WO2017072898A1 - 電極組立体、及び電極組立体の製造方法 - Google Patents

電極組立体、及び電極組立体の製造方法 Download PDF

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positive electrode
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electrode plate
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厚志 南形
雅人 小笠原
合田 泰之
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株式会社豊田自動織機
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Definitions

  • the present invention relates to an electrode assembly and a method for manufacturing the electrode assembly.
  • an electrode assembly and an electrolytic solution are enclosed in a case.
  • the electrode assembly positive plates and negative plates wrapped with separators are alternately stacked.
  • the case is filled with an electrolytic solution. Therefore, the electrolytic solution fills the active material layers around the positive electrode plate and the negative electrode plate.
  • the electrolyte decreases with the use of the secondary battery due to electrolysis and evaporation.
  • the electrolytic solution decreases, the active material layers of the positive electrode plate and the negative electrode plate are exposed from the electrolytic solution. Then, a puddle of electrolytic solution is formed around the exposed active material layer.
  • This puddle is formed by the electrolytic solution immersed in the active material layer remaining around the active material layer with surface tension.
  • the active material layer expands and contracts.
  • the electrolyte solution goes back and forth between the electrolyte pool and the active material layer.
  • the electrolytic solution returns to the active material layer, the electrolytic solution is supplied to the active material layer.
  • the active material layer is impregnated with the electrolytic solution without drying.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 9-12083 does not disclose a specific structure for accelerating the supply of an electrolytic solution to each active material layer in an electrode assembly. There is no disclosure of a specific structure that suppresses uneven electrolyte impregnation in the stacking direction between the positive electrode plate and the negative electrode plate. A specific structure for sufficiently securing the capacity of each active material of the positive electrode plate and the negative electrode plate is not disclosed.
  • Embodiments of the present invention provide a structure that promotes the supply of an electrolytic solution to each active material layer in an electrode assembly in which a positive electrode plate and a negative electrode plate are laminated. Or the structure which suppresses the impregnation nonuniformity of the electrolyte solution regarding a lamination direction with a positive electrode plate and a negative electrode plate is provided. Alternatively, a structure that sufficiently secures the capacity of each active material of the positive electrode plate and the negative electrode plate is provided.
  • the electrode assembly includes a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator.
  • the positive electrode plate has a surface positive electrode active material layer provided on the surface of the metal foil for positive electrode and a back positive electrode active material layer provided on the back surface of the metal foil for positive electrode.
  • the negative electrode plate has a front negative electrode active material layer provided on the surface of the negative electrode metal foil and a back negative electrode active material layer provided on the back surface of the negative electrode metal foil.
  • the separator is provided between the positive electrode plate and the negative electrode plate.
  • the front positive electrode active material layer has a large positive taper portion inclined at a large positive inclination angle from one side of the surface of the positive electrode metal foil to the inner side of the positive electrode plate.
  • the back positive electrode active material layer has a small positive taper portion that is inclined from one side of the back surface of the positive electrode metal foil to the inner side of the positive electrode plate at a small positive electrode tilt angle that is smaller than the large positive electrode tilt angle.
  • the front negative electrode active material layer has a large negative taper portion inclined at a large negative inclination angle from one side of the surface of the negative electrode metal foil to the inner side of the negative electrode plate.
  • the back negative electrode active material layer has a negative electrode small taper portion inclined from one side of the back surface of the negative electrode metal foil to the inner side of the negative electrode plate with a negative electrode small inclination angle smaller than the negative electrode large inclination angle.
  • the surface of the positive electrode plate provided with the large positive taper portion and the surface of the negative electrode plate provided with the large negative taper portion are in the same direction in the thickness direction of the positive electrode plate and the negative electrode plate.
  • the positive electrode plates and the negative electrode plates are alternately stacked with the separators therebetween.
  • the positive electrode large taper portion and the negative electrode large taper portion that are inclined inwardly of the positive electrode plate and the negative electrode plate are provided on the outer edges of the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer. From this, in the electrode assembly, a pool of electrolyte can be formed along these large taper portions so as to go inward of the positive electrode plate and the negative electrode plate. Therefore, in the electrode assembly, the supply of the electrolyte solution to the inner sides of the positive electrode plate and the negative electrode plate is promoted, and the efficiency of impregnation of the electrolyte solution into the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer is improved.
  • the supply of the electrolytic solution is also promoted to the back negative electrode active material layer and the back positive electrode active material layer that face each other between the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer and the separator.
  • the efficiency of the electrolyte impregnation is improved.
  • the positive electrode plate and the negative electrode plate are laminated with the positive electrode large taper portion and the negative electrode large taper portion provided in the same direction. For this reason, in the electrode assembly, for example, the gaps through which the electrolyte solution can enter are dispersed as compared with the case where the positive electrode plate and the negative electrode plate are laminated with their front and back surfaces in random order. Therefore, in the electrode assembly, it is possible to suppress the occurrence of uneven electrolyte impregnation in the stacking direction between the positive electrode plate and the negative electrode plate after promoting the supply of the electrolyte solution to each active material layer as described above. . In addition, the positive electrode plate and the negative electrode plate can ensure the capacity
  • either the positive electrode plate or the negative electrode plate constitutes an electrode plate unit wrapped in a bag with a separator having a larger area than the positive electrode plate or the negative electrode plate.
  • the positive electrode plate constitutes an electrode plate unit
  • the positive electrode large inclination angle is set smaller than the negative electrode large inclination angle.
  • the negative electrode plate constitutes the electrode plate unit
  • the negative electrode large inclination angle is set smaller than the positive electrode large inclination angle.
  • the separator covers the liquid pool of the electrolyte formed around the outer edge of the electrode plate from the outside and becomes a part of the surface that holds the liquid pool.
  • the separator facilitates the formation of a puddle of electrolyte. Therefore, in the electrode plate unit, the liquid pool of the electrolytic solution formed along the large taper portion is easily held stably as compared with the exposed electrode plate (exposed electrode plate). Therefore, by setting the inclination angle of the large taper portion of the electrode plate unit to be smaller than the inclination angle of the large taper portion of the exposed electrode plate, the electrode plate unit and the exposed electrode plate are formed at the respective large taper portions. It is possible to make uniform the amount of liquid pool. By alternately laminating these electrode units and the exposed electrode plates, in the electrode assembly, the impregnation unevenness of the electrolytic solution in the laminating direction is suppressed.
  • the separator is a single sheet.
  • the positive electrode metal foil has a smaller area than the negative electrode metal foil.
  • the positive electrode large inclination angle is set smaller than the negative electrode large inclination angle.
  • the negative electrode plate protrudes from the positive electrode plate and is laminated.
  • the protruding portion serves as a part of a surface that holds a puddle of the electrolyte formed around the outer edge of the positive electrode plate, and promotes the formation of the puddle. Therefore, in the positive electrode plate, compared to the negative electrode plate, the liquid pool of the electrolyte solution formed along the large taper portion is easily held stably.
  • the inclination angle of the large taper portion of the positive electrode plate is set to be smaller than the inclination angle of the large taper portion of the negative electrode plate, the liquid pool formed in the large taper portion between the positive electrode plate and the negative electrode plate is set.
  • the amount can be made uniform.
  • each of the front negative electrode active material layer and the back negative electrode active material layer is covered with a heat resistant layer.
  • the negative electrode large taper portion is provided continuously from the front negative electrode active material layer to the heat resistant layer.
  • the surface negative electrode active material layer is exposed in the negative electrode large taper part.
  • both active material layers of the negative electrode plate are covered with a heat-resistant layer.
  • the heat-resistant layer can effectively suppress a short circuit between the positive electrode plate and the negative electrode plate due to high heat or the like.
  • the negative electrode large taper portion is continuously provided up to the heat-resistant layer, and the negative electrode large taper portion exposes a part of the surface negative electrode active material layer. Therefore, the supply of the electrolytic solution from the pool of the electrolytic solution formed along the large negative taper portion to the front negative electrode active material layer is promoted, and the impregnation rate of the electrolytic solution into the front negative electrode active material layer is improved.
  • Another feature of the present invention relates to a method of manufacturing an electrode assembly having a positive electrode plate, a negative electrode plate, and a separator provided between the positive electrode plate and the negative electrode plate.
  • a positive electrode base sheet having a front positive electrode active material layer and a back positive electrode active material layer on each of the front and back surfaces of a belt-like positive electrode metal foil is prepared.
  • the negative electrode mother sheet which has a front negative electrode active material layer and a back negative electrode active material layer in each of the surface of a strip
  • the positive electrode base sheet is irradiated with a laser from the front positive electrode active material layer toward the back positive electrode active material layer, and the positive electrode plate is cut out from the positive electrode base sheet, and the front positive electrode active material layer is used for the positive electrode of the positive electrode plate.
  • a positive electrode large taper portion inclined at a large positive electrode inclination angle is formed from one side of the surface of the metal foil to the inner side of the positive electrode plate.
  • a small positive taper portion inclined at a small positive inclination angle smaller than a large positive inclination angle from one side of the back surface of the positive electrode metal foil of the positive electrode plate to the inner side of the positive electrode plate is formed on the back positive electrode active material layer.
  • the negative electrode base sheet is irradiated with laser from the front negative electrode active material layer toward the back negative electrode active material layer, and the negative electrode plate is cut out from the negative electrode mother sheet.
  • a negative electrode large taper portion inclined at a large negative electrode inclination angle from one side of the surface of the metal foil to the inner side of the negative electrode plate is formed.
  • a negative small taper portion inclined at a small negative inclination angle smaller than the large negative inclination angle from one side of the back surface of the negative electrode metal foil of the negative electrode plate to the inner side of the negative electrode plate is formed on the back negative electrode active material layer.
  • the surface of the positive electrode plate provided with the positive electrode large taper portion and the surface of the negative electrode plate provided with the negative electrode large taper portion are oriented in the same direction in the thickness direction of the positive electrode plate and the negative electrode plate, and the separator is A positive electrode plate and a negative electrode plate are alternately laminated.
  • the positive electrode large taper portion and the negative electrode large taper portion that are inclined inward of the positive electrode plate and the negative electrode plate are provided on the outer edges of the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer, respectively. Yes. From this, in the electrode assembly which is the final product, the liquid electrolyte can be accumulated along the large taper portions toward the inner side of the positive electrode plate and the negative electrode plate. Therefore, in the electrode assembly, the supply of the electrolyte solution to the inner sides of the positive electrode plate and the negative electrode plate is promoted, and the efficiency of impregnation of the electrolyte solution into the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer is improved.
  • the supply of the electrolytic solution is also promoted to the back negative electrode active material layer and the back positive electrode active material layer that face each other between the front positive electrode active material layer and the front negative electrode active material layer and the separator.
  • the efficiency of the electrolyte impregnation is improved.
  • the positive electrode plate and the negative electrode plate are laminated so that the surfaces on which the positive electrode large taper portion and the negative electrode large taper portion are provided are directed in the same direction. For this reason, in the electrode assembly, for example, the gaps through which the electrolyte solution can enter are dispersed as compared with the case where the positive electrode plate and the negative electrode plate are laminated with their front and back surfaces in random order. Therefore, in the electrode assembly, it is possible to suppress the occurrence of uneven electrolyte impregnation in the stacking direction between the positive electrode plate and the negative electrode plate after promoting the supply of the electrolyte solution to each active material layer as described above. . In addition, the positive electrode plate and the negative electrode plate can ensure the capacity
  • the laser is focused toward a focal point set at a predetermined position of the positive and negative mother sheets and the optical axis of the laser is relative to the positive and negative mother sheets. Irradiation is vertical.
  • each mother sheet is irradiated with laser vertically.
  • a large tapered portion having a symmetrical shape is formed on both sides of the laser cutting line.
  • a positive large taper portion having a symmetrical shape can be formed on two sides, and anisotropy of the positive electrode plate can be suppressed. Similarly, anisotropy is also suppressed in the negative electrode plate.
  • the power storage device 1 shown in FIG. 1 is, for example, a lithium ion secondary battery.
  • a case 10 of the power storage device 1 includes a bottomed rectangular parallelepiped case body 12 and a flat lid 11 that closes an opening of the case body 12.
  • the lid 11 has external connection terminals 14 and 16.
  • the external connection terminals 14 and 16 penetrate the lid 11 in the thickness direction.
  • the power storage device 1 includes an electrode assembly 20 and an electrolyte 18 inside a case 10 as shown in FIG.
  • the electrode assembly 20 is connected to the external connection terminals 14 and 16 via a positive electrode tab 32b and a negative electrode tab 42b described later.
  • the electrode assembly 20 supplies power to the outside of the power storage device 1 through the external connection terminals 14 and 16 (discharge), and power is supplied from the outside of the power storage device 1 (charging).
  • the electrolyte solution 18 is filled in the case 10.
  • the power storage device 1 shown in FIG. 1 is in a use state in which charging / discharging is repeated, and the electrolytic solution 18 is reduced from a full filling state by electrolysis or evaporation. Therefore, a part of the electrode assembly 20 may be exposed from the electrolytic solution 18.
  • the position of the liquid surface of the electrolytic solution 18 is not limited to the position shown as an example in FIG. 1, and may be raised or lowered from the position shown in FIG. 1.
  • the electrode assembly 20 is configured by alternately stacking positive plate units 50 (electrode plate units) and negative plates 40 shown in FIG.
  • the positive electrode plate unit 50 includes a positive electrode plate 30 and a separator 54 as shown in FIGS.
  • the positive electrode plate 30 has a rectangular shape.
  • the separator 54 is made of a thin film-like porous resin.
  • the positive electrode plate 30 is wrapped in a bag with a separator 54. As shown in FIG. 3, the positive electrode plate 30 is located between the separators 54 folded in half.
  • the separator 54 includes a first separator portion 54 a that covers the front surface 30 a of the positive electrode plate 30 and a second separator portion 54 b that covers the back surface 30 b of the positive electrode plate 30.
