WO2021049032A1 - 電池、電池パック及び車両 - Google Patents
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Definitions
- Embodiments of the present invention relate to batteries, battery packs and vehicles.
- a lithium ion secondary battery is an example of a secondary battery that is compact and lightweight and has a high energy density.
- secondary batteries such as lead storage batteries and nickel-metal hydride batteries are used as large-sized and large-capacity power sources mounted on vehicles such as electric vehicles, hybrid vehicles, electric motorcycles and forklifts.
- a lithium ion secondary battery having a high energy density has been developed for adoption as a large-sized and large-capacity power source mounted on a vehicle. In the development of lithium-ion secondary batteries to be mounted on vehicles, it is required to realize a long battery life and an improvement in safety, as well as to increase the size and capacity of the battery.
- the outer container includes a bottom wall and a peripheral wall, and the inner cavity of the outer container opens on the side opposite to the bottom wall in the height direction. Then, 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. Further, in the battery, the electrode terminals are attached to the outer surface of the lid member, and in the inner cavity, the current collecting tab protrudes from the electrode group to the outer peripheral side. Then, the current collecting tab is electrically connected to the electrode terminal via the lead.
- an insulating guard formed of a material having an electrically insulating property is arranged in the inner cavity, and the insulating guard prevents the lead and the current collecting tab from coming into contact with the inner surface of the outer container. As a result, the lead and the current collecting tab are electrically insulated from the outer container.
- the internal objects such as the electrode group housed in the internal cavity are restrained by the peripheral wall of the outer container. Therefore, even if an external impact such as vibration due to the running of the vehicle on which the battery is mounted is generated, the influence of the external impact on the internal components including the electrode group, the current collecting tab, the lead, and the insulating guard is suppressed.
- gas may be generated from the electrode group in the internal cavity.
- the outer container expands due to the generation of gas in the inner cavity.
- gas is generated in the internal cavity, it is required that the internal components are appropriately restrained by the peripheral wall of the outer container or the like. Further, when manufacturing a battery, it is required to ensure the insertability of an internal object into the internal cavity of the outer container.
- the problem to be solved by the present invention is a battery in which the internal components are appropriately restrained in the internal cavity even if the outer container expands, and the insertability of the internal components into the internal cavity is ensured at the time of manufacture.
- the purpose is to provide a battery pack and a vehicle equipped with the battery.
- the battery includes an outer container, an electrode group, a lid member, a current collecting tab, an electrode terminal, a lead, an insulating guard, a first protrusion and a second protrusion.
- the outer container includes a bottom wall and a peripheral wall, and in the outer container, the bottom wall and the internal cavity defined by the peripheral wall open in the height direction opposite to the bottom wall.
- the peripheral wall includes a first side wall and a second side wall that face each other with an internal cavity in the vertical direction intersecting the height direction.
- the electrode group includes a positive electrode and a negative electrode, and is housed in an internal cavity of an outer container.
- the lid member is attached to the peripheral wall at the end opposite to the bottom wall and closes the opening of the internal cavity.
- the current collecting tab protrudes from the electrode group in the lateral direction intersecting both the vertical direction and the height direction in the internal cavity.
- the electrode terminals are attached to the outer surface of the lid member.
- the leads are located in the internal cavity and electrically connect the current collecting tabs to the electrode terminals.
- the insulation guard is made of an electrically insulating material and electrically insulates the leads and current collecting tabs from the inner surface of the outer container in the inner cavity.
- Each of the first protrusion and the second protrusion is connected to the insulating guard and protrudes from the insulating guard. The protruding end of the first protrusion abuts on the boundary between the first side wall and the bottom wall, and the protruding end of the second protrusion abuts on the boundary between the second side wall and the bottom wall.
- a battery pack including one or more of the above-mentioned batteries is provided.
- a vehicle equipped with the above-mentioned battery pack is provided.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing a state in which the battery according to the first embodiment is disassembled for each member.
- FIG. 2 is a perspective view schematically showing the battery according to the first embodiment in an assembled state.
- FIG. 3 is a schematic view showing an example of the configuration of the electrode group of the battery according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a schematic view showing the configuration of the internal cavity of the battery of FIG.
- FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing a cross section taken along line A1-A1 of FIG.
- FIG. 6 is a perspective view schematically showing the configuration of the battery insulation guard according to the first embodiment.
- FIG. 7 is a perspective view schematically showing the insulation guard of FIG. 6 in a state of being viewed from a direction different from that of FIG.
- FIG. 8 is a schematic view showing the insulating guard of FIG. 6 as viewed from the side where the guard protruding portion protrudes.
- FIG. 9 is a schematic view showing the insulating guard of FIG. 6 as viewed from the side facing the outer surface of the guard side plate portion (one of the first guard side plate portion and the second guard side plate portion).
- FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a state in which each of the side walls (long side walls) of the battery of FIG. 1 is expanded.
- FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing a state in which an internal component is inserted into the internal cavity at the time of manufacturing the battery of FIG.
- FIG. 12 is a schematic view showing the configuration of the internal cavity of the battery according to the first modification.
- FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the internal cavity of the battery according to the second modification.
- FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the internal cavity of the battery according to the third modification.
- FIG. 15 is a schematic view showing an example of a battery pack in which the battery according to the embodiment is used.
- FIG. 16 is a schematic view showing an example of application of the battery pack according to the embodiment to a vehicle.
- the battery 1 of the first embodiment is shown.
- 1 and 2 show an example of the battery 1 according to the first embodiment.
- FIG. 1 shows the battery 1 disassembled for each member
- FIG. 2 shows the battery 1 in an assembled state.
- the battery 1 is, for example, a secondary battery.
- the battery 1 includes an exterior portion 3.
- the exterior portion 3 is formed of a metal such as aluminum, aluminum alloy, iron or stainless steel. Further, an internal cavity 11 is formed inside the exterior portion 3.
- the vertical direction (direction indicated by arrows X1 and X2)
- the horizontal direction (vertical or substantially vertical) intersecting the vertical direction (direction indicated by arrow Y1 and arrow Y2)
- Height directions (directions indicated by arrows Z1 and Z2) that intersect (vertical or substantially vertical) with respect to both the horizontal and vertical directions are defined.
- the exterior portion 3 includes an exterior container 5 and a lid member 6.
- the outer container 5 includes a bottom wall 7 and a peripheral wall 4, and the internal cavity 11 is defined by the bottom wall 7 and the peripheral wall 4.
- the bottom wall 7 is located on one side (arrow Z2 side) in the height direction with respect to the internal cavity 11.
- the peripheral wall 4 extends along the circumferential direction of the outer container 5, and the outer peripheral side of the inner cavity 11 is surrounded by the peripheral wall 4.
- the internal cavity 11 opens toward the side opposite to the side where the bottom wall 7 is located (arrow Z1 side) in the height direction. Therefore, in one example of FIGS. 1 and 2, the outer container 5 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape with one side open.
- the direction along the opening edge of the internal cavity 11 coincides with or substantially coincides with the circumferential direction.
- the side where the internal cavity 11 (internal space) is located with respect to the peripheral wall 4 is the inner peripheral side, and the side opposite to the inner peripheral side is the outer peripheral side.
- the peripheral wall 4 includes two pairs of side walls 8A, 8B, 9A, 9B.
- the pair of side walls 8A and 8B face each other with the internal cavity 11 interposed therebetween in the vertical direction.
- the pair of side walls 9A and 9B face each other with the internal cavity 11 interposed therebetween in the lateral direction.
- Each of the side walls 8A and 8B is continuously extended along the lateral direction between the side walls 9A and 9B. Further, each of the side walls 9A and 9B is continuously extended along the vertical direction between the side walls 8A and 8B.
- the first side wall which is one of the side walls 8A and 8B
- the second side wall which is the other side of the side walls 8A and 8B. Is adjacent to the internal cavity 11 in the vertical direction from the side opposite to the first side wall.
- the third side wall which is one of the side walls 9A and 9B, is adjacent to the internal cavity 11 from one side in the lateral direction
- the fourth side wall which is the other side of the side walls 9A and 9B, is inside in the lateral direction. Adjacent to the cavity 11 from the side opposite to the third side wall.
- the lid member 6 is attached to the outer container 5 at the opening of the internal cavity 11. That is, the lid member 6 is attached to the peripheral wall 4 at the end opposite to the bottom wall 7.
- the lid member 6 closes the opening of the internal cavity 11.
- the lid member 6 is provided in a state where the thickness direction of the lid member 6 coincides with or substantially coincides with the height direction of the battery 1.
- the vertical dimension between the pair of side walls 8A and 8B is the height dimension between the bottom wall 7 and the lid member 6 and the dimension between the pair of side walls 9A and 9B. It is much smaller in the horizontal direction than each of the dimensions. Therefore, in the internal cavity, the dimension in the vertical direction is much smaller than the dimension in the horizontal direction and the dimension in the height direction. Therefore, in the outer container 5, each of the side walls 8A and 8B becomes a long side wall, and each of the side walls 9A and 9B becomes a short side wall. Further, the wall thickness of the exterior portion 3 (exterior container 5 and lid member 6) is formed uniformly or substantially uniformly over the entire exterior portion 3. Therefore, in the battery 1, the dimensions in the vertical direction are much smaller than the dimensions in the horizontal direction and the dimensions in the height direction. The wall thickness of the exterior portion 3 is formed to be thin, for example, 0.02 mm or more and 0.3 mm or less.
- FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of the electrode group 10.
- the electrode group 10 is formed in a flat shape, for example, and includes a positive electrode 21, a negative electrode 22, and separators 23 and 25.
- the positive electrode 21 includes a positive electrode current collector foil 21A as a positive electrode current collector and a positive electrode active material-containing layer 21B supported on the surface of the positive electrode current collector foil 21A.
- the positive electrode current collector foil 21A is an aluminum foil, an aluminum alloy foil, or the like, and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
- a slurry containing a positive electrode active material, a binder and a conductive agent is applied to the positive electrode current collector foil 21A.
- the positive electrode active material include, but are not limited to, oxides, sulfides, polymers, and the like that can occlude and release lithium. Further, from the viewpoint of obtaining a high positive electrode potential, it is preferable to use lithium manganese composite oxide, lithium nickel composite oxide, lithium cobalt composite oxide, lithium iron phosphate and the like as the positive electrode active material.
- the negative electrode 22 includes a negative electrode current collector foil 22A as a negative electrode current collector and a negative electrode active material-containing layer 22B supported on the surface of the negative electrode current collector foil 22A.
- the negative electrode current collector foil 22A is an aluminum foil, an aluminum alloy foil, a copper foil, or the like, and has a thickness of about 10 ⁇ m to 20 ⁇ m.
- a slurry containing a negative electrode active material, a binder and a conductive agent is applied to the negative electrode current collector foil 22A.
- the negative electrode active material include, but are not limited to, metal oxides, metal sulfides, metal nitrides, carbon materials and the like that can occlude and release lithium ions.
- the negative electrode active material is a substance in which the lithium ion occlusion / release potential is 0.4 V or more with respect to the metallic lithium potential, that is, the lithium ion occlusion / release potential is 0.4 V (vs. Li + / Li) or more. It is preferably a substance.
- a negative electrode active material having such a lithium ion occlusion / release potential the alloy reaction between aluminum or an aluminum alloy and lithium can be suppressed.
- Aluminum alloy can be used.
- Examples of the negative electrode active material having a storage / release potential of lithium ions of 0.4 V (vs. Li + / Li) or more include titanium oxide, lithium titanium composite oxide such as lithium titanate, tungsten oxide, and amorphous tin.
- Examples thereof include oxides, niobium-titanium composite oxides, tin silicon oxides, silicon oxide and the like, and it is particularly preferable to use lithium titanium composite oxides as the negative electrode active material.
- a carbon material that occludes and releases lithium ions is used as the negative electrode active material, it is preferable to use a copper foil for the negative electrode current collecting foil 22A.
- the carbon material used as the negative electrode active material has an occlusion / release potential of lithium ions of about 0 V (vs. Li + / Li).
- the aluminum alloy used for the positive electrode current collector foil 21A and the negative electrode current collector foil 22A preferably contains one or more elements selected from Mg, Ti, Zn, Mn, Fe, Cu and Si.
- the purity of aluminum and aluminum alloy can be 98% by weight or more, preferably 99.99% by weight or more. Further, pure aluminum having a purity of 100% can be used as a material for the positive electrode current collector and / or the negative electrode current collector.
- the content of transition metals such as nickel and chromium in aluminum and aluminum alloys is preferably 100 ppm by weight or less (including 0 ppm by weight).
- the positive electrode current collecting tab 21D is formed by one long side edge 21C and a portion in the vicinity thereof. In one example of FIG. 3, the positive electrode current collecting tab 21D is formed over the entire length of the long side edge 21C. In the positive electrode current collecting tab 21D, the positive electrode active material-containing layer 21B is not supported on the surface of the positive electrode current collecting foil 21A. Therefore, the positive electrode current collecting foil 21A includes a positive electrode current collecting tab 21D as a portion where the positive electrode active material-containing layer 21B is not supported. Further, in the negative electrode current collecting foil 22A, the negative electrode current collecting tab 22D is formed by one long side edge 22C and a portion in the vicinity thereof. In one example of FIG.
- the negative electrode current collecting tab 22D is formed over the entire length of the long side edge 22C.
- the negative electrode active material-containing layer 22B is not supported on the surface of the negative electrode current collecting foil 22A. Therefore, the negative electrode current collecting foil 22A includes a negative electrode current collecting tab 22D as a portion where the negative electrode active material-containing layer 22B is not supported.
- Each of the separators 23 and 25 is formed of an electrically insulating material, and electrically insulates between the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
- Each of the separators 23 and 25 may be a sheet or the like separate from the positive electrode 21 and the negative electrode 22, or may be integrally formed with one of the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
- the separators 23 and 25 may be formed of an organic material, an inorganic material, or a mixture of the organic material and the inorganic material. Examples of the organic material forming the separators 23 and 25 include engineering plastics and super engineering plastics.
- Examples of engineering plastics include polyamide, polyacetal, polybutylene terephthalate, polyethylene terephthalate, syndiotactic polystyrene, polycarbonate, polyamideimide, polyvinyl alcohol, polyvinylidene fluoride, and modified polyphenylene ether.
- Examples of super engineering plastics include polyphenylene sulfide, polyetheretherketone, liquid crystal polymer, polyvinylidene fluoride, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethernitrile, polysulfone, polyacrylate, polyetherimide, and thermoplastic polyimide. Be done.
- Examples of the inorganic material forming the separators 23 and 25 include oxides (for example, aluminum oxide, silicon dioxide, magnesium oxide, phosphor oxide, calcium oxide, iron oxide, titanium oxide) and nitrides (for example, boron nitride, etc.). (Aluminum nitride, silicon nitride, barium nitride) and the like.
