CA2138358A1 - Plaque d'electrode a support de type mousse metallique pour generateur electrochimique et procede pour fabriquer une telle plaque d'electrode - Google Patents

Plaque d'electrode a support de type mousse metallique pour generateur electrochimique et procede pour fabriquer une telle plaque d'electrode

Info

Publication number
CA2138358A1
CA2138358A1 CA002138358A CA2138358A CA2138358A1 CA 2138358 A1 CA2138358 A1 CA 2138358A1 CA 002138358 A CA002138358 A CA 002138358A CA 2138358 A CA2138358 A CA 2138358A CA 2138358 A1 CA2138358 A1 CA 2138358A1
Authority
CA
Canada
Prior art keywords
height
support
plate
compression
thickness
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Abandoned
Application number
CA002138358A
Other languages
English (en)
Inventor
Roelof Verhoog
Donald Stewart
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.)
SAFT Societe des Accumulateurs Fixes et de Traction SA
Original Assignee
Roelof Verhoog
Donald Stewart
Saft
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Roelof Verhoog, Donald Stewart, Saft filed Critical Roelof Verhoog
Publication of CA2138358A1 publication Critical patent/CA2138358A1/fr
Abandoned legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/24Alkaline accumulators
    • H01M10/28Construction or manufacture
    • H01M10/281Large cells or batteries with stacks of plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/536Electrode connections inside a battery casing characterised by the method of fixing the leads to the electrodes, e.g. by welding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0002Aqueous electrolytes
    • H01M2300/0014Alkaline electrolytes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • 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
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/80Porous plates, e.g. sintered carriers
    • H01M4/808Foamed, spongy materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/54Connection of several leads or tabs of plate-like electrode stacks, e.g. electrode pole straps or bridges
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/10Battery-grid making
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • Y10T29/49115Electric battery cell making including coating or impregnating
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/5313Means to assemble electrical device
    • Y10T29/53135Storage cell or battery
    • Y10T29/53139Storage cell or battery including deforming means

Abstract

Plaque d'électrode à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique et procédé pour fabriquer une telle plaque d'électrode La plaque d'électrode (12) comporte une partie active (E) empâtée de matière active et une tête de plaque (2, 3, 11) comportant une queue de connexion (3). La tête de plaque est constituée par la mousse métallique elle-même du support de plaque et sa densité, par unité de surface de la mousse métallique, est au moins 2,5 fois celle de la mousse métallique du reste de la plaque d'électrode, la densité supérieure de la tête de plaque provenant d'une opération de compression de la mousse du support, la queue (3) de la tête de plaque émergeant du milieu de l'épaisseur (e2) de la plaque et provenant d'une compression du support dans deux directions, une première compression dans le sens de sa hauteur et une deuxième compression dans le sens de son épaisseur. Une telle plaque d'électrode est fabriquée à partir d'une plaque de mousse métallique dont le bord supérieur est comprimé de façon à former la tête de plaque. La compression a lieu dans le sens de la hauteur et ensuite dans le sens de l'épaisseur au niveau de la queue (3) et au moins dans le sens de la hauteur sur le reste de la longueur de l'électrode.