  • Both the separator portions 54 a and 54 b have a larger area than the positive electrode plate 30. Both separator portions 54 a and 54 b are welded to each other on the outer periphery of three sides excluding the positive electrode tab side 38 a of the positive electrode plate 30. The positive electrode tab 32 b is exposed to the outside from the separator 54 through the opening hole 54 c of the separator 54.
  • the positive electrode plate 30 may be covered with individual separators from both the front and back surfaces, and both separators may be welded to each other on the outer periphery of the four sides of the positive electrode plate 30.
  • the positive electrode plate 30 includes a positive electrode metal foil 32, a front positive electrode active material layer 34, and a back positive electrode active material layer 36.
  • the positive electrode metal foil 32 is, for example, an aluminum foil.
  • the positive electrode metal foil 32 has a rectangular positive electrode main body 32a and a positive electrode tab 32b protruding from one side of the positive electrode main body 32a.
  • the front positive electrode active material layer 34 is provided on the surface 32c of the positive electrode metal foil 32 and covers, for example, substantially the entire area of the positive electrode main body 32a.
  • the back positive electrode active material layer 36 is provided on the back surface 32d of the positive electrode metal foil 32 and covers, for example, substantially the entire area of the positive electrode main body 32a.
  • Both the positive electrode active material layers 34 and 36 are made of, for example, a lithium-containing metal oxide.
  • the electrolytic solution 18 penetrates into both the positive electrode active material layers 34 and 36.
  • the positive electrode main body portion 32 a and the two positive electrode active material layers 34 and 36 constitute a positive electrode base portion 38.
  • the front positive electrode active material layer 34 and the back positive electrode active material layer 36 are not provided, and the positive electrode metal foil 32 is exposed.
  • the positive electrode tabs 32b of the positive electrode plates 30 are overlapped with each other and welded to one external connection terminal 14 (see FIG. 1), for example.
  • the side of the positive electrode plate 30 provided with the positive electrode tab 32b is referred to as a positive electrode tab side 38a.
  • the side facing the positive electrode tab side 38a is referred to as a positive electrode tab opposing side 38b.
  • Two sides orthogonal to the positive electrode tab side 38a and the positive electrode tab opposing side 38b are referred to as a positive electrode first side 38c and a positive electrode second side 38d.
  • the front positive electrode active material layer 34 has a positive large taper portion 34a as shown in FIG. 3, FIG. 4, and FIG.
  • the positive large taper portion 34a is provided along each of the positive electrode tab facing side 38b, the positive electrode first side 38c, and the positive electrode second side 38d.
  • Each positive large taper portion 34a is inclined inward from the corresponding sides 38b, 38c, 38d on the surface 32c of the positive electrode metal foil 32, for example, linearly.
  • Each positive large taper portion 34a is set to a large positive inclination angle ⁇ 1A (see FIG. 6).
  • the back positive electrode active material layer 36 has a positive small taper portion 36a.
  • the positive small taper portion 36a is provided along each of the positive electrode tab facing side 38b, the positive electrode first side 38c, and the positive electrode second side 38d.
  • Each positive small taper portion 36a is inclined from the corresponding side 38b, 38c, 38d to the inner side of the positive electrode plate 30 on the back surface 32d of the positive electrode metal foil 32, for example, linearly.
  • Each positive small taper portion 36a is set to a small positive inclination angle ⁇ 1B (see FIG. 6).
  • the positive electrode small inclination angle ⁇ 1B is smaller than the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A.
  • the positive electrode small inclination angle ⁇ 1B may be 0 degree. In this case, the positive small taper portion 36a is not formed.
  • the negative electrode plate 40 has a negative electrode metal foil 42, a front negative electrode active material layer 44, and a back negative electrode active material layer 46 as shown in FIGS. 2, 5, and 6.
  • the negative electrode metal foil 42 is, for example, a copper foil.
  • the negative electrode metal foil 42 has a rectangular negative electrode main body portion 42a and a negative electrode tab 42b protruding from one side of the negative electrode main body portion 42a.
  • the area of the negative electrode main body part 42a is larger than the area of the positive electrode main body part 32a described above.
  • the front negative electrode active material layer 44 is provided on the surface 42c of the negative electrode metal foil 42 and covers, for example, substantially the entire area of the negative electrode main body 42a.
  • the back negative electrode active material layer 46 is provided on the back surface 42d of the negative electrode metal foil 42 and covers, for example, substantially the entire area of the negative electrode main body 42a. Both negative electrode active material layers 44 and 46 contain, for example, carbon. When the negative electrode plate 40 is housed in the case 10 together with the electrolytic solution 18, the electrolytic solution 18 (see FIG. 1) soaks into the negative electrode active material layers 44 and 46. As shown in FIG. 5, the negative electrode main body portion 42 a and both negative electrode active material layers 44 and 46 constitute a negative electrode base portion 48.
  • the front negative electrode active material layer 44 and the back negative electrode active material layer 46 are not provided, and the negative electrode metal foil 42 is exposed.
  • the negative electrode tabs 42b of the negative electrode plates 40 are overlapped with each other and welded, for example, to one external connection terminal 16 (see FIG. 1).
  • the side of the negative electrode plate 40 provided with the negative electrode tab 42b is referred to as a negative electrode tab side 48a.
  • the side facing the negative electrode tab side 48a is referred to as a negative electrode tab opposing side 48b.
  • Two sides orthogonal to the negative electrode tab side 48a and the negative electrode tab opposing side 48b are referred to as a negative electrode first side 48c and a negative electrode second side 48d.
  • the front negative electrode active material layer 44 has a negative large taper portion 44a as shown in FIGS.
  • the negative large taper portion 44a is provided along each of the negative electrode tab opposing side 48b, the negative first side 48c, and the negative second side 48d.
  • Each negative large taper portion 44a is inclined from the corresponding side 48b, 48c, 48d to the inner side of the negative electrode plate 40 on the surface 42c of the negative electrode metal foil 42, for example, linearly.
  • the inclination angle of each negative electrode large taper portion 44a is set to a large negative electrode inclination angle ⁇ 2A (see FIG. 6).
  • the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A is larger than the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A described above.
  • the back positive electrode active material layer 36 has a negative electrode small taper portion 46a as shown in FIGS.
  • the negative electrode small taper portion 46a is provided along each of the negative electrode tab facing side 48b, the negative electrode first side 48c, and the negative electrode second side 48d.
  • Each of the negative electrode small taper portions 46a is inclined from the corresponding sides 48b, 48c, 48d to the inner side of the negative electrode plate 40 on the back surface 42d of the negative electrode metal foil 42, for example, linearly.
  • the inclination angle of each negative electrode small taper portion 46a is set to a negative electrode small inclination angle ⁇ 2B (see FIG. 6).
  • the negative electrode small inclination angle ⁇ 2B is smaller than the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A.
  • the negative electrode small inclination angle ⁇ 2B may be 0 degree. In this case, the negative electrode small taper portion 46a is not formed.
  • FIG. 6 shows the inside of the power storage device 1 above the liquid surface of the electrolytic solution 18 (see FIG. 1).
  • the electrolytic solution 18 is immersed in each of the active material layers 34, 36, 44, 46.
  • the electrolyte solution 18 also remains around the electrode plates 30 and 40 and the separator 54 due to the surface tension, whereby a liquid pool E is formed.
  • the active material layers 34, 36, 44, and 46 expand and contract.
  • the electrolyte solution 18 goes back and forth between the liquid pool E and each of the active material layers 34, 36, 44, 46.
  • the electrolytic solution 18 returns to the active material layers 34, 36, 44, 46, the electrolytic solution 18 is supplied to the active material layers 34, 36, 44, 46.
  • the active material layers 34, 36, 44, and 46 are impregnated with the electrolytic solution 18 without drying.
  • the liquid pool E is indicated by a dot area.
  • the liquid pool E is formed so as to go inward of the positive electrode plate 30 along the positive electrode large taper portion 34a. Therefore, in the front cathode active material layer 34, the supply of the electrolytic solution 18 to the inner side of the cathode plate 30 is promoted. As a result, the impregnation efficiency of the electrolytic solution 18 is improved in the front positive electrode active material layer 34, and the electrolytic solution is also applied to the back negative electrode active material layer 46 facing the front positive electrode active material layer 34 with the separator 54 interposed therebetween. 18 supply is promoted. Therefore, also in the back negative electrode active material layer 46, the efficiency of impregnation with the electrolytic solution 18 is improved.
  • the liquid pool E is formed so as to be directed inward of the negative electrode plate 40 along the negative electrode large taper portion 44a. Therefore, in the front negative electrode active material layer 44, the supply of the electrolyte solution 18 to the inner side of the negative electrode plate 40 is promoted. As a result, the efficiency of impregnation of the electrolytic solution 18 in the front negative electrode active material layer 44 is improved, and the electrolytic solution 18 is also applied to the back positive electrode active material layer 36 facing the front negative electrode active material layer 44 with the separator 54 interposed therebetween. Supply is promoted. Therefore, also in the back positive electrode active material layer 36, the efficiency of impregnation with the electrolytic solution 18 is improved.
  • the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 have respective surfaces 30 a and 40 a provided with the positive electrode large taper portion 34 a and the negative electrode large taper portion 44 a in the thickness direction of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. Are laminated in the same direction. Therefore, in the electrode assembly 20, as compared with the case where the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are laminated with the surfaces 30a and 40a facing each other as in the electrode assembly 200 shown in FIG. The gaps that can enter are dispersed. Therefore, in the electrode assembly 20, the supply of the electrolyte solution 18 to each active material layer 34, 36, 44, 46 is promoted as described above, and the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are stacked in the stacking direction.
  • the inclination angles ⁇ 1B and ⁇ 2B of the positive electrode small taper portion 36a and the negative electrode small taper portion 46a are set small. Thereby, the capacity
  • the positive large taper portion 34 a is surrounded by a separator 54.
  • the separator 54 covers the liquid pool E formed along the positive large taper portion 34a from the outside, and becomes a part of the surface holding the liquid pool E.
  • the separator 54 facilitates the formation of the liquid pool E.
  • the negative electrode large taper portion 44 a is exposed from the separator 54. Therefore, the liquid pool E formed along the negative electrode large taper portion 44a is less likely to be retained than the liquid pool E formed along the positive electrode large taper portion 34a.
  • the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 may be in contact with each other (internal short circuit) due to the separator 54 being broken between the outer edge portions.
  • a positive large taper portion 34 a and a negative large taper portion 44 a are provided on the outer edge portions of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40, respectively. Accordingly, a gap is formed between the outer edge portions of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 by the large taper portions 34a and 44a, and the separator is torn at the outer edge portions of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. Even so, an internal short circuit is avoided.
  • the manufacturing method of the electrode assembly 20 includes a positive electrode plate manufacturing step S1, a negative electrode plate manufacturing step S2, and a stacking step S3.
  • the positive electrode plate manufacturing step S1 includes a positive electrode mother sheet preparation step S1a, a positive electrode laser processing step S1b, and a positive electrode separator packaging step S1c.
  • the negative electrode plate preparation step S2 includes a negative electrode mother sheet preparation step S2a and a negative electrode laser processing step S2b.
  • the positive electrode plate manufacturing step S1 and the negative electrode plate manufacturing step S2 may be performed in parallel or in parallel.
  • Lamination process S3 is performed after positive electrode plate preparation process S1 and negative electrode plate preparation process S2.
  • a coating / drying apparatus 70 is used.
  • the coating drying device 70 includes a supply roller 71, a coating machine 72, a drying machine 73, a press roller 74, and a winding roller 76.
  • the positive electrode metal foil 32 is unwound from the supply roller 71 and sequentially passes through a coating machine 72, a dryer 73, and a press roller 74.
  • the positive electrode metal foil 32 is coated with an active material on both surfaces of the positive electrode metal foil 32 by a coating machine 72.
  • the front positive electrode active material layer 34 is formed on the front surface 32c of the positive electrode metal foil 32
  • the back positive electrode active material layer 36 is formed on the back surface 32d.
  • Both positive electrode active material layers 34 and 36 are dried by a dryer 73 and compressed in the thickness direction by a press roller 74.
  • a positive electrode base sheet 61 in which the positive electrode active material layers 34 and 36 are formed on the front and back surfaces of the positive electrode metal foil 32 is produced.
  • the positive electrode mother sheet 61 is wound up by the winding roller 76 in a state of being stretched by the rollers 77.
  • the positive electrode base sheet 61 includes the strip-shaped positive electrode metal foil 32, the front positive electrode active material layer 34, and the back positive electrode active material layer 36. Both the positive electrode active material layers 34 and 36 are formed in an active material layer forming region 61a (see FIG. 10) which is a region corresponding to each other on the front surface 32c and the back surface 32d of the positive electrode metal foil 32.
  • an active material layer forming region 61a see FIG. 10
  • a cutting line by a laser LS (see FIG. 13) described later is indicated by a dotted line.
  • the width of the active material layer forming region 61a corresponds to approximately twice the length from the positive electrode tab facing side 38b to the positive electrode tab side 38a.
  • Both sides of the positive electrode base sheet 61 in the width direction are metal foil exposed regions 61b and 61c where the positive electrode metal foil 32 is exposed without the front positive electrode active material layer 34 and the back positive electrode active material layer 36.
  • the widths of both the metal foil exposed regions 61b and 61c correspond to the length in the protruding direction of the positive electrode tab 32b.
  • the active material layer forming region 61 a and both metal foil exposed regions 61 b and 61 c are continuous in the longitudinal direction over the entire length of the positive electrode base sheet 61. In FIG. 10, the active material layer forming region 61a is shown by hatching.
  • the positive electrode mother sheet 61 is sent to a positive electrode laser processing step S1b described below.
  • the laser processing machine 80 includes a supply roller 81, a conveyance device 82, a laser device 88, a controller 86, and a collection device 84.
  • the conveying device 82 is a conveyor and has a belt 82c stretched between a pair of rollers 82a and 82b.
  • the conveyance device 82 conveys the positive electrode mother sheet 61 in one direction on the upper surface of the belt 82c.
  • the positive electrode mother sheet 61 is unwound from the supply roller 81 and conveyed while receiving a predetermined tension.
