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Fターム[5H011KK00]の内容

電池の電槽・外装及び封口 (26,218) | 数値・大小・範囲の特定 (2,271)

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【課題】電池ユニットおよび組電池において、電池ユニットを繰り返し充放電使用することで、電池ユニットの一部が劣化した場合には、正常な部分に対して過大な負荷を強いることになり、正常箇所の劣化も促進されてしまう。
【解決手段】正極2と、負極1と、セパレータ3と、非水電解質と、を備えた電極群4を、電池外装ケース5内に収めた電池ユニット7において、電池外装ケース5は、電極群4を電池外装ケース5に導入する方向に対して垂直な方向に面した断面Bの外側の断面形状が、六角形であり、の内側の断面形状が、円形である、電池ユニット7を用いることで、電池ユニット7内部の温度を適正な範囲に収めるとともに、温度のバラつきを抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】リード端子部におけるシール性および耐久性の向上を図ることができる電気化学デバイスを提供する。
【解決手段】外装フィルム4と、外装フィルム4に収容される電気化学素子と、電気化学素子に接続されるリード端子5,6と、リード端子5,6の一部を被覆する封止フィルム7とを備え、リード端子5,6を封止フィルム7を介して挟み込んだ状態で、外装フィルム4のシール部4dが溶着される電気化学デバイスを対象とする。封止フィルム7は、5%伸ばした際の引張強さが15N/mm2以下に調整されている。 (もっと読む)


【課題】封口信頼性と安全性とを兼ね備えた角形密閉型電池を提供する。
【解決手段】開口を有し、電極体と電解質が収納される角形外装缶(2)と、前記開口に嵌合される封口体(1)と、を有し、前記角形外装缶(2)と前記封口体(1)との嵌合部がレーザ溶接されてなる角形密閉型電池において、前記封口体(1)は、電池内圧が上昇したときに電池内部のガスを排出する安全弁(16)と、電極外部端子(11)と、を備え、前記安全弁(16)近傍のレーザ溶接深度が、前記電極外部端子(11)横領域及びコーナー部の溶接深度よりも小さいことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】釘等が刺さって孔が開いてしまった場合でも液漏れやガス漏れが起こりにくい蓄電デバイスを提供すること。
【解決手段】本発明の蓄電デバイス11は、正極21と負極31とセパレータ41とを含んで構成され、それらを積層、折畳または捲回してなる電極構造体45を有する。電極構造体45は外装容器46に収納され、外装容器内46内には電解質が充填される。外装容器46の外表面46aにおいて少なくとも電極構造体45の主面45aに対応した箇所を覆うべく、弾性体層51を配置する。弾性体層51は面内方向の収縮力が4MPa以上である。外装容器46の外表面46aと弾性体層51との間に粘着剤層52を配置する。 (もっと読む)


【課題】加工性、耐熱性、機械的特性および分散粒子の熱安定性に優れるマトリックスがポリプロピレン樹脂/分散相がポリフェニレンエーテル樹脂からなる樹脂組成物の提供。
【解決手段】マトリックスがポリプロピレン樹脂/分散相がポリフェニレンエーテル樹脂からなるポリマーアロイの乳化分散に着眼し、特定の分子量を有するポリフェニレンエーテルと特定の分子量・構造を有する水添ブロック共重合体を選択することにより達成。 (もっと読む)


【課題】製造工程におけるラミネート外装体の歪みの発生を抑制して成形品質の向上に寄与する。
【解決手段】電極積層体1を、樹脂層及び金属層を有するラミネートフィルムで形成されたラミネート外装体2の内部に収容したシート状二次電池10の製造方法において、電極積層体1を収容するための積層体収容部2sをラミネート外装体2の内側に形成する外装体形成工程と、電極積層体1をラミネート外装体2の積層体収容部2sに収容して、電界液5を注入する電界液注入工程と、電界液5が注入されたラミネート外装体2の周辺をヒートシールして封止する封止工程とを備え、外装体形成工程では、少なくとも積層体収容部2sを形成する際の歪みを吸収する凹凸状の歪み吸収部20を積層体収容部2sに対応するラミネート外装体2の表面2suに形成する。 (もっと読む)


【課題】全重量を軽減し、電気車両の走行を成功させるために必要な熱管理を取り入れ、エネルギー貯蔵容量又は出力を低減させないで、電池の信頼性を向上し、コストを削減することができる一体型電池パックを提供する。
【解決手段】多重セル構造の一体型電池1であって、複数の電気化学的セル3がプラスチック又は金属ケース内に配置され、各セルは、ガスは脱出できるが電解液の脱出を妨げるような容器11を備えている。流路109の新しい一体化された装置は、液体冷却材が隣接セルの間を流れるようにする。セル相互接続15a,15bなどのその他の特徴も記載されている。 (もっと読む)