Description

1 2138~.58 Plaaue d'~lectrode à supDort de tYPe mousse métallique ~our ~énérateur électrochimiaue et procédé Pour fabriquer une telle plaque d'électrode La présente invention concerne une plaque d'électrode 5 à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique et un procédé pour fabriquer une telle plaque d'électrode.
L'invention se rapporte en particulier aux générateurs électrochimiques à électrolyte alcalin dont au moins une 10 électrode comporte un support poreux métallique, par exemple en nickel, chargé de matière active, par exemple à base d'hydroxyde de nickel.
Un tel support poreux présente une structure matricielle comparable a une éponge dont les cellules sont 15 reliées les unes aux autres dans un réseau tridimensionnel et il est désigné par le terme de "mousse".
Avant chargement par la matière active, la porosité de la mousse du support est supérieure à 90%. L'épaisseur el de la mousse utilisée, dans son état initial est généralement 20 comprise, selon les applications, entre 0,5 mm et 5 mm.
Après chargement, le support est réduit en épaisseur, par compression ou laminage, à une épaisseur e2 pour un bon fonctionnement électrochimique. Au maximum, cette réduction divise par deux l'~paisseur initiale du support.
La liaison d'une plaque d'électrode de ce type à une borne du générateur se fait par la tête de plaque qui comprend une zone de connexion de l'électrode. La zone de connexion est ensuite liée à ladite borne par des moyens divers : vissage, soudure.
La confection de la zone de connexion d'une électrode à support de type mousse pose des problèmes : cette zone doit en effet être suffisamment résistante mécaniquement, avoir une bonne conduction électrique, ne pas alourdir la plaque et être de confection simple et économique.
Différentes solutions existent pour réaliser cette zone de connexion. Il s'agit par exemple d'un rivetage, d'un - 21383~8 agrafage ou du soudage d'une pièce métallique sur la mousse du support ; de la compression d'une languette en mousse de même nature, non chargée, sur la mousse du support préalablement chargée de matière active, avec une queue 5 dépassante, voir par exemple le document EP-A-O 418 774.
Cette solution est fragile et n'assure pas une excellente conduction électrique à la tête de plaque. En outre, ces solutions ne donnent pas entièrement satisfaction et sont onéreuses.
lo La présente invention a pour but de proposer une plaque d'électrode assurant une bonne conduction électrique à la tête de plaque et à sa zone de connexion, ainsi qu'une bonne résistance mécanique à la tête de plaque et à sa zone de connexion. L'invention propose aussi un procédé simple et 15 économique pour fabriquer de telles électrodes.
L'invention a ainsi pour objet une plaque d'électrode à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique, comportant une partie active empâtée de matière active et une tête de plaque comportant une queue de ~o connexion, caractérisée en ce que ladite tête de plaque est constituée par la mousse métallique elle-même dudit support, sans adjonction de bandes de mousse métallique supplémentaires, ni de pièces supplémentaires, la densité, par unité de surface de la mousse métallique dans ladite 25 tête de plaque étant au moins 2,5 fois celle du reste de la plaque d'électrode, la densité supérieure de la tête de plaque provenant d'une opération de compression de la mousse du support, ladite queue de ladite tête de plaque émergeant du milieu de l'épaisseur de ladite plaque et provenant d'une compression dudit support dans deux directions, une première compression dans le plan de l'électrode dans le sens de sa hauteur et une deuxième compression perpendiculaire au plan de l'électrode dans le sens de son épaisseur.
Selon une réalisation particulière, la partie de la 35 tête de plaque, en dehors de ladite queue de connexion a une porosité la plus proche possible de 0~ provenant d'un 213~

écrasement maximal de la mousse de départ du support dans le sens de la hauteur de l'électrode.
Selon une autre caractéristique, l'extrémité
supérieure libre de ladite queue de connexion comporte un S élargissement en épaisseur par rapport au reste de ladite queue.
L'invention a aussi pour objet un procédé pour la réalisation d'une plaque d'électrode telle que ci-dessus, caractérisé par le fait que l'on part d'une plaque dudit support ayant une longueur L, une hauteur H et une épaisseur el, puis :
a - on charge ledit support de matière active depuis le bas jusqu'à une hauteur H-G;
b - on comprime la partie non chargée, constituant une 15 bande de hauteur initiale G, dans la direction de la hauteur, c'est-à-dire dans le plan du support ;
c - on comprime la totalité du support dans la direction de son épaisseur el, cette compression étant incomplète dans la partie chargée de matière active pour l'amener à une épaisseur e2, nécessaire au bon fonctionnement électrochimique et ~-x;r~le dans au moins la majeure partie de la hauteur restante de ladite bande, à
partir de la partie chargee, avec néanmoins une portion transitoire entre ladite partie chargee, incomplètement 25 comprimée, et ladite compression m-x;r-le d'au moins la majeure partie de la hauteur restante de ladite bande.
Selon une variante du procédé, on commence, avant tout empâtage a - à comprimer dans la direction de la hauteur, 30 c'est-à-dire dans le plan du support, une bande de hauteur initiale G dudit support, b - à comprimer, dans la direction de son épaisseur, et au m~X; mum~ au moins la majeure partie de la hauteur restante de la bande comprimée sous l'opération précédente 35 a, à partir de la partie non comprimée et avec une portion transitoire entre ladite partie non comprimée et ladite 213835~