- the positive electrode 21, the negative electrode 22, and the separators 23 and 25 are wound shaft B with the separators 23 and 25 sandwiched between the positive electrode active material-containing layer 21B and the negative electrode active material-containing layer 22B. It is wound into a flat shape around the center.
- the positive electrode 21, the separator 23, the negative electrode 22, and the separator 25 are wound in a state of being stacked in this order, for example.
- the positive electrode current collecting tab 21D of the positive electrode current collecting foil 21A projects to one side in the direction along the winding axis B with respect to the negative electrode 22 and the separators 23 and 25.
- the negative electrode current collecting tab 22D of the negative electrode current collecting foil 22A protrudes from the positive electrode 21 and the separators 23 and 25 on the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab 21D protrudes in the direction along the winding axis B. To do.
- the electrode group 10 is arranged so that the winding shaft B is parallel or substantially parallel to the lateral direction of the battery 1. Therefore, in the internal cavity 11 of the exterior portion 3, the positive electrode current collecting tab 21D projects to one side in the lateral direction with respect to the negative electrode 22 and the separators 23 and 25. Then, the negative electrode current collecting tab 22D projects laterally to the positive electrode 21 and the separators 23 and 25 on the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab 21D protrudes. Therefore, each of the current collecting tabs 21D and 22D projects from the electrode group 10 to the outer peripheral side in the internal cavity 11. In one example of FIGS. 1 and 2, the positive electrode current collecting tab 21D projects from the electrode group 10 toward the side where the side wall 9A is located. Then, the negative electrode current collecting tab 22D projects from the electrode group 10 toward the side where the side wall 9B is located.
- the exposed portion in the internal cavity 11 is formed of an electrically insulating material except for the current collecting tabs 21D and 22D.
- the exposed portion other than the current collecting tabs 21D and 22D is formed of, for example, any of the separators 23 and 25, or an insulating sheet separate from the separators 23 and 25.
- the electrode group 10 does not need to have a winding structure in which the positive electrode, the negative electrode and the separator are wound.
- the electrode group 10 has a stack structure in which a plurality of positive electrodes and a plurality of negative electrodes are alternately laminated, and a separator is provided between the positive electrode and the negative electrode.
- the positive electrode current collecting tab protrudes to one side in the lateral direction of the battery 1 (exterior portion 3) with respect to the negative electrode.
- the negative electrode current collecting tab protrudes with respect to the positive electrode in the lateral direction of the battery 1 to the side opposite to the side on which the positive electrode current collecting tab protrudes. Therefore, each of the current collecting tabs protrudes from the electrode group 10 to the outer peripheral side in the internal cavity 11.
- the electrode group 10 is impregnated with an electrolytic solution (not shown) in the internal cavity 11.
- an electrolytic solution a non-aqueous electrolytic solution is used.
- a non-aqueous electrolytic solution prepared by dissolving an electrolyte in an organic solvent is used.
- lithium perchlorate LiClO 4
- lithium hexafluorophosphate LiPF 6
- lithium tetrafluoroborate LiBF 4
- lithium hexafluoroarsenide LiAsF 6
- Lithium salts such as lithium trifluoromethanesulfonate (LiCF 3 SO 3 ) and bistrifluoromethylsulfonylimide lithium [LiN (CF 3 SO 2 ) 2 ], and mixtures thereof.
- organic solvent cyclic carbonates such as propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC) and vinylene carbonate; chain carbonates such as diethyl carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC) and methyl ethyl carbonate (MEC); tetrahydrofuran.
- Cyclic ethers such as (THF), dimethyltetrahydrofuran (2MeTHF), and dioxolane (DOX); chain ethers such as dimethoxyethane (DME) and diethoxyethane (DEE); ⁇ -butyrolactone (GBL), acetonitrile (AN). And sulfolane (SL) and the like.
- PC propylene carbonate
- EC ethylene carbonate
- MEC methyl ethyl carbonate
- tetrahydrofuran tetrahydrofuran.
- Cyclic ethers such as (THF), dimethyltetrahydrofuran (2MeTH
- non-aqueous electrolyte a gel-like non-aqueous electrolyte in which a non-aqueous electrolyte solution and a polymer material are composited is used instead of the electrolyte solution.
- the above-mentioned electrolyte and organic solvent are used.
- the polymer material include polyvinylidene fluoride (PVdF), polyacrylonitrile (PAN), polyethylene oxide (PEO) and the like.
- a solid electrolyte such as a polymer solid electrolyte and an inorganic solid electrolyte is provided as a non-aqueous electrolyte.
- the electrodes 23 and 25 may not be provided in the electrode group 10.
- a solid electrolyte is sandwiched between the positive electrode 21 and the negative electrode 22. Therefore, in this embodiment, the solid electrolyte electrically insulates between the positive electrode 21 and the negative electrode 22.
- an aqueous electrolyte containing an aqueous solvent instead of the non-aqueous electrolyte may be used as the electrolyte.
- a pair of electrode terminals 27A and 27B are attached to the outer surface of the lid member 6, that is, the surface of the lid member 6 facing the side opposite to the bottom wall 7.
- the electrode terminal 27A serves as the positive electrode terminal of the battery 1
- the electrode terminal 27B serves as the negative electrode terminal of the battery 1.
- Each of the electrode terminals 27A and 27B includes a head portion 31 and a shaft portion 32.
- Each of the electrode terminals 27A and 27B is attached to the outer surface of the lid member 6 with the head 31 exposed to the outside of the exterior portion 3.
- the electrode terminals 27A and 27B are arranged apart from each other in the lateral direction.
- the central position of the battery 1 in the lateral direction is located between the electrode terminals 27A and 27B.
- Each of the electrode terminals 27A and 27B is formed of a conductive material, and is formed of, for example, aluminum, copper, stainless steel, or the like.
- a pair of through holes 33A and 33B are formed in the lid member 6.
- the through holes 33A and 33B are arranged apart from each other in the lateral direction.
- the central position of the battery 1 in the lateral direction is located between the through holes 33A and 33B.
- each of the through holes 33A and 33B is formed along the thickness direction of the lid member 6, that is, the height direction of the battery 1, and penetrates the lid member 6.
- the shaft portion 32 of the electrode terminal 27A is inserted through the through hole 33A, and the shaft portion 32 of the electrode terminal 27B is inserted through the through hole 33B.
- a pair of insulating members (external insulating members) 28A and 28B electrically formed from an insulating material are provided on the outer surface of the lid member 6.
- the insulating member 28A is interposed between the outer surface of the lid member 6 and the electrode terminal 27A
- the insulating member 28B is interposed between the outer surface of the lid member 6 and the electrode terminal 27B. Therefore, the insulating members 28A and 28B are arranged apart from each other in the lateral direction, and the central position of the battery 1 in the lateral direction is located between the insulating members 28A and 28B.
- the insulating gasket 35A is arranged between the shaft portion 32 of the electrode terminal 27A and the lid member 6.
- the insulating gasket 35B is arranged between the shaft portion 32 of the electrode terminal 27B and the lid member 6.
- the insulating member 28A and the insulating gasket 35A prevent the electrode terminal 27A from coming into contact with the lid member 6, and the electrode terminal 27A is electrically insulated from the lid member 6 (exterior portion 3).
- the insulating member 28B and the insulating gasket 35B prevent the electrode terminal 27B from coming into contact with the lid member 6, and the electrode terminal 27B is electrically insulated from the lid member 6 (exterior portion 3).
- the electrode retainer 36 is arranged between the electrode group 10 and the lid member 6 in the height direction of the battery 1.
- the electrode retainer (internal insulating member) 36 is formed of a material having electrical insulating properties.
- a pair of through holes 37A and 37B are formed in the electrode retainer 36.
- the through holes 37A and 37B are arranged apart from each other in the lateral direction.
- the central position of the battery 1 in the lateral direction is located between the through holes 37A and 37B.
- each of the through holes 37A and 37B is formed along the height direction of the battery 1 and penetrates the electrode retainer 36.
- the shaft portion 32 of the electrode terminal 27A is inserted through the through hole 37A, and the shaft portion 32 of the electrode terminal 27B is inserted through the through hole 37B.
- FIG. 4 shows the configuration of the internal cavity 11 of the battery 1 of FIG.
- FIG. 5 shows a cross section taken along line A1-A1 of FIG.
- spaces 38A and 38B are formed on both sides of the electrode group 10 in the lateral direction.
- the space (first space) 38A is formed between the inner surface of the side wall 9A, which is one of the third side wall and the fourth side wall, and the electrode group 10, and the space (second space) 38B is the first. It is formed between the inner surface of the side wall 9B, which is the other side of the side wall 3 and the side wall 4 and the electrode group 10.
- each of the pair of spaces 38A and 38B is formed between the corresponding one of the side walls 9A and 9B and the electrode group 10. Further, in an example of FIGS. 1 to 5, each of the spaces 38A and 38B is formed between the electrode retainer 36 and the bottom wall 7 in the height direction.
- the positive electrode current collecting tab 21D of the electrode group 10 is bundled by welding such as ultrasonic welding in the space 38A. Further, one or more positive electrode leads such as a backup lead 40A and a lead 41A are arranged in the space 38A.
- the bundle of the positive electrode current collecting tabs 21D is electrically connected to the corresponding positive electrode terminals (for example, 27A) of the electrode terminals 27A and 27B via the positive electrode leads. At this time, the positive electrode lead is connected to the shaft portion 32 of the positive electrode terminal (for example, 27A) in the space 38A.
- connection between the positive electrode current collecting tab 21D and the positive electrode lead, the connection between the positive electrode leads, and the connection between the positive electrode lead and the positive electrode terminal are performed by welding such as ultrasonic welding. ..
- the positive electrode lead is formed of a conductive metal.
- the electrode retainer 36 prevents the positive electrode current collecting tab 21D and the positive electrode leads (for example, 40A and 41A) from coming into contact with the inner surface of the lid member 6, and the positive electrode current collecting tab 21D and the positive electrode lead (for example, 40A and 41A) are prevented from coming into contact with the lid member 6.
- 40A, 41A) are electrically insulated.
- the negative electrode current collecting tab 22D of the electrode group 10 is bundled by welding such as ultrasonic welding in the space 38B. Further, one or more negative electrode leads such as a backup lead 40B and a lead 41B are arranged in the space 38B.
- the bundle of the negative electrode current collecting tabs 22D is electrically connected to the corresponding negative electrode terminals (for example, 27B) of the electrode terminals 27A and 27B via the negative electrode leads. At this time, the negative electrode lead is connected to the shaft portion 32 of the negative electrode terminal (for example, 27B) in the space 38B.
- connection between the negative electrode current collecting tab 22D and the negative electrode lead, the connection between the negative electrode leads, and the connection between the negative electrode lead and the negative electrode terminal are performed by welding such as ultrasonic welding. ..
- the negative electrode lead is formed of a conductive metal.
- the electrode retainer 36 prevents the negative electrode current collecting tab 22D and the negative electrode leads (for example, 40B and 41B) from coming into contact with the inner surface of the lid member 6, and the negative electrode current collecting tab 22D and the negative electrode lead (for example, 40B and 41B) are prevented from coming into contact with the lid member 6.
- 40B, 41B) are electrically insulated.
- each of the leads 41A and 41B includes a base portion 42 and a pair of extension portions 43.
- the base portion 42 extends along the lateral direction of the battery 1 and abuts on the electrode retainer 36 from the side where the bottom wall 7 is located. Then, each of the leads 41A and 41B is connected to the corresponding one of the electrode terminals 27A and 27B at the base portion 42.
- each of the pair of extending portions 43 faces from the base portion 42 toward the side where the bottom wall 7 is located along the height direction. Will be extended.
- each of the leads 41A and 41B the pair of extending portions 43 are arranged apart from each other in the vertical direction. Therefore, each of the leads 41A and 41B is formed in a bifurcated shape.
- the lead 41A is connected to the positive electrode current collecting tab 21D at the extension portion 43 via the backup lead 40A.
- the lead 41B is connected to the negative electrode current collecting tab 22D at the extension portion 43 via the backup lead 40B.
- each of the leads 41A and 41B only one extension portion (for example, 43) is directed from the base portion (for example, 42) toward the side where the bottom wall 7 is located along the height direction. It may be extended. Also in this case, each of the leads 41A and 41B is connected to the corresponding one of the current collecting tabs 21D and 22D at the extension portion (for example, 43) via the corresponding one of the backup leads 40A and 40B. Further, in another example, the backup reads 40A and 40B may not be provided. In this case, each of the leads 41A and 41B is directly connected to the corresponding one of the current collecting tabs 21D and 22D. Further, in an example of FIGS.
- the gas release valve 45 and the liquid injection port 46 are formed on the lid member 6.
- the gas release valve 45 and the liquid injection port 46 are arranged between the electrode terminals 27A and 27B in the lateral direction.
- a sealing plate 47 that closes the liquid injection port 46 is welded to the outer surface of the lid member 6.
- a through hole 48 and an opening hole 49 are formed in the electrode group holding 36. Each of the through hole 48 and the opening hole 49 is formed along the height direction of the battery 1 and penetrates the electrode retainer 36. Further, the through hole 48 and the opening hole 49 are arranged between the through holes 37A and 37B in the lateral direction.
- a through hole 48 is formed at a position facing the liquid injection port 46, and an opening hole 49 is formed at a position facing the gas release valve 45.
- an insulating guard (positive electrode side insulating guard) 51A is arranged in the space 38A, and an insulating guard (negative electrode side insulating guard) 51B is arranged in the space 38B.
- the insulating guard 51A is fixed to the electrode group 10 by the insulating tape 52A, and the insulating guard 51B is fixed to the electrode group 10 by the insulating tape 52B.
- Each of the insulating guards 51A and 51B and the insulating tapes 52A and 52B is formed of an electrically insulating material.
- the insulating guard 51A is arranged on the inner surface of the outer container 5 in the space 38A, and prevents the positive electrode leads (for example, 40A, 41A) and the positive electrode current collecting tab 21D from coming into contact with the inner surface of the outer container 5.
- the insulating guard 51B is arranged on the inner surface of the outer container 5 in the space 38B to prevent the negative electrode leads (for example, 40B, 41B) and the negative electrode current collecting tab 22D from coming into contact with the inner surface of the outer container 5. Therefore, the insulating guard 51A electrically insulates the positive electrode leads (for example, 40A, 41A) and the positive electrode current collecting tab 21D from the inner surface of the outer container 5.
- the insulating guard 51B electrically insulates the negative electrode leads (for example, 40B and 41B) and the negative electrode current collecting tab 22D from the inner surface of the outer container 5.
