WO2022050258A1 - ロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法 - Google Patents

ロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法 Download PDF

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WO2022050258A1
WO2022050258A1 PCT/JP2021/031886 JP2021031886W WO2022050258A1 WO 2022050258 A1 WO2022050258 A1 WO 2022050258A1 JP 2021031886 W JP2021031886 W JP 2021031886W WO 2022050258 A1 WO2022050258 A1 WO 2022050258A1
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lubricating oil
lower press
rolling bearing
press roll
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航平 小野▲瀬▼
秀樹 大泉
拓 山我
俊 伊藤
将徳 高橋
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株式会社日立パワーソリューションズ
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
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    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a roll press facility and a rolling bearing temperature control method thereof, and more particularly to a roll press facility used for compressing an electrode material of a lithium ion battery (LiB) and a rolling bearing temperature control method thereof.
  • LiB lithium ion battery
  • the electrode material for a secondary battery such as a lithium ion battery (LiB) is composed of a current collector sheet such as a metal foil as a core material and an active substance formed on both sides thereof, and has a uniform thickness and is active. High-precision compression processing is required to increase the density of substances.
  • LiB lithium ion battery
  • the compression processing of the electrode material for a secondary battery in the form of a continuous sheet is usually performed using a roll press facility.
  • this roll press facility due to the temperature rise of the rolling bearings that support the roll shafts of the upper and lower press rolls, both ends of the upper and lower press roll surfaces thermally expand, and the upper and lower press roll surfaces become concave. It is deformed into a minute shape, and it is necessary to solve this.
  • a lubricating oil supply path for supplying lubricating oil to rolling bearings that pivotally support the roll shafts of the upper and lower press rolls is provided.
  • cooling means In order to arrange cooling means and suppress shape deformation due to thermal expansion of the surfaces of both upper and lower press rolls, the temperature of the lubricating oil after cooling the rolling bearings is measured, and the lubricating oil reaches a predetermined temperature.
  • roll press equipment that controls the temperature of the corresponding lubricating oil is described.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is a roll press capable of controlling the thermal deformation of each of the upper and lower press rolls and compressing the electrode material of a lithium ion battery (LiB) with high accuracy. It is an object of the present invention to provide equipment and a method for controlling the temperature of rolling bearings thereof.
  • the roll press equipment of the present invention is arranged so as to face each other, and a pair of upper and lower press rolls for compressing the electrode material of the lithium ion battery between the facing surfaces.
  • the end temperature information of the upper and lower press roll surfaces on the second and fourth rolling bearing sides is input, and the first, second, third and fourth rolling bearings are input according to the respective temperature information.
  • first, second, third and fourth lubricating oil recovery paths for recovering the lubricating oil from each of the first, second, third and fourth rolling bearings.
  • the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means are installed in the middle of the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths.
  • the lubricating oils whose temperature has been adjusted by the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means in response to a command from the controlling means are the first, second, third and third lubricating oils. It is supplied to the first, second, third and fourth rolling bearings through the four lubricating oil supply paths.
  • the temperature at the center of the upper and lower press roll surfaces is T0, and the upper and lower press rolls on the first, second, third and fourth rolling bearing sides of the upper and lower press roll surfaces.
  • the control means is the first, second, third and fourth lubricating oil supply passages arranged in the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths.
  • the target temperature of the second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means is set to T0 and cooled so as to decrease by ⁇ t, and the first, second, third and fourth rolling bearings are cooled.
  • the temperature at the ends of the upper and lower press rolls is lowered to T0.
  • the temperature at the center of the upper and lower press roll surfaces is T0, and the upper and lower sides of the first, second, third and fourth rolling bearing sides of the upper and lower press roll surfaces.
  • the control means is arranged in the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths.
  • the target temperature of the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means is set to T0 and heated so as to rise by ⁇ t to make the first, second, third and fourth rolling bearings. It is characterized in that the temperature of the end portions of the upper and lower press rolls is raised to T0 by heating.
  • the rolling bearing temperature control method of the roll press equipment of the present invention applies to the upper press roll supported by the first and second rolling bearings and the third and fourth rolling bearings.
  • the first and second rolling bearings and the third and third rolls are used.
  • Central temperature information of the upper press roll surface detected by a plurality of temperature sensors, end temperature information of the upper press roll surface on the first rolling bearing side, and the upper press roll on the second rolling bearing side are used.
  • the first step to acquire surface temperature information The central temperature information of the lower press roll surface detected by a plurality of temperature sensors, the end temperature information of the lower press roll surface on the third rolling bearing side, and the lower temperature information on the fourth rolling bearing side.
  • the second step of acquiring the end temperature information of the side press roll surface The first one so that the temperature at the center of the surface of the upper press roll coincides with the temperature at the end of the upper press roll on the first rolling bearing side and the temperature at the end of the second rolling bearing side.
  • a third step of controlling the temperature of the rolling bearing and the second rolling bearing, and The first is such that the temperature at the center of the surface of the lower press roll coincides with the temperature at the end of the lower press roll on the third rolling bearing side and the temperature at the end of the fourth rolling bearing on the fourth rolling bearing side.
  • a fourth step of controlling the temperature of the third rolling bearing and the fourth rolling bearing is performed.
  • the first, second, third and fourth steps are the central temperature information of the upper and lower press roll surfaces detected by the plurality of temperature sensors, and the first and third rolling bearing sides.
  • the end temperature information of the upper and lower press roll surfaces and the end temperature information of the upper and lower press roll surfaces on the second and fourth rolling bearing sides are input according to the respective temperature information.
  • a command for adjusting the temperature of each of the lubricating oils supplied to the first, second, third and fourth rolling bearings via the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths Is performed by the control means that outputs to the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means.