【課題】密閉型二次電池において、機械的強度を維持しつつ製造コストを抑制する。
【解決手段】密閉型二次電池の電池モジュール110は、蓋体113と一体電槽114とを加熱溶着して形成される。一体電槽114は、ポリフェニレンエーテル樹脂を含有したポリオレフィン樹脂とのポリマーアロイで形成し、蓋体113あるいは横蓋122はポリプロピレン系樹脂で形成する。蓋体113あるいは横蓋122のポリプロピレン系樹脂には造核剤を添加することで機械的強度を向上し、高分子量化することでメルトフローレートMFRをポリマーアロイとほぼ同程度まで低下させる。 (もっと読む)


【課題】耐電解液性とともに、耐漏液性と耐水性にも優れる電池を提供する。
【解決手段】発電要素が外装体に収納され、前記発電要素中の正極板および負極板のそれぞれに接続されたタブが外装体の外部に露出した状態で外装体に挟持され、外装体周縁が封止されてなる電池において、前記各タブの挟持部分に、(メタ)アクリル酸エステル成分を含有する酸変性ポリオレフィン樹脂を含む被覆層を設けたことを特徴とする電池。特に、前記外装体が、基材層、バリア層、(メタ)アクリル酸エステル成分を含有する酸変性ポリオレフィン樹脂を含むアンカー層、シーラント層がこの順に積層されてなる積層体により構成されている前記電池。 (もっと読む)


【課題】電気容量増大のための薄肉化と、安全性向上のための強度向上を両立するステンレス鋼箔を使用したにも関わらず、蓄電デバイスに必須の温度サイクル試験で、容器外側の面において強固な接着力をラミネート全面で維持して剥離せず、ゴミや異物の混入が無く、クリーン性と意匠性が優れた樹脂被覆ステンレス鋼箔を提供する。
【解決手段】ステンレス鋼箔1の両面に樹脂をラミネートしてなる樹脂被覆ステンレス鋼箔であって、蓄電デバイス容器に加工した際に、該容器の外側となるステンレス箔の面上に、加熱により接着力を発現する接着剤(B)層3を介して、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミドから選ばれる1種又は2種以上の樹脂5を合計で50質量%以上含有する樹脂組成物(A)層2を熱ラミネートによる積層をしてなることを特徴とする蓄電デバイス容器用樹脂被覆ステンレス鋼箔である。なお4は、クロメートなどの表面処理層。 (もっと読む)


【課題】より安全に静電気を逃がすことができる鉛蓄電池を提供する。
【解決手段】本発明の鉛蓄電池は、開口部を有する電槽と、電槽に納められた正極板、負極板、セパレータおよび電解液と、電槽の開口部を覆う蓋部1とを備えた鉛蓄電池であって、蓋部1には正極端子3、負極端子2、ガス排出口および静電気誘導部材6が設置されており、静電気誘導部材6は、正極端子3とは距離a1、負極端子2とは距離a2、ガス排出口4とは距離bの位置に設置されていて、a1<bまたはa2<bであり、静電気帯電物の接触により静電気を正極端子又は負極端子に誘導して流す構成である。 (もっと読む)


本発明による、とりわけ実質的に角柱形のガルバニ電池は、少なくとも1つの第1の電極積層体を有する。第1の電流導体が第1の電極積層体と接続されている。さらにガルバニ電池は、第1の電極積層体を少なくとも部分的に包囲する外被を有する。その際、第1の電流導体は外被から部分的にはみ出している。さらにガルバニ電池は、第2の電極積層体と第2の電流導体を有する。外被は、少なくとも1つの第1の成形部品と第2の成形部品を有する。成形部品の1つは、他の成形部品よりも高い熱伝導性を有する。成形部品は、少なくとも1つの電極積層体を少なくとも部分的に包囲するように設けられている。
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【課題】長期間、気密性を維持することが可能な信頼性の高い光電変換装置を得ること。
【解決手段】第1の主面を有する透光性基板1と、第1の主面に対向する第2の主面を有する支持基板8と、第1の主面と第2の主面との間に設けられた光電変換体と、光電変換体を取り囲むとともに透光性基板1と支持基板8とを接合する側壁部とを備えている。また、側壁部は、透光性基板1または支持基板8の少なくとも一方に設けられた枠部6と、枠部6に積層された、枠部6よりも吸収係数の大きい接合部5とを具備している。 (もっと読む)


【課題】扁平型非水電解液電池の機密性を高め、多湿環境下での外部からの水分浸入による電池特性劣化を抑制した、長期の信頼性に優れた扁平型非水電解液電池を提供する。
【解決手段】電池ケース内に、セパレータを介して対向配置した正極と負極とからなる発電要素を非水電解液とともに収納し、この電池ケースの開口部をガスケットを介して封口部で封口した扁平型非水電解液電池において、前記ガスケットとして結晶化度が25〜45%の四フッ化エチレン−パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体で構成したものを用いることによって、機密性を高め外部からの水分浸入を抑制し、且つガスケット6の表面剥離による機密性の低下を招くことなく、高い信頼性を持つ扁平型非水電解液電池を提供する。 (もっと読む)


