を示した表である。表3に示すように、ケース肩部20の円弧の半径(r)を0.5mmに設定した場合、正極端子30の凸部の高さ(D)が1.48mm以上の電池K~Oでは、非通電の電池は生じなかった。なお、ケース肩部20の円弧の半径(r)が0.5mmを超える電池は、電池10の外周部と電池ホルダ40の内壁との摩擦力Fを低減する効果はより発揮されると考えられる。従って、ケース肩部20の円弧の半径(r)が0.5mm以上、正極端子30を構成する凸部の高さ(D)が1.48~1.58mmの範囲において、非通電の生じない高容量の電池を実現することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 なお、正極端子30は、図4(a)~(c)に示すような形状のものもあるが、本発明における正極端子30の凸部の高さ(D)は、図4(a)~(c)に示す寸法をいう。すなわち、図4(a)、(b)に示す形状のものでは、正極端子30の凸部平面と外装ラベル8の平面との距離、図4(c)に示す形状のものでは、正極端子30の凸部平面と中間段差部31の平面との距離をいう。
 ここで、正極端子30が、図4(a)、(b)に示す形状の電池においては、外装ラベル8の厚みを、0.05~0.10mmの範囲にすることが好ましい。外装ラベル8の厚みが0.10mmより厚いと、正極端子30の凸部の高さ(D)が上記範囲にある場合、電池ケース1の実質的な長さが短くなるため、電池容積が小さくなる。また、外装ラベル8の厚みが0.05mmより薄いと、外装ラベル8の強度が低くなって、電池の装填時に外装ラベル8が破れるおそれがある。
 また、図4(b)に示す形状の電池においては、外装ラベル8の厚みは正極端子30の中間段差部31の高さより薄く、外装ラベル8が2枚重なった部分(外装ラベル8の厚さの2倍に相当)の厚さは正極端子30の中間段差部31の高さより厚くすることが好ましい。このようにすると、機器に電池を装填する際に、多少の抵抗(ひっかり等)がある場合であっても、外装ラベル8の2枚重なった部分の外側の一枚分が捲れても、正極端子30の中間段差部31の高さより薄い内側の一枚分が無傷で残すことができる。すなわち、無理に機器に電池を装填しようとしても外装ラベル8が破れないという予期せぬ効果をもたらす。例えば、外装ラベル8の厚さを0.08mmとし、正極端子30の中間段差部31の高さを0.15mmとすればよい。
 以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではなく、勿論、種々の改変が可能である。例えば、上記実施形態においては、アルカリ乾電池について説明したが、電池ケース1に収納する発電要素の材料の選択によって、単3形のマンガン乾電池やリチウム電池、ニッケル水素蓄電池等にも本発明を適用することも勿論可能である。
 また、上記実施形態においては、電池ケースを一方の電極端子を兼ねた構成にしていたが、電池ケースの底部を略平面状に成形した後、電極端子を溶接等により一体化したものであってもよい。
 本発明は、高容量な単3形の電池として、あらゆる機器の電源に好適に用いられる。
 1   電池ケース 
 2   正極 
 3   負極 
 4   セパレータ 
 5   ガスケット 
 6   負極集電体 
 7   負極端子板 
 8   外装ラベル 
 9   封口体 
 10  電池 
 20  肩部
 30  正極端子 
 31  中間段差部 
 40  電池ホルダ 
 50  バネ 
 60  かしめ部

Claims (7)

  1.  発電要素が有底円筒形の電池ケース内に収容された単3形電池であって、
     前記電池ケースの底面中央部に正極端子が構成されており、
     前記電池の最大外径をL(mm)、前記電池ケースの前記正極端子側肩部の円弧の半径をr(mm)としたとき、以下の式を満たす、単3形電池。
      14.20≦L≦14.35、
      r≧L-13.9
  2.  前記電池ケースの前記正極端子側肩部の円弧の半径(r)は、1.2mm以下である、請求項1に記載の単3形電池。
  3.  前記電池ケースの前記正極端子側肩部の円弧の半径(r)は、0.5mm以上であって、前記正極端子は、前記電池ケースの底面中央部に形成された凸部によって構成されており、該凸部の高さは、1.48~1.58mmの範囲にある、請求項1に記載の単3形電池。
  4.  前記電池ケースの外径は、13.95~14.15mmの範囲にある、請求項1に記載の単3形電池。
  5.  前記電池ケースの外径は、14.00mm以上である、請求項4に記載の単3形電池。
  6.  前記電池ケースの外径は、14.05mm以上である、請求項4に記載の単3形電池。
  7.  前記電池は、アルカリ電池である、請求項1に記載の単3形電池。
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