compression m~im~ le de la majeure partie de la hauteur de ladite bande, c - à charger ledit support de matière active dans toute sa partie non comprimée ainsi que dans ladite portion 5 transitoire, d - à comprimer partiellement toute la partie du support chargée de matière active sous l'opération c, pour le bon fonctionnement électrochimique.
Selon une première réalisation avantageuse du procédé
10 et s'appliquant eux deux cas précédents, -c'est-à-dire aussi bien dans le cas où le support est chargé de matière active avant toute opération de compression que dans l'autre cas où
le chargement en matière active n'est faite qu'après la compression dans la direction de l'épaisseur de la tête de 15 plaque- ladite compression, dans la direction de la hauteur de ladite bande de hauteur initiale G est ~i m~ le sur une partie x de la longueur L du support et partielle sur la partie restante L-x, cette partie restante formant une queue constituant ladite zone de connexion.
Selon une autre réalisation, applicable également aux deux variantes du procédé, ladite compression dans la direction de la hauteur de ladite bande de hauteur initiale G est une compression partielle sur toute la longueur L du support.
Ensuite, après que cette bande a été comprimée au m~imllm, dans la direction de son épaisseur, on en coupe une partie, de manière à ne laisser subsister qu'une languette constituant la queue de connexion.
La compression de cette bande dans la direction de l'épaisseur est faite de part et d'autre dudit support initial de façon à ce que la queue de connexion émerge du centre de l'épaisseur de la plaque d'électrode, ce qui évite, lors de 1'assemblage des plaques, les courts-circuits avec les plaques alternées de polarité opposée.
D'autres avantages et caractéristiques de la présente invention ressortiront de la description d'exemples de mise - 21~83~'~

en oeuvre de l'invention donnés ci-après en référence au dessin annexé dans lequel :
Les figures lA à lD montrent les différentes étapes d'une première variante du procédé aboutissant à une plaque 5 d'électrode (figure lD) selon l'invention.
La figure 2 est une vue schématique du moyen utilisé
pour effectuer la compression du support dans son plan dans la direction de la hauteur de la plaque d'électrode.
Les figures 3A à 3E montrent les différentes étapes 10 d'une deuxième variante du procédé aboutissant à une plaque d'électrode (figure 3E) selon l'invention.
Les figures 4A et 4B montrent une autre variante dans laquelle la partie de la tête de plaque, en dehors de la queue de connexion, est effectuée par une compression dans le sens de la hauteur, puis une compression dans le sens de l'épaisseur suivie d'une découpe.
La figure 5 montre une électrode selon l'invention dont l'extrémité libre de la queue comporte un élargissement.
La figure 6 montre un assemblage de plaques d'électrodes positives et négatives conformes à la ~igure 5, reliées à des bornes positives et négatives portant des dents.
Les figures 7A et 7B montrent un procédé d'assen~lage 25 de plusieurs plaques d'électrodes positives et négatives conformes à la figure 5 assemblées respectivement par l'écrasement de la partie élargie de leur queue.
En se référant aux figures lA à lD, on va décrire les étapes d'un premier procédé pour aboutir à une plaque 30 d'électrode selon l'invention. On commence par prendre une plaque support 1 en mousse métallique, par exemple en nickel, à 95% de porosité et d'une densité par unité de surface égale à d1. Sa longueur est L, sa hauteur H et son épaisseur e1.
Il est bien entendu que dans tout le texte qui suit, on se réfère en exemple à la fabrication d'une plaque 21383 ~ ~