- the insulating guard 51A is the inner surface of the bottom wall 7, the inner surface of the side wall (one of the first side wall and the second side wall) 8A, and the side wall (the other side of the first side wall and the second side wall) 8B.
- the inner surface and the side wall (one of the third side wall and the fourth side wall) 9A are arranged so as to straddle the inner surface.
- the insulating guard 51B straddles the inner surface of the bottom wall 7, the inner surface of the side wall 8A, the inner surface of the side wall 8B, and the inner surface of the side wall (the other of the third side wall and the fourth side wall) 9B. And be placed.
- each of the insulating guards 51A and 51B includes a guard side plate portion 61 as one of a first guard side plate portion and a second guard side plate portion, and a first guard.
- a guard side plate portion 62 is provided as the other side of the side plate portion and the second guard side plate portion.
- each of the insulating guards 51A and 51B includes a guard side plate portion 63 as a third guard side plate portion.
- the guard side plate portions 61 of the insulating guards 51A and 51B are arranged on the inner surface of the side wall (one of the first side wall and the second side wall) 8A in the corresponding one of the spaces 38A and 38B. Therefore, the guard side plate portions 61 of the insulating guards 51A and 51B are interposed between the corresponding one of the leads 41A and 41B and the inner surface of the side wall 8A in the vertical direction. Further, the guard side plate portions 62 of the insulating guards 51A and 51B are arranged on the inner surface of the side wall (the other of the first side wall and the second side wall) 8B in the corresponding one of the spaces 38A and 38B. Therefore, the guard side plate portions 62 of the insulating guards 51A and 51B are interposed between the corresponding one of the leads 41A and 41B and the inner surface of the side wall 8B in the vertical direction.
- the guard side plate portion 63 of the insulating guard 51A is arranged on the inner surface of the side wall (one of the third side wall and the fourth side wall) 9A in the space 38A. Therefore, the guard side plate portion 63 of the insulating guard 51A is interposed between the lead 41A and the inner surface of the side wall 9A in the lateral direction. Further, the guard side plate portion 63 of the insulating guard 51B is arranged on the inner surface of the side wall (the other of the third side wall and the fourth side wall) 9B in the space 38B. Therefore, the guard side plate portion 63 of the insulating guard 51B is interposed between the lead 41B and the inner surface of the side wall 9B in the lateral direction.
- each of the guard side plate portions 61 to 63 is extended along the height direction. Then, in the space 38A, each of the guard side plate portions 61 to 63 of the insulating guard 51A extends continuously from the end on the side where the lid member 6 is located to the end on the side where the bottom wall 7 is located. Will be set up. Similarly, in the space 38B, each of the guard side plate portions 61 to 63 of the insulating guard 51B is continuously extended from the end on the side where the lid member 6 is located to the end on the side where the bottom wall 7 is located. It will be extended.
- the guard side plate portions 61 to 63 form a concave shape that is recessed outward in the lateral direction. That is, in each of the insulating guards 51A and 51B, the guard side plate portions 61 to 63 form a concave shape that is recessed in the lateral direction toward the side opposite to the side where the electrode group 10 is located.
- the positive electrode current collecting tab 21D and the positive electrode leads (for example, 40A and 41A) are inserted into the concave shape formed by the guard side plate portions 61 to 63 of the insulating guard 51A.
- the negative electrode current collecting tab 22D and the negative electrode leads are inserted into the concave shape formed by the guard side plate portions 61 to 63 of the insulating guard 51B.
- each of the insulating guards 51A and 51B includes a guard bottom plate portion 64 in addition to the above-mentioned guard side plate portions 61 to 63.
- the guard bottom plate portions 64 of the insulating guards 51A and 51B are arranged on the inner surface of the bottom wall 7. Therefore, the respective guard bottom plate portions 64 of the insulating guards 51A and 51B are interposed between the corresponding one of the leads 41A and 41B and the inner surface of the bottom wall 7 in the height direction.
- the guard bottom plate portion 64 is connected to the guard side plate portions 61 to 63 at the end portion on the side where the bottom wall 7 is located.
- the guard bottom plate portions 64 extend from the guard side plate portions 61 to 63 toward the inside in the lateral direction, that is, toward the side where the electrode group 10 is located in the lateral direction. Will be set up.
- a guard protruding portion 65 is formed on the guard bottom plate portion 64.
- the guard protrusion 65 projects laterally toward the side where the electrode group 10 is located, that is, inward in the lateral direction with respect to the guard side plates 61 and 62. ..
- the guard protrusions 65 of the insulating guards 51A and 51B are arranged between the electrode group 10 and the inner surface of the bottom wall 7 in the internal cavity 11.
- Each of the guard protrusions 65 of the insulating guards 51A and 51B supports the electrode group 10 from the side where the bottom wall 7 is located in the height direction.
- the guard protrusions 65 of the insulating guards 51A and 51B abut the electrode group 10 from the side where the bottom wall 7 is located.
- the protruding end of the guard protruding portion 65 of the insulating guard 51A is located apart from the protruding end of the guard protruding portion 65 of the insulating guard 51B in the lateral direction.
- FIGS. 6 and 7 are perspective views of the insulating guards 51A (51B) viewed from different directions with respect to each other.
- FIG. 8 shows the insulating guard 51A (51B) as viewed from the side where the guard protruding portion 65 protrudes.
- FIG. 9 shows the insulating guard 51A (51B) as viewed from the side facing the outer surface of the guard side plate portion (one of the first guard side plate portion and the second guard side plate portion) 61.
- the guard bottom plate portion 64 includes a guard bottom surface 66 facing the side where the bottom wall 7 is located.
- the guard bottom surface 66 of each of the insulating guards 51A and 51B faces the inner surface of the bottom wall 7.
- an inclined surface 67 is formed as one of the first inclined surface and the second inclined surface, and as the other of the first inclined surface and the second inclined surface.
- An inclined surface 68 is formed.
- each of the inclined surface 67 forms an edge on the side where the side wall (one of the first side wall and the second side wall) 8A is located.
- the inclined surface 68 forms an edge on the side where the side wall (the other of the first side wall and the second side wall) 8B is located.
- each of the inclined surfaces 67 and 68 extends along the protruding direction of the guard protruding portion 65, that is, along the lateral direction. ..
- the inclined surfaces 67 and 68 are continuously extended over the entire length or substantially the entire length in the lateral direction.
- the inclined surface 67 is inclined so as to be closer to the side wall 8A in the vertical direction and away from the bottom wall 7 in the height direction. Then, the inclined surface 68 is inclined so as to be closer to the side wall 8B in the vertical direction and away from the bottom wall 7 in the height direction. Therefore, in each of the insulating guards 51A and 51B, the inclined surfaces 67 and 68 are inclined so as to be separated from the bottom wall 7 in the height direction toward the outside in the vertical direction.
- each of the inclined surfaces 67 and 68 is formed in an inclined curved surface shape in each of the insulating guards 51A and 51B.
- the inclined surfaces 67 and 68 are arcuate or substantially circular in a cross section perpendicular to or substantially perpendicular to the protruding direction of the guard protruding portion 65 (horizontal direction of the battery 1). It becomes arcuate.
- each of the inclined surfaces 67 and 68 may be formed in an inclined plane shape in each of the insulating guards 51A and 51B.
- the inclined surfaces 67 and 68 are inclined so as to be separated from the bottom wall 7 in the height direction toward the outside in the vertical direction.
- the battery 1 is provided with two protrusions 71 as one of the first protrusion and the second protrusion, and two protrusions 72 as the other of the first protrusion and the second protrusion.
- Each of the protrusions 71 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B and protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B.
- one protrusion 71 projects from each of the insulating guards 51A and 51B.
- each of the protrusions 72 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B, and protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B.
- one protrusion 72 projects from each of the insulating guards 51A and 51B.
- each of the protrusions 71 projects from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B toward the boundary portion between the side wall (one of the first side wall and the second side wall) 8A and the bottom wall 7. Then, each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7. That is, each protruding end of the protrusion 71 abuts on the corner (edge) between the side wall 8A and the bottom wall 7. Further, each of the protrusions 72 projects from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B toward the boundary portion between the side wall (the other of the first side wall and the second side wall) 8B and the bottom wall 7.
- each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. That is, each protruding end of the protrusion 72 abuts on the corner (edge) between the side wall 8B and the bottom wall 7.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed integrally with the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B and is made of a material having electrical insulation. Further, each of the protrusions 71 projects from one of the insulating guards 51A and 51B toward the side where the side wall 8A is located in the vertical direction. Then, each of the protrusions 72 projects from one of the insulating guards 51A and 51B toward the side where the side wall 8B is located in the vertical direction. Therefore, each of the protrusions 71 and 72 protrudes outward in the vertical direction from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B.
- the protrusion 71 protrudes from the guard protrusion 65 of the guard bottom plate portion 64 toward the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7.
- the protrusion 72 protrudes from the guard protrusion 65 of the guard bottom plate portion 64 toward the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7.
- the protrusion 71 is formed from the inclined surface (one of the first inclined surface and the second inclined surface) 67 of the guard bottom surface 66 to the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7. Protrude toward.
- the protrusion 72 is formed from the inclined surface (the other of the first inclined surface and the second inclined surface) 68 of the guard bottom surface 66 to the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. Protrude toward.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a plate shape.
- the width direction of each of the plate-shaped protrusions 71 and 72 is along the lateral direction of the battery 1, and the thickness direction of each of the plate-shaped protrusions 71 and 72 is along the height direction of the battery 1.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a plate shape having a thickness of about 0.5 mm.
- each of the protrusions 71 is arranged between the corresponding inclined surface 67 of the insulating guards 51A and 51B and the inner surface of the bottom wall 7 in the height direction.
- each of the protrusions 71 and the corresponding inclined surface 67 of the insulating guards 51A and 51B is formed between each of the protrusions 72 and the corresponding inclined surface 68 of the insulating guards 51A and 51B. Then, a gap is formed between each of the protrusions 72 and the corresponding inclined surface 68 of the insulating guards 51A and 51B. Since the protrusions 71 and 72 are formed as described above, each of the protrusions 71 and 72 is elastically deformable.
- the internal objects housed in the internal cavity 11 such as the electrode group 10 are restrained by the peripheral wall 4 or the like of the outer container 5.
- the vertical movement of the internal components such as the electrode group 10 is constrained by the side walls (first side wall and second side wall) 8A and 8B.
- gas may be generated from the electrode group 10 in the internal cavity 11.
- the outer container 5 expands due to the generation of gas in the inner cavity 11.
- the area of the outer surface of each of the side walls 8A and 8B is much larger than the area of the outer surface of each of the bottom wall 7, the side walls 9A and 9B and the lid member 6. Therefore, when gas is generated in the internal cavity 11, each of the side walls 8A and 8B expands outward.
- the expansion amounts of the side walls 8A and 8B due to the generation of gas become large.
- FIG. 10 shows a state in which each of the side walls (long side walls) 8A and 8B is expanded due to the generation of gas in the internal cavity 11.
- the central portion of each of the side walls 8A and 8B expands significantly in the height direction. Therefore, in each of the side walls 8A and 8B, the central portion in the height direction has a gap between the side wall 8A and the electrode group 10 and does not constrain the electrode group 10.
- the end portion of the side wall 8A on the side where the bottom wall 7 is located does not expand or hardly expands.
- the end of the side wall 8B on the side where the bottom wall 7 is located does not expand or hardly expands. That is, even if gas is generated in the internal cavity 11, the boundary portion (corner portion) between the side wall 8A and the bottom wall 7 and its vicinity, and the boundary portion (corner portion) between the side wall 8B and the bottom wall 7 and its vicinity thereof. Does not expand or hardly expands.
- each protruding end of the protrusion 71 is connected to the side wall 8A. It abuts on the boundary portion with the bottom wall 7.
- each protruding end of the protrusion 72 remains. It abuts on the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7.
- each of the protrusions 71 and 72 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B, and is integrally formed with the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B in the present embodiment. Then, the insulating guards 51A and 51B are attached to the electrode group 10.
- Each of the protrusions 71 abuts on the boundary between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each of the protrusions 72 abuts on the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7 to insulate the electrode group 10 and the bottom wall 7.
- the vertical movement of internal objects such as guards 51A and 51B is restricted.
- the protrusions 71 and 72 As described above, even if gas is generated in the internal cavity 11, the movement of the internal objects such as the electrode group 10 in the vertical direction is restricted. That is, even if the outer container 5 expands due to the generation of gas, the internal components are appropriately restrained. As a result, even if gas is generated, the influence of external impact on the internal components including the electrode group 10, current collecting tabs 21D, 22D, leads 40A, 40B, 41A, 41B and the insulating guards 51A, 51B is suppressed. .. By suppressing the influence of the external impact on the internal object, damage to the internal object due to the external impact is prevented, and the durability of the internal object is improved.
- the protrusions 71 and 72 protrude from the guard protrusion 65.
- the guard protrusions 65 of the insulating guards 51A and 51B are arranged between the electrode group 10 and the inner surface of the bottom wall 7, and support the electrode group 10 from the side where the bottom wall 7 is located in the height direction. To do. Since the protrusions 71 and 72 are connected to the guard protrusions 65 that support the electrode group 10 in each of the insulating guards 51A and 51B, the protrusions 71 and 72 allow the electrode group 10 (internal components) to move in the vertical direction. More surely restrained.
- the electrode terminals 27A and 27B, the insulating members 28A and 28B, the insulating gaskets 35A and 35B, and the electrode retainer 36 are attached to the lid member 6. Then, the current collecting tabs 21D and 22D of the electrode group 10 are respectively connected to the corresponding one of the electrode terminals 27A and 27B via the corresponding one of the positive electrode lead (for example, 40A, 41A) and the negative electrode lead (for example, 40B, 41B). Connect to. Then, each of the insulating guards 51A and 51B is attached (fixed) to the electrode group 10 via the corresponding one of the insulating tapes 52A and 52B.
- the electrode group 10 With the electrode group 10, the insulating guards 51A, 51B, the lid member 6, and the like assembled as described above, the electrode group 10, the current collecting tabs 21D, 22D, the leads 40A, 40B, 41A, 41B, and the insulating guard
- the internal components including 51A and 51B are inserted into the internal cavity 11 of the outer container 5.
- the lid member 6 is welded to the end of the peripheral wall 4 on the side opposite to the bottom wall 7, and the lid member 6 is attached to the peripheral wall 4 of the outer container 5.
- FIG. 11 shows a state in which a built-in object such as an electrode group 10 is inserted into the internal cavity 11 at the time of manufacturing the battery 1.
- a built-in object such as an electrode group 10
- FIG. 11 shows a state in which a built-in object such as an electrode group 10 is inserted into the internal cavity 11 at the time of manufacturing the battery 1.