  • the temperature at the center of the upper and lower press roll surfaces is T0, and the upper and lower press rolls on the first, second, third and fourth rolling bearing sides of the upper and lower press roll surfaces.
  • the control means is the first, second, third and fourth lubricating oil supply passages arranged in the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths.
  • the target temperature of the second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means is set to T0 and cooled so as to decrease by ⁇ t, and the first, second, third and fourth rolling bearings are cooled.
  • the temperature at the ends of the upper and lower press rolls is lowered to T0.
  • the temperature at the center of the upper and lower press roll surfaces is T0, and the upper and lower sides of the first, second, third and fourth rolling bearing sides of the upper and lower press roll surfaces.
  • the control means is arranged in the first, second, third and fourth lubricating oil supply paths.
  • the target temperature of the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means is set to T0 and heated so as to rise by ⁇ t to make the first, second, third and fourth rolling bearings. It is characterized in that the temperature of the end portions of the upper and lower press rolls is raised to T0 by heating.
  • a roll press facility capable of controlling the thermal deformation of each of the upper and lower press rolls and compressing the electrode material of a lithium ion battery (LiB) with high accuracy, and a rolling bearing temperature control method thereof.
  • LiB lithium ion battery
  • Example 1 of the roll press equipment of this invention It is a figure which shows the whole structure of Example 1 of the roll press equipment of this invention. It is a flow chart which shows the rolling bearing temperature control method of the roll press equipment of this invention.
  • FIG. 1 shows the overall configuration of Example 1 of the roll press equipment of the present invention.
  • the roll press equipment 100 of this embodiment is arranged facing each other, and the electrode material (thin film material) for a secondary battery such as a lithium ion battery (LiB) is compression-processed between the facing surfaces.
  • a third rolling bearing 2c and a fourth rolling bearing 2d that pivotally support the roll shafts 10 at both ends, a first rolling bearing 2a, a second rolling bearing 2b, a third rolling bearing 2c and a fourth rolling bearing. It includes a first bearing box 3a, a second bearing box 3b, a third bearing box 3c, and a fourth bearing box 3d that hold each of the bearings 2d.
  • the roll press equipment 100 of the present embodiment supplies lubricating oil to each of the above-mentioned first rolling bearing 2a, second rolling bearing 2b, third rolling bearing 2c and fourth rolling bearing 2d.
  • First lubricating oil temperature adjusting means 6a second to adjust the temperature of the lubricating oil supplied to each of the first rolling bearing 2a, the second rolling bearing 2b, the third rolling bearing 2c and the fourth rolling bearing 2d.
  • the lubricating oil temperature adjusting means 6b, the third lubricating oil temperature adjusting means 6c, and the fourth lubricating oil temperature adjusting means 6d are provided.
  • the central portion (including the vicinity; hereinafter the same) and both end portions (including the vicinity) of the surfaces of the upper press roll 1a and the lower press roll 1b described above are included.
  • the first lubricating oil supply path 4a, the second lubricating oil supply path 4b, and the third lubrication are input according to the respective temperature information T 1 , T 2 , T 3 , T 4 , T 5 and T 6 .
  • the control means 8 of the present embodiment described above is the first of the surface of the upper press roll 1a detected by the two temperature sensors 7b and 7c to the central temperature of the surface of the upper press roll 1a detected by one temperature sensor 7a.
  • First lubricating oil temperature adjustment arranged in the first lubricating oil supply passage 4a and the second lubricating oil supply passage 4b so as to match the end temperatures of the rolling bearing 2a and the second rolling bearing side 2b.
  • the temperature of the lubricating oil is controlled by setting the target temperature of the means 6a and the second lubricating oil temperature adjusting means 6b.
  • control means 8 of the present embodiment described above has the lower press roll 1b detected by the two temperature sensors 7e and 7f at the center temperature of the surface of the lower press roll 1b detected by one temperature sensor 7d.
  • a third lubricated oil supply passage 4c and a fourth lubricating oil supply passage 4d arranged so as to match the end temperatures of the third rolling bearing 2c and the fourth rolling bearing 2d side on the surface.
  • the temperature of the lubricating oil is controlled by setting the target temperature of the lubricating oil temperature adjusting means 6c and the fourth lubricating oil temperature adjusting means 6d.
  • control means 8 of the present embodiment described above includes the central portion of the surface of the upper press roll 1a detected by the three temperature sensors 7a, 7b and 7c, the end portion on the first rolling bearing 2a side, and the second. End temperature information T 1 , T 2 and T 3 on the rolling bearing 2b side, and the center of the surface of the lower press roll 1b and the third rolling bearing 2c detected by the remaining three temperature sensors 7d, 7e and 7f. The end of the side and the end of the fourth rolling bearing 2d side The temperature information T 4 and T 5 and T 6 are acquired at any time at the same time (including an error).
  • the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d are the first, second, third and 6d objects to be cooled and heated.
  • the holding function (for example, lubricating oil storage, etc.) 6a3 that temporarily holds the lubricating oil recovered from the fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c, and 2d so that the temperature of the lubricating oil matches the set target temperature.
  • the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d are provided with a heat exchange function (for example, a heat exchanger or the like) 6a2 for cooling or heat treatment.
  • the lubricating oil held by the holding function 6a3 and cooled or heat-treated is subjected to the corresponding first, second, third and fourth lubricating oil supply passages 4a, 4b, 4c and 4d. It is provided with a supply function (for example, a pump or the like) 6a1 for supplying the second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d.
  • a supply function for example, a pump or the like
  • the holding function 6a3, the heat exchange function 6a2 and the supply function 6a1 are combined into one.
  • the holding function 6a3, the heat exchange function 6a2, and the supply function 6a1 may be arranged separately.
