JPS58123674A - ボタン形空気電池 - Google Patents

ボタン形空気電池

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Publication number
JPS58123674A
JPS58123674A JP608782A JP608782A JPS58123674A JP S58123674 A JPS58123674 A JP S58123674A JP 608782 A JP608782 A JP 608782A JP 608782 A JP608782 A JP 608782A JP S58123674 A JPS58123674 A JP S58123674A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrolyte
negative electrode
battery
button
zinc
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP608782A
Other languages
English (en)
Inventor
Takao Yokoyama
孝男 横山
Nobuharu Koshiba
信晴 小柴
Korenobu Morita
森田 是宣
Fumio Oo
大尾 文夫
Akira Oota
璋 太田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP608782A priority Critical patent/JPS58123674A/ja
Publication of JPS58123674A publication Critical patent/JPS58123674A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/04Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
    • H01M12/06Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 よって高容量化をはかり、かつ耐漏液性の優れたボタン
形空気電池を供給することにある。
最近の補聴器の普及と共に高容量な電源が要求(1) されるようになってきた。これ捷では補聴器の電源とし
て主に水銀電池が用いられてきたが、この電池の場合、
電気容1■が少なく、補聴器を通常の使用をすると約2
週間で電池の取換えが必要に々ってくる。又、水銀電池
に用いる活物質自身が公害性を有しているため代替電池
が必要になってきた。
そこで正極減極剤に空気中の酸素を用い、負極に水化亜
鉛を用いる所謂空気+1?タン電池が注目されるように
なってきた。
この電池の特徴は、正極に薄い触媒層を用いるために、
負極側封lコ板内容積を増やすことが可能である。ちな
みに、44サイズ(直径116φ、高さ54消)の電池
では約50%の増加となる。
従って、電池容量も4 0 0 mAh以」二が可能に
なる。
ところがこの電池の場合、正極ケースに空気取り入れの
だめの孔が開けられているために、この孔を通じて保存
中に漏液することが多く認められた。しかも空気極を通
過するために触媒自身の能力を低下させることになる。
(2) 従来より、この種類の特許は多く出願されているが、こ
れらは密閉型の電池であり、正極側からの漏液は認めら
れず、むしろ正極側にも電解液を必要とする。しかもあ
る程度の放電レートを必要とするために電解液量を多く
必要とする。例えば最も少ない水銀電池の場合は0.3
6〜04μt/mΔhであり、銀電池においては0.7
3〜0.8μt/mIΔhである。
例えば、最も少ない水銀電池の電解液量を用いたとして
も漏液が多く認められた。
本発明は、負極中に注液する電解液量を規制することに
よって耐漏液性の向」−をはかるものである。
本発明の実施について44タイプ(直径11,6φ、高
さ5.4祁)のボタン形空気−亜鉛電池を例に説明する
第1図は、ボタン形空気−亜鉛電池の部分断面図であり
、図中1は正極ケースで、その底面に空気取り入れ孔2
を有する。3は拡散紙、4はポリフロンよりなる撥水膜
、5は二酸化マンガンと活性炭、黒鉛を主成分とし、撥
水剤を混入し集電体に塗着した触媒である。6はセパレ
ータ、7は不織布、8はガスケット、9は負極集電体を
兼ねた封目板、10は水化亜鉛と電解液の混合体である
氷化亜鉛は430 mAh相尚の電気量を持つ601m
gを入れた。更にこの中には2重量の増粘剤を均一分散
させた。
なお、用いた電解液は7M(モル) KOHに酸化亜鉛
を飽和させたものを使用した。
この時、電解液の濃度としては65〜7.5M(モル)
が最も適している。従来よりこのタイプの電池(水銀電
池、銀電池)ではIOMの濃度が中心であった。ところ
がこの空気ボ′タン電池では高濃度の領域は用いること