- each of the protrusions 71 abuts on the side wall 8A
- each of the protrusions 72 abuts on the side wall 8B.
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B and is formed in a plate shape. Therefore, when each of the protrusions 71 abuts on the side wall 8A, each of the protrusions 71 is elastically deformed by the pressure from the side wall 8A.
- each of the protrusions 72 abuts on the side wall 8B, each of the protrusions 72 is elastically deformed by the pressure from the side wall 8B.
- each of the protrusions 71 and 72 is elastically deformed, so that the internal object can be easily inserted into the internal cavity 11. Therefore, at the time of manufacturing the battery 1, the insertability of the built-in object into the internal cavity 11 is ensured.
- the above-mentioned inclined surfaces 67 and 68 are formed on the guard bottom surface 66 in each of the insulating guards 51A and 51B. Therefore, the friction between the insulating guards 51A and 51B and the peripheral walls 4 (side walls 8A and 8B) is reduced when the internal object is inserted into the internal cavity 11. This improves the insertability of the built-in object into the internal cavity 11 during the manufacture of the battery 1.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a plate shape whose width direction is along the lateral direction of the battery 1, but the present invention is not limited to this.
- each of the protrusions 71, 72 may be formed in a columnar shape (rod shape).
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a columnar shape extending along the vertical direction of the battery 1.
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes outward in the vertical direction from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B.
- each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7.
- each of the protrusions 71 bends at the bending position E1 of the protruding end portion. Then, each of the protrusions 72 bends at the bending position E2 of the protruding end portion.
- Each of the protrusions 71 extends from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B to the bending position E1 along the protrusion direction, and extends outward in the vertical direction of the battery 1.
- each of the protrusions 72 extends along the protrusion direction from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B to the bending position E2, and extends outward in the vertical direction of the battery 1.
- each of the protrusions 71 is bent toward the side where the lid member 6 is located in the height direction at the bending position E1.
- each of the protrusions 72 is bent toward the side where the lid member 6 is located in the height direction at the bending position E2.
- each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. .
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes outward in the vertical direction from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B, but the present invention is not limited to this.
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B toward the side where the bottom wall 7 is located in the height direction.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a plate shape, and the width direction of each of the plate-shaped protrusions 71 and 72 is along the lateral direction of the battery 1.
- each of the plate-shaped protrusions 71 and 72 is along the vertical direction of the battery 1. Also in this modification, each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. .. Therefore, even in this modified example, the same actions and effects as those in the above-described embodiment and the like are obtained.
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B toward the side where the bottom wall 7 is located in the height direction.
- each of the protrusions 71 and 72 is formed in a columnar shape (rod shape) such as a columnar shape.
- each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. .
- each of the protrusions 71 and 72 faces the side where the bottom wall 7 is located in the height direction from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B. Protruding. Then, each of the protrusions 71 and 72 bends at the bending position of the protruding end portion. Each of the protrusions 71 and 72 extends from one of the corresponding insulating guards 51A and 51B to the bending position along the protrusion direction, and extends toward the side where the bottom wall 7 is located in the height direction of the battery 1. Will be done. Further, each of the protrusions 71 and 72 is bent inward in the vertical direction at the bending position.
- each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7. ..
- each of the protrusions 71 and 72 is formed integrally with the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B, but the present invention is not limited to this.
- each of the protrusions 71, 72 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A, 51B.
- each of the protrusions 71 and 72 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B and protrudes from the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B.
- each protruding end of the protrusion 71 abuts on the boundary portion between the side wall 8A and the bottom wall 7, and each protruding end of the protrusion 72 abuts on the boundary portion between the side wall 8B and the bottom wall 7.
- each of the protrusions 71 and 72 is connected to the corresponding one of the insulating guards 51A and 51B and is formed of metal. That is, the protrusions 71 and 72 need not be formed from a material having electrical insulating properties. Also in this case, each of the insulating guards 51A and 51B is formed of a material having electrical insulating properties.
- each of the protrusions 71 and 72 protrudes from the insulating guard 51A one by one, and each of the protrusions 71 and 72 protrudes from the insulating guard 51B by one, but the present invention is not limited to this. That is, at least one of the protrusions 71 and 72 may protrude from the insulating guard 51A, and at least one of the protrusions 71 and 72 may protrude from the insulating guard 51B. In one modification, two or more protrusions 71 protrude from the insulating guard 51A, and two or more protrusions 72 protrude. In another modification, two or more protrusions 71 protrude from the insulating guard 51B, and two or more protrusions 72 protrude.
- protrusions 71 and 72 protrude from each of the two insulating guards 51A and 51B, but the present invention is not limited to this. That is, each of the protrusions 71 and 72 may protrude from only one of the insulating guards 51A and 51B. In one modification, each of the protrusions 71, 72 protrudes only from the insulating guard 51A. In this case, a protrusion protruding from the insulating guard 51B toward the boundary between the side wall 8A and the bottom wall 7 and a protrusion protruding from the insulating guard 51B toward the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7 are provided. Absent.
- each of the protrusions 71, 72 protrudes only from the insulating guard 51B.
- a protrusion protruding from the insulating guard 51A toward the boundary between the side wall 8A and the bottom wall 7 and a protrusion protruding from the insulating guard 51A toward the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7 are provided. Absent.
- the protrusion 71 protrudes only from the insulating guard 51A, and the protrusion 72 protrudes only from the insulating guard 51B.
- a protrusion protruding from the insulating guard 51B toward the boundary between the side wall 8A and the bottom wall 7 and a protrusion protruding from the insulating guard 51A toward the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7 are provided. Absent.
- the protrusion 71 protrudes only from the insulating guard 51B, and the protrusion 72 protrudes only from the insulating guard 51A.
- a protrusion protruding from the insulating guard 51A toward the boundary between the side wall 8A and the bottom wall 7 and a protrusion protruding from the insulating guard 51B toward the boundary between the side wall 8B and the bottom wall 7 are provided. Absent.
- FIG. 15 shows an example of a battery pack 80 in which the battery 1 of the embodiments shown in FIGS. 1 to 14 is used.
- the battery module 75 is formed from the plurality of batteries 1. Then, in the battery module 75, a plurality of batteries 1 are electrically connected in series. The batteries 1 are electrically connected to each other via a bus bar (not shown) or the like. In another example, in the battery module 75, a plurality of batteries 1 may be electrically connected in parallel. Further, in another example, in the battery module 75, both a series connection in which the batteries 1 are connected in series and a parallel connection in which the batteries 1 are connected in parallel may be formed.
- one corresponding positive electrode terminal (for example, 27A) of the plurality of batteries 1 is connected to the module terminal 91 on the positive electrode side via the positive electrode side lead 93 and the like. Then, in the corresponding one of the plurality of batteries 1 different from the battery 1 to which the positive electrode side lead 93 is connected, the negative electrode terminal (for example, 27B) is a module terminal on the negative electrode side via the negative electrode side lead 94. Connected to 92.
- the battery pack 80 is provided with a printed wiring board 81.
- a protection circuit 82, a thermistor 83 which is a temperature detector, and an external terminal 85 for energization are mounted on the printed wiring board 81.
- an insulating member (not shown) prevents unnecessary connection between the electric path on the printed wiring board 81 and the wiring of the battery module 75.
- the module terminal 91 on the positive electrode side is connected to the protection circuit 82 via the wiring 86 or the like formed on the printed wiring board 81, and the module terminal 92 on the negative electrode side connects the wiring 87 or the like formed on the printed wiring board 81. It is connected to the protection circuit 82 via.
- the thermistor 83 which is a temperature detector, detects the temperature of each of the plurality of batteries 1 forming the battery module 75. Then, the thermistor 83 outputs a detection signal about the temperature to the protection circuit 82.
- the battery pack 80 has a current detection function and a voltage detection function.
- the input current to the battery module 75 and the output current from the battery module 75 may be detected, and the current flowing through any of the plurality of batteries 1 forming the battery module 75 is detected. May be good.
- the respective voltages of the batteries 1 may be detected in the battery module 75, or the voltage applied to the entire battery module 75 may be detected.
- the battery module 75 and the protection circuit 82 are connected via the wiring 84.
- a detection signal for current and a detection signal for voltage are output to the protection circuit 82 via the wiring 84.
- the positive electrode potential or the negative electrode potential is detected for each of the batteries 1 forming the battery module 75.
- the battery module 75 is provided with a lithium electrode or the like as a reference electrode. Then, each positive electrode potential or negative electrode potential of the battery 1 is detected with reference to the potential at the reference electrode.
- the external terminal 85 is connected to an external device of the battery pack 80.
- the external terminal 85 is used for outputting the current from the battery module 75 to the outside and / or inputting the current to the battery module 75.
- an electric current is supplied to the outside of the battery pack 80 through an external terminal 85 for energization.
- the charging current is supplied to the battery module 75 through the external terminal 85 for energization.
- the charging current of the battery module 75 includes, for example, regenerative energy for power of a vehicle or the like.
- the protection circuit 82 can be connected to the external terminal 85 via the positive wiring 88 and the negative wiring 89.
- the protection circuit 82 has a function of being able to cut off the electrical connection between the battery module 75 and the external terminal 85.
- the protection circuit 82 is provided with a relay, a fuse, or the like as a connection cutoff portion. Further, the protection circuit 82 has a function of controlling charging / discharging of the battery module 75. The protection circuit 82 controls the charging / discharging of the battery module 75 based on the detection result regarding any of the above-mentioned current, voltage, temperature, and the like.
- the protection circuit 82 determines that the predetermined condition has been met. Further, when any of overcharge, overdischarge, overcurrent, etc. is detected in the battery module 75, the protection circuit 82 determines that the battery module 75 is in a predetermined condition. Then, when it is determined that the battery module 75 meets the above-mentioned predetermined conditions, the protection circuit 82 can cut off the continuity between the protection circuit 82 and the external terminal 85 for energization. By cutting off the continuity between the protection circuit 82 and the external terminal 85 for energization, the output of the current from the battery module 75 to the outside and the input of the current to the battery module 75 are stopped. As a result, the continuous generation of overcurrent or the like in the battery module 75 is effectively prevented.
- a circuit formed in a device that uses the battery pack 80 (battery module 75) as a power source may be used as a protection circuit.
- the battery module 75 formed from the plurality of batteries 1 instead of the battery module 75 formed from the plurality of batteries 1, only the battery 1 alone may be provided in the battery pack 80.
- a plurality of battery modules 75 may be provided, and the battery modules 75 may be electrically connected in series and / or in parallel.
- the configuration of the battery pack 80 including one or more batteries 1 described above is appropriately changed depending on the application.
- the battery pack 80 is preferably used in a device or the like that is required to be charged and discharged with a large current.
- Specific uses of the battery pack 80 include a power source for a digital camera, an in-vehicle power source for a vehicle, a stationary power source, and the like.
- examples of the vehicle on which the battery pack 80 is mounted include a two-wheeled to four-wheeled hybrid electric vehicle, a two-wheeled to four-wheeled electric vehicle, an assisted bicycle, a railroad vehicle, a forklift, and the like.
- FIG. 16 shows an application example to the vehicle 100 as an application example of the battery pack 80 described above.
- the vehicle 100 includes a vehicle body 101 and a battery pack 80.
- the vehicle 100 is a four-wheeled automobile.
- the vehicle 100 may be equipped with a plurality of battery packs 80.
- the battery pack 80 is mounted in the engine room located in front of the vehicle body 101.
- the battery pack 80 may be mounted, for example, behind the vehicle body 101 or under the seat.
- the battery pack 80 including one or more of the above-mentioned batteries 1 can be arranged even in a narrow space under the seat.
- the battery pack 80 can be used as a power source for the vehicle 100.
- the battery pack 80 can recover the regenerative energy of the power of the vehicle 100.
- the influence of the external impact on the internal components housed in the internal cavity 11 is suppressed, so that damage to the internal components due to the external impact is prevented and the internal components are prevented from being damaged. Durability is improved. Therefore, even if an external impact is generated by the vibration caused by the traveling of the vehicle 100, the influence of the external impact is suppressed, so that the internal structure housed in the internal cavity 11 is prevented from being damaged by the external impact.
- each of the first protrusion and the second protrusion is connected to the insulation guard and protrudes from the insulation guard. Then, the protruding end of the first protrusion abuts on the boundary portion between the first side wall and the bottom wall, and the protruding end of the second protrusion abuts on the boundary portion between the second side wall and the bottom wall.