  • the rolling bearing temperature control method in the roll press equipment 100 of this embodiment is supported by the upper press rolls 1a supported by the first and second rolling bearings 2a and 2b, and the third and fourth rolling bearings 2c and 2d.
  • the electrode material (thin film material) for a secondary battery such as a lithium ion battery (LiB)
  • the roll press facility 100 provided with a pair of press rolls with the lower press roll 1b.
  • Step (S1) the temperature information at the center of the lower press roll 1b surface detected by the three temperature sensors 7d, 7e and 7f, and the end of the lower press roll 1b surface on the third rolling bearing 2c side.
  • the upper press roll 1a A third that controls the temperatures of the first rolling bearing 2a and the second rolling bearing 2b so that the end temperature on the first rolling bearing 2a side and the end temperature on the second rolling bearing 2b side match.
  • the temperature at the center of the surface of the lower press roll 1b is the temperature at the end of the lower press roll 1b on the third rolling bearing 2c side and the end temperature on the fourth rolling bearing 2d side.
  • the fourth step (S4) of controlling the temperature of the third rolling bearing 2c and the fourth rolling bearing 2d is performed so as to match.
  • the first, second, third and fourth steps described above are the central portions of the upper and lower press rolls 1a and 1b surfaces detected by the six temperature sensors 7a, 7b, 7c, 7d, 7e and 7f. Temperature information, upper and lower press rolls 1a and 1b surface temperature information on the first and third rolling bearings 2a and 2c side, upper and lower presses on the second and fourth rolling bearings 2b and 2d side Edge temperature information on the surfaces of the rolls 1a and 1b is input, and depending on the respective temperature information, the first, second, third and fourth lubricating oil supply channels 4a, 4b, 4c and 4d are input. , 2nd, 3rd and 4th rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d, respectively. This is performed by the control means 8 that outputs to 6a, 6b, 6c and 6d.
  • the temperature at the center of the upper and lower press rolls 1a and 1b surfaces is T0, and the first, second, third and fourth rolling bearings 2a on the upper and lower press rolls 1a and 1b surfaces.
  • the control means 8 is the first, second and third.
  • the target temperature of the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d arranged in the fourth lubricating oil supply passages 4a, 4b, 4c and 4d is set to T0.
  • the control means 8 is the first, second, third and fourth.
  • the target temperatures of the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d arranged in the lubricating oil supply paths 4a, 4b, 4c and 4d of the above are set to T0.
  • the first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d are heated so as to increase by ⁇ t, and the temperature of the ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b is set to T0. Raise to.
  • control means 8 rotates the upper press roll 1a and the lower press roll 1b at a set rotation speed to compress the electrode material for a secondary battery, which is an object to be compressed. Start.
  • the temperature information of the central portion of the surface of the upper press roll 1a, the end temperature information of the first rolling bearing 2a side and the second rolling bearing 2b side, and the surface of the lower press roll 1b Central part temperature information and end temperature information on the 3rd rolling bearing 2c side and the 4th rolling bearing 2d side are acquired from the input part, and according to the respective temperature information, the first, second, third and The temperature of the lubricating oil is controlled by the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d arranged in the fourth lubricating oil supply passages 4a, 4b, 4c and 4d. ..
  • both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b are thermally expanded, the temperature setting of the lubricating oil is lowered to cool the upper and lower press rolls 1a and 1b in order to suppress the thermal expansion of both ends.
  • the third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d are cooled, and expansion of both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b is suppressed to flatten the surfaces of the upper and lower press rolls 1a and 1b. Is retained.
  • the temperature of the lubricating oil is set high so that both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b are thermally expanded.
  • the first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d are heated, and both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b are expanded to expand the upper and lower presses. The flatness of the surfaces of the rolls 1a and 1b is maintained.
  • the temperatures of the first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d rise at an early stage after the operation of the roll press equipment 100 of this embodiment is started.
  • the temperatures at both ends of the surfaces of the upper and lower press rolls 1a and 1b tend to rise higher than the temperature of the central portion, and the surfaces of the upper and lower press rolls 1a and 1b are deformed in a concave shape. ..
  • control means 8 controls as follows in such a state.
  • the control means 8 is used.
  • the target temperature of the first temperature adjusting means 6a arranged in the first lubricating oil supply path 4a is set to T0, the temperature of the lubricating oil is controlled so as to decrease by ⁇ t, and the temperature controlled lubricating oil is used.
  • the first rolling bearing 2a is cooled to lower the temperature at one end to T0.
  • first rolling bearing 2a side end of the upper press roll 1a has been described, but the same applies to the lower roll press 1b, and the second rolling bearing 2b side end, the second The same applies to the third rolling bearing 2c side end and the fourth rolling bearing 2d side end.
  • the temperature rise at both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b can be suppressed, but this time, the temperature of the central portions of the upper and lower press rolls 1a and 1b becomes high. It tends to rise, resulting in convex micro-shape deformation.
  • control means 8 controls as follows in such a state.
  • the control means 8 is used.
  • the target temperature of the first temperature adjusting means 6a arranged in the first lubricating oil supply path 4a is set to T0, and the lubricating oil is heated and controlled so as to rise by ⁇ t, and the heating controlled lubricating oil is controlled.
  • the first rolling bearing 2a is heated to raise the temperature of one end to T0.
  • first rolling bearing 2a side end of the upper press roll 1a has been described, but the same applies to the lower roll press 1b, and the second rolling bearing 2b side end, the second The same applies to the third rolling bearing 2c side end and the fourth rolling bearing 2d side end.
  • the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d are from the corresponding first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d.
  • Lubricating oil is recovered via the first, second, third and fourth lubricating oil recovery paths 5a, 5b, 5c and 5d, and the lubricating oil is temporarily held and heat exchanged by the respective holding functions 6a3.