  • the operation of the transport device 82 is controlled by the controller 86. For example, the conveyance device 82 repeatedly conveys the positive electrode mother sheet 61 and stops the conveyance, and moves the positive electrode mother sheet 61 by a predetermined amount.
  • the laser device 88 includes a first laser device 90 and a second laser device 190 as shown in FIG.
  • the first laser device 90 irradiates the active material layer forming region 61a with the first laser LS1.
  • the second laser device 190 irradiates the two metal foil exposed regions 61b and 61c with the second laser LS2.
  • the lasers LS1 and LS2 each of them will be distinguished as a first laser LS1 and a second laser LS2, and will be described as a laser LS when collectively referred to.
  • FIG. 12 shows an example in which only one second laser device 190 is provided.
  • the first laser device 90 has a laser head 92, an XY axis robot 94, an assist gas supply device 96, and a laser oscillator 98.
  • the laser head 92 is attached to an XY axis robot 94.
  • the XY axis robot 94 moves the laser head 92 in the XY axis direction.
  • the XY-axis robot 94 includes, for example, an X-axis member 94 a that supports the laser head 92 so as to be movable in the X direction that is the width direction of the positive electrode mother sheet 61, and an X direction in the Y direction that is the longitudinal direction of the positive electrode mother sheet 61.
  • a Y-axis member 94b that movably supports the shaft member.
  • the XY axis robot 94 is connected to the controller 86.
  • the XY axis robot 94 moves the laser head 92 in accordance with a program stored in the controller 86.
  • Assist gas supply device 96 is connected to laser head 92 as shown in FIG.
  • the assist gas supply device 96 supplies assist gas.
  • the laser oscillator 98 is connected to the laser head 92 by, for example, a fiber cable.
  • the laser oscillator 98 supplies a laser beam to the laser head 92.
  • the laser oscillator 98 is connected to the controller 86 by, for example, a control signal cable (not shown).
  • the controller 86 controls the supply of the laser beam from the laser oscillator 98 to the laser head 92.
  • the controller 86 supplies the laser beam to the laser head 92 while moving the laser head 92 by the XY axis robot 94 while stopping the conveyance of the positive electrode mother sheet 61 by the conveyance device 82.
  • the laser head 92 irradiates the active material layer forming region 61a of the positive electrode base sheet 61 with the first laser LS1, as shown in FIG.
  • the laser head 92 has a lens 92a.
  • the first laser LS1 is condensed toward the focal point P set at a predetermined position of the positive electrode base sheet 61 by the lens 92a.
  • the focal point P is located near the thickness center of the positive electrode metal foil 32, for example, within the thickness of the positive electrode metal foil 32.
  • the focal point P is located in the front positive electrode active material layer 34 in the vicinity of the positive electrode metal foil 32 or in the back positive electrode active material layer 36 in the vicinity of the positive electrode metal foil 32.
  • the first laser LS1 is irradiated so that its optical axis J is perpendicular to the positive electrode base sheet 61, as shown in FIG. Accordingly, the first laser LS1 is different from the case where the first laser LS1 is irradiated obliquely with respect to the positive electrode mother sheet 61, and the first laser LS1 is a straight line that passes through both the positive electrode active material layers 34 and 36 and the positive electrode metal foil 32. The distance is the shortest. Therefore, the output of the first laser LS1 can be set weak.
  • the optical axis J is a straight line passing through the center of the lens 92a and the focal point P.
  • the first laser LS1 is irradiated from the front cathode active material layer 34 toward the back cathode active material layer 36.
  • the first laser LS1 melts and cuts both the positive electrode active material layers 34 and 36 and the positive electrode metal foil 32.
  • the assist gas described above blows off the positive electrode active material layers 34 and 36 and the positive electrode metal foil 32 melted by the first laser LS1.
  • the first laser LS1 is a continuous wave laser.
  • the wavelength of the first laser LS1 is preferably set within a range of 300 to 1100 nm.
  • the spot diameter of the first laser LS1 is preferably set within a range of 10 to 100 ⁇ m (micrometer).
  • the cutting speed by the first laser LS1 is preferably set in the range of 0.5 to 3 m / s.
  • the output of the first laser LS1 is preferably set within a range of 0.01 to 2.0 kW.
  • the second laser device 190 includes a laser head 192, an XY axis robot 194, an assist gas supply device 196, and a laser oscillator 198. Since the devices 192, 194, 196, and 198 of the second laser device 190 function in the same manner as the devices 92, 94, 96, and 98 of the first laser device 90, redundant descriptions are omitted.
  • the laser head 192 irradiates the second laser LS2 on both the metal foil exposed regions 61b and 61c of the positive electrode base sheet 61.
  • the laser head 192 has a lens (not shown). By this lens, the second laser LS2 is condensed toward the focal point set at a predetermined position of the positive electrode mother sheet 61.
  • the focal point is located near the thickness center of the positive electrode metal foil 32, for example, within the thickness of the positive electrode metal foil 32.
  • the second laser LS ⁇ b> 2 is irradiated so that its optical axis is perpendicular to the positive electrode base sheet 61.
  • the second laser LS2 is a pulse wave laser.
  • the wavelength of the second laser LS2 is preferably set within a range of 500 to 1100 nm.
  • the spot diameter of the second laser LS2 is preferably set within a range of 25 to 100 ⁇ m (micrometer).
  • the cutting speed by the second laser LS1 is preferably set within a range of 1 to 3 m / s.
  • the output of the second laser LS2 is preferably set within the range of 10 to 100W.
  • the pulse width of the second laser LS2 is preferably set to be smaller than 20 ps (picosecond).
  • the repetition frequency of the second laser LS2 is preferably set within a range of 0.1 to 1 MHz.
  • the laser LS cuts out the positive electrode plate 30 from the positive electrode mother sheet 61 as shown in FIG. 10 and 12, a cutting line by the laser LS (not shown in FIG. 10) is indicated by a dotted line.
  • the laser LS cuts out the positive electrode base portion 38 in a rectangular shape in the active material layer forming region 61a, and cuts out the positive electrode tab 32b in both metal foil exposed regions 61b and 61c.
  • the laser LS cuts out two positive electrode plates 30 in the width direction of the positive electrode mother sheet 61.
  • the first laser LS1 cuts out the positive electrode tab facing side 38b along the longitudinal direction of the positive electrode mother sheet 61 at the center in the width direction of the active material layer forming region 61a.
  • the first laser LS cuts out the positive electrode first side 38 c and the positive electrode second side 38 d along the width direction of the positive electrode mother sheet 61.
  • the positive electrode first side 38 c and the positive electrode second side 38 d of the positive electrode plate 30 adjacent to each other in the longitudinal direction of the positive electrode mother sheet 61 coincide with each other.
  • the second laser LS cuts out the positive electrode tab side 38 a along the longitudinal direction of the positive electrode mother sheet 61 at each boundary between the two metal foil exposed regions 61 b and 61 c and the active material layer forming region 61 a.
  • the second laser LS2 cuts out the positive electrode tab 32b in each of the metal foil exposed regions 61b and 61c. 10 and 12, the active material layer forming region 61a is indicated by hatching.
  • the first laser LS ⁇ b> 1 forms a large positive taper portion 34 a in the front positive electrode active material layer 34. Further, the first laser LS1 forms a small positive taper portion 36a in the back positive electrode active material layer 36.
  • the configuration of both the tapered portions 34a and 36a is as described in FIG. Both the taper portions 34a and 36a are formed along the positive electrode tab facing side 38b, the positive electrode first side 38c, and the positive electrode second side 38d, respectively. Both the tapered portions 34a and 36a are simultaneously formed by irradiation with the first laser LS1.
  • the first laser LS1 is irradiated perpendicularly to the positive electrode base sheet 61 as shown in FIG.
  • the positive electrode large taper part 34a is formed in a symmetrical shape on both sides of the cutting line of the first laser LS1. That is, the positive electrode large side taper portion 34a having a symmetrical shape is formed between the positive electrode first side 38c and the positive electrode second side 38d.
  • a positive small taper portion 36a having a symmetrical shape is formed between the positive first side 38c and the positive second side 38d.
  • the two positive electrode plates 30 see the dotted lines in FIG.
  • the shape of the positive large taper portion 34a formed on each positive electrode tab facing side 38b is also the shape. Are symmetrical to each other. The same applies to the positive small taper portion 36a.
  • Each positive electrode plate 30 cut out by the laser LS is recovered by a recovery device 84 as shown in FIG.
  • the collection device 84 includes, for example, a suction hand 84a and a collection box 84b. Each positive electrode plate 30 is sucked by the suction hand 84a and dropped into the collection box 84b. In this way, each positive electrode plate 30 is stocked in the collection box 84b. Each stocked positive electrode plate 30 is sent to a positive electrode separator wrapping step S1c described below.
  • the positive electrode plate 30 is inserted between the separators 54 folded in half. And the surface 30a of the positive electrode plate 30 is covered by the 1st separator part 54a, and the back surface 30b of the positive electrode plate 30 is covered by the 2nd separator part 54b. The positive electrode tab 32b is exposed from the opening hole 54c. Thereafter, the separator portions 54a and 54b are welded to each other on the outer periphery of the positive electrode tab opposing side 38b, the positive electrode first side 38c, and the positive electrode second side 38d. As a result, the positive electrode plate unit 50 configured by wrapping the positive electrode plate 30 in a bag shape with the separator 54 is manufactured. The completed positive electrode plate unit 50 is sent to a laminating step S3 described later.
  • the negative electrode mother sheet preparation step S2a the negative electrode mother sheet 63 is created in the same procedure as the positive electrode mother sheet preparation step S1a. That is, as shown in FIG. 9, the negative electrode metal foil 42 is unwound from the supply roller 71 and sequentially passes through the coating machine 72, the dryer 73, and the press roller 74. As a result, a negative electrode mother sheet 63 in which the front and back negative electrode active material layers 44 and the back negative electrode active material layer 46 are formed on both front and back surfaces of the negative electrode metal foil 42 is produced. The negative electrode mother sheet 63 is taken up by a take-up roller 76.
  • the negative electrode base sheet 63 has a strip-shaped negative electrode metal foil 42, a front negative electrode active material layer 44, and a back negative electrode active material layer 46. Both the negative electrode active material layers 44 and 46 are formed in an active material layer forming region 63a (see FIG. 10) which is a region corresponding to each other on the front surface 42c and the back surface 42d of the negative electrode metal foil 42.
  • the width of the active material layer forming region 63a corresponds to approximately twice the length from the negative electrode tab facing side 48b to the negative electrode tab side 48a.
  • Both sides of the negative electrode base sheet 63 in the width direction are metal foil exposed regions 63b and 63c in which the negative electrode metal foil 42 is exposed without the front negative electrode active material layer 44 and the back negative electrode active material layer 46.
  • the widths of both the metal foil exposed regions 63b and 63c correspond to the length of the negative electrode tab 42b in the protruding direction.
  • the active material layer forming region 63 a and both metal foil exposed regions 63 b and 63 c are continuous in the longitudinal direction over the entire length of the negative electrode mother sheet 63. In FIG. 10, the active material layer forming region 63a is indicated by hatching.
  • the negative electrode mother sheet 63 is subjected to a negative electrode laser processing step S2b described below.
  • the negative electrode plate 40 is cut out from the negative electrode mother sheet 63 in the same procedure as the positive electrode laser processing step S1b.
  • the laser beam machine 80 (see FIG. 11) functions in the negative electrode laser beam machining step S2b as in the positive electrode laser beam machining step S1b.
  • the negative electrode laser processing step S2b will be briefly described.
  • the laser head 92 irradiates the active material layer forming region 63a of the negative electrode base sheet 63 with the first laser LS1, as shown in FIG.
  • the first laser LS1 is focused by the lens 92a toward the focal point P set at a predetermined position of the negative electrode base sheet 63.
  • the focal point P is located in the vicinity of the thickness center of the negative electrode metal foil 42, for example, within the thickness of the negative electrode metal foil 42.
  • the focal point P is located in the front negative electrode active material layer 44 in the vicinity of the negative electrode metal foil 42 or in the back negative electrode active material layer 46 in the vicinity of the negative electrode metal foil 42.
  • the first laser LS1 is irradiated so that its optical axis J is perpendicular to the negative electrode base sheet 63.
  • the first laser LS 1 is irradiated from the front negative electrode active material layer 44 toward the back negative electrode active material layer 46.
  • the laser head 192 irradiates both metal foil exposed regions 63b and 63c of the negative electrode mother sheet 63 with the second laser LS2.
  • the second laser LS2 is condensed toward the focal point set at a predetermined position of the negative electrode base sheet 63 by the lens of the laser head 192.
  • the focal point is located in the vicinity of the thickness center of the negative electrode metal foil 42, for example, within the thickness of the negative electrode metal foil 42.
  • the second laser LS ⁇ b> 2 is irradiated so that its optical axis is perpendicular to the negative electrode base sheet 63.
  • the laser LS cuts out the negative electrode plate 40 from the negative electrode mother sheet 63 as shown in FIG. 10 and 12, a cutting line by the laser LS (not shown in FIG. 10) is indicated by a dotted line.
  • the laser LS cuts out the negative electrode base portion 48 in a rectangular shape in the active material layer formation region 63a, and cuts out the negative electrode tab 42b in both metal foil exposed regions 63b and 63c.
  • the laser LS cuts out two negative electrode plates 40 in the width direction of the negative electrode mother sheet 63.
  • the first laser LS1 cuts out the negative electrode tab facing side 48b along the longitudinal direction of the negative electrode mother sheet 63 at the center in the width direction of the active material layer forming region 63a.
  • the first laser LS cuts out the negative electrode first side 48 c and the negative electrode second side 48 d along the width direction of the negative electrode base sheet 63.
  • the negative electrode first side 48c and the negative electrode second side 48d of the negative electrode plate 40 adjacent to each other in the longitudinal direction of the negative electrode base sheet 63 coincide with each other.
  • the second laser LS cuts out the negative electrode tab side 48a along the longitudinal direction of the negative electrode mother sheet 63 at each boundary between the two metal foil exposed regions 63b and 63c and the active material layer forming region 63a.