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Abstract
実施形態によれば、電池は、外装容器、電極群、蓋部材、集電タブ、電極端子、リード、絶縁ガード、及び、一対の突起を備える。外装容器は、底壁及び周壁を備え、周壁は、縦方向について内部空洞を挟んで互いに対して対向する一対の側壁を備える。集電タブは、内部空洞において横方向へ電極群から突出し、絶縁ガードは、内部空洞において外装容器の内表面に対してリード及び集電タブを電気的に絶縁する。一対の突起のそれぞれは、絶縁ガードから突出し、一対の側壁の対応する一方と底壁との境界部分に当接する。
Description
本発明の実施形態は、電池、電池パック及び車両に関する。
携帯電話及びパーソナルコンピュータ等の電子機器の進歩にともなって、これらの電子機器に使用される二次電池等の電池は、小型化及び軽量化が求められている。小型化及び軽量化が実現され、かつ、エネルギー密度の高い二次電池として、リチウムイオン二次電池が挙げられる。一方、電気自動車、ハイブリッド自動車、電動バイク及びフォークリフト等の車両に搭載される大型かつ大容量の電源として、鉛蓄電池、ニッケル水素電池等の二次電池が用いられる。また、近年では、車両に搭載される大型かつ大容量の電源として、エネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池が、採用に向けての開発されている。車両に搭載されるリチウムイオン二次電池の開発では、電池の高寿命化の実現及び安全性の向上等を実現するとともに、電池の大型化及び大容量化を実現することが求められている。
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、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、蓋部材の外表面に電極端子が取付けられ、内部空洞では、電極群から外周側に集電タブが突出する。そして、集電タブは、リードを介して、電極端子に電気的に接続される。また、内部空洞には、電気的絶縁性を有する材料から形成される絶縁ガードが配置され、絶縁ガードによって、外装容器の内表面へのリード及び集電タブの接触が防止される。これにより、リード及び集電タブが、外装容器に対して電気的に絶縁される。
前述のような電池では、内部空洞に収納される電極群等の内蔵物は、外装容器の周壁等によって拘束されている。このため、電池が搭載される車両の走行による振動等の外部衝撃が発生しても、電極群、集電タブ、リード及び絶縁ガードを含む内蔵物への外部衝撃の影響が抑制される。
ここで、前述のような電池を使用すると、内部空洞において、電極群からガスが発生することがある。内部空洞においてガスが発生することにより、外装容器が膨張する。電池では、内部空洞においてガスが発生しても、外装容器の周壁等によって内蔵物が適切に拘束されることが、求められている。また、電池の製造時には、外装容器の内部空洞への内蔵物の挿入性が確保されることが、求められている。
本発明が解決しようとする課題は、外装容器が膨張しても内部空洞において内蔵物が適切に拘束されるとともに、製造時において内蔵物の内部空洞への挿入性が確保される電池、及び、その電池を備える電池パック及び車両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、集電タブ、電極端子、リード、絶縁ガード、第1の突起及び第2の突起を備える。外装容器は、底壁及び周壁を備え、外装容器では、底壁及び周壁によって規定される内部空洞は、高さ方向について底壁とは反対側へ開口する。周壁は、高さ方向に対して交差する縦方向について内部空洞を挟んで互いに対して対向する第1の側壁及び第2の側壁を備える。電極群は、正極及び負極を備え、外装容器の内部空洞に収納される。蓋部材は、底壁とは反対側の端部で周壁に取付けられ、内部空洞の開口を塞ぐ。集電タブは、内部空洞において縦方向及び高さ方向の両方に対して交差する横方向へ電極群から突出する。電極端子は、蓋部材の外表面に取付けられる。リードは、内部空洞に配置され、集電タブを電極端子に電気的に接続する。絶縁ガードは、電気的絶縁性を有する材料から形成され、内部空洞において外装容器の内表面に対してリード及び集電タブを電気的に絶縁する。第1の突起及び第2の突起のそれぞれは、絶縁ガードに接続されるとともに、絶縁ガードから突出する。第1の突起の突出端は、第1の側壁と底壁との境界部分に当接し、第2の突起の突出端は、第2の側壁と底壁との境界部分に当接する。
実施形態によれば、前述の電池を1つ以上備える電池パックを提供する。
実施形態によれば、前述の電池パックを備える車両を提供する。
[電池]
まず、実施形態に係る電池について、説明する。
まず、実施形態に係る電池について、説明する。
(第1の実施形態)
まず、実施形態に係る電池の一例として、第1の実施形態の電池1を示す。図1及び図2は、第1の実施形態に係る電池1の一例を示す。ここで、図1は、電池1を部材ごとに分解して示し、図2は、電池1を組み立てられた状態で示す。電池1は、例えば二次電池である。
まず、実施形態に係る電池の一例として、第1の実施形態の電池1を示す。図1及び図2は、第1の実施形態に係る電池1の一例を示す。ここで、図1は、電池1を部材ごとに分解して示し、図2は、電池1を組み立てられた状態で示す。電池1は、例えば二次電池である。
図1及び図2に示すように、電池1は、外装部3を備える。外装部3は、アルミニウム、アルミニウム合金、鉄又はステンレス等の金属から形成される。また、外装部3の内部には、内部空洞11が形成される。電池1及び外装部3では、縦方向(矢印X1及び矢印X2で示す方向)、縦方向に対して交差する(垂直又は略垂直な)横方向(矢印Y1及び矢印Y2で示す方向)、及び、横方向及び縦方向の両方に対して交差する(垂直又は略垂直な)高さ方向(矢印Z1及び矢印Z2で示す方向)が、規定される。
外装部3は、外装容器5及び蓋部材6を備える。本実施形態では、外装容器5は、底壁7及び周壁4を備え、内部空洞11は、底壁7及び周壁4によって規定される。底壁7は、内部空洞11に対して高さ方向の一方側(矢印Z2側)に位置する。また、周壁4は、外装容器5の周方向に沿って延設され、内部空洞11の外周側は、周壁4によって囲まれる。また、内部空洞11は、高さ方向について、底壁7が位置する側とは反対側(矢印Z1側)に向かって開口する。このため、図1及び図2等の一例では、外装容器5は、一面が開口した略直方体状に形成される。ここで、電池1及び外装部3では、内部空洞11の開口縁に沿う方向が、周方向と一致又は略一致する。そして、周壁4に対して内部空洞11(内部空間)が位置する側が内周側であり、内周側とは反対側が外周側である。
周壁4は、二対の側壁8A,8B,9A,9Bを備える。一対の側壁8A,8Bは、縦方向について内部空洞11を挟んで対向する。そして、一対の側壁9A,9Bは、横方向について内部空洞11を挟んで対向する。側壁8A,8Bのそれぞれは、側壁9A,9Bの間に、横方向に沿って連続して延設される。また、側壁9A,9Bのそれぞれは、側壁8A,8Bの間に、縦方向に沿って連続して延設される。前述のような構成であるため、側壁8A,8Bの一方である第1の側壁は、内部空洞11に対して縦方向の一方側から隣接し、側壁8A,8Bの他方である第2の側壁は、縦方向について、内部空洞11に対して第1の側壁とは反対側から隣接する。そして、側壁9A,9Bの一方である第3の側壁は、内部空洞11に対して横方向の一方側から隣接し、側壁9A,9Bの他方である第4の側壁は、横方向について、内部空洞11に対して第3の側壁とは反対側から隣接する。
蓋部材6は、内部空洞11の開口において、外装容器5に取付けられる。すなわち、蓋部材6は、底壁7とは反対側の端部で、周壁4に取付けられる。蓋部材6は、内部空洞11の開口を塞ぐ。本実施形態では、蓋部材6の厚さ方向が電池1の高さ方向に対して一致又は略一致になる状態で、蓋部材6が設けられる。
本実施形態では、一対の側壁8A,8Bの間の縦方向についての寸法は、底壁7と蓋部材6との間の高さ方向についての寸法、及び、一対の側壁9A,9Bの間の横方向について寸法のそれぞれに比べて、遥かに小さい。このため、内部空洞では、縦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、遥かに小さくなる。このため、外装容器5では、側壁8A,8Bのそれぞれが長側壁となり、側壁9A,9Bのそれぞれが短側壁となる。また、外装部3(外装容器5及び蓋部材6)の肉厚は、外装部3の全体に渡って均一又は略均一に形成される。したがって、電池1では、縦さ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、遥かに小さくなる。なお、外装部3の肉厚は、薄く形成され、例えば、0.02mm以上0.3mm以下に形成される。
外装部3の内部空洞11には、電極群10が収納される。図3は、電極群10の構成を説明する図である。図3に示すように、電極群10は、例えば、扁平形状に形成され、正極21、負極22及びセパレータ23,25を備える。正極21は、正極集電体としての正極集電箔21Aと、正極集電箔21Aの表面に担持される正極活物質含有層21Bと、を備える。正極集電箔21Aは、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。正極集電箔21Aには、正極活物質、結着剤及び導電剤を含むスラリーが塗布される。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。また、高い正極電位を得られる観点から、正極活物質は、リチウムマンガン複合酸化物、リチウムニッケル複合酸化物、リチウムコバルト複合酸化物及びリチウム燐酸鉄等が、用いられることが好ましい。
負極22は、負極集電体としての負極集電箔22Aと、負極集電箔22Aの表面に担持される負極活物質含有層22Bと、を備える。負極集電箔22Aは、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。負極集電箔22Aには、負極活物質、結着剤及び導電剤を含むスラリーが塗布される。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。負極活物質としては、リチウムイオンの吸蔵放出電位が金属リチウム電位に対して0.4V以上となる物質、すなわち、リチウムイオンの吸蔵放出電位が0.4V(vs.Li+/Li)以上になる物質であることが好ましい。このようなリチウムイオン吸蔵放出電位を有する負極活物質を用いることにより、アルミニウム又はアルミニウム合金とリチウムとの合金反応が抑えられるため、負極集電箔22A及び負極22に関連する構成部材に、アルミニウム及びアルミニウム合金を使用可能になる。リチウムイオンの吸蔵放出電位が0.4V(vs.Li+/Li)以上になる負極活物質としては、例えば、チタン酸化物、チタン酸リチウム等のリチウムチタン複合酸化物、タングステン酸化物、アモルファススズ酸化物、ニオブ・チタン複合酸化物、スズ珪素酸化物、及び、酸化珪素等が挙げられ、リチウムチタン複合酸化物を負極活物質として用いることが、特に好ましい。なお、リチウムイオンを吸蔵放出する炭素材料を負極活物質として用いる場合は、負極集電箔22Aは銅箔を用いるとよい。負極活物質として用いられる炭素材料は、リチウムイオンの吸蔵放出電位が0V(vs.Li+/Li)程度になる。
正極集電箔21A及び負極集電箔22Aに用いられるアルミニウム合金は、Mg、Ti、Zn、Mn、Fe、Cu及びSiから選択される1種または2種以上の元素を含むことが望ましい。アルミニウム及びアルミニウム合金の純度は、98重量%以上にすることができ、99.99重量%以上が好ましい。また、純度100%の純アルミニウムを、正極集電体及び/又は負極集電体の材料として用いることが可能である。アルミニウム及びアルミニウム合金における、ニッケル、クロムなどの遷移金属の含有量は100重量ppm以下(0重量ppmを含む)にすることが好ましい。
正極集電箔21Aでは、一方の長辺縁21C及びその近傍部位によって、正極集電タブ21Dが形成される。図3の一例では、正極集電タブ21Dは、長辺縁21Cの全長に渡って形成される。正極集電タブ21Dでは、正極集電箔21Aの表面に正極活物質含有層21Bが担持されない。したがって、正極集電箔21Aは、正極活物質含有層21Bが未担持の部分として正極集電タブ21Dを備える。また、負極集電箔22Aでは、一方の長辺縁22C及びその近傍部位によって、負極集電タブ22Dが形成される。図3の一例では、負極集電タブ22Dは、長辺縁22Cの全長に渡って形成される。負極集電タブ22Dでは、負極集電箔22Aの表面に負極活物質含有層22Bが担持されない。したがって、負極集電箔22Aは、負極活物質含有層22Bが未担持の部分として負極集電タブ22Dを備える。
セパレータ23,25のそれぞれは、電気的に絶縁性を有する材料から形成され、正極21と負極22との間を電気的に絶縁する。セパレータ23,25のそれぞれは、正極21及び負極22とは別体のシート等であってもよく、正極21及び負極22の一方と一体に形成されてもよい。また、セパレータ23,25は、有機材料から形成されてもよく、無機材料から形成されてもよく、有機材料と無機材料との混合物から形成されてもよい。セパレータ23,25を形成する有機材料としては、エンプラ及びスーパーエンプラが挙げられる。そして、エンプラとしては、ポリアミド、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、シンジオタクチック・ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアミドイミド、ポリビニルアルコール、ポリフッ化ビニリデン及び変性ポリフェニレンエーテル等が挙げられる。また、スーパーエンプラとしては、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、液晶ポリマー、ポリビニリデンフロライド、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルニトリル、ポリサルホン、ポリアクリレート、ポリエーテルイミド及び熱可塑性ポリイミド等が挙げられる。また、セパレータ23,25を形成する無機材料としては、酸化物(例えば、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化マグネシウム、リン酸化物、酸化カルシウム、酸化鉄、酸化チタン)、窒化物(例えば、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化バリウム)等が挙げられる。
電極群10では、正極活物質含有層21Bと負極活物質含有層22Bとの間でセパレータ23,25のそれぞれが挟まれた状態で、正極21、負極22及びセパレータ23,25が捲回軸Bを中心として扁平形状に捲回される。正極21、セパレータ23、負極22及びセパレータ25は、例えば、この順に重ねられた状態で、捲回される。また、電極群10では、正極集電箔21Aの正極集電タブ21Dが、負極22及びセパレータ23,25に対して、捲回軸Bに沿う方向の一方側へ突出する。そして、負極集電箔22Aの負極集電タブ22Dが、正極21及びセパレータ23,25に対して、捲回軸Bに沿う方向について正極集電タブ21Dが突出する側とは反対側に、突出する。
電極群10は、捲回軸Bが電池1の横方向に対して平行又は略平行になる状態で配置される。このため、外装部3の内部空洞11では、正極集電タブ21Dは、横方向の一方側へ負極22及びセパレータ23,25に対して突出する。そして、負極集電タブ22Dは、正極21及びセパレータ23,25に対して、横方向について正極集電タブ21Dが突出する側とは反対側に、突出する。したがって、集電タブ21D,22Dのそれぞれは、内部空洞11において電極群10から外周側へ突出する。図1及び図2等の一例では、正極集電タブ21Dは、電極群10から側壁9Aが位置する側に向かって突出する。そして、負極集電タブ22Dは、電極群10から側壁9Bが位置する側に向かって突出する。
なお、電極群10では、内部空洞11での露出部分は、集電タブ21D,22Dを除き、電気的絶縁性を有する材料から形成される。電極群10において集電タブ21D,22D以外の露出部分は、例えば、セパレータ23,25のいずれか、又は、セパレータ23,25とは別体の絶縁シートから形成される。
また、電極群10は、正極、負極及びセパレータが捲回される捲回構造を有する必要はない。ある実施例では、電極群10は、複数の正極及び複数の負極が交互に積層されるスタック構造を有し、正極と負極との間にはセパレータが設けられる。この場合も、電極群10では、正極集電タブが、電池1(外装部3)の横方向について一方側へ、負極に対して突出する。そして、電極群では、負極集電タブが、電池1の横方向について、正極集電タブが突出する側とは反対側へ、正極に対して突出する。したがって集電タブのそれぞれが、内部空洞11において電極群10から外周側へ突出する。
ある実施例では、内部空洞11において、電極群10に、電解液(図示しない)が含浸される。電解液としては、非水電解液が用いられ、例えば、電解質を有機溶媒に溶解することにより調製される非水電解液が用いられる。この場合、有機溶媒に溶解させる電解質として、過塩素酸リチウム(LiClO4)、六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)、四フッ化ホウ酸リチウム(LiBF4)、六フッ化砒素リチウム(LiAsF6)、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム(LiCF3SO3)及びビストリフルオロメチルスルホニルイミドリチウム[LiN(CF3SO2)2]等のリチウム塩、及び、これらの混合物が挙げられる。また、有機溶媒として、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)及びビニレンカーボネート等の環状カーボネート;ジエチルカーボネート(DEC)、ジメチルカーボネート(DMC)及びメチルエチルカーボネート(MEC)等の鎖状カーボネート;テトラヒドロフラン(THF)、2メチルテトラヒドロフラン(2MeTHF)、及びジオキソラン(DOX)等の環状エーテル;ジメトキシエタン(DME)及びジエトキシエタン(DEE)等の鎖状エーテル;γ-ブチロラクトン(GBL)、アセトニトリル(AN)及びスルホラン(SL)等が挙げられる。これらの有機溶媒は、単独で、又は、混合溶媒として用いられる。
また、ある実施例では、非水電解質として、非水電解液と高分子材料とを複合化したゲル状非水電解質が、電解液の代わりに用いられる。この場合、前述した電解質及び有機溶媒が用いられる。また、高分子材料として、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリアクリロニトリル(PAN)及びポリエチレンオキサイド(PEO)等が挙げられる。