  • the lubricating oil is cooled or heat-treated by the function 6a2.
  • the lubricating oil for which the cooling treatment or the heat treatment has been completed corresponds again by the supply function 6a1 via the corresponding first, second, third and fourth lubricating oil supply passages 4a, 4b, 4c and 4d. It is supplied to the first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d.
  • the temperature information Acquisition must be done when the rotation of the upper and lower press rolls 1a and 1b is stopped.
  • the contact type temperature sensors 7a, 7b, 7c, 7d, 7e and 7f will damage the upper and lower press rolls 1a and 1b.
  • the non-contact type temperature sensors 7a, 7b, 7c, 7d, 7e and 7f can constantly acquire temperature information without damaging the upper and lower press rolls 1a and 1b.
  • control means 8 has one configuration for controlling the rotation of the upper and lower press rolls 1a and 1b and the first, second, third and fourth lubricating oil temperature adjusting means 6a, 6b, 6c and 6d.
  • the temperature may be set, or each may be set by a separate control means 8.
  • the upper and lower press rolls 1a and 1b are used.
  • the temperature of the lubricating oil supplied to the first, second, third and fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d the corresponding first, second, third and 2d
  • the temperature of the fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d can be controlled, and the degree of expansion of both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b can be controlled to control the first, second, third and The thermal expansion of both ends of the upper and lower press rolls 1a and 1b surface due to the influence of the temperature rise of the fourth rolling bearings 2a, 2b, 2c and 2d, and the lithium ion battery by the upper and lower press rolls 1a and 1b
  • Upper and lower press rolls generated by compression processing of an electrode material (thin film material) for a secondary battery such as
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, but includes various modifications.
  • the above-described embodiment has been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to the one including all the described configurations.
  • it is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.

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Abstract

上下それぞれのプレスロールの熱変形を制御し、高精度にリチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材等の薄膜材を圧縮加工できること。本発明のロールプレス設備は、上記課題を解決するために、相対向して配置され、その対向間で薄膜材を圧縮加工する一対の上側及び下側プレスロールと、前記上側及び下側プレスロールの両端部を軸支する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受と、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれに供給する潤滑油の温度を調整する第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段と、前記上側及び下側プレスロール表面のそれぞれの中央部と両端部の温度を検出する複数の温度センサと、前記温度センサで検出された前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度情報、それぞれの前記転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報が入力され、それぞれの前記温度情報に応じて、それぞれの前記転がり軸受に供給されるそれぞれの前記潤滑油の温度の調整指令をそれぞれの前記潤滑油温度調整手段に出力する制御手段と、を備えていることを特徴とする。

Description

ロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法
 本発明はロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法に係り、特に、リチウムイオン電池(LiB)の電極材を圧縮加工するものに用いられるロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法に関する。
 リチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材は、心材となる金属箔などの集電体シートと、その両面に形成した活性物質とから成り、厚さが一様であること及び活物質の密度を高めるために高精度な圧縮加工が必要とされる。
 連続シート状の二次電池用電極材の圧縮加工は、通常、ロールプレス設備を用いて行われる。ところが、このロールプレス設備において、上下それぞれのプレスロールのロール軸を軸支する転がり軸受の温度上昇により、上下それぞれのプレスロール表面の両端部が熱膨張し、上下それぞれのプレスロール表面が凹状に微小形状変形してしまい、これを解決する必要がある。
 上記した問題点を解決するために、特許文献1に記載されたロールプレス設備が提案されている。
 この特許文献1には、ロールプレス設備の更なる高速化及び連続化を可能とするために、上下それぞれのプレスロールのロール軸を軸支する転がり軸受に潤滑油を供給する潤滑油供給路に冷却手段を配置すると共に、上下それぞれのプレスロールの両端部表面の熱膨張による形状変形を抑制するために、転がり軸受を冷却した後の潤滑油の温度を計測し、潤滑油が所定の温度になるように、対応する潤滑油の温度を制御するロールプレス設備が記載されている。
特許第6640394号公報
 しかしながら、上下それぞれのプレスロールのロール軸を軸支する転がり軸受に供給する潤滑油を冷却しながら長時間稼働すると、上下それぞれのプレスロールの両端部の熱膨張は抑制できるが、今度は、上下それぞれのプレスロールの中央部の温度が上昇し、その結果、上下それぞれのプレスロールの中央部が熱膨張して表面が凸状に微小形状変形を生じることが分かった。
 この問題は、上述した特許文献1に記載されたロールプレス設備のように、転がり軸受を冷却した後の潤滑油の温度を計測し、潤滑油が所定の温度になるように潤滑油の温度を制御する方式では対応が難しい。
 本発明は上述の点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、上下それぞれのプレスロールの熱変形を制御し、高精度にリチウムイオン電池(LiB)の電極材を圧縮加工できるロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法を提供することにある。
 本発明のロールプレス設備は、上記目的を達成するために、相対向して配置され、その対向間でリチウムイオン電池の電極材を圧縮加工する一対の上側及び下側プレスロールと、
 前記上側プレスロールの両端部を軸支する第一及び第二の転がり軸受と、
