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JP3204275B2 - アルカリ蓄電池用ニッケル電極 - Google Patents

アルカリ蓄電池用ニッケル電極

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Publication number
JP3204275B2
JP3204275B2 JP19293292A JP19293292A JP3204275B2 JP 3204275 B2 JP3204275 B2 JP 3204275B2 JP 19293292 A JP19293292 A JP 19293292A JP 19293292 A JP19293292 A JP 19293292A JP 3204275 B2 JP3204275 B2 JP 3204275B2
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JP
Japan
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nickel
storage battery
nickel hydroxide
alkaline storage
active material
Prior art date
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Application number
JP19293292A
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JPH0613075A (ja
Inventor
澄子 向井
正治 綿田
政彦 押谷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yuasa Corp
Original Assignee
Yuasa Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/52Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はニッケル−カドミウム蓄
電池やニッケル−金属水素化物蓄電池等に用いられるア
ルカリ蓄電池用ニッケル電極に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、ポータブルエレクトロニクス機器
の小型・軽量化に伴い、これらに装着されている電池に
ついても高エネルギー密度化が要求されている。かかる
要求を満たすために、内部細孔を0.14ml/g以下
に制御した高密度水酸化ニッケル活物質を用いたペース
ト式ニッケル電極が開発された。
【0003】しかし、ペースト式ニッケル電極では充放
電にともない低密度な活物質であるγ−NiOOHの生
成による電極膨潤が生じるという問題がある。かかる問
題を解決するため、水酸化ニッケル粉末にγ−NiOO
Hの生成を抑制する効果を持つ亜鉛、カドミウム等を固
溶体添加する方法が実用化されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】γ−NiOOHの生成
を抑制する効果は、亜鉛、カドミウム又はマグネシウム
の含有量が多いほど大きい。しかし、それらの含有量が
多くなれば、活物質の中のNi(OH)2 の比率が低下
し単位重量あたりの電気化学的容量が小さくなる。その
ために、現在その含有量は活物質全体の5重量%以下の
範囲で留められている。従って、これら元素の添加量を
多くすることなく、電極膨潤の原因であるγ−NiOO
Hの生成を効果的に抑制し、かつ、単位重量あたりの電
気化学的容量の大きな活物質の開発が望まれている。同
時に、高温時の充電効率のよい活物質の開発も望まれて
いる。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、水酸化ニッケル粉末表面上にカドミウムを除くII族
元素の固溶体添加層を形成したものを活物質として用い
ることを特徴とするものである。ここでII族元素が亜鉛
の場合、 グネシウムの場合ともに、その含有量が固
溶体層中で1重量%以上、望ましくは3重量%以上の範
囲とするのがよい。また、高温時の充電効率の向上のた
めに、ホウ素及びコバルトを含有させた水酸化ニッケル
粒子を用いる。
【0006】
【作用】ニッケル電極の、利用率低下と電極膨潤の原因
となる低密度なγ−NiOOHの生成は水酸化ニッケル
に亜 はマグネシウム等のII族元素を固溶体添加す
ることにより抑制されることがわかっている。ここで
は、水酸化ニッケルの表面にこれら元素の固溶体を形成
させることにより、γ−NiOOHの生成を抑制するに
必要な亜鉛などの添加量が従来の活物質全体に添加する
場合に比べて約半分の量でよく、活物質の単位重量あた
りの電気化学的容量を増大させることが可能になった。
【0007】一般にγ−NiOOHは、集電体と活物質
の境界部より、即ち活物質の表面部より生成すると考え
られている。本発明のように活物質の表面を亜鉛などの
固溶体層で被覆することにより、表面部でのγ−NiO
OHの生成が抑制され、その進行を阻止できたものと考
えられる。コバルトには高温時の充電効率を向上させる
作用はあるが、γ−NiOOHの生成を抑制する効果は
ない。しかし、コバルトを含有した水酸化ニッケル粒子
に、本発明の処理を行うことで、電極膨潤のない、高温
時の充電効率のよい活物質とすることが可能となる。ま
た、ホウ素にはコバルトと同様の作用のあることを見い
出した。
【0008】
【実施例】以下、本発明の一実施例を説明説明する。
(水酸化ニッケル結晶への亜鉛の固溶体添加)温度40
〜60℃で硫酸ニッケルに、硫酸コバルトあるいはホウ
素を所定量溶解した水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を
滴下、撹拌しながらpHを常時11〜14に保ち、空孔
容積の小さなコバルトあるいはホウ素を含有した水酸化
ニッケルを析出させた。その後これを硫酸ニッケルに硫
酸亜鉛あるいは硫酸マグネシウムを所定量溶解した水溶
液中に添加し、同様の操作を行って粒子表面上に亜
るいはマグネシウムの固溶体添加層を有する水酸化ニ
ッケル粉末を得た。
【0009】(ニッケル電極の作製)上記水酸化ニッケ
ル粉末90重量%に一酸化コバルト粉末10重量%を混
合した。この混合粉末に、1重量%カルボキシメチルセ
ルロース水溶液を加えてペースト液を作製し、これを多
孔度95%の耐アルカリ繊維基板に所定量充填した。そ
の後、乾燥、プレス成型してニッケル電極を作製した。
【0010】以上のようにして作製したニッケル電極
を、セパレータを介してカドミウム負極と対向させ、比
重1.26の水酸化カリウム水溶液を電解液として用い
て開放系にて充放電試験を行った。図1は、固溶体添加
層中の亜鉛、 グネシウム含有量に対するγ−NiOO
Hの生成率である。これらの含有量が大きくなるにした
がってγ−NiOOHの生成率は小さくなっている。
【0011】図2は、コバルトまたはホウ素添加した水
酸化ニッケル粉末表面にZnの固溶体添加層を形成した
ものと、無添加の水酸化ニッケル粉末表面にZn固溶体
添加層を形成したものの温度に対する利用率の変化であ
る。無添加の水酸化ニッケル粉末は温度が高くなると利
用率の低下が大きい。しかし、コバルトまたはホウ素添
加した水酸化ニッケル粉末は、温度変化による利用率の
変化は小さく高温でも約90%の利用率を示した。
【0012】
【発明の効果】本発明によれば、水酸化ニッケル粒子表
面上に固溶体添加層を形成して粒子表面でγ−NiOO
Hの生成を抑制することとしたので、添加剤の含有量が
小さいためより高容量で、γ−NiOOHの生成による
電極膨潤の小さいニッケル極を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】固溶体添加層中の亜鉛、 グネシウム含有量
とγ−NiOOHの生成率の関係を示す。
【図2】コバルト、またはホウ素添加の水酸化ニッケル
と、無添加の水酸化ニッケルについて温度と活物質利用
率との関係を示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−274666(JP,A) 特開 平2−30061(JP,A) 特開 平2−109261(JP,A) 特開 昭48−94839(JP,A) 特開 昭49−19320(JP,A) 特開 平3−78965(JP,A) 特公 平2−39063(JP,B2) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01M 4/52 H01M 4/26 - 4/28 H01M 4/32