本発明は、概して、バッテリまたは他の電気化学装置、ならびに新規電極材料および設計を含む、これらで使用するシステムおよび材料に関する。いくつかの実施形態では、本発明は、小型バッテリまたはマイクロバッテリに関する。例えば、本発明の一局面では、バッテリは、約5mm以下の体積を有する一方で、少なくとも約400Wh/lのエネルギー密度を有してもよい。本発明の他の局面は、そのようなバッテリを包装する技術を対象とする。
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【課題】静電気による放電火花が電池内部に侵入して、電池内部の滞留ガスに引火破損することを防止し、かつ液絡の弊害が発生しない鉛蓄電池を提供すること。
【解決手段】複数セルを有した鉛蓄電池において、蓋に装着した液口栓の周囲もしくはその一部に導電層を備え、前記導電層の少なくとも一つが前記蓋に設けた一方の端子に接触するか距離xをもって離間し、各導電層は互いに接することなく距離dをもって離間した構成とする。そして、前記した距離xおよび離間距離dは静電気が、導電層と端子間および隣接しあう導電層間を移行するに十分短い距離に設定する。このような本発明の構成により、静電気放電火花が電池内部に侵入して引火破損するのを防止し、かつ導電層を経由した液絡とこれによる電池の容量低下を抑制する。 (もっと読む)


【課題】電池容器が破損し難い二次電池、二次電池容器、及び二次電池の製造方法を提供する。
【解決手段】上面が開口面である箱型であり、充放電可能な二次発電要素を収納する本体部と、前記開口面を塞ぐように配置され、前記開口面の縁部分に溶接された蓋と、
を具備し、前記本体部は、常温で150N/mm以上の引張強さを有するアルミニウム材料により構成されている。 (もっと読む)


バッテリーの、電極アセンブリーが中に取り付けられている円筒形容器の開いた上側末端上に搭載されたキャップアセンブリー、該キャップアセンブリーは、該バッテリー中で発生した高圧ガスにより破裂するように形成された予め決められたノッチを有する安全ベントと、バッテリーの内側圧力が増加した時に電流を遮断するための、該安全ベントの底部に溶接により連結された電流遮断装置と、及び電流遮断装置の外周を取り囲むための電流遮断装置ガスケットとを包含する、であって、該電流遮断装置が、ガスを排出するための2個以上の通し孔を包含し、該通し孔が、該通し孔の面積の合計が該電流遮断装置の総面積の20%〜50%に等しくなるように形成されている、キャップアセンブリーを開示する。高圧ガスがバッテリー内で発生した場合、キャップアセンブリーが電流を効果的に遮断し、ガスを急速に排出し、それによって、バッテリーの安全性が大きく改良される。
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【課題】ポリオレフィンフィルム、アルミニウム箔およびポリアミドの層が順次積層された多層フィルムにおいて、アルミニウム箔とポリオレフィンフィルムとがアンカーコート剤や接着剤等を全く塗布することなく直接貼り合わされており、かつ接着強度も十分であり、耐低温性にも優れた多層フィルムを提供する。
【解決手段】
非クロム系化成皮膜処理されたアルミニウムの層(B)の一方の面にポリオレフィン系樹脂フィルム(A)を有し、他方の面にポリアミドの層(C)を有する多層フィルムであって、フィルム(A)が酸変性ポリエチレン系樹脂(α)の層(A−1)および結晶性ポリエチレン系樹脂(β)の層(A−2)を含み、上記酸変性ポリエチレン系樹脂(α)の結晶化度が60%となる温度をTmα60とし、上記結晶性ポリエチレン系樹脂(β)の結晶化度が60%となる温度をTmβ60としたとき、Tmα60 <Tmβ60 であり、層(B)が層(A−1)の上に直接積層されているところの多層フィルム。 (もっと読む)


【課題】安価な表面処理より耐フッ化水素酸性を備えるニッケルからなる非水電解質電池用リード線と該リード線を用いた非水電解質電池を提供する。
【解決手段】正極、負極および非水電解質を、金属箔を含む積層フィルム4からなる封入体3に収納してなる非水電解質電池およびそのリード線である。リード線2は、ニッケル(ニッケルメッキを含む)からなり、封入体3に封着されて取り出される部分のリード線表面が不動態層5とされ、不動態層5の表面に封入体に封着される絶縁体6を備えている。上記の不動態層5は、0.01重量%のフッ化水素酸に対する自然電位でゼロないしプラス電位とされ、該電位は0V以上0.5V以下とする。 (もっと読む)


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