d'électrode d'une longueur L, cependant il est bien clair que les procédés décrits s'appliquent de façon identique en partant d'une bande de grande longueur utilisée pour la fabrication en continu d'une pluralité de plaques de longueur L qui sont ensuite découpées à cette longueur une fois que toutes les étapes constituant le procédé de fabrication sont effectuées.
on empâte ensuite cette plaque 1 (figure lB) avec de la matière active sur une hauteur E avec une garde de 10 hauteur G non empâtée.
Ensuite, figure lC, la bande non empâtée de hauteur initiale G est comprimée dans le plan de la plaque support 1 dans la direction de sa hauteur H. Sur une longueur x de la plaque, cette bande de hauteur G est comprimée au m~i mum, 15 de telle sorte que la porosité de la mousse métallique de la hauteur restante de la bande G, une fois comprimée et référencée 2 dans son état comprimé, est proche de 0% et sa densité plus de quatre fois celle de la mousse initiale. En revanche, sur le reste de la longueur L-x de la plaque, la compression est telle que la densité, par unité de surface de -la mousse comprimée est environ 2,5 fois celle de la mousse initiale. On aboutit ainsi à une queue 3.
La figure 2 représente schématiquement un petit appareillage permettant d'effectuer cette compression dans le plan de la plaque : on utilise deux plateaux 4 et 5 dont les surfaces en vis à vis 6 et 7, sur une hauteur au moins égale à G, ont un coefficient de frottement le plus faible possible, puis ensuite, sur le reste de la hauteur, les surfaces en vis à vis 8 et 9 ont au contraire un fort coefficient de frottement. La plaque support 1 est serrée entre ces deux plateaux, de telle sorte qu'elle dépasse d'une hauteur G l'extrémité supérieure des surfaces 8 et 9 à
fort coefficient de frottement. Ce dispositif permet, lors de la compression par un outil 10 de ne comprimer que la 35 partie de hauteur G de la plaque support 1 et d'une manière à peu près homogène dans sa hauteur.

21383~8 Après cette opération de compression dans le sens de la hauteur H figurée figure lC, on effectue, figure lD, une compression dans le sens de l'épaisseur de la plaque.
Cette compression est partielle sur la partie empâtée 5 de hauteur E de la plaque. Elle a pour but d'assurer un bon fonctionnement électrochimique de la plaque. Cette compression divise l'épaisseur initiale e1 de la plaque au maximum par deux. On arrive ainsi à une épaisseur finale e2.
Cette épaisseur finale e2 est par exemple de 1 mm si l'épaisseur initiale e1 est de 1,8 mm.
En revanche, la queue 3 est comprimée au mA~imum, à
partir des deux faces de la plaque 1, de telle sorte que sa porosité soit la plus faible possible. Cette queue émerge du milieu de l'épaisseur e2 de la plaque. Bien entendu, il existe une portion transitoire 11 dans la queue 3, où
l'épaisseur décroît depuis l'épaisseur e2 jusqu'à celle e3 écrasée au maximum. Cette épaisseur e3 est par exemple de 0,2 mm.
On aboutit ainsi, figure lD, à une plaque d'électrode 12 comportant une partie active, empâtée de manière active sur une hauteur E et comportant une tête de plaque 2, 3, 11.
Cette tête de plaque est intégralement formée à partir de la plaque support 1 de départ sans aucune adjonction, ni de mousse métallique supplémentaire, ni autre pièce métallique.
25 La tête de plaque, dans sa partie 2 de forte densité, environ cinq fois la mousse de départ, joue le rôle de collecteur de courant et la queue 3 d'une densité égale à
environ trois fois la mousse de départ assure également une bonne conduction de courant et une bonne résistance 30 mécanique.
Lors de la compression de la queue 3 dans le sens de l'épaisseur, on peut éviter de comprimer au maximum l'extrémité supérieure libre de la queue, de façon à obtenir un élargissement 13, comme on le voit dans la figure 5. Cet 35 élargissement permet un assemblage sur des bornes à dents, comme on le voit sur la figure 6.