また、ある実施例では、電解液の代わりに、高分子固体電解質及び無機固体電解質等の固体電解質が非水電解質として設けられる。この場合、電極群10に、セパレータ23,25が設けられなくてもよい。そして、電極群10では、セパレータ23,25の代わりに、固体電解質が正極21と負極22との間で挟まれる。このため、本実施例では、固体電解質によって、正極21と負極22との間が電気的に絶縁される。また、ある実施例では、非水電解質の代わりに水系溶媒を含む水系電解質が、電解質として用いられてもよい。
本実施形態では、蓋部材6の外表面、すなわち、蓋部材6において底壁7とは反対側を向く面に、一対の電極端子27A,27Bが取付けられる。図1及び図2等の一例では、電極端子27Aが電池1の正極端子となり、電極端子27Bが電池1の負極端子となる。電極端子27A,27Bのそれぞれは、頭部31及び軸部32を備える。電極端子27A,27Bのそれぞれは、頭部31が外装部3の外部に露出する状態で、蓋部材6の外表面に取付けられる。本実施形態では、電極端子27A,27Bは、横方向について互いに対して離れて配置される。そして、横方向についての電池1の中央位置は、電極端子27A,27Bの間に位置する。電極端子27A,27Bのそれぞれは、導電材料から形成され、例えば、アルミニウム、銅及びステンレス等のいずれかから形成される。
また、蓋部材6には、一対の貫通孔33A,33Bが形成される。貫通孔33A,33Bは、横方向について互いに対して離れて配置される。そして、横方向についての電池1の中央位置は、貫通孔33A,33Bの間に位置する。また、貫通孔33A,33Bのそれぞれは、蓋部材6の厚さ方向、すなわち、電池1の高さ方向に沿って形成され、蓋部材6を貫通する。貫通孔33Aには、電極端子27Aの軸部32が挿通され、貫通孔33Bには、電極端子27Bの軸部32が挿通される。
また、蓋部材6の外表面には、電気的に絶縁材料から形成される一対の絶縁部材(外部絶縁部材)28A,28Bが設けられる。絶縁部材28Aは、蓋部材6の外表面と電極端子27Aとの間に介在し、絶縁部材28Bは、蓋部材6の外表面と電極端子27Bとの間に介在する。このため、絶縁部材28A,28Bは、横方向について互いに対して離れて配置され、横方向についての電池1の中央位置は、絶縁部材28A,28Bの間に位置する。また、蓋部材6の貫通孔33Aでは、電極端子27Aの軸部32と蓋部材6との間に、絶縁ガスケット35Aが配置される。そして、貫通孔33Bでは、電極端子27Bの軸部32と蓋部材6との間に、絶縁ガスケット35Bが配置される。絶縁部材28A及び絶縁ガスケット35Aによって、電極端子27Aの蓋部材6への接触が防止され、蓋部材6(外装部3)に対して電極端子27Aが電気的に絶縁される。そして、絶縁部材28B及び絶縁ガスケット35Bによって、電極端子27Bの蓋部材6への接触が防止され、蓋部材6(外装部3)に対して電極端子27Bが電気的に絶縁される。
内部空洞11では、電池1の高さ方向について電極群10と蓋部材6との間に電極押さえ36が配置される。電極押さえ(内部絶縁部材)36は、電気的絶縁性を有する材料から形成される。電極押さえ36には、一対の貫通孔37A,37Bが形成される。貫通孔37A,37Bは、横方向について互いに対して離れて配置される。そして、横方向についての電池1の中央位置は、貫通孔37A,37Bの間に位置する。また、貫通孔37A,37Bのそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って形成され、電極押さえ36を貫通する。貫通孔37Aには、電極端子27Aの軸部32が挿通され、貫通孔37Bには、電極端子27Bの軸部32が挿通される。
図4は、図1の電池1の内部空洞11の構成を示す。また、図5は、図4のA1-A1線断面を示す。図4等に示すように、内部空洞11では、横方向について電極群10の両側に空間38A,38Bが形成される。空間(第1の空間)38Aは、第3の側壁及び第4の側壁の一方となる側壁9Aの内表面と電極群10との間に形成され、空間(第2の空間)38Bは、第3の側壁及び第4の側壁の他方となる側壁9Bの内表面と電極群10との間に形成される。すなわち、一対の空間38A,38Bのそれぞれは、側壁9A,9Bの対応する一方と電極群10との間に、形成される。また、図1乃至図5等の一例では、空間38A,38Bのそれぞれは、高さ方向について電極押さえ36と底壁7との間に形成される。
電極群10の正極集電タブ21Dは、空間38Aにおいて、超音波溶接等の溶接によって束ねられる。また、空間38Aには、バックアップリード40A及びリード41A等の1つ以上の正極リードが配置される。正極集電タブ21Dの束は、正極リードを介して、電極端子27A,27Bの対応する一方である正極端子(例えば27A)に電気的に接続される。この際、正極リードは、空間38Aにおいて正極端子(例えば27A)の軸部32に接続される。そして、正極集電タブ21Dと正極リードとの間の接続、正極リード同士の接続、及び、正極リードと正極端子(例えば27A)との間の接続は、超音波溶接等の溶接によって、行われる。ここで、正極リードは、導電性を有する金属から形成される。また、電極押さえ36によって、蓋部材6の内表面への正極集電タブ21D及び正極リード(例えば40A,41A)の接触が防止され、蓋部材6に対して正極集電タブ21D及び正極リード(例えば40A,41A)が電気的に絶縁される。
同様に、電極群10の負極集電タブ22Dは、空間38Bにおいて、超音波溶接等の溶接によって束ねられる。また、空間38Bには、バックアップリード40B及びリード41B等の1つ以上の負極リードが配置される。負極集電タブ22Dの束は、負極リードを介して、電極端子27A,27Bの対応する一方である負極端子(例えば27B)に電気的に接続される。この際、負極リードは、空間38Bにおいて負極端子(例えば27B)の軸部32に接続される。そして、負極集電タブ22Dと負極リードとの間の接続、負極リード同士の接続、及び、負極リードと負極端子(例えば27B)との間の接続は、超音波溶接等の溶接によって、行われる。ここで、負極リードは、導電性を有する金属から形成される。また、電極押さえ36によって、蓋部材6の内表面への負極集電タブ22D及び負極リード(例えば40B,41B)の接触が防止され、蓋部材6に対して負極集電タブ22D及び負極リード(例えば40B,41B)が電気的に絶縁される。
図1乃至図5等の一例では、リード41A,41Bのそれぞれは、ベース部42及び一対の延設部43を備える。リード41A,41Bのそれぞれでは、ベース部42は、電池1の横方向に沿って延設され、電極押さえ36に底壁7が位置する側から当接する。そして、リード41A,41Bのそれぞれは、ベース部42で、電極端子27A,27Bの対応する一方に接続される。また、図1乃至図5等の一例では、リード41A,41Bのそれぞれにおいて、一対の延設部43のそれぞれは、ベース部42から、高さ方向に沿って底壁7が位置する側へ向かって延設される。そして、リード41A,41Bのそれぞれでは、一対の延設部43は、縦方向について互いに対して離れて配置される。このため、リード41A,41Bのそれぞれは、二股形状に形成される。リード41Aは、延設部43で、バックアップリード40Aを介して、正極集電タブ21Dに接続される。そして、リード41Bは、延設部43で、バックアップリード40Bを介して、負極集電タブ22Dに接続される。
なお、ある一例では、リード41A,41Bのそれぞれにおいて、1つの延設部(例えば43)のみが、ベース部(例えば42)から、高さ方向に沿って底壁7が位置する側へ向かって延設されてもよい。この場合も、リード41A,41Bのそれぞれは、延設部(例えば43)で、バックアップリード40A,40Bの対応する一方を介して、集電タブ21D,22Dの対応する一方に接続される。また、別のある一例では、バックアップリード40A,40Bが設けられなくてもよい。この場合、リード41A,41Bのそれぞれは、集電タブ21D,22Dの対応する一方に、直接的に接続される。
また、図1乃至図5等の一例では、蓋部材6に、ガス開放弁45及び注液口46が、形成される。ガス開放弁45及び注液口46は、横方向について、電極端子27A,27Bの間に配置される。蓋部材6の外表面には、注液口46を塞ぐ封止板47が、溶接される。また、電極群押さえ36には、貫通孔48及び開口孔49が形成される。貫通孔48及び開口孔49のそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って形成され、電極押さえ36を貫通する。また、貫通孔48及び開口孔49は、横方向について、貫通孔37A,37Bの間に配置される。電極群押さえ36では、注液口46に対向する位置に貫通孔48が形成され、ガス開放弁45に対向する位置に開口孔49が形成される。
また、図1乃至図5等の一例では、蓋部材6に、ガス開放弁45及び注液口46が、形成される。ガス開放弁45及び注液口46は、横方向について、電極端子27A,27Bの間に配置される。蓋部材6の外表面には、注液口46を塞ぐ封止板47が、溶接される。また、電極群押さえ36には、貫通孔48及び開口孔49が形成される。貫通孔48及び開口孔49のそれぞれは、電池1の高さ方向に沿って形成され、電極押さえ36を貫通する。また、貫通孔48及び開口孔49は、横方向について、貫通孔37A,37Bの間に配置される。電極群押さえ36では、注液口46に対向する位置に貫通孔48が形成され、ガス開放弁45に対向する位置に開口孔49が形成される。
また、電池1の内部空洞11では、空間38Aに絶縁ガード(正極側絶縁ガード)51Aが配置され、空間38Bに絶縁ガード(負極側絶縁ガード)51Bが配置される。絶縁ガード51Aは、絶縁テープ52Aによって電極群10に固定され、絶縁ガード51Bは、絶縁テープ52Bによって電極群10に固定される。絶縁ガード51A,51B及び絶縁テープ52A,52Bのそれぞれは、電気的絶縁性を有する材料から形成される。絶縁ガード51Aは、空間38Aにおいて外装容器5の内表面に配置され、外装容器5の内表面への正極リード(例えば40A,41A)及び正極集電タブ21Dの接触を防止する。そして、絶縁ガード51Bは、空間38Bにおいて外装容器5の内表面に配置され、外装容器5の内表面への負極リード(例えば40B,41B)及び負極集電タブ22Dの接触を防止する。したがって、絶縁ガード51Aは、外装容器5の内表面に対して正極リード(例えば40A,41A)及び正極集電タブ21Dを電気的に絶縁する。また、絶縁ガード51Bは、外装容器5の内表面に対して負極リード(例えば40B,41B)及び負極集電タブ22Dを電気的に絶縁する。空間38Aでは、絶縁ガード51Aは、底壁7の内表面、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の一方)8Aの内表面、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の他方)8Bの内表面及び側壁(第3の側壁及び第4の側壁の一方)9Aの内表面に跨って、配置される。そして、空間38Bでは、絶縁ガード51Bは、底壁7の内表面、側壁8Aの内表面、側壁8Bの内表面及び側壁(第3の側壁及び第4の側壁の他方)9Bの内表面に跨って、配置される。
図6乃至図9は、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれの構成を示す。図1及び図4乃至図9に示すように、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれは、第1のガード側板部及び第2のガード側板部の一方としてガード側板部61を備えるとともに、第1のガード側板部及び第2のガード側板部の他方としてガード側板部62を備える。また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれは、第3のガード側板部としてガード側板部63を備える。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード側板部61は、空間38A,38Bの対応する一方において、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の一方)8Aの内表面に配置される。このため、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード側板部61は、縦方向について、リード41A,41Bの対応する一方と側壁8Aの内表面との間に介在する。また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード側板部62は、空間38A,38Bの対応する一方において、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の他方)8Bの内表面に配置される。このため、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード側板部62は、縦方向について、リード41A,41Bの対応する一方と側壁8Bの内表面との間に介在する。
絶縁ガード51Aのガード側板部63は、空間38Aにおいて、側壁(第3の側壁及び第4の側壁の一方)9Aの内表面に配置される。このため、絶縁ガード51Aのガード側板部63は、横方向について、リード41Aと側壁9Aの内表面との間に介在する。また、絶縁ガード51Bのガード側板部63は、空間38Bにおいて、側壁(第3の側壁及び第4の側壁の他方)9Bの内表面に配置される。このため、絶縁ガード51Bのガード側板部63は、横方向について、リード41Bと側壁9Bの内表面との間に介在する。また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード側板部61~63のそれぞれは、高さ方向に沿って延設される。そして、空間38Aでは、絶縁ガード51Aのガード側板部61~63のそれぞれは、蓋部材6が位置する側の端部から底壁7が位置する側の端部までに渡って、連続して延設される。同様に、空間38Bでは、絶縁ガード51Bのガード側板部61~63のそれぞれは、蓋部材6が位置する側の端部から底壁7が位置する側の端部までに渡って、連続して延設される。
また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード側板部61~63によって、横方向について外側へ凹む凹形状が形成される。すなわち、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード側板部61~63によって、横方向について電極群10が位置する側とは反対側へ向かって凹む凹形状が形成される。空間38Aでは、絶縁ガード51Aのガード側板部61~63によって形成される凹形状の内部に、正極集電タブ21D及び正極リード(例えば40A,41A)が挿入される。同様に、空間38Bでは、絶縁ガード51Bのガード側板部61~63によって形成される凹形状の内部に、負極集電タブ22D及び負極リード(例えば40B,41B)が挿入される。
また、図1等の一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれは、前述のガード側板部61~63に加えて、ガード底板部64を備える。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底板部64は、底壁7の内表面に配置される。このため、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底板部64は、高さ方向について、リード41A,41Bの対応する一方と底壁7の内表面との間に介在する。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード底板部64は、ガード側板部61~63に、底壁7が位置する側の端部で接続される。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード底板部64は、ガード側板部61~63から、横方向について内側に向かって、すなわち、横方向について電極群10が位置する側に向かって、延設される。
また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード底板部64に、ガード突出部65が形成される。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード突出部65は、ガード側板部61,62に対して、横方向について電極群10が位置する側に向かって、すなわち、横方向について内側に向かって突出する。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード突出部65は、内部空洞11において、電極群10と底壁7の内表面との間に配置される。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード突出部65は、高さ方向について底壁7が位置する側から、電極群10を支持する。すなわち、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード突出部65は、底壁7が位置する側から、電極群10を当接する。なお、図4等の一例では、絶縁ガード51Aのガード突出部65の突出端は、横方向について、絶縁ガード51Bのガード突出部65の突出端に対して、離れて位置する。
なお、図6及び図7は、絶縁ガード51A(51B)を互いに対して異なる方向から視た斜視図である。また、図8は、絶縁ガード51A(51B)を、ガード突出部65が突出する側から視た状態で示す。そして、図9は、絶縁ガード51A(51B)を、ガード側板部(第1のガード側板部及び第2のガード側板部の一方)61の外表面が向く側から視た状態で示す。