 前記下側プレスロールの両端部を軸支する第三及び第四の転がり軸受と、
 前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれに供給する潤滑油の温度を調整する第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段と、
 前記上側及び下側プレスロール表面のそれぞれの中央部と両端部の温度を検出する複数の前記温度センサと、
 複数の前記温度センサで検出された前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度情報、前記第一及び第三の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報、前記第二及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報が入力され、それぞれの前記温度情報に応じて、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給されるそれぞれの前記潤滑油の温度の調整指令を前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段に出力する制御手段と、
 前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれに前記潤滑油を供給する第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路と、
 前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれから前記潤滑油を回収する第一、第二、第三及び第四の潤滑油回収路とを備え、
 前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路の途中には、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段が設置されており、
 前記制御手段からの指令を受けて前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段で温度調整されたそれぞれの前記潤滑油が、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路を介して前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給され、
 前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分下降するように冷却し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を冷却して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで下げ、
 一方、前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように加熱し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を加熱して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで上げることを特徴とする。
 また、本発明のロールプレス設備の転がり軸受温度制御方法は、上記目的を達成するために、第一及び第二の転がり軸受に支持された上側プレスロールと、第三及び第四の転がり軸受に支持された下側プレスロールとの一対のプレスロールを備えたロールプレス設備を用いてリチウムイオン電池の電極材を圧縮加工する際に、前記第一及び前記第二の転がり軸受と前記第三及び前記第四の転がり軸受に供給する潤滑油の温度を制御するに当たって、
 複数の温度センサで検出された前記上側プレスロール表面の中央部温度情報及び前記第一の転がり軸受側の前記上側プレスロール表面の端部温度情報と前記第二の転がり軸受側の前記上側プレスロール表面の端部温度情報を取得する第1のステップと、
 複数の温度センサで検出された前記下側プレスロール表面の中央部温度情報及び前記第三の転がり軸受側の前記下側プレスロール表面の端部温度情報と前記第四の転がり軸受側の前記下側プレスロール表面の端部温度情報を取得する第2のステップと、
 前記上側プレスロール表面の中央部温度に、前記上側プレスロールの前記第一の転がり軸受側の端部温度と前記第二の転がり軸受側の端部温度とが一致するように、前記第一の転がり軸受及び前記第二の転がり軸受の温度を制御する第3のステップと、
 前記下側プレスロール表面の中央部温度に、前記下側プレスロールの前記第三の転がり軸受側の端部温度と前記第四の転がり軸受側の端部温度とが一致するように、前記第三の転がり軸受及び前記第四の転がり軸受の温度を制御する第4のステップと、を行い、
 前記第1、第2、第3及び第4のステップは、複数個の前記温度センサで検出された前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度情報、前記第一及び第三の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報、前記第二及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報が入力され、それぞれの前記温度情報に応じて、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路を介して前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給されるそれぞれの前記潤滑油の温度の調整指令を第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段に出力する制御手段で行い、
 前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分下降するように冷却し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を冷却して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで下げ、
 一方、前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように加熱し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を加熱して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで上げることを特徴とする。
 本発明によれば、上下それぞれのプレスロールの熱変形を制御し、高精度にリチウムイオン電池(LiB)の電極材を圧縮加工できるロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法を得ることができる。
本発明のロールプレス設備の実施例1の全体構成を示す図である。 本発明のロールプレス設備の転がり軸受温度制御方法を示すフロー図である。
 以下、図示した実施例に基づいて本発明のロールプレス設備及びその転がり軸受温度制御方法を説明する。
 図1に、本発明のロールプレス設備の実施例1の全体構成を示す。
 該図に示すように、本実施例のロールプレス設備100は、相対向して配置され、その対向間でリチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材(薄膜材)を圧縮加工する一対の上側プレスロール1a及び下側プレスロール1bと、上側プレスロール1aの両端部のロール軸9を軸支する第一の転がり軸受2a及び第二の転がり軸受2bと、下側プレスロール1bの両端部のロール軸10を軸支する第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dと、第一の転がり軸受2a、第二の転がり軸受2b、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dのそれぞれを保持する第一の軸受箱3a、第二の軸受箱3b、第三の軸受箱3c及び第四の軸受箱3dとを備えている。
 また、本実施例のロールプレス設備100は、上記した第一の転がり軸受2a、第二の転がり軸受2b、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dのそれぞれに潤滑油を供給する第一の潤滑油供給路4a、第二の潤滑油供給路4b、第三の潤滑油供給路4c及び第四の潤滑油供給路4dと、第一の転がり軸受2a、第二の転がり軸受2b、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dのそれぞれから潤滑油を回収する第一の潤滑油回収路5a、第二の潤滑油回収路5b、第三の潤滑油回収路5c及び第四の潤滑油回収路5dと、第一の潤滑油供給路4a、第二の潤滑油供給路4b、第三の潤滑油供給路4c及び第四の潤滑油供給路4dの途中に設置され、第一の転がり軸受2a、第二の転がり軸受2b、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dのそれぞれに供給する潤滑油の温度を調整する第一の潤滑油温度調整手段6a、第二の潤滑油温度調整手段6b、第三の潤滑油温度調整手段6c及び第四の潤滑油温度調整手段6dとを備えている。