' - 21383S~

Sur cette figure, on voit un pied de borne positive 14 et un pied de borne négative 15. Ces pieds de bornes portent des dents 16. Les plaques sont insérées entre deux dents consécutives par leur queue 3, et l'extrémité élargie 13 5 permet la retenue des plaques et leur soudure sur le pied de borne. Des séparateurs 17 isolent les unes des autres les plaques alternées positives 12 et négatives 18.
Cet élargissement 13 permet également un autre procédé
d'assemblage représenté figures 7A et 7B. Ici, les plaques 10 positives 12 et négatives 18 sont juxtaposées avec leurs séparateurs isolants 17, puis on comprime fortement ensemble tous les élargissements 13 des plaques de même polarité. On aboutit ainsi à une connexion respectivement 19, 20 par simple compression des élargissements 13 entre eux formant 15 une adhésion mutuelle par effet "velcro". Il s'agit d'un accrochage mécanique des fibres libres de nickel.
S'il n'y a pas d'élargissement 13 à l'extrémité des queues 3 de plaque d'électrode, comme représenté figure lD, l'assemblage des queues de connexion sur une borne se fait 20 de manière habituelle par soudure, vissage à travers un trou avec l'utilisation d'une rondelle, etc Les figures 3A à 3E représentent les étapes d'une variante du procédé par rapport aux étapes représentées figures lA à lD.
Le but de cette variante est d'obtenir une plaque d'électrode 12 dans laquelle la portion transitoire 11 de la queue 3 est également chargée de matière active de fac~on à
rigidifier cette zone de transition. En effet, l'empâtage de cette zone a pour effet de bloquer le mouvement des fibres 30 de nickel et ainsi de rigidifier la tête de plaque dans cette zone.
Ainsi, dans ce procédé, pour lequel on part également d'une plaque de mousse métallique telle que du nickel de longueur L, hauteur H et épaisseur e1 (figure 3A), on commence, non pas comme précédemment, ~ empâter la plaque sur une hauteur E, mais on effectue d'abord, figure 3B, la 21383~
g compression de la bande initiale de hauteur G dans la direction de la haute~r, comme sur la figure lC et de la même façon. Ensuite, figure 3C, on effectue la compression dans le sens de l'épaisseur de la seule queue 3 de facon à
5 obtenir l'épaisseur finale e3 comme sur la figure lD. On obtient ainsi, et comme dans le procédé précédent une portion transitoire 11, mais ici, cette portion transitoire 11 qui aboutit comme précédemment à l'épaisseur e3 finale de la queue 3 part de l'épaisseur initiale e1 du support de 10 plaque 1. Ensuite, figure 3D, on effectue maintenant seulement l'empâtage du support 1 avec la matière active, ce qui permet à celle-ci de pénétrer également dans les porosités de la zone transitoire 11. Enfin, figure 3E, on effectue la compression générale de la plaque de façon à
15 obtenir l'épaisseur e2 comme précédemment. On aboutit ainsi à l'électrode finale 12 de la figure 3E qui ne diffère de celle représentée figure lD que par le fait que la zone de transition 11 est empâtée, alors qu'elle ne l'est pas dans la plaque 12 de la figure lD.
Les figures 4A et 4B montrent une petite variante qui s'applique aussi bien au procédé représenté sur les figures lA à lD, où l'empâtage est fait dès le début, qu'au procédé
représenté sur les figures 3A à 3E, où l'empâtage n'est effectué qu'après la confection de la queue 3 à son épaisseur finale e3.
Dans cette variante, la compression, figure 4A, dans le sens de la hauteur H de la bande de hauteur initiale G du support de plaque 1, correspondant aux étapes des figures précédentes lC ou 3B, est une compression partielle uniforme sur toute la longueur L du support de plaque. Cette compression partielle correspond à celle qui a été
effectuée, dans ces figures précédentes, dans la partie correspondant à la queue 3. On aboutit ainsi à une zone en forme de bande uniforme 21, de densité, par unité de surface, environ trois fois le reste de la plaque. Ensuite, on effectue la compression dans le sens de l'épaisseur, soit - 21383~j' 8 de cette seule bande 21 pour l'amener à l'épaisseur finale e3 si l'empâtage n'a pas été effectué préalablement et l'on conserve alors, pour le moment, l'épaisseur e1 (en pointillés 22 sur la figure 4B), soit on effectue également s la compression de l'ensemble de la plaque pour l'amener à
l'épaisseur finale e2 si l'empâtage a été effectué
préalablement.
- Lorsque la plaque est terminée, après empâtage et compression de l'ensemble à l'épaisseur e2 si cela n'avait o pas été fait avant, on découpe la portion 23 en pointillé de la figure 4B de fac,on à ne laisser subsister que la queue de connexion 3.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, on peut, bien entendu, et dans tous les cas de variantes décrits, 15 effectuer la fabrication d'une pluralité de plaques d'électrodes de longueur L en partant d'un ruban (24) de support de mousse métallique d'épaisseur el et de hauteur H, en effectuant toutes les opérations du procédé, puis à la fin, en découpant les longueurs L correspondant a chaque 20 plaque. C'est ce qui a été figuré sur la figure 8.