また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード底板部64は、底壁7が位置する側を向くガード底面66を備える。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底面66は、底壁7の内表面と対向する。また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底面66では、第1の傾斜面及び第2の傾斜面の一方として傾斜面67が形成され、第1の傾斜面及び第2の傾斜面の他方として傾斜面68が形成される。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底面66では、傾斜面67によって、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の一方)8Aが位置する側の縁が形成される。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底面66では、傾斜面68によって、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の他方)8Bが位置する側の縁が形成される。図1及び図4等の一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて、傾斜面67,68のそれぞれは、ガード突出部65の突出方向に沿って、すなわち、横方向に沿って延設される。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード底板部64では、横方向について全長又は略全長に渡って、傾斜面67,68のそれぞれが連続して延設される。
傾斜面67は、縦方向について側壁8Aに近づくほど高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。そして、傾斜面68は、縦方向について側壁8Bに近づくほど高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。したがって、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、傾斜面67,68のそれぞれは、縦方向について外側に向かうほど高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。
なお、図1及び図4等の一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて、傾斜面67,68のそれぞれが傾斜曲面状に形成される。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、ガード突出部65の突出方向(電池1の横方向)に対して垂直又は略垂直な断面において、傾斜面67,68のそれぞれは、円弧状又は略円弧状になる。ただし、ある一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて、傾斜面67,68のそれぞれが傾斜平面状に形成されてもよい。この場合も、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、傾斜面67,68のそれぞれは、縦方向について外側に向かうほど高さ方向について底壁7から離れる状態に、傾斜する。
また、電池1には、第1の突起及び第2の突起の一方として突起71が2つ設けられるとともに、第1の突起及び第2の突起の他方として突起72が2つ設けられる。突起71のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に接続されるとともに、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から突出する。図1等の一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれから、1つの突起71が突出する。また、突起72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に接続されるとともに、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から突出する。図1等の一例では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれから、1つの突起72が突出する。
突起71のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の一方)8Aと底壁7との境界部分に向かって、突出する。そして、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接する。すなわち、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との間の角部(エッジ)に当接する。また、突起72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、側壁(第1の側壁及び第2の側壁の他方)8Bと底壁7との境界部分に向かって、突出する。そして、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。すなわち、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との間の角部(エッジ)に当接する。
図1、図4及び図5の一例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方と一体に形成され、電気的絶縁性を有する材料から形成される。また、突起71のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について側壁8Aが位置する側に向かって、突出する。そして、突起72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について側壁8Bが位置する側に向かって、突出する。したがって、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について外側に向かって、突出する。
また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、突起71は、ガード底板部64のガード突出部65から、側壁8Aと底壁7との境界部分に向かって突出する。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、突起72は、ガード底板部64のガード突出部65から、側壁8Bと底壁7との境界部分に向かって突出する。また、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、突起71は、ガード底面66の傾斜面(第1の傾斜面及び第2の傾斜面の一方)67から、側壁8Aと底壁7との境界部分に向かって突出する。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれでは、突起72は、ガード底面66の傾斜面(第1の傾斜面及び第2の傾斜面の他方)68から、側壁8Bと底壁7との境界部分に向かって突出する。
図1、図4及び図5等の一例では、突起71,72のそれぞれは、板状に形成される。そして、板状の突起71,72のそれぞれの幅方向は、電池1の横方向に沿い、板状の突起71,72のそれぞれの厚さ方向は、電池1の高さ方向に沿う。ある一例では、突起71,72のそれぞれは、厚さが0.5mm程度の板状に形成される。また、突起71のそれぞれは、高さ方向について、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方の傾斜面67と底壁7の内表面との間に、配置される。そして、突起71のそれぞれと絶縁ガード51A,51Bの対応する一方の傾斜面67との間には、隙間が形成される。また、突起72のそれぞれは、高さ方向について、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方の傾斜面68と底壁7の内表面との間に、配置される。そして、突起72のそれぞれと絶縁ガード51A,51Bの対応する一方の傾斜面68との間には、隙間が形成される。前述のように突起71,72が形成されるため、突起71,72のそれぞれは、弾性変形可能である。
次に、本実施形態の電池1の作用及び効果について説明する。電池1では、電極群10等の内部空洞11に収納される内蔵物は、外装容器5の周壁4等によって拘束されている。例えば、電極群10等の内蔵物の縦方向についての移動は、側壁(第1の側壁及び第2の側壁)8A,8Bによって、拘束される。内蔵物が拘束されることにより、電極群10、集電タブ21D,22D、リード40A,40B,41A,41B及び絶縁ガード51A,51Bを含む内蔵物への外部衝撃の影響が、抑制される。
また、電池1を使用すると、内部空洞11において、電極群10からガスが発生することがある。内部空洞11においてガスが発生することにより、外装容器5が膨張する。ここで、電池1では、側壁8A,8Bのそれぞれの外表面の面積が、底壁7、側壁9A,9B及び蓋部材6のそれぞれの外表面の面積に比べて、遥かに大きい。このため、内部空洞11においてガスが発生することにより、側壁8A,8Bのそれぞれが、外側へ膨張する。特に、大型の電池1の場合は、ガスの発生による側壁8A,8Bのそれぞれの膨張量が、大きくなる。
図10は、内部空洞11でのガスの発生によって、側壁(長側壁)8A,8Bのそれぞれが膨張した状態を示す。図10に示すように、ガスが発生すると、側壁8A,8Bのそれぞれでは、高さ方向について中央部分が、大きく膨張する。このため、側壁8A,8Bのそれぞれでは、高さ方向について中央部分は、電極群10との間に隙間を有し、電極群10を拘束しない。ただし、ガスの発生によって側壁8A,8Bのそれぞれが膨張しても、側壁8Aにおいて底壁7が位置する側の端部は、膨張しない、又は、ほとんど膨張しない。同様に、側壁8Bにおいて底壁7が位置する側の端部は、膨張しない、又は、ほとんど膨張しない。すなわち、内部空洞11においてガスが発生しても、側壁8Aと底壁7との境界部分(角部)及びその近傍、及び、側壁8Bと底壁7との境界部分(角部)及びその近傍は、膨張しない、又は、ほとんど膨張しない。
側壁8Aと底壁7との境界部分(角部)及びその近傍が膨張しない、又は、ほとんど膨張しないため、内部空洞11においてガスが発生しても、突起71のそれぞれの突出端は側壁8Aと底壁7との境界部分に当接する。同様に、側壁8Bと底壁7との境界部分(角部)及びその近傍が膨張しない、又は、ほとんど膨張しないため、内部空洞11においてガスが発生しても、突起72のそれぞれの突出端は側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。ここで、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に接続され、本実施形態では、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方と一体に形成される。そして、絶縁ガード51A,51Bは、電極群10に取付けられる。突起71のそれぞれが側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、かつ、突起72のそれぞれの突出端は側壁8Bと底壁7との境界部分に当接することにより、電極群10及び絶縁ガード51A,51B等の内蔵物の縦方向についての移動が、拘束される。
前述のように突起71,72が設けられることにより、内部空洞11においてガスが発生しても、電極群10等の内蔵物の縦方向についての移動が、拘束される。すなわち、ガスの発生によって外装容器5が膨張しても、内蔵物が適切に拘束される。これにより、ガスが発生しても、電極群10、集電タブ21D,22D、リード40A,40B,41A,41B及び絶縁ガード51A,51Bを含む内蔵物への外部衝撃の影響が、抑制される。内蔵物への外部衝撃の影響が抑制されることにより、外部衝撃による内蔵物の損傷が防止され、内蔵物の耐久性が向上する。
また、本実施形態では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて、突起71,72は、ガード突出部65から突出する。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれのガード突出部65は、電極群10と底壁7の内表面との間に配置され、高さ方向について底壁7が位置する側から電極群10を支持する。絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて電極群10を支持するガード突出部65に突起71,72が接続されるため、突起71,72によって、電極群10(内蔵物)の縦方向についての移動が、より確実に拘束される。
また、電池1を製造する際には、蓋部材6にお電極端子27A,27B、絶縁部材28A,28B、絶縁ガスケット35A,35B及び電極押さえ36を取付ける。そして、電極群10の集電タブ21D,22Dのそれぞれを、正極リード(例えば40A,41A)及び負極リード(例えば40B,41B)の対応する一方を介して、電極端子27A,27Bの対応する一方に接続する。そして、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれを絶縁テープ52A,52Bの対応する一方を介して、電極群10に取付ける(固定する)。そして、電極群10、絶縁ガード51A,51B及び蓋部材6等が前述のように組付けられた状態で、電極群10、集電タブ21D,22D、リード40A,40B,41A,41B及び絶縁ガード51A,51Bを含む内蔵物を、外装容器5の内部空洞11に挿入する。そして、内蔵物が内部空洞11に挿入された状態で、周壁4において底壁7とは反対側の端部に蓋部材6を溶接等し、蓋部材6を外装容器5の周壁4に取付ける。
図11は、電池1の製造時において電極群10等の内蔵物を内部空洞11に挿入している状態を示す。図11に示すように、内蔵物を内部空洞11に挿入している状態では、突起71のそれぞれは、側壁8Aに当接し、突起72のそれぞれは、側壁8Bに当接する。本実施形態では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から突出するとともに、板状に形成される。このため、突起71のそれぞれが側壁8Aに当接することにより、突起71のそれぞれは、側壁8Aからの押圧によって、弾性変形する。同様に、突起72のそれぞれが側壁8Bに当接することにより、突起72のそれぞれは、側壁8Bからの押圧によって、弾性変形する。内蔵物を内部空洞11に挿入している状態において突起71,72のそれぞれが弾性変形することにより、内蔵物を内部空洞11に挿入し易くなる。したがって、電池1の製造時において、内蔵物の内部空洞11への挿入性が確保される。
また、本実施形態では、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれにおいて、前述の傾斜面67,68がガード底面66に形成される。このため、内蔵物を内部空洞11に挿入している状態において、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれと周壁4(側壁8A,8B)との間の摩擦が、低減される。これにより、電池1の製造時において、内蔵物の内部空洞11への挿入性が向上する。
(変形例)
なお、前述の実施形態等では、突起71,72のそれぞれは、幅方向が電池1の横方向に沿う板状に形成されるが、これに限るものではない。ある変形例では、突起71,72のそれぞれは、柱状(棒状)に形成されてもよい。例えば、図12に示す第1の変形例では、突起71,72のそれぞれは、電池1の縦方向に沿って延設される円柱状に形成される。本変形例でも、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について外側に向かって突出する。そして、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
なお、前述の実施形態等では、突起71,72のそれぞれは、幅方向が電池1の横方向に沿う板状に形成されるが、これに限るものではない。ある変形例では、突起71,72のそれぞれは、柱状(棒状)に形成されてもよい。例えば、図12に示す第1の変形例では、突起71,72のそれぞれは、電池1の縦方向に沿って延設される円柱状に形成される。本変形例でも、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について外側に向かって突出する。そして、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
また、図13に示す第2の変形例では、突起71のそれぞれは、突出端部の屈曲位置E1において屈曲する。そして、突起72のそれぞれは、突出端部の屈曲位置E2において屈曲する。突起71のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から屈曲位置E1まで、突出方向に沿って延設され、電池1の縦方向について外側に向かって延設される。同様に、突起72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から屈曲位置E2まで、突出方向に沿って延設され、電池1の縦方向について外側に向かって延設される。また、突起71のそれぞれは、屈曲位置E1において、高さ方向について蓋部材6が位置する側に向かって屈曲される。同様に、突起72のそれぞれは、屈曲位置E2において、高さ方向について蓋部材6が位置する側に向かって屈曲される。本変形例でも、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
また、前述の実施形態等では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、縦方向について外側に向かって突出するが、これに限るものではない。例えば、図14に示す第3の変形例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、高さ方向について底壁7が位置する側に向かって突出する。本変形例では、突起71,72のそれぞれは、板状に形成され、板状の突起71,72のそれぞれの幅方向は、電池1の横方向に沿う。板状の突起71,72のそれぞれの厚さ方向は、電池1の縦方向に沿う。本変形例でも、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。このため、本変形例でも、前述の実施形態等と同様の作用及び効果を奏する。
また、ある変形例では、第3の変形例と同様に、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、高さ方向について底壁7が位置する側に向かって突出する。ただし、本変形例では、突起71,72のそれぞれは、円柱状等の柱状(棒状)に形成される。本変形例でも、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