  • the second laser LS2 cuts out the negative electrode tab 42b in each of the metal foil exposed regions 63b and 63c. 10 and 12, the active material layer forming region 63a is indicated by hatching.
  • the first laser LS1 forms a large negative taper portion 44a in the front negative electrode active material layer 44 as shown in FIG.
  • the first laser LS ⁇ b> 1 forms a small negative taper portion 46 a in the back negative electrode active material layer 46.
  • the structure of both the taper portions 44a and 46a is as described in FIG. Both the taper portions 44a and 46a are formed along the negative electrode tab facing side 48b, the negative electrode first side 48c, and the negative electrode second side 48d, respectively. Both the tapered portions 44a and 46a are simultaneously formed by irradiation with the first laser LS1.
  • the first laser LS is irradiated perpendicularly to the negative electrode mother sheet 63 as shown in FIG.
  • the negative electrode large taper portion 44a is formed in a symmetrical shape on both sides of the cutting line of the first laser LS. That is, the negative electrode large taper portion 44a having a symmetrical shape is formed between the negative electrode first side 48c and the negative electrode second side 48d.
  • the negative electrode small side taper portion 46a having a symmetrical shape is formed on the negative electrode first side 48c and the negative electrode second side 48d.
  • the two negative electrode plates 40 see the dotted line in FIG.
  • the shape of the negative large taper portion 44a formed on each negative electrode tab facing side 48b is also the shape. Are symmetrical to each other. The same applies to the negative electrode small taper portion 46a.
  • Each negative electrode plate 40 cut out by the laser LS is stocked in the recovery box 84b by the recovery device 84 shown in FIG. Thereafter, each negative electrode plate 40 is subjected to a stacking step S3 described below.
  • the positive electrode plate units 50 and the negative electrode plates 40 are alternately laminated.
  • the stacking apparatus 100 is used.
  • the stacking apparatus 100 includes, for example, a slide surface 102 and a stacking box 104.
  • the positive plate unit 50 and the negative plate 40 are alternately conveyed to the slide surface 102 sequentially from a conveyor (not shown).
  • the positive electrode plate unit 50 and the negative electrode plate 40 fall from the slide surface 102 to the stacked box 104.
  • the laminated box 104 is inclined at a predetermined angle W with respect to the horizontal plane.
  • the positive electrode plate unit 50 and the negative electrode plate 40 that have fallen into the lamination box 104 move to the front surface 104a side of the lamination box 104 and are sequentially laminated from the front surface 104a side.
  • the electrode assembly 20 in which the positive electrode plate units 50 and the negative electrode plates 40 are alternately stacked is manufactured.
  • the positive electrode plate unit 50 and the negative electrode plate 40 are laminated with their respective surfaces 30 a and 40 a facing in the same direction in the thickness direction of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. Therefore, in the electrode assembly 20, the front positive electrode active material layer 34 provided with the positive large taper portion 34 a and the front negative electrode active material layer 44 provided with the negative large taper portion 44 a are oriented in the same direction. Yes.
  • the electrode assembly 20 is subjected to a case sealing process.
  • the case sealing step the electrode assembly 20 is sealed in the case 10 as shown in FIG.
  • the case 10 communicates with the tank 110 through an inlet K (not shown in FIG. 1).
  • the tank 110 includes a tank main body 110a having an electrolytic solution, and a communication passage 110b that communicates the tank main body 110a with the case 10.
  • the electrolytic solution 18 flows from the tank body 110a into the case 10 through the communication path 110b.
  • the case 10 is filled with the electrolytic solution 18.
  • the inlet K is sealed to complete the power storage device 1 (see FIG. 1).
  • the impregnation efficiency of the electrolytic solution 18 in the front positive electrode active material layer 34 is improved, and the electrolytic solution 18 is also applied to the back negative electrode active material layer 46 facing the front positive electrode active material layer 34 with the separator 54 interposed therebetween. Supply is promoted. Therefore, also in the back negative electrode active material layer 46, the efficiency of impregnation with the electrolytic solution 18 is improved.
  • the negative electrode large taper portion 44 a inclined to the inner side of the negative electrode plate 40 is provided on the outer edge of the front and negative electrode active material layer 44. Therefore, in the front negative electrode active material layer 44, the supply of the electrolyte solution 18 to the inner side of the negative electrode plate 40 is promoted. As a result, the efficiency of impregnation of the electrolytic solution 18 in the front negative electrode active material layer 44 is improved, and the electrolytic solution 18 is also applied to the back positive electrode active material layer 36 facing the front negative electrode active material layer 44 with the separator 54 interposed therebetween. Supply is promoted. Therefore, also in the back positive electrode active material layer 36, the efficiency of impregnation with the electrolytic solution 18 is improved.
  • the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 have respective surfaces 30 a and 40 a provided with the positive electrode large taper portion 34 a and the negative electrode large taper portion 44 a in the thickness direction of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. Are laminated in the same direction. Therefore, in the electrode assembly 20, for example, as shown in FIG. 7, the electrolytic solution 18 can enter as compared with the case where the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are laminated with the surfaces 30a and 40a facing each other. Possible gaps are dispersed.
  • the supply of the electrolyte solution 18 to each active material layer 34, 36, 44, 46 is promoted as described above, and the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are stacked in the stacking direction. Generation of uneven impregnation of the electrolytic solution 18 can be suppressed.
  • the positive large taper portion 34a may be provided on all of the four sides 38a, 38b, 38c, 38d of the positive electrode plate 30, or on at least one side of these four sides 38a, 38b, 38c, 38d. It may be provided.
  • the negative large taper portion 44a may be provided on all of the four sides 48a, 48b, 48c, 48d of the negative electrode plate 40, or the four sides 48a, 48b, 48c, 48d. It may be provided on at least one side
  • the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A and the positive electrode small inclination angle ⁇ 1B may be individually set for each of the sides 38a, 38b, 38c, and 38d of the positive electrode plate 30. However, in each of the sides 38a, 38b, 38c, and 38d of the positive electrode plate 30, the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A is set larger than the positive electrode small inclination angle ⁇ 1B.
  • the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A and the negative electrode small inclination angle ⁇ 2B may be individually set for each of the sides 48a, 48b, 48c, and 48d of the negative electrode plate 40.
  • the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A is set larger than the negative electrode small inclination angle ⁇ 2B.
  • the magnitude relationship ( ⁇ 1A ⁇ 2A) between the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A and the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A already described is satisfied for each side corresponding to each other in the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. That is, the magnitude relationship is satisfied at the positive electrode tab side 38a and the negative electrode tab side 48a. The magnitude relationship is satisfied between the positive electrode tab opposing side 38b and the negative electrode tab opposing side 48b. The magnitude relationship is satisfied between the positive first side 38c and the negative first side 48c. The magnitude relationship is satisfied in the positive electrode second side 38d and the negative electrode second side 48d.
  • each of the positive large taper portion 34b and the positive small taper portion 36b may be curved and inclined in a mountain shape.
  • the positive large taper portion 34c and the positive small taper portion 36c may be curved and inclined in a valley shape.
  • the negative electrode large taper portion and the negative electrode small taper portion may be curved and inclined in a mountain shape or a valley shape.
  • the electrode assembly 21 shown in FIG. 16 may be adopted as the electrode assembly.
  • the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are exposed without being wrapped with separators.
  • a single separator 56 is disposed between the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40.
  • the positive electrode large inclination angle ⁇ 1A is smaller than the negative electrode large inclination angle ⁇ 2A.
  • the positive plate 30 has a smaller area than the negative plate 40.
  • the negative electrode plate 40 has an extraction portion 49 that protrudes from the positive electrode plate 30.
  • the separator outlet 56 a covering the outlet 49 becomes a part of the surface that holds the liquid pool E formed around the outer edge of the positive electrode plate 30, and promotes the formation of the liquid pool E. Therefore, the liquid pool E formed along the positive electrode large taper portion 34a is more easily held stably than the liquid pool E formed along the negative electrode large taper portion 44a.
  • the amount of the liquid pool E formed in each of the positive electrode large taper portion 34a and the negative electrode large taper portion 44a is uniform. Can be achieved.
  • the surface 30a of the positive electrode plate 30 provided with the positive electrode large taper portion 34a and the surface 40a of the negative electrode plate 40 provided with the negative electrode large taper portion 44a are the same in the thickness direction of the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40. As the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 are stacked toward the surface, in the electrode assembly 21, uneven impregnation of the electrolyte solution 18 in the stacking direction is suppressed.
  • the electrode assembly 22 shown in FIG. 17 may be adopted as the electrode assembly.
  • the front negative electrode active material layer 44 and the back negative electrode active material layer 46 are each covered with a heat resistant layer 58.
  • the heat-resistant layer 58 is continuously formed over the entire area of the negative electrode active material layers 44 and 46.
  • the heat resistant layer 58 is made of, for example, ceramic.
  • the heat-resistant layer 58 can suitably suppress a short circuit between the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 due to high heat or the like.
  • the negative electrode large taper portion 44 a is provided continuously from the front negative electrode active material layer 44 to the heat resistant layer 58.
  • the front negative electrode active material layer 44 is exposed at the negative electrode large taper portion 44a.
  • the negative small taper portion 46 a is provided continuously from the back negative electrode active material layer 46 to the heat resistant layer 58.
  • the back negative electrode active material layer 46 is exposed at the negative electrode small taper portion 46a.
  • the electrode assembly includes a positive electrode plate unit 50 (see FIG. 2) and a negative electrode plate 40 (see FIG. 17) having heat-resistant layers 58 on both front and back surfaces.
  • the positive electrode plate unit 50 and the negative electrode plate 40 are alternately arranged.
  • stacked on may be sufficient.
  • the heat resistant layer 58 may be formed on the separator 56 as in the electrode assembly 23 shown in FIG.
  • the heat-resistant layer 58 is formed over the entire area of the separator 56 facing the negative electrode plate 40. Also in this configuration, similarly to the electrode assembly 22 shown in FIG. 17, the heat-resistant layer 58 can suppress a short circuit between the positive electrode plate 30 and the negative electrode plate 40 due to high heat or the like.
  • a liquid pool E is formed along the positive electrode large taper portion 34a and the negative electrode large taper portion 44a. The liquid pool E promotes the supply of the electrolytic solution 18 to the front positive electrode active material layer 34 and the front negative electrode active material layer 44. Thereby, the impregnation speed
  • the electrode assembly may include a positive electrode plate 30 that is not wrapped with a separator and a negative electrode plate 40 that is wrapped with a separator.
  • the negative electrode plate 40 is covered in a bag shape with, for example, a separator having a larger area than that of the negative electrode plate 40, thereby forming a negative electrode plate unit (electrode plate unit).
  • the positive plate 30 and the negative plate unit are alternately stacked. In this case, the negative electrode large inclination angle is set smaller than the positive electrode large inclination angle.
  • the width of the active material layer forming region 61a may be set so as to substantially match the length from the positive electrode tab facing side 38b to the positive electrode tab side 38a.
  • the negative electrode base sheet 63 may be set so that the width of the active material layer forming region 63a substantially matches the length from the negative electrode tab facing side 48b to the negative electrode tab side 48a. Only one negative electrode plate 40 is cut out in the width direction of the negative electrode mother sheet 63.
  • the coating drying device 70 and the laser processing machine 80 are not limited to those having the configuration shown in the above-described embodiment, and have the same function as the above-described embodiment, It can be anything.
  • the laser device may be, for example, a scanner type that can change the laser irradiation position three-dimensionally with a mirror.
  • the optical axis of the laser may not be irradiated perpendicularly to the positive electrode mother sheet 61 and the negative electrode mother sheet 63.
  • the laser device cuts the positive electrode mother sheet 61 and the negative electrode mother sheet 63 by irradiating the positive electrode mother sheet 61 and the negative electrode mother sheet 63 with a laser during the conveying operation of the positive electrode mother sheet 61 and the negative electrode mother sheet 63. Good.