 更に、本実施例のロールプレス設備100は、上記した上側プレスロール1a及び下側プレスロール1b表面のそれぞれの中央部(近傍を含む。以下、同じ。)と両端部(近傍を含む。以下、同じ。)の温度を検出する複数(本実施例では6個)の温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fと、この6個の温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fで検出された上側プレスロール1a及び下側プレスロール1b表面の中央部温度情報T及びT、第一の転がり軸受2a及び第三の転がり軸受2c側の上側プレスロール1a及び下側プレスロール1b表面の端部温度情報T及びT、第二の転がり軸受2b及び第四の転がり軸受2d側の上側プレスロール1a及び下側プレスロール1b表面の端部温度情報T及びTが入力され、それぞれの温度情報T、T、T、T、T及びTに応じて、第一の潤滑油供給路4a、第二の潤滑油供給路4b、第三の潤滑油供給路4c及び第四の潤滑油供給路4dを介して第一の転がり軸受2a、第二の転がり軸受2b、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dに供給されるそれぞれの潤滑油温度の調整指令を第一の潤滑油温度調整手段6a、第二の潤滑油温度調整手段6b、第三の潤滑油温度調整手段6c及び第四の潤滑油温度調整手段6dに出力する制御手段8とを備えている。
 上記した本実施例の制御手段8は、1つの温度センサ7aで検出された上側プレスロール1a表面の中央部温度に、2つの温度センサ7b、7cで検出された上側プレスロール1a表面の第一の転がり軸受2a及び第二の転がり軸受側2bの端部温度を一致させるように、第一の潤滑油供給路4a及び第二の潤滑油供給路4bに配置された第一の潤滑油温度調整手段6a及び第二の潤滑油温度調整手段6bの目標温度を設定して潤滑油の温度を制御している。
 また、上記した本実施例の制御手段8は、1つの温度センサ7dで検出された下側プレスロール1b表面の中央部温度に、2つの温度センサ7e、7fで検出された下側プレスロール1b表面の第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2d側の端部温度を一致させるように、第三の潤滑油供給路4c及び第四の潤滑油供給路4dに配置された第三の潤滑油温度調整手段6c及び第四の潤滑油温度調整手段6dの目標温度を設定して潤滑油の温度を制御している。
 更に、上記した本実施例の制御手段8は、3個の温度センサ7aと7b及び7cで検出された上側プレスロール1a表面の中央部と第一の転がり軸受2a側の端部及び第二の転がり軸受2b側の端部温度情報TとT及びTと、残り3個の温度センサ7dと7e及び7fで検出された下側プレスロール1b表面の中央部と第三の転がり軸受2c側の端部及び第四の転がり軸受2d側の端部温度情報TとT及びTとを任意の時刻に同時(誤差を含む)に取得している。
 また、図1に示すように、第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dは、冷却及び加熱対象とする第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dから回収した潤滑油を一時的に保持する保持機能(例えば、潤滑油貯蔵庫等)6a3と、設定された目標温度に潤滑油の温度が一致するように冷却又は加熱処理する熱交換機能(例えば、熱交換器等)6a2とを備え、更に、第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dは、保持機能6a3により保持されて冷却又は加熱処理された潤滑油を、対応する第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dを介して対応する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dに供給する供給機能(例えば、ポンプ等)6a1を備えている。
 なお、上記した第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dのそれぞれは、保持機能6a3と熱交換機能6a2及び供給機能6a1を1つに纏めて配置しても良いし、保持機能6a3と熱交換機能6a2及び供給機能6a1をそれぞれ別々に配置しても構わない。
 次に、上述した本実施例のロールプレス設備100における転がり軸受温度制御方法について、図2を用いて説明する。
 本実施例のロールプレス設備100における転がり軸受温度制御方法は、第一及び第二の転がり軸受2a及び2bに支持された上側プレスロール1aと、第三及び第四の転がり軸受2c及び2dに支持された下側プレスロール1bとの一対のプレスロールを備えたロールプレス設備100を用いてリチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材(薄膜材)を圧縮加工する際に、第一及び第二の転がり軸受2a及び2bと第三及び第四の転がり軸受2c及び2dに供給する潤滑油の温度を制御するに当たって、3個の温度センサ7a、7b及び7cで検出された上側プレスロール1a表面の中央部温度情報及び第一の転がり軸受2a側の上側プレスロール1a表面の端部温度情報と第二の転がり軸受2b側の上側プレスロール1a表面の端部温度情報を取得する第1のステップ(S1)と、3個の温度センサ7d、7e及び7fで検出された下側プレスロール1b表面の中央部温度情報及び第三の転がり軸受2c側の下側プレスロール1b表面の端部温度情報と第四の転がり軸受2d側の下側プレスロール1b表面の端部温度情報を取得する第2のステップ(S2)と、上側プレスロール1a表面の中央部温度に、上側プレスロール1aの第一の転がり軸受2a側の端部温度と第二の転がり軸受2b側の端部温度とが一致するように、第一の転がり軸受2a及び第二の転がり軸受2bの温度を制御する第3のステップ(S3)と、下側プレスロール1b表面の中央部温度に、下側プレスロール1bの第三の転がり軸受2c側の端部温度と第四の転がり軸受2d側の端部温度とが一致するように、第三の転がり軸受2c及び第四の転がり軸受2dの温度を制御する第4ステップ(S4)を行うものである。
 上記した第1、第2、第3及び第4のステップは、6個の温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fで検出された上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の中央部温度情報、第一及び第三の転がり軸受2a及び2c側の上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の端部温度情報、第二及び第四の転がり軸受2b及び2d側の上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の端部温度情報が入力され、それぞれの温度情報に応じて、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dを介して第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dに供給されるそれぞれの潤滑油の温度の調整指令を第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dに出力する制御手段8で行なわれる。
 即ち、上記した制御手段8により、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部が熱膨張した時は、その両端部の熱膨張を抑制するために潤滑油の温度設定を低くして冷却し、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dを冷却して上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部の膨張を抑制して上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の平坦性を保持し、上側及び下側プレスロール1a及び1bの中央部が熱膨張した時は、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部を熱膨張させるように潤滑油の温度設定を高くして加熱し、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dを加熱して上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部を膨張させて上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の平坦性を保持するものである。
 具体的には、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の中央部温度がT0であり、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2d側の上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の端部温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合には、制御手段8は、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dに配置された第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dの目標温度をT0に設定してΔt分下降するように冷却し、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dを冷却して上側及び下側プレスロール1a及び1bの端部の温度をT0まで下げる。