ができない。その理由は明らかではないが、次のような
ことが考えられる。
即ち、亜鉛の反応過程は8M以」二になると叉 の最終反応にまで進むといわれる。ところが、空気メタ
ン電池では、酸(素が外部より取り入れられるだめにそ
の一1寸体積増加につながっていく。だから注液した電
解液は見掛上消失され々いことになる。
放電が進むと共に負極側の体積が増加し、空気極5を圧
迫し、更に撥水膜4を押えるに致り、窒息状態になシ放
電ができなくなる。第2図に電解液濃度と放電(620
Ω負荷)容量の関係を示す。
即ち、6M以下では電導度の関係力・ら平坦電圧が20
〜40mV低い。電池容量を400 mAh以上に規定
すると、使用する電解液濃度は限定されてくる。即ち、
8M以上では平坦電圧については、数mV高く出るもの
の、前述したように撥水膜4が圧迫され窒息状態になり
、おのずから放電容量も低下する。
従って、6,5〜7.5Mが最適である。ここでは7 
M KOHを用いた。酸化亜鉛は負極の自己放電抑制の
ためにKOH中に飽和させた。
一方、電解液量については、実験的に求めた結果0.2
6〜0.32 μt/rnAhが電池特性」二最もよイ
コとがわかった。第3図に]、 mAhに対する電解液
量(5) と放電容量の関係を示す。即ち、0.24μt/1mA
h以下では、電解液律速となり放電容量も急に低下する
O 又、内部抵抗も高くなり、高率放電特性も低下する。一
方0,34μz/]、mAhでは放電容量、放電特性、
内部抵抗などの特性はすぐれているが、耐漏液特性が著
しく低下する。
次に本発明による電池の性能について述べる。
本発明の構成A、即ち、電解液量0.3μt/1mAh
、構成り1同じ(0,24/Am/1mAh構成C0,
36/14/]mAhの3構成で評価した。
構成A、C共に内部抵抗、放電時の平坦電圧は(6) 安定しているものの、放電特性に於いてAを除いたB、
C共に容量が低かった。これは、B構成では電解液律速
に」=る客用゛低下であり、又、C構成では、放電時の
負極の体積膨張によって正極を圧迫し、撥水膜の孔がふ
さがれるために酸素不足をきたし、容量低下を招くもの
である。更に耐漏液性(45℃×90%雰囲気中)にお
いて、特にCでは約3週間で全数漏液現象をきたした。
ところがA、T3については6週間でも漏液はOであっ
た。
これらを総括すると、すべての特性において、本発明の
構成Aはすぐれており工業的価値は誠に犬なるものであ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は、ボタン形空気−亜鉛電池の部分断面図、第2
図は各電解液濃度による容量特性図、第3図は電解液量
による容量特性図である。 1・・・正極ケース、2 空気取り入れ孔、3・・・拡
散紙、4・・・撥水膜、5・・正極集電体、6・・・セ
・やレータ、7・・・不織布、8・・ガスケット、9・
・封目板、10・・・氷化亜鉛と電解液の混合体。 第1図 1゜ 第2図 KOHン棗ノ((< +′″′)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)正極に活性炭、黒鉛、二酸化マンガンを主成分と
    し、結着剤として撥水性樹脂(ポリ四フッ化エチレン)
    を加え集電体に塗着した触媒を用い、セパレータを介し
    て負極に水化亜鉛を用い、電解液にアルカリ水溶液を用
    い負極中に注入する電解液量として電気容量1 mAh
    当り0.26〜0.32ptに規制したことを特徴とす
    るd?メタン形気電池。 、(2)前記電解液として65〜75M(モル)のKO
    Hに酸化亜鉛を飽和させた電解液を用いたことを特徴と
    する特許請求の範囲第(1)項記載のボタン形空気電池
JP608782A 1982-01-20 1982-01-20 ボタン形空気電池 Pending JPS58123674A (ja)

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JP608782A JPS58123674A (ja) 1982-01-20 1982-01-20 ボタン形空気電池

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JPS58123674A true JPS58123674A (ja) 1983-07-22

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ID=11628749

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JP608782A Pending JPS58123674A (ja) 1982-01-20 1982-01-20 ボタン形空気電池

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