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Abstract

 正極板(30)は、正極用金属箔(32)の表面(32c)に表正極活物質層(34)を有する。負極板(40)は、負極用金属箔(42)の表面(42c)に表負極活物質層(44)を有する。表正極活物質層(34)は、正極用金属箔(32)の表面(32c)の1辺から正極大傾斜角度で傾斜した正極大テーパ部(34a)を有する。表負極活物質層(44)は、負極用金属箔(42)の表面(42c)の1辺から負極大傾斜角度で傾斜した負極大テーパ部(44a)を有する。正極板(30)及び負極板(40)は、それぞれの表面が同一方向に向けられて、セパレータ(54)を間において交互に積層されている。

Description

電極組立体、及び電極組立体の製造方法
 本発明は、電極組立体、及び電極組立体の製造方法に関する。
 特開平9-120836号公報に開示された2次電池においては、ケースの内部に、電極組立体と電解液とが封入されている。電極組立体は、セパレータで包まれた正極板と、負極板と、が交互に積層されている。新品状態の2次電池では、電解液がケース内に充填されている。したがって、電解液は、正極板及び負極板の活物質層まわりを満たしている。電解液は、2次電池の使用とともに、電気分解や蒸発によって減少していく。電解液が減少すると、正極板及び負極板の活物質層が電解液から露出する。そして、露出した活物質層のまわりには、電解液の液だまりができる。この液だまりは、活物質層に浸み込んでいる電解液が、活物質層のまわりに表面張力で留まって形成されている。2次電池が充放電されると、活物質層が膨張収縮する。この膨張収縮に伴い、電解液の液だまりと活物質層との間では、電解液の行き戻りが生じる。電解液が活物質層に戻ることで、電解液が活物質層に供給される。そして、活物質層は乾燥することなく電解液が含浸される。
 特開平9-120836号公報には、電極組立体において、各活物質層への電解液の供給を促進させる具体的な構造が開示されていない。正極板と負極板とで積層方向に関する電解液の含浸ムラを抑制する具体的な構造が開示されていない。正極板と負極板とのそれぞれの活物質の容量を十分に確保するための具体的な構造が開示されていない。
 本発明の実施の形態は、正極板と負極板とが積層された電極組立体において、各活物質層への電解液の供給を促進させる構造を提供する。あるいは正極板と負極板とで積層方向に関する電解液の含浸ムラを抑制する構造を提供する。あるいは正極板と負極板とのそれぞれの活物質の容量を十分に確保する構造を提供する。
 本発明の1つの特徴によると、電極組立体は、正極板と、負極板と、セパレータと、を有する。正極板は、正極用金属箔の表面に設けられた表正極活物質層と、正極用金属箔の裏面に設けられた裏正極活物質層と、を有する。負極板は、負極用金属箔の表面に設けられた表負極活物質層と、負極用金属箔の裏面に設けられた裏負極活物質層と、を有する。セパレータは、正極板と負極板との間に設けられている。表正極活物質層は、正極用金属箔の表面の1辺から正極板の内方側に正極大傾斜角度で傾斜した正極大テーパ部を有する。裏正極活物質層は、正極用金属箔の裏面の1辺から正極板の内方側に正極大傾斜角度よりも小さい角度の正極小傾斜角度で傾斜した正極小テーパ部を有する。表負極活物質層は、負極用金属箔の表面の1辺から負極板の内方側に負極大傾斜角度で傾斜した負極大テーパ部を有する。裏負極活物質層は、負極用金属箔の裏面の1辺から負極板の内方側に負極大傾斜角度よりも小さい角度の負極小傾斜角度で傾斜した負極小テーパ部を有する。そして、電極組立体では、正極大テーパ部が設けられている正極板の表面と、負極大テーパ部が設けられている負極板の表面と、が正極板及び負極板の厚み方向において同一方向に向けられて、セパレータを間において正極板と負極板とが交互に積層されている。
 上述の電極組立体では、表正極活物質層及び表負極活物質層の外縁に、正極板及び負極板の内方側へ傾斜した正極大テーパ部及び負極大テーパ部をそれぞれ設けている。このことから、電極組立体では、これらの大テーパ部に沿って、正極板及び負極板の内方側に向かうように電解液の液だまりができる。したがって、電極組立体では、正極板及び負極板の内方側への電解液の供給が促進されて、表正極活物質層及び表負極活物質層への電解液の含浸の効率が向上する。この結果、電極組立体では、表正極活物質層及び表負極活物質層とセパレータを間において対向する裏負極活物質層及び裏正極活物質層に対しても、電解液の供給が促進されて、電解液の含浸の効率が向上する。
 上述の電極組立体において、正極板及び負極板は、正極大テーパ部及び負極大テーパ部が設けられている表面を同一方向に向けて積層されている。このことから、電極組立体では、例えば正極板と負極板とをそれらの表面と裏面とを順不同に積層させた場合に比べて、電解液が進入できる隙間が分散される。したがって、電極組立体では、上述のように各活物質層への電解液の供給の促進を図った上で、正極板と負極板とで積層方向に電解液の含浸ムラが生じることを抑制できる。なお、正極板及び負極板は、正極小テーパ部及び負極小テーパ部の傾斜角度を小さく設定することで、活物質の容量を十分に確保できる。
 本発明の他の特徴によると、正極板または負極板のいずれか一方は、当該正極板または当該負極板よりも面積の大きいセパレータで袋状に包まれた電極板ユニットを構成している。正極板が電極板ユニットを構成する場合、正極大傾斜角度は負極大傾斜角度よりも小さく設定されている。負極板が電極板ユニットを構成する場合、負極大傾斜角度は正極大傾斜角度よりも小さく設定されている。
 上述の電極板ユニットにおいて、セパレータは、電極板の外縁まわりに形成される電解液の液だまりを外側から覆って、当該液だまりを保持する面の一部となる。そして、セパレータは、電解液の液だまりの形成を助長する。したがって、電極板ユニットでは、露出状態の電極板(露出電極板)に比べて、大テーパ部に沿ってできる電解液の液だまりが、安定して保持されやすい。そこで、電極板ユニットの大テーパ部の傾斜角度を、露出電極板の大テーパ部の傾斜角度に比べて小さく設定することで、電極板ユニットと露出電極板とでそれぞれの大テーパ部に形成される液だまりの量の均一化を図ることができる。これらの電極ユニットと露出電極板とが交互に積層されていることで、電極組立体では、積層方向に関する電解液の含浸ムラが抑制される。
 本発明の他の特徴によると、セパレータは、1枚状である。そして、正極用金属箔は、負極用金属箔よりも面積が小さい。また、正極大傾斜角度は負極大傾斜角度よりも小さく設定されている。
 上述の電極組立体では、正極板の面積が負極板の面積よりも小さいため、負極板は正極板から食み出して積層される。この食み出し部分は、正極板の外縁まわりに形成される電解液の液だまりを保持する面の一部となって、当該液だまりの形成を助長する。したがって、正極板では、負極板に比べて、大テーパ部に沿ってできる電解液の液だまりが、安定して保持されやすい。そこで、正極板の大テーパ部の傾斜角度を、負極板の大テーパ部の傾斜角度に比べて小さく設定しておくことで、正極板と負極板とで大テーパ部に形成される液だまりの量の均一化を図ることができる。これらの正極板と負極板とが交互に積層されていることで、電極組立体では、積層方向に関する電解液の含浸ムラが抑制される。
 本発明の他の特徴によると、表負極活物質層及び裏負極活物質層のそれぞれは、耐熱層で覆われている。負極大テーパ部は、表負極活物質層から耐熱層に亘って連続して設けられている。そして、表負極活物質層は負極大テーパ部において露出されている。
 上述の電極組立体は、負極板の両活物質層が耐熱層で覆われている。耐熱層は、正極板と負極板とが高熱等によって短絡することを効果的に抑制できる。さらに上述の電極組立体では、負極大テーパ部が耐熱層まで連続して設けられ、負極大テーパ部が表負極活物質層の一部を露出している。したがって、負極大テーパ部に沿って形成される電解液の液だまりから表負極活物質層への電解液の供給が促進されて、電解液の表負極活物質層への含浸速度が向上する。
 本発明の他の特徴は、正極板と、負極板と、正極板と負極板の間に設けられたセパレータと、を有する電極組立体の製造方法に関する。この電極組立体の製造方法では、帯状の正極用金属箔の表面と裏面とのそれぞれに表正極活物質層と裏正極活物質層とを有する正極母シートを準備する。また、帯状の負極用金属箔の表面と裏面とのそれぞれに表負極活物質層と裏負極活物質層とを有する負極母シートを準備する。そして、正極母シートに対してレーザを表正極活物質層から裏正極活物質層に向けて照射して、正極母シートから正極板を切り出すとともに、表正極活物質層に、正極板の正極用金属箔の表面の1辺から正極板の内方側に正極大傾斜角度で傾斜した正極大テーパ部を形成する。また、裏正極活物質層に、正極板の正極用金属箔の裏面の1辺から正極板の内方側に正極大傾斜角度よりも小さい角度の正極小傾斜角度で傾斜した正極小テーパ部を形成する。また、負極母シートに対してレーザを表負極活物質層から裏負極活物質層に向けて照射して、負極母シートから負極板を切り出すとともに、表負極活物質層に、負極板の負極用金属箔の表面の1辺から負極板の内方側に負極大傾斜角度で傾斜した負極大テーパ部を形成する。また、裏負極活物質層に、負極板の負極用金属箔の裏面の1辺から負極板の内方側に負極大傾斜角度よりも小さい角度の負極小傾斜角度で傾斜した負極小テーパ部を形成する。そして、正極大テーパ部が設けられている正極板の表面と、負極大テーパ部が設けられている負極板の表面と、を正極板及び負極板の厚み方向において同一方向に向けて、セパレータを間において正極板と負極板とを交互に積層する。
 上述の電極組立体の製造方法では、表正極活物質層及び表負極活物質層の外縁に、正極板及び負極板の内方側へ傾斜した正極大テーパ部及び負極大テーパ部をそれぞれ設けている。このことから、最終製造物である電極組立体では、これらの大テーパ部に沿って、正極板及び負極板の内方側に向かうように電解液の液だまりができる。したがって、電極組立体では、正極板及び負極板の内方側への電解液の供給が促進されて、表正極活物質層及び表負極活物質層への電解液の含浸の効率が向上する。この結果、電極組立体では、表正極活物質層及び表負極活物質層とセパレータを間において対向する裏負極活物質層及び裏正極活物質層に対しても、電解液の供給が促進されて、電解液の含浸の効率が向上する。
 上述の電極組立体の製造方法において、正極板及び負極板は、正極大テーパ部及び負極大テーパ部が設けられている表面を同一方向に向けて積層されている。このことから、電極組立体では、例えば正極板と負極板とをそれらの表面と裏面とを順不同に積層させた場合に比べて、電解液が進入できる隙間が分散される。したがって、電極組立体では、上述のように各活物質層への電解液の供給の促進を図った上で、正極板と負極板とで積層方向に電解液の含浸ムラが生じることを抑制できる。なお、正極板及び負極板は、正極小テーパ部及び負極小テーパ部の傾斜角度を小さく設定することで、活物質の容量を十分に確保できる。
 本発明の他の特徴によると、レーザは、正極母シート及び負極母シートの所定位置に設定された焦点に向けて集光されかつ当該レーザの光軸が正極母シート及び負極母シートに対して垂直となるように照射される。
 上述の電極組立体の製造方法においては、各母シートに対して垂直にレーザが照射される。これにより、各母シートにおいて、レーザによる切断ラインを間においた両側には、対称な形状の大テーパ部が形成される。例えば、正極母シートの長手方向に沿って、矩形状の正極板を隣り合わせに連続させて切り出す場合(図10の点線参照)、切断後の正極板においては、正極母シートの長手方向に対向する2辺に、互いに対称な形状の正極大テーパ部を形成でき、正極板の異方性が抑えられる。同様にして、負極板においても、異方性が抑えられる。
本発明の電極組立体を有する蓄電装置の斜視図である。 正極板ユニット及び負極板の斜視図である。 正極板ユニットの分解斜視図である。 正極板の斜視図である。 負極板の斜視図である。 電極組立体の断面図である。 比較例としての電極組立体の断面図である。 電極組立体の製造工程のフローチャートである。 塗工乾燥装置の概略側面図である。 正極母シート、及び、負極母シートの表面の平面図である。 レーザ加工機の概略側面図である。 レーザ加工機の概略斜視図である。 レーザで母シートを切断する様子を表した母シートの断面図である。 積層装置の概略図である。 蓄電装置に電解液を充填する様子を表した概略断面図である。 電極組立体の他の実施の形態を表した断面図である。 電極組立体の他の実施の形態を表した断面図である。 電極組立体の他の実施の形態を表した断面図である。 正極母シート、及び、負極母シートの他の実施の形態を表した平面図である。 正極大テーパ部及び正極小テーパ部の他の実施の形態を表した断面図である。 正極大テーパ部及び正極小テーパ部の他の実施の形態を表した断面図である。
 本発明の1つの実施の形態を図面を用いて説明する。図1に示す蓄電装置1は、例えばリチウムイオン2次電池である。蓄電装置1のケース10は、有底の直方体状のケース本体12と、ケース本体12の開口部を塞ぐ平板状の蓋11と、を有する。蓋11は、外部接続端子14,16を有する。外部接続端子14,16は、蓋11を厚み方向に貫通している。
 蓄電装置1は、図1に示すように、ケース10の内部に電極組立体20と電解液18とを有する。電極組立体20は、後述の正極タブ32b及び負極タブ42bを介して外部接続端子14,16と接続されている。電極組立体20は、外部接続端子14,16を通じて、蓄電装置1の外部に電力を供給し(放電)、蓄電装置1の外部から電力が供給される(充電)。後で説明するように、新品状態の蓄電装置1では、電解液18がケース10に充填されている。図1に示す蓄電装置1は、充放電が繰り返された使用状態にあり、電解液18が電気分解や蒸発によって満充填状態から減少している。そのため、電極組立体20は、一部が電解液18から露出する場合がある。なお、電解液18の液面の位置は、図1に例として示す位置に限定されるものではなく、図1に示す位置から上下してよい。
 電極組立体20は、図2に示す正極板ユニット50(電極板ユニット)と負極板40とを交互に積層して構成されている。正極板ユニット50は、図2,図3に示すように、正極板30とセパレータ54とを有する。正極板30は矩形状である。セパレータ54は、薄膜状の多孔性樹脂で構成されている。正極板30はセパレータ54で袋状に包み込まれている。正極板30は、図3に示すように、2つ折りにされたセパレータ54の間に位置している。セパレータ54は、正極板30の表面30aを覆う第1セパレータ部54aと、正極板30の裏面30bを覆う第2セパレータ部54bと、を有する。両セパレータ部54a,54bは正極板30よりも面積が大きい。両セパレータ部54a,54bは、正極板30の正極タブ辺38aを除いた3辺の外周で、互いに溶着されている。正極タブ32bは、セパレータ54の開口孔54cを通じて、セパレータ54から外部に露出されている。なお、正極板ユニット50は、正極板30を表裏両面から個別のセパレータで覆って、両セパレータを正極板30の4辺の外周で互いに溶着してもよい。