また、別のある変形例では、第3の変形例と同様に、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から、高さ方向について底壁7が位置する側に向かって突出する。そして、突起71,72のそれぞれは、突出端部の屈曲位置において屈曲する。突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から屈曲位置まで、突出方向に沿って延設され、電池1の高さ方向について底壁7が位置する側に向かって延設される。また、突起71,72のそれぞれは、屈曲位置において、縦方向について内側に向かって屈曲される。本変形例でも、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
また、前述の実施形態では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方と一体に形成されるが、これに限るものではない。ある変形例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に連結される。本変形例でも、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に接続され、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方から突出する。そして、突起71のそれぞれの突出端は、側壁8Aと底壁7との境界部分に当接し、突起72のそれぞれの突出端は、側壁8Bと底壁7との境界部分に当接する。
また、ある変形例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの対応する一方に連結されるとともに、金属から形成される。すなわち、突起71,72は、電気的絶縁性を有する材料から形成される必要はない。この場合も、絶縁ガード51A,51Bのそれぞれは、電気的絶縁性を有する材料から形成される。
また、前述の実施形態等では、絶縁ガード51Aから突起71,72のそれぞれが1つずつ突出し、絶縁ガード51Bから突起71,72のそれぞれが1つずつ突出するが、これに限るものではない。すなわち、絶縁ガード51Aから突起71,72の少なくとも一方が複数突出してもよく、絶縁ガード51Bから突起71,72の少なくとも一方が複数突出してもよい。ある変形例では、絶縁ガード51Aから、2以上の突起71が突出するとともに、2以上の突起72が突出する。別のある変形例では、絶縁ガード51Bから、2以上の突起71が突出するとともに、2以上の突起72が突出する。
また、前述の実施形態等では、2つの絶縁ガード51A,51Bのそれぞれから、突起71,72が突出するが、これに限るものではない。すなわち、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51A,51Bの一方のみから突出してもよい。ある変形例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51Aからのみ突出する。この場合、側壁8Aと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Bから突出する突起、及び、側壁8Bと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Bから突出する突起は、設けられない。別のある変形例では、突起71,72のそれぞれは、絶縁ガード51Bからのみ突出する。この場合、側壁8Aと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Aから突出する突起、及び、側壁8Bと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Aから突出する突起は、設けられない。
また、別のある変形例では、突起71は、絶縁ガード51Aからのみ突出し、突起72は、絶縁ガード51Bからのみ突出する。この場合、側壁8Aと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Bから突出する突起、及び、側壁8Bと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Aから突出する突起は、設けられない。別のある変形例では、突起71は、絶縁ガード51Bからのみ突出し、突起72は、絶縁ガード51Aからのみ突出する。この場合、側壁8Aと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Aから突出する突起、及び、側壁8Bと底壁7との境界部へ向かって絶縁ガード51Bから突出する突起は、設けられない。
[電池パック]
次に、前述した実施形態等の電池が用いられる電池パックについて、説明する。図15は、図1乃至図14等の実施形態の電池1が用いられる電池パック80の一例を示す。図15等の一例では、複数の電池1から電池モジュール75が形成される。そして、電池モジュール75では、複数の電池1が、電気的に直列に接続される。電池1は、バスバー(図示しない)等を介して、互いに対して電気的に接続される。なお、別の一例では、電池モジュール75において、複数の電池1が電気的に並列に接続されてもよい。また、別の一例では、電池モジュール75において、電池1が直列に接続される直列接続、及び、電池1が並列に接続される並列接続の両方が形成されてもよい。
次に、前述した実施形態等の電池が用いられる電池パックについて、説明する。図15は、図1乃至図14等の実施形態の電池1が用いられる電池パック80の一例を示す。図15等の一例では、複数の電池1から電池モジュール75が形成される。そして、電池モジュール75では、複数の電池1が、電気的に直列に接続される。電池1は、バスバー(図示しない)等を介して、互いに対して電気的に接続される。なお、別の一例では、電池モジュール75において、複数の電池1が電気的に並列に接続されてもよい。また、別の一例では、電池モジュール75において、電池1が直列に接続される直列接続、及び、電池1が並列に接続される並列接続の両方が形成されてもよい。
また、電池パック80の電池モジュール75では、複数の電池1の対応する1つの正極端子(例えば27A)が、正極側リード93等を介して、正極側のモジュール端子91に接続される。そして、複数の電池1の中で正極側リード93が接続される電池1とは別の対応する1つでは、負極端子(例えば27B)が、負極側リード94を介して、負極側のモジュール端子92に接続される。
電池パック80には、プリント配線基板81が設けられる。プリント配線基板81には、保護回路82、温度検出器であるサーミスタ83、及び、通電用の外部端子85が、搭載される。なお、電池パック80では、絶縁部材(図示しない)によって、プリント配線基板81上の電気経路と電池モジュール75の配線との不要な接続が、防止される。正極側のモジュール端子91は、プリント配線基板81に形成される配線86等を介して、保護回路82に接続され、負極側のモジュール端子92は、プリント配線基板81に形成される配線87等を介して、保護回路82に接続される。
温度検出器であるサーミスタ83は、電池モジュール75を形成する複数の電池1のそれぞれについて、温度を検出する。そして、サーミスタ83は、温度についての検出信号を、保護回路82に出力する。
電池パック80は、電流検出機能及び電圧検出機能を有する。電池パック80では、電池モジュール75への入力電流、及び、電池モジュール75からの出力電流が検出されてもよく、電池モジュール75を形成する複数の電池1のいずれかを流れる電流が、検出されてもよい。また、電池パック80では、電池モジュール75において電池1のそれぞれの電圧が検出されてもよく、電池モジュール75全体に印加される電圧が検出されてもよい。電池パック80では、電池モジュール75と保護回路82との間が、配線84を介して、接続される。保護回路82には、電流についての検出信号、及び、電圧についての検出信号が、配線84を介して出力される。
なお、ある一例では、電池1のそれぞれの電圧が検出される代わりに、電池モジュール75を形成する電池1のそれぞれについて、正極電位又は負極電位が検出される。この場合、電池モジュール75に、参照極としてリチウム電極等が設けられる。そして、参照極での電位を基準として、電池1のそれぞれの正極電位又は負極電位が検出される。
外部端子85は、電池パック80の外部の機器に接続される。外部端子85は、電池モジュール75からの電流の外部への出力、及び/又は、電池モジュール75への電流の入力に用いられる。電池パック80の電池モジュール75を電源として使用する際には、電流が通電用の外部端子85を通して、電池パック80の外部に供給される。また、電池モジュール75を充電する際には、充電電流は、通電用の外部端子85を通して電池モジュール75に供給される。電池モジュール75の充電電流には、例えば、車両等の動力の回生エネルギー等が含まれる。また、保護回路82は、プラス配線88及びマイナス配線89を介して外部端子85に接続可能である。
保護回路82は、電池モジュール75と外部端子85との間の電気的な接続を遮断可能な機能を有する。保護回路82には、接続遮断部として、リレー又はヒューズ等が設けられる。また、保護回路82は、電池モジュール75の充放電を制御する機能を有する。保護回路82は、前述の電流、電圧及び温度等のいずれかに関する検出結果に基づいて、電池モジュール75の充放電を制御する。
例えば、サーミスタ83の検出温度が所定温度以上になった場合、保護回路82は、所定の条件になったと判断する。また、電池モジュール75において過充電、過放電及び過電流等のいずれかが検出された場合に、保護回路82は、電池モジュール75が所定の条件になったと判断する。そして、電池モジュール75が前述の所定の条件になったと判断した場合、保護回路82は、保護回路82と通電用の外部端子85との間の導通を、遮断できる。保護回路82と通電用の外部端子85との間の導通が遮断されることにより、電池モジュール75からの電流の外部への出力、及び、電池モジュール75への電流の入力が停止される。これにより、電池モジュール75において過電流等が継続して発生することが、有効に防止される。
なお、ある一例では、電池パック80(電池モジュール75)を電源として使用する装置に形成される回路を、保護回路として使用してもよい。また、複数の電池1から形成される電池モジュール75の代わりに、電池1単体のみが、電池パック80に設けられてもよい。また、電池パック80において、電池モジュール75を複数設け、電池モジュール75同士を電気的に直列及び/又は並列に接続してもよい。
[電池パックの用途]
前述した電池1を1つ以上備える電池パック80の構成等は、用途により、適宜変更される。電池パック80の用途としては、大電流での充放電が求められている装置等であることが、好ましい。具体的な電池パック80の用途には、デジタルカメラの電源用、車両の車載用、及び、定置用電源等が、挙げられる。この場合、電池パック80が搭載される車両としては、二輪乃至四輪のハイブリッド電気自動車、二輪乃至四輪の電気自動車、アシスト自転車、鉄道用車両、及び、フォークリフト等が挙げられる。
前述した電池1を1つ以上備える電池パック80の構成等は、用途により、適宜変更される。電池パック80の用途としては、大電流での充放電が求められている装置等であることが、好ましい。具体的な電池パック80の用途には、デジタルカメラの電源用、車両の車載用、及び、定置用電源等が、挙げられる。この場合、電池パック80が搭載される車両としては、二輪乃至四輪のハイブリッド電気自動車、二輪乃至四輪の電気自動車、アシスト自転車、鉄道用車両、及び、フォークリフト等が挙げられる。
図16は、前述の電池パック80のある適用例として、車両100への適用例を示す。図16に示す一例では、車両100は、車両本体101と、電池パック80と、を備える。図16に示す一例では、車両100は、四輪の自動車である。なお、車両100は、複数の電池パック80を搭載してもよい。
図16の一例では、電池パック80が車両本体101の前方に位置するエンジンルーム内に搭載される。なお、電池パック80は、例えば、車両本体101の後方、又は、座席の下に搭載してもよい。特に、前述の電池1を1つ以上備える電池パック80は、座席の下の狭いスペースでも、配置可能である。前述のように、電池パック80は、車両100の電源として用いることができる。また、電池パック80は、車両100の動力の回生エネルギーを、回収することができる。
車両100等に搭載される電池1では、前述のように、内部空洞11に収納される内蔵物への外部衝撃の影響が抑制されるため、外部衝撃による内蔵物の損傷が防止され、内蔵物の耐久性が向上する。このため、車両100の走行による振動によって外部衝撃が発生した場合でも、外部衝撃の影響が抑制されるため、内部空洞11に収納される内蔵物の外部衝撃による損傷が防止される。
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、第1の突起及び第2の突起のそれぞれは、絶縁ガードに接続されるとともに、絶縁ガードから突出する。そして、第1の突起の突出端は、第1の側壁と底壁との境界部分に当接し、第2の突起の突出端は、第2の側壁と底壁との境界部分に当接する。これにより、外装容器が膨張しても内部空洞において内蔵物が適切に拘束されるとともに、製造時において内蔵物の内部空洞への挿入性が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 (12)
- 底壁及び周壁を備え、前記底壁及び前記周壁によって規定される内部空洞が高さ方向について前記底壁とは反対側へ開口する外装容器であって、前記周壁は、前記高さ方向に対して交差する縦方向について前記内部空洞を挟んで互いに対して対向する第1の側壁及び第2の側壁を備える外装容器と、
正極及び負極を備え、前記外装容器の前記内部空洞に収納される電極群と、
前記底壁とは反対側の端部で前記周壁に取付けられ、前記内部空洞の開口を塞ぐ蓋部材と、
前記内部空洞において前記縦方向及び前記高さ方向の両方に対して交差する横方向へ前記電極群から突出する集電タブと、
前記蓋部材の外表面に取付けられる電極端子と、
前記内部空洞に配置され、前記集電タブを前記電極端子に電気的に接続するリードと、
電気的絶縁性を有する材料から形成され、前記内部空洞において前記外装容器の内表面に対して前記リード及び前記集電タブを電気的に絶縁する絶縁ガードと、
前記絶縁ガードに接続されるとともに、前記絶縁ガードから突出し、前記第1の側壁と前記底壁との境界部分に突出端が当接する第1の突起と、
前記絶縁ガードに接続されるとともに、前記絶縁ガードから突出し、前記第2の側壁と前記底壁との境界部分に突出端が当接する第2の突起と、
を具備する電池。 - 前記第1の突起及び前記第2の突起のそれぞれは、前記縦方向について外側に向かって前記絶縁ガードから突出する、又は、前記高さ方向について前記底壁が位置する側へ向かって前記絶縁ガードから突出する、請求項1の電池。
- 前記第1の突起及び前記第2の突起のそれぞれは、前記外装容器の前記横方向に幅方向が沿う板状に形成される、請求項1又は2の電池。
- 前記第1の突起及び前記第2の突起のそれぞれは、電気的絶縁性を有する材料から形成される、請求項1乃至3のいずれか1項の電池。
- 前記第1の突起及び前記第2の突起のそれぞれは、前記絶縁ガードと一体に形成される、請求項1乃至4のいずれか1項の電池。
- 前記外装容器の前記内部空洞の前記縦方向についての寸法は、前記内部空洞の前記横方向についての寸法及び前記内部空洞の高さ方向についての寸法のそれぞれに比べて、小さい、請求項1乃至5のいずれか1項の電池。
- 前記絶縁ガードは、前記底壁と対向するガード底面を備え、
前記ガード底面は、
前記ガード底面において前記第1の側壁が位置する側の縁を形成し、前記縦方向について前記第1の側壁に近づくほど前記高さ方向について前記底壁から離れる状態に傾斜する第1の傾斜面と、
前記ガード底面において前記第2の側壁が位置する側の縁を形成し、前記縦方向について前記第2の側壁に近づくほど前記高さ方向について前記底壁から離れる状態に傾斜する第2の傾斜面と、
を備え、
前記第1の突起は、前記第1の傾斜面から、前記第1の側壁と前記底壁との前記境界部分に向かって突出し、
前記第2の突起は、前記第2の傾斜面から、前記第2の側壁と前記底壁との前記境界部分に向かって突出する、
請求項1乃至6のいずれか1項の電池。 - 前記外装容器の前記周壁は、前記第1の側壁と前記第2の側壁との間に前記縦方向に沿って連続して延設され、前記内部空洞に対して前記横方向の一方側から隣接する第3の側壁を備え、
前記絶縁ガードは、
前記リードと前記第1の側壁の内表面との間に介在する第1のガード側板部と、
前記リードと前記第2の側壁の内表面との間に介在する第2のガード側板部と、
前記リードと前記第3の側壁の内表面との間に介在する第3のガード側板部と、
前記リードと前記底壁の内表面との間に介在するガード底板部と、
を備え、
前記ガード底板部は、前記第1のガード側板部及び前記第2のガード側板部に対して、前記横方向について前記電極群が位置する側に向かって突出するガード突出部を備え、
前記ガード突出部は、前記電極群と前記底壁との間に配置されるとともに、前記高さ方向について前記底壁が位置する側から前記電極群を支持する、
請求項1乃至7のいずれか1項の電池。 - 前記第1の突起は、前記ガード突出部から、前記第1の側壁と前記底壁との前記境界部分に向かって突出し、
前記第2の突起は、前記ガード突出部から、前記第2の側壁と前記底壁との前記境界部分に向かって突出する、
請求項8の電池。 - 前記集電タブは、前記横方向の一方側へ前記電極群から突出する正極集電タブと、前記横方向について前記正極集電タブが突出する側とは反対側へ前記電極群から突出する負極集電タブと、を備え、
前記電極端子は、正極端子及び負極端子を備え、
前記リードは、前記正極集電タブを前記正極端子に電気的に接続する正極側リードと、前記負極集電タブを前記負極端子に電気的に接続する負極側リードと、を備え、
前記絶縁ガードは、前記外装容器の前記内表面に対して前記正極側リード及び前記正極集電タブを電気的に絶縁する正極側絶縁ガードと、前記外装容器の前記内表面に対して前記負極側リード及び前記負極集電タブを電気的に絶縁する負極側絶縁ガードと、を備え、
前記第1の突起は、前記正極側絶縁ガード及び前記負極側絶縁ガードの一方のみから突出するか、又は、前記正極側絶縁ガード及び前記負極側絶縁ガードのそれぞれから1つ以上ずつ突出するかであり、
前記第2の突起は、前記正極側絶縁ガード及び前記負極側絶縁ガードの一方のみから突出するか、又は、前記正極側絶縁ガード及び前記負極側絶縁ガードのそれぞれから1つ以上ずつ突出するかである、
請求項1乃至9のいずれか1項の電池。 - 請求項1乃至10のいずれか1項の電池を1つ以上具備する、電池パック。
- 請求項11の電池パックを具備する、車両。
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