Claims (13)

1/ Plaque d'électrode (12) à support (1) de type mousse métallique pour générateur électrochimique, comportant une partie active (E) empâtée de matière active et une tête de plaque (2, 3, 11) comportant une queue de connexion (3), caractérisée en ce que ladite tête de plaque est constituée par la mousse métallique elle-même dudit support, sans adjonction de bandes de mousse métallique supplémentaires, ni de pièces supplémentaires, la densité, par unité de surface de la mousse métallique dans ladite tête de plaque étant au moins 2,5 fois celle du reste de la plaque d'électrode, la densité supérieure de la tête de plaque provenant d'une opération de compression de la mousse du support, ladite queue (3) de ladite tête de plaque émergeant du milieu de l'épaisseur (e2) de ladite plaque et provenant d'une compression dudit support dans deux directions, une première compression dans le plan de l'électrode dans le sens de sa hauteur et une deuxième compression perpendiculaire au plan de l'électrode dans le sens de son épaisseur.
2/ Plaque d'électrode selon la revendication 1, caractérisée en ce que la partie (2) de la tête de plaque, en dehors de ladite queue de connexion (3), a une porosité le plus proche possible de o% provenant d'un écrasement maximal de la mousse de départ du support (1) dans le sens de la hauteur de l'électrode.
3/ Plaque d'électrode selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l'extrémité supérieure libre de ladite queue de connexion (3) comporte un élargissement (13) en épaisseur par rapport au reste de ladite queue.
4/ Procédé pour la réalisation d'une plaque d'électrode selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'on part d'une plaque dudit support ayant une longueur L, une hauteur H et une épaisseur e1, puis :
a - on charge ledit support de matière active depuis le bas jusqu'à une hauteur H-G;