 正極板30は、図3,図4,及び図6に示すように、正極用金属箔32と、表正極活物質層34と、裏正極活物質層36と、を有する。正極用金属箔32は、例えば、アルミニウム箔である。正極用金属箔32は、矩形状の正極本体部32aと、正極本体部32aの1辺から突出した正極タブ32bと、を有する。表正極活物質層34は、正極用金属箔32の表面32cに設けられ、例えば正極本体部32aの略全域を覆っている。裏正極活物質層36は、正極用金属箔32の裏面32dに設けられ、例えば正極本体部32aの略全域を覆っている。両正極活物質層34,36は、例えばリチウム含有金属酸化物で構成されている。正極板30が電解液18とともにケース10内に収められると、両正極活物質層34,36に電解液18(図1参照)が浸み込む。図4を参照するように、正極本体部32a及び両正極活物質層34,36は、正極ベース部38を構成している。
 正極タブ32bにおいては、表正極活物質層34と裏正極活物質層36とが設けられておらず、正極用金属箔32が露出している。各正極板30の正極タブ32bは、相互に重ねられて、一方の外部接続端子14(図1参照)に例えば溶着されている。本明細書では、正極タブ32bが設けられた正極板30の辺を、正極タブ辺38aと記す。正極タブ辺38aと対向する辺を、正極タブ対向辺38bと記す。正極タブ辺38a及び正極タブ対向辺38bと直交する2辺を、正極第1側辺38c及び正極第2側辺38dと記す。
 表正極活物質層34は、図3,図4,及び図6に示すように、正極大テーパ部34aを有する。正極大テーパ部34aは、正極タブ対向辺38b、正極第1側辺38c、及び正極第2側辺38dのそれぞれに沿って設けられている。各正極大テーパ部34aは、正極用金属箔32の表面32cにおいて、対応する各辺38b,38c,38dから正極板30の内方側に傾斜し、例えば直線的に傾斜している。各正極大テーパ部34aは、正極大傾斜角度θ1A(図6参照)に設定されている。
 裏正極活物質層36は、図4,及び図6に示すように、正極小テーパ部36aを有する。正極小テーパ部36aは、正極タブ対向辺38b、正極第1側辺38c、及び正極第2側辺38dのそれぞれに沿って設けられている。各正極小テーパ部36aは、正極用金属箔32の裏面32dにおいて、対応する各辺38b,38c,38dから正極板30の内方側に傾斜し、例えば直線的に傾斜している。各正極小テーパ部36aは、正極小傾斜角度θ1B(図6参照)に設定されている。正極小傾斜角度θ1Bは、正極大傾斜角度θ1Aよりも小さい。なお、正極小傾斜角度θ1Bは0度でもよい。この場合、正極小テーパ部36aは、形成されない。
 負極板40は、図2,図5,及び図6に示すように、負極用金属箔42と、表負極活物質層44と、裏負極活物質層46と、を有する。負極用金属箔42は、例えば、銅箔である。負極用金属箔42は、矩形状の負極本体部42aと、負極本体部42aの一辺から突出した負極タブ42bと、を有する。負極本体部42aの面積は、上述の正極本体部32aの面積よりも大きい。表負極活物質層44は、負極用金属箔42の表面42cに設けられ、例えば負極本体部42aの略全域を覆っている。裏負極活物質層46は、負極用金属箔42の裏面42dに設けられ、例えば負極本体部42aの略全域を覆っている。両負極活物質層44,46は、例えば炭素を含んでいる。負極板40が電解液18とともにケース10内に収められると、両負極活物質層44,46に電解液18(図1参照)が浸み込む。図5を参照するように、負極本体部42a及び両負極活物質層44,46は、負極ベース部48を構成している。
 負極タブ42bにおいては、表負極活物質層44と裏負極活物質層46とが設けられておらず、負極用金属箔42が露出している。各負極板40の負極タブ42bは、相互に重ねられて、一方の外部接続端子16(図1参照)に例えば溶着されている。本明細書では、負極タブ42bが設けられた負極板40の辺を、負極タブ辺48aと記す。負極タブ辺48aと対向する辺を、負極タブ対向辺48bと記す。負極タブ辺48a及び負極タブ対向辺48bと直交する2辺を、負極第1側辺48c及び負極第2側辺48dと記す。
 表負極活物質層44は、図2,図5,及び図6に示すように、負極大テーパ部44aを有する。負極大テーパ部44aは、負極タブ対向辺48b、負極第1側辺48c、及び負極第2側辺48dのそれぞれに沿って設けられている。各負極大テーパ部44aは、負極用金属箔42の表面42cにおいて、対応する各辺48b,48c,48dから負極板40の内方側に傾斜し、例えば直線的に傾斜している。各負極大テーパ部44aの傾斜角度は、負極大傾斜角度θ2A(図6参照)に設定されている。負極大傾斜角度θ2Aは、上述した正極大傾斜角度θ1Aよりも大きい。
 裏正極活物質層36は、図5,及び図6に示すように、負極小テーパ部46aを有する。負極小テーパ部46aは、負極タブ対向辺48b、負極第1側辺48c、及び負極第2側辺48dのそれぞれに沿って設けられている。各負極小テーパ部46aは、負極用金属箔42の裏面42dにおいて、対応する各辺48b,48c,48dから負極板40の内方側に傾斜し、例えば直線的に傾斜している。各負極小テーパ部46aの傾斜角度は、負極小傾斜角度θ2B(図6参照)に設定されている。負極小傾斜角度θ2Bは、負極大傾斜角度θ2Aよりも小さい。なお、負極小傾斜角度θ2Bは0度でもよい。この場合、負極小テーパ部46aは、形成されない。
 図6は、電解液18(図1参照)の液面よりも上方における蓄電装置1の内部を示している。各活物質層34,36,44,46には、電解液18が浸み込んでいる。各電極板30,40及びセパレータ54のまわりにも表面張力で電解液18が留まっており、これにより液だまりEが形成されている。蓄電装置1が充放電されると、各活物質層34,36,44,46は膨張収縮する。この膨張収縮に伴い、液だまりEと各極活物質層34,36,44,46との間で、電解液18の行き戻りが生じる。電解液18が各活物質層34,36,44,46に戻ることで、電解液18が各活物質層34,36,44,46に供給される。そして、各活物質層34,36,44,46は乾燥することなく電解液18が含浸される。なお、図6においては、液だまりEがドット領域にて示されている。
 液だまりEは、図6に示すように、正極大テーパ部34aに沿って、正極板30の内方側へ向かうように形成されている。したがって、表正極活物質層34では、正極板30の内方側への電解液18の供給が促進される。この結果、表正極活物質層34においては電解液18の含浸の効率が向上するとともに、セパレータ54を間において表正極活物質層34と対向する裏負極活物質層46に対しても、電解液18の供給が促進される。そのため、裏負極活物質層46においても、電解液18の含浸の効率が向上する。
 液だまりEは、図6に示すように、負極大テーパ部44aに沿って、負極板40の内方側へ向かうように形成されている。したがって、表負極活物質層44では、負極板40の内方側への電解液18の供給が促進される。この結果、表負極活物質層44において電解液18の含浸の効率が向上するとともに、セパレータ54を間において表負極活物質層44と対向する裏正極活物質層36に対しても、電解液18の供給が促進される。そのため、裏正極活物質層36においても、電解液18の含浸の効率が向上する。
 図6に示すように、正極板30及び負極板40は、正極大テーパ部34a及び負極大テーパ部44aが設けられているそれぞれの表面30a,40aを、正極板30及び負極板40の厚み方向において同一方向に向けて積層されている。そのため、電極組立体20では、例えば図7に示す電極組立体200のように正極板30と負極板40とを互いの表面30a,40aを向かい合わせて積層させた場合に比べて、電解液18が入り込むことができる隙間が分散される。したがって、電極組立体20では、上述のように各活物質層34,36,44,46への電解液18の供給の促進を図った上で、正極板30と負極板40とで積層方向に電解液18の含浸ムラが生じることを抑制できる。一方、正極板30及び負極板40は、正極小テーパ部36a及び負極小テーパ部46aのそれぞれの傾斜角度θ1B,θ2Bを小さく設定している。これにより正極板30及び負極板40のそれぞれの活物質の容量を十分に確保できる。
 図6に示すように、正極大テーパ部34aはセパレータ54で囲まれている。セパレータ54は、正極大テーパ部34aに沿って形成される液だまりEを外側から覆って、液だまりEを保持する面の一部となる。そして、セパレータ54は、液だまりEの形成を助長する。負極大テーパ部44aは、セパレータ54から露出している。したがって、負極大テーパ部44aに沿って形成される液だまりEは、正極大テーパ部34aに沿って形成される液だまりEに比べて、保持され難い。そこで、上述のようにして、正極大傾斜角度θ1Aを負極大傾斜角度θ2Aに比べて小さく設定しておくことで、正極大テーパ部34aと負極大テーパ部44aとでそれぞれに形成される液だまりEの量を均一化できる。この結果、電極組立体20では、積層方向に関する電解液18の含浸ムラが抑制される。
 一般に、電極組立体20では、正極板30及び負極板40のそれぞれの外縁部分に荷重がかかりやすい。そのため、正極板30及び負極板40は、互いの外縁部分の間にてセパレータ54が破れて、互いに接触(内部短絡)する恐れがある。図6に示す電極組立体20では、正極板30及び負極板40の外縁部分のそれぞれに正極大テーパ部34a及び負極大テーパ部44aが設けられている。したがって、これらの大テーパ部34a,44aの分だけ、正極板30及び負極板40の互いの外縁部分の間に隙間ができ、仮に正極板30及び負極板40の外縁部分でセパレータが破れた場合であっても、内部短絡が回避される。
 つづいて、電極組立体20の製造方法について説明する。電極組立体20の製造方法は、図8に示すように、正極板作製工程S1と負極板作製工程S2と積層工程S3とを有する。正極板作製工程S1は、正極母シート準備工程S1aと、正極レーザ加工工程S1bと、正極セパ包み工程S1cと、を有する。負極板作製工程S2は、負極母シート準備工程S2aと、負極レーザ加工工程S2bと、を有する。正極板作製工程S1と負極板作製工程S2とは、並行して行っても、前後して行ってもよい。積層工程S3は、正極板作製工程S1及び負極板作製工程S2の後に行われる。
 正極母シート準備工程S1aでは、図9に示すように、塗工乾燥装置70が使用される。塗工乾燥装置70は、供給ローラ71、塗工機72、乾燥機73、プレスローラ74、巻取りローラ76、を有する。図9に示すように、正極用金属箔32は、供給ローラ71から巻き出されて、塗工機72、乾燥機73、プレスローラ74、を順に通過する。正極用金属箔32は、塗工機72によって、当該正極用金属箔32の両面に活物質が塗工される。これによって、正極用金属箔32の表面32cに表正極活物質層34が形成され、裏面32dに裏正極活物質層36が形成される。両正極活物質層34,36は、乾燥機73によって乾燥され、プレスローラ74によって厚み方向に圧縮される。こうして、正極用金属箔32の表裏両面に各正極活物質層34,36が形成された正極母シート61が作製される。正極母シート61は、各ローラ77で張られた状態で、巻取りローラ76にて巻き取られる。
 正極母シート61は、上述のとおり、帯状の正極用金属箔32と、表正極活物質層34と、裏正極活物質層36と、を有する。両正極活物質層34,36は、正極用金属箔32の表面32cと裏面32dとで互いに対応した領域である活物質層形成領域61a(図10参照)に形成されている。図10では、後述のレーザLS(図13参照)による切断ラインが点線にて示されている。活物質層形成領域61aの幅は、正極タブ対向辺38bから正極タブ辺38aまでの長さの略2倍に相当する。正極母シート61の幅方向の両側は、表正極活物質層34及び裏正極活物質層36を有さずに正極用金属箔32が露出した金属箔露出領域61b,61cとなっている。両金属箔露出領域61b,61cの幅は、それぞれ正極タブ32bの突出方向の長さに相当する。活物質層形成領域61a及び両金属箔露出領域61b,61cは、正極母シート61の全長に亘って長手方向に連続している。なお、図10では、活物質層形成領域61aがハッチングにて示されている。正極母シート61は、つぎに説明する正極レーザ加工工程S1bにまわされる。
 正極レーザ加工工程S1bでは、レーザ加工機80が使用される。レーザ加工機80は、図11に示すように、供給ローラ81と、搬送装置82と、レーザ装置88と、コントローラ86と、回収装置84と、を有する。搬送装置82は、コンベアであり、一対のローラ82a,82bに張設されたベルト82cを有する。搬送装置82は、ベルト82cの上面にて正極母シート61を一方向へ搬送する。正極母シート61は、供給ローラ81から巻き出されて、所定のテンションを受けながら搬送される。搬送装置82の動作は、コントローラ86で制御される。搬送装置82は、例えば、正極母シート61の搬送と、その搬送の停止とを繰り返して、正極母シート61を所定量ずつ移動させる。
 レーザ装置88は、図12に示すように、第1レーザ装置90と第2レーザ装置190とを有する。第1レーザ装置90は、第1レーザLS1を活物質層形成領域61aに照射する。第2レーザ装置190は、第2レーザLS2を両金属箔露出領域61b,61cに照射する。以下、両レーザLS1,LS2に関して、これらの個々については、第1レーザLS1及び第2レーザLS2として区別し、これらを総称するときにはレーザLSとして説明する。なお、第2レーザ装置190は、両金属箔露出領域61b,61cのそれぞれに対応させて2つ設けてもよい。図12においては、第2レーザ装置190を1つのみ設けた例を示している。
 第1レーザ装置90は、図12に示すように、レーザヘッド92と、X-Y軸ロボット94と、アシストガス供給装置96と、レーザ発振機98と、を有する。レーザヘッド92は、X-Y軸ロボット94に取付けられている。X-Y軸ロボット94は、レーザヘッド92をX-Y軸方向に移動させる。X-Y軸ロボット94は、例えば、レーザヘッド92を正極母シート61の幅方向であるX方向に移動可能に支持するX軸部材94aと、正極母シート61の長手方向であるY方向にX軸部材を移動可能に支持するY軸部材94bと、を有する。X-Y軸ロボット94は、コントローラ86に接続されている。X-Y軸ロボット94は、コントローラ86に記憶されたプログラムにしたがって、レーザヘッド92を移動させる。