 一方、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の中央部温度がT0であり、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2d側の上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の端部温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合には、制御手段8は、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dに配設された第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dの目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように加熱し、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dを加熱して上側及び下側プレスロール1a及び1bの端部の温度をT0まで上げる。
 更に詳細に説明すると、上記した制御手段8は、設定された回転速度により上側プレスロール1aと下側プレスロール1bを回転させて、圧縮加工対象物である二次電池用電極材の圧縮加工を開始する。
 運転開始してから所定時間経過後に、上側プレスロール1a表面の中央部温度情報及び第一の転がり軸受2a側及び第二の転がり軸受2b側の端部温度情報と、下側プレスロール1b表面の中央部温度情報及び第三の転がり軸受2c側及び第四の転がり軸受2d側の端部温度情報とを入力部から取得し、それぞれの温度情報に応じて、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dに配置された第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dで潤滑油の温度を制御する。
 その結果、上側プレスロール1a表面及び下側プレスロール1b表面の両端部の熱膨張度合いがコントロールされ、上側プレスロール1a表面及び下側プレスロール1b表面の平坦性が保持される。
 上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部が熱膨張したときは、両端部の熱膨張を抑制するために潤滑油の温度設定を低くして冷却し、その結果、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dが冷却され、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部の膨張を抑制して上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の平坦性が保持される。
 一方、上側及び下側プレスロール1a及び1bの中央部が熱膨張したときは、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部を熱膨張させるように潤滑油の温度設定を高くして加熱し、その結果、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dが加熱され、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部を膨張して上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の平坦性が保持される。
 また、本実施例のロールプレス設備100の運転を開始してから、早い段階においては、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dの温度が上昇することにより、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の両端部の温度が中央部の温度より上昇する傾向にあり、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面に凹状の微小形状変形を生じることとなる。
 上記した制御手段8は、このような状態のときは、次のように制御する。
 即ち、上側プレスロール1a表面の中央部温度がT0であり、上側プレスロール1a表面の第一の転がり軸受2a側端部の温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合、制御手段8は、第一の潤滑油供給路4aに配置された第一の温度調整手段6aの目標温度をT0に設定してΔt分下降するように潤滑油を温度制御し、この温度制御された潤滑油で第一の転がり軸受2aを冷却して一方端部の温度をT0まで下げる。
 なお、本実施例では、上側プレスロール1aの第一の転がり軸受2a側端部について説明したが、下側ロールプレス1bについても同様であり、また、第二の転がり軸受2b側端部、第三の転がり軸受2c側端部及び第四の転がり軸受2d側端部についても同様である。
 更に、ロールプレス設備100の運転を継続すると、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部の温度上昇は抑制できるが、今度は、上側及び下側プレスロール1a及び1bの中央部の温度が上昇する傾向にあり、凸状の微小形状変形を生じることとなる。
 上記した制御手段8は、このような状態のときは、次のように制御する。
 即ち、上側プレスロール1a表面の中央部温度がT0であり、上側プレスロール1a表面の第一の転がり軸受2a側端部の温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合、制御手段8は、第一の潤滑油供給路4aに配設された第一の温度調整手段6aの目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように潤滑油を加熱制御し、この加熱制御された潤滑油で第一の転がり軸受2aを加熱して一方端部の温度をT0まで上げる。
 なお、本実施例では、上側プレスロール1aの第一の転がり軸受2a側端部について説明したが、下側ロールプレス1bについても同様であり、また、第二の転がり軸受2b側端部、第三の転がり軸受2c側端部及び第四の転がり軸受2d側端部についても同様である。
 第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dは、対応する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dから潤滑油を第一、第二、第三及び第四の潤滑油回収路5a、5b、5c及び5dを介して回収し、それぞれの保持機能6a3により、一時的に潤滑油を保持し、熱交換機能6a2により潤滑油を冷却処理又は加熱処理する。
 この冷却処理又は加熱処理が終了した潤滑油が、供給機能6a1により、対応する第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路4a、4b、4c及び4dを介して、再び対応する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dに供給される。
 なお、上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の中央部及び両端部の温度情報を取得する温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fに接触タイプを使用するのであれば、温度情報の取得は、上側及び下側プレスロール1a及び1bの回転を停止したときでなければならない。
 つまり、上側又は下側プレスロール1a及び1bが回転していると、接触型の温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fでは、上側及び下側プレスロール1a及び1bを傷つけてしまうが、この点、非接触タイプの温度センサ7a、7b、7c、7d、7e及び7fであれば、上側及び下側プレスロール1a及び1bを傷つけることなく、常時、温度情報の取得が可能である。
 また、上記した制御手段8は、1つの構成で上側及び下側プレスロール1a及び1bの回転制御と第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段6a、6b、6c及び6dの温度設定を行っても良いし、それぞれを別々の制御手段8で行っても構わない。
 このような本実施例によれば、ロールプレス設備100により、リチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材(薄膜材)を圧縮加工する際に、上側及び下側プレスロール1a及び1bを軸支する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dへ供給される潤滑油の温度を調整することにより、対応する第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dの温度を制御することができ、上側及び下側プレスロール1a及び1bの両端部の膨張度合いを制御して、第一、第二、第三及び第四の転がり軸受2a、2b、2c及び2dの温度上昇の影響による上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の両端部の熱膨張と、上側及び下側プレスロール1a及び1bによりリチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材(薄膜材)を圧縮加工することにより生じる上側及び下側プレスロール1a及び1b表面の中央部の温度上昇による熱膨張とにより発生する上側及び下側プレスロール1a及び1bの微小形状変形を抑制することが可能になり、高精度にリチウムイオン電池(LiB)などの二次電池用電極材(薄膜材)を圧縮加工するロールプレス設備100を実現することができる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれている。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 1a…上側プレスロール、1b…下側プレスロール、2a…第一の転がり軸受、2b…第二の転がり軸受、2c…第三の転がり軸受、2d…第四の転がり軸受、3a…第一の軸受箱、3b…第二の軸受箱、3c…第三の軸受箱、3d…第四の軸受箱、4a…第一の潤滑油供給路、4b…第二の潤滑油供給路、4c…第三の潤滑油供給路、4d…第四の潤滑油供給路、5a…第一の潤滑油回収路、5b…第二の潤滑油回収路、5c…第三の潤滑油回収路、5d…第四の潤滑油回収路、6a…第一の潤滑油温度調整手段、6b…第二の潤滑油温度調整手段、6c…第三の潤滑油温度調整手段、6d…第四の潤滑油温度調整手段、6a1…第一の潤滑油温度調整手段の供給機能、6a2…第一の潤滑油温度調整手段の熱交換機能、6a3…第一の潤滑油温度調整手段の保持機能、7a、7b、7c、7d、7e、7f…温度センサ、8…制御手段、9、10…ロール軸、100…ロールプレス設備。