b - on comprime la partie non chargée, constituant une bande de hauteur initiale G, dans la direction de la hauteur, c'est-à-dire dans le plan du support;
- on comprime la totalité du support dans la direction de son épaisseur e1, cette compression étant incomplète dans la partie chargée de matière active pour l'amener à une épaisseur e2 et maximale dans au moins la majeure partie de la hauteur restante de ladite bande, à partir de la partie chargée, avec néanmoins une portion transitoire (11) entre ladite partie chargée (E), incomplètement comprimée, et ladite compression maximale d'au moins la majeure partie de la hauteur restante de ladite bande.
5/ Procédé pour la réalisation d'une plaque d'électrode selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'on part d'une plaque dudit support ayant une longueur L, une hauteur H et une épaisseur e, puis :
a - on comprime dans la direction de la hauteur, c'est-à-dire dans le plan du support, une bande de hauteur initiale G dudit support, b - on comprime, dans la direction de son épaisseur, et au maximum, au moins la majeure partie de la hauteur restante de la bande comprimée sous l'opération précédente a, à
partir de la partie non comprimée et avec une portion transitoire (11) entre ladite partie non comprimée et ladite compression maximale de la majeure partie de la hauteur de ladite bande, c - on charge ledit support de matière active dans toute sa partie non comprimée ainsi que dans ladite portion transitoire, d - on comprime partiellement toute la partie du support chargée de matière active sous l'opération c.
6/ Procédé selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé par le fait que ladite compression, dans la direction de la hauteur de ladite bande de hauteur initiale G, (opération effectuée sous 1b ou 2a), est maximale sur une partie x de la longueur L du support et partielle sur la partie restante L-x, cette partie restante formant une queue (3) constituant ladite queue de connexion.
7/ Procédé selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé par le fait que ladite compression, dans la direction de la hauteur de ladite bande de hauteur initiale G (opération effectuée sous 1b ou 2a), est une compression partielle uniforme (figure 4A) sur toute la longueur L du support.
8/ Procédé selon la revendication 7, caractérisé par le fait que l'on découpe une portion (23) de ladite partie non chargée de matière active de façon à ne laisser qu'une languette constituant ladite queue de connexion (3).
9/ Procédé selon l'une des revendications 4 à 8, caractérisé
par le fait que ladite compression maximale dans le sens de l'épaisseur du support initial (opération effectuée sous 1c ou 2b), est faite de part et d'autre dudit support (1).
10/ Procédé selon l'une des revendications 4 à 9, caractérisé en ce que ladite opération de compression dans le sens de l'épaisseur, et d'une façon maximale, d'au moins la majeure partie de ladite bande laisse une petite hauteur de cette dite bande, du côté de son extrémité libre, incomplètement comprimée de façon à former un élargissement.
11/ Procédé pour l'assemblage de plusieurs plaques d'électrodes de même polarité (12, 13), réalisées selon le procédé de la revendication 10, caractérisé par le fait que l'on utilise un pied de borne à dents (14, 15), chaque plaque d'électrode (12, 13) étant insérée par sa partie de ladite bande complètement comprimée, entre deux dents consécutives (16), ledit élargissement (13) assurant la retenue des plaques d'électrode.
12/ Procédé pour l'assemblage de plusieurs plaques d'électrodes de même polarité réalisées selon le procédé de la revendication 10, caractérisé par le fait que l'on comprime au maximum les uns contre les autres lesdits élargissements (13) desdites plaques.
13/ Procédé pour la fabrication d'une pluralité de plaques d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'au départ on utilise un ruban (24) de mousse de métal de longueur indéfinie, de hauteur H et d'épaisseur initiale e1, et que l'on effectue sur chaque longueur L consécutive de ce ruban, et en continu, les opérations effectuées selon l'une des revendications 4 à 10, et qu'ensuite on découpe le ruban pour obtenir les plaques à
leur longueur L.
CA002138358A 1993-12-17 1994-12-16 Plaque d'electrode a support de type mousse metallique pour generateur electrochimique et procede pour fabriquer une telle plaque d'electrode Abandoned CA2138358A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9315253 1993-12-17
FR9315253A FR2714212B1 (fr) 1993-12-17 1993-12-17 Plaque d'électrode à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique et procédé pour fabriquer une telle plaque d'électrode.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CA2138358A1 true CA2138358A1 (fr) 1995-06-18

Family

ID=9454081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CA002138358A Abandoned CA2138358A1 (fr) 1993-12-17 1994-12-16 Plaque d'electrode a support de type mousse metallique pour generateur electrochimique et procede pour fabriquer une telle plaque d'electrode