 アシストガス供給装置96は、図12に示すように、レーザヘッド92に接続されている。アシストガス供給装置96は、アシストガスを供給する。レーザ発振機98は、例えばファイバケーブルによってレーザヘッド92に接続されている。レーザ発振機98は、レーザヘッド92にレーザビームを供給する。レーザ発振機98は、コントローラ86に、例えば制御信号用ケーブル(図示省略)にて接続されている。コントローラ86は、レーザ発振機98からレーザヘッド92へのレーザビームの供給を制御する。コントローラ86は、例えば、搬送装置82による正極母シート61の搬送を停止させている間に、レーザヘッド92をX-Y軸ロボット94にて移動させつつレーザヘッド92にレーザビームを供給する。
 レーザヘッド92は、図13に示すように、正極母シート61の活物質層形成領域61aに第1レーザLS1を照射する。レーザヘッド92はレンズ92aを有する。このレンズ92aによって、第1レーザLS1は、正極母シート61の所定位置に設定された焦点Pに向けて集光される。焦点Pは、正極用金属箔32の厚み中心の近傍に位置し、例えば正極用金属箔32の厚み内に位置している。あるいは焦点Pは、正極用金属箔32の近傍における表正極活物質層34内、または正極用金属箔32の近傍における裏正極活物質層36内に位置している。
 第1レーザLS1は、図13に示すように、その光軸Jが正極母シート61に対して垂直となるように照射される。したがって、第1レーザLS1は、自身が正極母シート61に対して斜めに照射された場合と異なり、当該第1レーザLS1が両正極活物質層34,36及び正極用金属箔32を通過する直線距離が最短となる。そのため、第1レーザLS1は、その出力を弱く設定可能である。なお、光軸Jとは、レンズ92aの中心と焦点Pとを通る直線である。第1レーザLS1は、表正極活物質層34から裏正極活物質層36に向けて照射される。第1レーザLS1は、両正極活物質層34,36及び正極用金属箔32を溶融して切断する。上述したアシストガスは、第1レーザLS1によって溶融された両正極活物質層34,36及び正極用金属箔32を吹き飛ばす。
 第1レーザLS1は、連続波レーザである。第1レーザLS1の波長は、300~1100nmの範囲内に設定されることが好ましい。第1レーザLS1のスポット径は、10~100μm(マイクロメートル)の範囲内に設定されることが好ましい。第1レーザLS1による切断速度は、0.5~3m/sの範囲内に設定されることが好ましい。第1レーザLS1の出力は、0.01~2.0kWの範囲内に設定されることが好ましい。
 第2レーザ装置190は、図12に示すように、レーザヘッド192と、X-Y軸ロボット194と、アシストガス供給装置196と、レーザ発振機198と、を有する。第2レーザ装置190の各機器192,194,196,198は、第1レーザ装置90の各機器92,94,96,98と同様に機能するため、重複した説明を省略する。なお、レーザヘッド192は、正極母シート61の両金属箔露出領域61b,61cに第2レーザLS2を照射する。レーザヘッド192は、図示しないレンズを有する。このレンズによって、第2レーザLS2は、正極母シート61の所定位置に設定された焦点に向けて集光される。焦点は、正極用金属箔32の厚み中心の近傍に位置し、例えば正極用金属箔32の厚み内に位置している。第2レーザLS2は、例えば、その光軸が正極母シート61に対して垂直となるように照射される。
 第2レーザLS2は、パルス波レーザである。第2レーザLS2の波長は、500~1100nmの範囲内に設定されることが好ましい。第2レーザLS2のスポット径は、25~100μm(マイクロメートル)の範囲内に設定されることが好ましい。第2レーザLS1による切断速度は、1~3m/sの範囲内に設定されることが好ましい。第2レーザLS2の出力は、10~100Wの範囲内に設定されることが好ましい。第2レーザLS2のパルス幅は、20ps(ピコ秒)よりも小さく設定されることが好ましい。第2レーザLS2の繰り返し周波数は、0.1~1MHzの範囲内に設定されることが好ましい。
 レーザLSは、図12に示すように、正極母シート61から正極板30を切り出す。図10,12では、レーザLS(図10では図示省略)による切断ラインが点線にて示されている。レーザLSは、活物質層形成領域61aにて矩形状に正極ベース部38を切り出し、両金属箔露出領域61b,61cにて正極タブ32bを切り出す。レーザLSは、正極母シート61の幅方向に2つ正極板30を切り出す。第1レーザLS1は、活物質層形成領域61aの幅方向の中央にて、正極母シート61の長手方向に沿って正極タブ対向辺38bを切り出す。また、第1レーザLSは、正極母シート61の幅方向に沿って、正極第1側辺38c及び正極第2側辺38dを切り出す。正極母シート61の長手方向に隣り合う正極板30の正極第1側辺38cと正極第2側辺38dとは、一致している。第2レーザLSは、両金属箔露出領域61b,61cと活物質層形成領域61aとのそれぞれの境界にて、正極母シート61の長手方向に沿って正極タブ辺38aを切り出す。また、第2レーザLS2は、両金属箔露出領域61b,61cのそれぞれにて正極タブ32bを切り出す。なお、図10,12では、活物質層形成領域61aがハッチングにて示されている。
 第1レーザLS1は、図13に示すように、表正極活物質層34に正極大テーパ部34aを形成する。また、第1レーザLS1は、裏正極活物質層36に正極小テーパ部36aを形成する。両テーパ部34a,36aの構成は、図6で説明したとおりである。両テーパ部34a,36aは、正極タブ対向辺38b、正極第1側辺38c、及び正極第2側辺38dのそれぞれに沿って形成される。両テーパ部34a,36aは、第1レーザLS1の照射によって同時に形成される。
 第1レーザLS1は、図13に示すように、正極母シート61に対して垂直に照射される。これにより、第1レーザLS1の切断ラインを間においた両側では、対称の形状に正極大テーパ部34aが形成される。つまり、正極第1側辺38cと正極第2側辺38dとでは、互いに対称の形状の正極大テーパ部34aが形成される。同様にして、正極第1側辺38cと正極第2側辺38dとでは、互いに対称の形状の正極小テーパ部36aが形成される。なお、正極母シート61の幅方向の中央を間において切り出される2つの正極板30(図10の点線参照)において、それぞれの正極タブ対向辺38bに形成される正極大テーパ部34aの形状もまた、互いに対称である。正極小テーパ部36aについても同様である。
 レーザLSで切り出された各正極板30は、図11に示すように、回収装置84で回収される。回収装置84は、例えば、吸引ハンド84aと回収ボックス84bとを有する。各正極板30は、吸引ハンド84aにて吸引されて、回収ボックス84bに落下される。こうして、回収ボックス84bに各正極板30がストックされる。ストックされた各正極板30は、つぎに説明する正極セパ包み工程S1cにまわされる。
 正極セパ包み工程S1cでは、図3に示すように、二つ折りにされたセパレータ54の間に正極板30が差し込まれる。そして、第1セパレータ部54aによって正極板30の表面30aが覆われ、第2セパレータ部54bによって正極板30の裏面30bが覆われる。正極タブ32bは開口孔54cから露出される。この後、両セパレータ部54a,54bは、正極タブ対向辺38b,正極第1側辺38c,正極第2側辺38dの外周で、互いに溶着される。これによって、正極板30がセパレータ54で袋状に包まれて構成された正極板ユニット50が作製される。完成した正極板ユニット50は、後述する積層工程S3にまわされる。
 負極母シート準備工程S2aでは、正極母シート準備工程S1aと同様の手順にて、負極母シート63が作成される。つまり、負極用金属箔42は、図9に示すように、供給ローラ71から巻き出されて、塗工機72、乾燥機73、プレスローラ74、を順に通過する。この結果、負極用金属箔42の表裏両面に表負極活物質層44と裏負極活物質層46とがそれぞれ形成された負極母シート63が作製される。負極母シート63は、巻取りローラ76で巻き取られる。
 負極母シート63は、上述のとおり、帯状の負極用金属箔42と、表負極活物質層44と、裏負極活物質層46と、を有する。両負極活物質層44,46は、負極用金属箔42の表面42cと裏面42dとで互いに対応した領域である活物質層形成領域63a(図10参照)に形成されている。活物質層形成領域63aの幅は、負極タブ対向辺48bから負極タブ辺48aまでの長さの略2倍に相当する。負極母シート63の幅方向の両側は、表負極活物質層44及び裏負極活物質層46を有さずに負極用金属箔42が露出した金属箔露出領域63b,63cとなっている。両金属箔露出領域63b,63cの幅は、それぞれ負極タブ42bの突出方向の長さに相当する。活物質層形成領域63a及び両金属箔露出領域63b,63cは、負極母シート63の全長に亘って長手方向に連続している。なお、図10では、活物質層形成領域63aがハッチングにて示されている。負極母シート63は、つぎに説明する負極レーザ加工工程S2bにまわされる。
 負極レーザ加工工程S2bでは、正極レーザ加工工程S1bと同様の手順にて、負極母シート63から負極板40が切り出される。レーザ加工機80(図11参照)は、正極レーザ加工工程S1bの場合と同様に負極レーザ加工工程S2bにおいても機能する。負極レーザ加工工程S2bについて簡単に説明する。
 レーザヘッド92は、図13に示すように、負極母シート63の活物質層形成領域63aに第1レーザLS1を照射する。第1レーザLS1は、レンズ92aによって、負極母シート63の所定位置に設定された焦点Pに向けて集光される。焦点Pは、負極用金属箔42の厚み中心の近傍に位置し、例えば負極用金属箔42の厚み内に位置している。あるいは焦点Pは、負極用金属箔42の近傍における表負極活物質層44内、または負極用金属箔42の近傍における裏負極活物質層46内に位置している。なお、第1レーザLS1は、その光軸Jが負極母シート63に対して垂直となるように照射される。第1レーザLS1は、表負極活物質層44から裏負極活物質層46に向けて照射される。
 レーザヘッド192は、図12に示すように、負極母シート63の両金属箔露出領域63b,63cに第2レーザLS2を照射する。第2レーザLS2は、レーザヘッド192のレンズによって、負極母シート63の所定位置に設定された焦点に向けて集光される。焦点は、負極用金属箔42の厚み中心の近傍に位置し、例えば負極用金属箔42の厚み内に位置している。第2レーザLS2は、例えば、その光軸が負極母シート63に対して垂直となるように照射される。
 レーザLSは、図12に示すように、負極母シート63から負極板40を切り出す。図10,12では、レーザLS(図10では図示省略)による切断ラインが点線にて示されている。レーザLSは、活物質層形成領域63aにて矩形状に負極ベース部48を切り出し、両金属箔露出領域63b,63cにて負極タブ42bを切り出す。レーザLSは、負極母シート63の幅方向に2つ負極板40を切り出す。第1レーザLS1は、活物質層形成領域63aの幅方向の中央にて、負極母シート63の長手方向に沿って負極タブ対向辺48bを切り出す。また、第1レーザLSは、負極母シート63の幅方向に沿って、負極第1側辺48c及び負極第2側辺48dを切り出す。負極母シート63の長手方向に隣り合う負極板40の負極第1側辺48cと負極第2側辺48dとは、一致している。第2レーザLSは、両金属箔露出領域63b,63cと活物質層形成領域63aとのそれぞれの境界にて、負極母シート63の長手方向に沿って負極タブ辺48aを切り出す。また、第2レーザLS2は、両金属箔露出領域63b,63cのそれぞれにて負極タブ42bを切り出す。なお、図10,12では、活物質層形成領域63aがハッチングにて示されている。
 第1レーザLS1は、図13に示すように、表負極活物質層44に負極大テーパ部44aを形成する。また、第1レーザLS1は、裏負極活物質層46に負極小テーパ部46aを形成する。両テーパ部44a,46aの構成は、図6で説明したとおりである。両テーパ部44a,46aは、負極タブ対向辺48b、負極第1側辺48c、及び負極第2側辺48dのそれぞれに沿って形成される。両テーパ部44a,46aは、第1レーザLS1の照射によって同時に形成される。
 第1レーザLSは、図13に示すように、負極母シート63に対して垂直に照射される。これにより、第1レーザLSの切断ラインを間においた両側では、対称の形状に負極大テーパ部44aが形成される。つまり、負極第1側辺48cと負極第2側辺48dとでは、互いに対称の形状の負極大テーパ部44aが形成される。同様にして、負極第1側辺48cと負極第2側辺48dとでは、互いに対称の形状の負極小テーパ部46aが形成される。なお、負極母シート63の幅方向の中央を間において切り出される2つの負極板40(図10の点線参照)において、それぞれの負極タブ対向辺48bに形成される負極大テーパ部44aの形状もまた、互いに対称である。負極小テーパ部46aについても同様である。
 レーザLSにて切り出された各負極板40は、図11に示す回収装置84にて、回収ボックス84bにストックされる。この後、各負極板40は、つぎに説明する積層工程S3にまわされる。
 積層工程S3では、図14に示すように、正極板ユニット50と負極板40とが交互に積層される。積層工程S3では、積層装置100が使用される。積層装置100は、例えば、スライド面102と積層ボックス104とを有する。スライド面102には、図示しないコンベアから順次、正極板ユニット50と負極板40とが交互に搬送されている。正極板ユニット50と負極板40とは、スライド面102から積層ボックス104に落下する。積層ボックス104は、水平面に対して所定角度Wで傾斜している。したがって、積層ボックス104に落下した正極板ユニット50と負極板40とは、積層ボックス104の前面104a側に動いて、当該前面104aの側から順に積層されていく。これによって、正極板ユニット50と負極板40とが交互に積層された電極組立体20(図6参照)が作製される。なお、正極板ユニット50と負極板40とは、図6に示すように、それぞれの表面30a,40aを、正極板30及び負極板40の厚み方向において同一方向に向けて積層される。したがって、電極組立体20では、正極大テーパ部34aが設けられている表正極活物質層34と、負極大テーパ部44aが設けられている表負極活物質層44と、が同一方向を向いている。
 この後、電極組立体20は、ケース封入工程にまわされる。ケース封入工程では、図15に示すように、電極組立体20がケース10に封入される。そして、ケース10は、注入口K(図1では図示省略)を通じて、タンク110と連通される。タンク110は、電解液を有するタンク本体110aと、タンク本体110aとケース10とを連通する連通路110bと、を有する。電解液18は、図15の矢印Yで示すように、連通路110bを通じてからタンク本体110aからケース10に流入する。そして、ケース10に電解液18が充填される。この後、電解液18が各活物質層34,36,44,46(図6参照)に含浸するのを待つ。電解液18が各活物質層34,36,44,46に含浸した後、注入口Kを密封して、蓄電装置1(図1参照)が完成する。