Claims (5)

  1.  相対向して配置され、その対向間でリチウムイオン電池の電極材を圧縮加工する一対の上側及び下側プレスロールと、
     前記上側プレスロールの両端部を軸支する第一及び第二の転がり軸受と、
     前記下側プレスロールの両端部を軸支する第三及び第四の転がり軸受と、
     前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれに供給する潤滑油の温度を調整する第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段と、
     前記上側及び下側プレスロール表面のそれぞれの中央部と両端部の温度を検出する複数の温度センサと、
     複数の前記温度センサで検出された前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度情報、前記第一及び第三の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報、前記第二及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報が入力され、それぞれの前記温度情報に応じて、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給されるそれぞれの前記潤滑油の温度の調整指令を前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段に出力する制御手段と、
     前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれに前記潤滑油を供給する第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路と、
     前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受のそれぞれから前記潤滑油を回収する第一、第二、第三及び第四の潤滑油回収路とを備え、
     前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路の途中には、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段が設置されており、
     前記制御手段からの指令を受けて前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段で温度調整されたそれぞれの前記潤滑油が、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路を介して前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給され、
     前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分下降するように冷却し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を冷却して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで下げ、
     一方、前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように加熱し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を加熱して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで上げることを特徴とするロールプレス設備。
  2.  請求項1に記載のロールプレス設備であって、
     前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段は、
     冷却及び加熱対象とする前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受から回収した前記潤滑油を一時的に保持する保持機能と、
     設定された目標温度に前記保持機能に一時的に保持された前記潤滑油の温度が一致するように冷却又は加熱処理する熱交換機能と、を備えていることを特徴とするロールプレス設備。
  3.  請求項2に記載のロールプレス設備であって、
     前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段は、
     前記保持機能により保持されて冷却又は加熱処理された前記潤滑油を、対応する前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路を介して対応する前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給する供給機能を備えていることを特徴とするロールプレス設備。
  4.  請求項3に記載のロールプレス設備であって、
     前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段は、
     前記保持機能と前記熱交換機能及び前記供給機能が1つに纏めて配置されているか、
     若しくは前記保持機能と前記熱交換機能及び前記供給機能がそれぞれ別々に配置されていることを特徴とするロールプレス設備。
  5.  第一及び第二の転がり軸受に支持された上側プレスロールと、第三及び第四の転がり軸受に支持された下側プレスロールとの一対のプレスロールを備えたロールプレス設備を用いてリチウムイオン電池の電極材を圧縮加工する際に、前記第一及び前記第二の転がり軸受と前記第三及び前記第四の転がり軸受に供給する潤滑油の温度を制御するに当たって、
     複数の温度センサで検出された前記上側プレスロール表面の中央部温度情報及び前記第一の転がり軸受側の前記上側プレスロール表面の端部温度情報と前記第二の転がり軸受側の前記上側プレスロール表面の端部温度情報を取得する第1のステップと、
     複数の温度センサで検出された前記下側プレスロール表面の中央部温度情報及び前記第三の転がり軸受側の前記下側プレスロール表面の端部温度情報と前記第四の転がり軸受側の前記下側プレスロール表面の端部温度情報を取得する第2のステップと、
     前記上側プレスロール表面の中央部温度に、前記上側プレスロールの前記第一の転がり軸受側の端部温度と前記第二の転がり軸受側の端部温度とが一致するように、前記第一の転がり軸受及び前記第二の転がり軸受の温度を制御する第3のステップと、
     前記下側プレスロール表面の中央部温度に、前記下側プレスロールの前記第三の転がり軸受側の端部温度と前記第四の転がり軸受側の端部温度とが一致するように、前記第三の転がり軸受及び前記第四の転がり軸受の温度を制御する第4のステップと、を行い、
     前記第1、第2、第3及び第4のステップは、複数個の前記温度センサで検出された前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度情報、前記第一及び第三の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報、前記第二及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度情報が入力され、それぞれの前記温度情報に応じて、第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路を介して前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受に供給されるそれぞれの前記潤滑油の温度の調整指令を第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段に出力する制御手段で行い、
     前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分高い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分下降するように冷却し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を冷却して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで下げ、
     一方、前記上側及び下側プレスロール表面の中央部温度がT0であり、前記上側及び下側プレスロール表面の前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受側の前記上側及び下側プレスロール表面の端部温度がT1(T0よりΔt分低い)である場合には、前記制御手段は、前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油供給路に配置された前記第一、第二、第三及び第四の潤滑油温度調整手段の目標温度をT0に設定してΔt分上昇するように加熱し、前記第一、第二、第三及び第四の転がり軸受を加熱して前記上側及び下側プレスロールの端部の温度をT0まで上げることを特徴とするロールプレス設備の転がり軸受温度制御方法。
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