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 全細孔容積を0.14ml/g以下に制
    御した水酸化ニッケル粒子の表面に、カドミウムを除く
    II族元素を固溶した水酸化ニッケル層を形成したものを
    活物質として用いることを特徴とするアルカリ蓄電池用
    ニッケル電極。
  2. 【請求項2】 前記カドミウムを除くII族元素が、亜
    はマグネシウムであり、その含有量が固溶体層中で
    1重量%以上の範囲である請求項1記載のアルカリ蓄電
    池用ニッケル電極。
  3. 【請求項3】 前記水酸化ニッケル粒子として、ホウ素
    又はコバルトを含有させたことを特徴とする請求項1記
    載のアルカリ蓄電池用ニッケル電極。
JP19293292A 1992-06-25 1992-06-25 アルカリ蓄電池用ニッケル電極 Expired - Lifetime JP3204275B2 (ja)

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KR100385479B1 (ko) * 1995-04-11 2003-08-21 산요 덴키 가부시키가이샤 고용량으로주기수명이우수한알칼리축전지및알칼리축전지용니켈전극의제조방법
FR2750255A1 (fr) * 1996-06-19 1997-12-26 Accumulateurs Fixes Matiere active positive pour electrode de nickel
CN110882698B (zh) * 2019-11-26 2020-12-01 北京科技大学 一种新型电催化剂的制备及应用

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