 上述のケース封入工程においては、従来、各活物質層に電解液が含浸するのに非常に時間がかかっていた。これに対して、電極組立体20では、図6に示すように、表正極活物質層34の外縁に、正極板30の内方側へ傾斜した正極大テーパ部34aを設けている。したがって、表正極活物質層34では、正極板30の内方側への電解液18の供給が促進される。この結果、表正極活物質層34において電解液18の含浸の効率が向上するとともに、セパレータ54を間において表正極活物質層34と対向する裏負極活物質層46に対しても、電解液18の供給が促進される。そのため、裏負極活物質層46においても、電解液18の含浸の効率が向上する。
 また、電極組立体20では、図6に示すように、表負極活物質層44の外縁に、負極板40の内方側へ傾斜した負極大テーパ部44aを設けている。したがって、表負極活物質層44では、負極板40の内方側への電解液18の供給が促進される。この結果、表負極活物質層44において電解液18の含浸の効率が向上するとともに、セパレータ54を間において表負極活物質層44と対向する裏正極活物質層36に対しても、電解液18の供給が促進される。そのため、裏正極活物質層36においても、電解液18の含浸の効率が向上する。
 図6に示すように、正極板30及び負極板40は、正極大テーパ部34a及び負極大テーパ部44aが設けられているそれぞれの表面30a,40aを、正極板30及び負極板40の厚み方向において同一方向に向けて積層されている。そのため、電極組立体20では、例えば図7に示すようにして正極板30と負極板40とを互いの表面30a,40aを向かい合わせて積層させた場合に比べて、電解液18が入り込むことができる隙間が分散される。したがって、電極組立体20では、上述のように各活物質層34,36,44,46への電解液18の供給の促進を図った上で、正極板30と負極板40とで積層方向に電解液18の含浸ムラが生じることを抑制できる。
 本発明の形態を上記構造を参照して説明したが、本発明の目的を逸脱せずに多くの交代、改良、変更が可能であることは当業者であれば明らかである。したがって本発明の形態は、添付された請求項の精神と目的を逸脱しない全ての交代、改良、変更を含み得る。例えば本発明の形態は、前記特別な構造に限定されず、下記のように変更が可能である。
 正極大テーパ部34a(図4参照)は、正極板30の4辺38a,38b,38c,38dの全てに設けられても良いし、これらの4辺38a,38b,38c,38dの少なくとも一辺に設けられていてもよい。同様に、負極大テーパ部44a(図5参照)は、負極板40の4辺48a,48b,48c,48dの全てに設けられてもよいし、これらの4辺48a,48b,48c,48dの少なくとも一辺に設けられていてもよい
 正極大傾斜角度θ1A及び正極小傾斜角度θ1B(図6参照)は、正極板30の各辺38a,38b,38c,38dのそれぞれで個別に設定してもよい。ただし、正極板30の各辺38a,38b,38c,38dのそれぞれにおいて、正極大傾斜角度θ1Aは正極小傾斜角度θ1Bよりも大きく設定される。同様にして、負極大傾斜角度θ2A及び負極小傾斜角度θ2B(図6参照)は、負極板40の各辺48a,48b,48c,48dのそれぞれで個別に設定してもよい。ただし、負極板40の各辺48a,48b,48c,48dのそれぞれにおいて、負極大傾斜角度θ2Aは負極小傾斜角度θ2Bよりも大きく設定される。なお、既に説明した正極大傾斜角度θ1Aと負極大傾斜角度θ2Aとの大小関係(θ1A<θ2A)は、正極板30と負極板40とで互いに対応する各辺ごとに満たされる。つまり、当該大小関係は、正極タブ辺38aと負極タブ辺48aとにおいて満たされる。また、当該大小関係は、正極タブ対向辺38bと負極タブ対向辺48bとにおいて満たされる。また、当該大小関係は、正極第1側辺38cと負極第1側辺48cとにおいて満たされる。また、当該大小関係は、正極第2側辺38dと負極第2側辺48dとにおいて満たされる。
 図20に示すように、正極大テーパ部34b及び正極小テーパ部36bは、それぞれ、山なりに湾曲して傾斜していてもよい。また、図21に示すように、正極大テーパ部34c及び正極小テーパ部36cは、谷形に湾曲して傾斜していてもよい。同様にして、負極大テーパ部及び負極小テーパ部についても、山形または谷形に湾曲して傾斜してもよい。図16~21において、図1~15と同一もしくは実質同一な構成・機能を有する箇所には図1~15と同一の符号を付すことで、重複した説明を省略する。
 電極組立体は、図16に示す電極組立体21を採用してもよい。電極組立体21では、正極板30と負極板40とが、それぞれセパレータで包むことなく露出されている。正極板30と負極板40との間には1枚状のセパレータ56が設置される。正極大傾斜角度θ1Aは、負極大傾斜角度θ2Aよりも小さい。
 図16に示すように、正極板30は負極板40よりも面積が小さい。そのため、負極板40は、正極板30から食み出した食出部49を有する。この食出部49を覆うセパレータ食出部56aは、正極板30の外縁まわりに形成される液だまりEを保持する面の一部となって、当該液だまりEの形成を助長する。したがって、正極大テーパ部34aに沿って形成される液だまりEは、負極大テーパ部44aに沿って形成される液だまりEに比べて、安定して保持されやすい。そこで、正極大傾斜角度θ1Aを、負極大傾斜角度θ2Aに比べて小さく設定しておくことで、正極大テーパ部34aと負極大テーパ部44aとでそれぞれに形成される液だまりEの量の均一化を図ることができる。そして、正極大テーパ部34aが設けられた正極板30の表面30aと、負極大テーパ部44aが設けられた負極板40の表面40aと、を正極板30及び負極板40の厚み方向において同一方向に向けて正極板30と負極板40とが積層されることで、電極組立体21では、積層方向に関する電解液18の含浸ムラが抑制される。
 電極組立体は、図17に示す電極組立体22を採用してもよい。電極組立体22においては、表負極活物質層44と裏負極活物質層46とがそれぞれ耐熱層58で覆われている。耐熱層58は、両負極活物質層44,46の全域に亘って連続して形成されている。耐熱層58は、例えばセラミックで構成されている。耐熱層58は、正極板30と負極板40とが高熱等を理由に短絡することを好適に抑制できる。負極大テーパ部44aは、表負極活物質層44から耐熱層58に亘って連続して設けられている。そして、表負極活物質層44は、負極大テーパ部44aにおいて露出されている。したがって、負極大テーパ部44aに沿って形成される液だまりEから表負極活物質層44への電解液18の供給が促進されて、電解液18の表負極活物質層44への含浸速度が向上する。負極小テーパ部46aは、裏負極活物質層46から耐熱層58に亘って連続して設けられている。そして、裏負極活物質層46は、負極小テーパ部46aにおいて露出されている。
 電極組立体は、正極板ユニット50(図2参照)と、表裏両面に耐熱層58を有する負極板40(図17参照)とを有し、これらの正極板ユニット50と負極板40とが交互に積層される構成であってもよい。
 図18に示す電極組立体23のように、耐熱層58は、セパレータ56に形成してもよい。耐熱層58は、セパレータ56における負極板40と対向する側の面の全域に亘って形成されている。この構成においても、図17に示した電極組立体22と同様に、耐熱層58は、正極板30と負極板40とが高熱等を理由に短絡することを抑制できる。また、正極大テーパ部34a及び負極大テーパ部44aに沿って液だまりEが形成される。液だまりEは、表正極活物質層34及び表負極活物質層44への電解液18の供給を促進する。これにより表正極活物質層34及び表負極活物質層44への電解液18の含浸速度が向上する。
 電極組立体は、セパレータで包まれていない正極板30と、セパレータで包まれた負極板40と、を有していてもよい。負極板40は、例えば負極板40よりも面積の大きいセパレータで袋状に覆われ、これにより負極板ユニット(電極板ユニット)が構成される。正極板30と負極板ユニットとは、交互に積層される。この場合、負極大傾斜角度は、正極大傾斜角度よりも小さく設定される。
 図19に示すように、正極母シート61は、活物質層形成領域61aの幅を、正極タブ対向辺38bから正極タブ辺38aまでの長さに略一致するように設定してもよい。この場合、正極板30は、図19の点線で示すように、正極母シート61の幅方向に一つのみ切り出される。同様に、負極母シート63は、活物質層形成領域63aの幅を、負極タブ対向辺48bから負極タブ辺48aまでの長さに略一致するように設定してもよい。負極板40は、負極母シート63の幅方向に一つのみ切り出される。
 塗工乾燥装置70及びレーザ加工機80は、上述の実施の形態にて示した構成のものに限定されるものではなく、上述の実施の形態と同様の機能を奏する構成のものであれば、どのようなものでもよい。レーザ装置は、例えば、レーザの照射位置をミラーによって3次元的に変更できるスキャナタイプでもよい。レーザは、その光軸が正極母シート61及び負極母シート63に対して垂直に照射されなくてもよい。レーザ装置は、正極母シート61及び負極母シート63の搬送動作中に、当該正極母シート61及び負極母シート63にレーザを照射して当該正極母シート61及び負極母シート63を切断してもよい。

                                                                                

Claims (6)

  1.  電極組立体であって、
     正極用金属箔の表面に設けられた表正極活物質層と、前記正極用金属箔の裏面に設けられた裏正極活物質層と、を有する正極板と、
     負極用金属箔の表面に設けられた表負極活物質層と、前記負極用金属箔の裏面に設けられた裏負極活物質層と、を有する負極板と、
     前記正極板と前記負極板の間に設けられたセパレータと、を有し、
     前記表正極活物質層は、前記正極用金属箔の前記表面の1辺から前記正極板の内方側に正極大傾斜角度で傾斜した正極大テーパ部を有し、
     前記裏正極活物質層は、前記正極用金属箔の前記裏面の1辺から前記正極板の内方側に前記正極大傾斜角度よりも小さい角度の正極小傾斜角度で傾斜した正極小テーパ部を有し、
     前記表負極活物質層は、前記負極用金属箔の前記表面の1辺から前記負極板の内方側に負極大傾斜角度で傾斜した負極大テーパ部を有し、
     前記裏負極活物質層は、前記負極用金属箔の前記裏面の1辺から前記負極板の内方側に前記負極大傾斜角度よりも小さい角度の負極小傾斜角度で傾斜した負極小テーパ部を有し、
     前記正極大テーパ部が設けられている前記正極板の表面と、前記負極大テーパ部が設けられている前記負極板の表面と、が前記正極板及び前記負極板の厚み方向において同一方向に向けられて、前記セパレータを間において前記正極板と前記負極板とが交互に積層されている電極組立体。
  2.  請求項1に記載の電極組立体であって、
     前記正極板または前記負極板のいずれか一方は、当該正極板または当該負極板よりも面積の大きい前記セパレータで袋状に包まれた電極板ユニットを構成し、
     前記正極板が前記電極板ユニットを構成する場合、前記正極大傾斜角度は前記負極大傾斜角度よりも小さく設定され、
     前記負極板が前記電極板ユニットを構成する場合、前記負極大傾斜角度は前記正極大傾斜角度よりも小さく設定されている電極組立体。
  3.  請求項1に記載の電極組立体であって、
     前記セパレータは、1枚状であり、
     前記正極用金属箔は前記負極用金属箔よりも面積が小さくかつ前記正極大傾斜角度は前記負極大傾斜角度よりも小さく設定されている電極組立体。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の電極組立体であって、
     前記表負極活物質層及び前記裏負極活物質層はそれぞれ耐熱層で覆われており、前記負極大テーパ部は、前記表負極活物質層から前記耐熱層に亘って連続して設けられて前記表負極活物質層が前記負極大テーパ部において露出されている電極組立体。
  5.  正極用金属箔の表面と裏面とのそれぞれに表正極活物質層と裏正極活物質層とを有する正極板と、負極用金属箔の表面と裏面とのそれぞれに表負極活物質層と裏負極活物質層とを有する負極板と、前記正極板と前記負極板の間に設けられたセパレータと、を有する電極組立体の製造方法であって、
     帯状の前記正極用金属箔の前記表面と前記裏面とのそれぞれに前記表正極活物質層と前記裏正極活物質層とを有する正極母シートと、帯状の前記負極用金属箔の前記表面と前記裏面とのそれぞれに前記表負極活物質層と前記裏負極活物質層とを有する負極母シートと、を準備し、
     前記正極母シートに対してレーザを前記表正極活物質層から前記裏正極活物質層に向けて照射して、前記正極母シートから前記正極板を切り出すとともに、前記表正極活物質層に、前記正極板の前記正極用金属箔の前記表面の1辺から前記正極板の内方側に正極大傾斜角度で傾斜した正極大テーパ部を形成し、かつ前記裏正極活物質層に、前記正極板の前記正極用金属箔の前記裏面の1辺から前記正極板の内方側に前記正極大傾斜角度よりも小さい角度の正極小傾斜角度で傾斜した正極小テーパ部を形成し、
     前記負極母シートに対してレーザを前記表負極活物質層から前記裏負極活物質層に向けて照射して、前記負極母シートから前記負極板を切り出すとともに、前記表負極活物質層に、前記負極板の前記負極用金属箔の前記表面の1辺から前記負極板の内方側に負極大傾斜角度で傾斜した負極大テーパ部を形成し、かつ前記裏負極活物質層に、前記負極板の前記負極用金属箔の前記裏面の1辺から前記負極板の内方側に前記負極大傾斜角度よりも小さい角度の負極小傾斜角度で傾斜した負極小テーパ部を形成し、
     前記正極大テーパ部が設けられている前記正極板の表面と、前記負極大テーパ部が設けられている前記負極板の表面と、を前記正極板及び前記負極板の厚み方向において同一方向に向けて、前記セパレータを間において前記正極板と前記負極板とを交互に積層する電極組立体の製造方法。
  6.  請求項5に記載の電極組立体の製造方法であって、
     前記レーザは、前記正極母シート及び前記負極母シートの所定位置に設定された焦点に向けて集光されかつ当該レーザの光軸が前記正極母シート及び前記負極母シートに対して垂直となるように照射される電極組立体の製造方法。
                                                                                    
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