Country Status (7)

Country Link
US (2) US5578397A (fr)
EP (1) EP0658946B1 (fr)
JP (1) JPH07211314A (fr)
CA (1) CA2138358A1 (fr)
DE (1) DE69402039T2 (fr)
ES (1) ES2098886T3 (fr)
FR (1) FR2714212B1 (fr)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6020089A (en) * 1994-11-07 2000-02-01 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Electrode plate for battery
DE19544050A1 (de) * 1995-11-25 1997-05-28 Emmerich Christoph Gmbh Co Kg Verfahren zur Herstellung von prismatischen alkalischen Akkumulatorzellen
US5685051A (en) * 1996-05-23 1997-11-11 Eberle Engineering Co., Inc. Method and apparatus for aligning battery lugs
US5989747A (en) * 1996-07-10 1999-11-23 Fuji Photo Film Co., Ltd. Cell electrode with thick tip portions
DE69813164T2 (de) 1997-12-22 2003-10-23 Japan Storage Battery Co Ltd Verfahren zur Herstellung einer porösen, mit aktiver Masse gefüllten Elektrode
US6238819B1 (en) 1998-01-23 2001-05-29 Stork, N.V. Metal foam support, electrode and method of making same
JP3831525B2 (ja) * 1998-06-30 2006-10-11 三洋電機株式会社 電池
FR2787925B1 (fr) * 1998-12-24 2001-03-09 Cit Alcatel Generateur electrochimique dans lequel une electrode a un bord renforce par un feuillard
US7179562B2 (en) * 2003-02-14 2007-02-20 Quallion Llc Battery electrode assembly and fabrication method therefor
JP5004452B2 (ja) * 2005-03-31 2012-08-22 三洋電機株式会社 電池の製造方法
JP4873406B2 (ja) * 2006-03-31 2012-02-08 三洋電機株式会社 電池用非焼結式電極の製造方法
US20100055560A1 (en) * 2008-08-29 2010-03-04 Youngcheol Jang Secondary battery
DE102009051213A1 (de) * 2009-10-29 2011-05-12 Li-Tec Battery Gmbh Elektrochemische Zelle
DE102010004383A1 (de) * 2010-01-12 2011-07-14 EMCON Technologies Germany (Augsburg) GmbH, 86154 Baugruppe mit einem Metallschaumelement und Verfahren zur Herstellung eines Metallschaumelements
JP5757414B2 (ja) * 2010-08-18 2015-07-29 株式会社Gsユアサ 電池用電極シート及びその製造方法
DE102010060966B3 (de) * 2010-12-02 2012-04-19 Reinhausen Plasma Gmbh Plasmaerzeuger
US10431816B2 (en) * 2017-07-17 2019-10-01 GM Global Technology Operations LLC Battery cell with increased tab area and method and apparatus for manufacturing same
CN111509301B (zh) * 2020-05-26 2021-11-19 苏州凌威新能源科技有限公司 一种短路电池的处理方法
CN112201893A (zh) * 2020-10-13 2021-01-08 浙江吉利控股集团有限公司 一种泡沫铝复合防爆结构、防爆装置及锂电池
JP7236427B2 (ja) * 2020-12-17 2023-03-09 本田技研工業株式会社 二次電池用電極

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2544112A (en) * 1947-05-17 1951-03-06 Accumulatoren Fabriek Varta N Sintered battery plate and process of making
US3345213A (en) * 1964-02-28 1967-10-03 Sylvania Electric Prod Process of manufacturing a storage cell electrode
US3835514A (en) * 1971-05-17 1974-09-17 Westinghouse Electric Corp Method of making laminated diffusion bonded battery plaques
JPH0770311B2 (ja) * 1985-12-10 1995-07-31 松下電器産業株式会社 電池用電極の製造法
JP2637949B2 (ja) * 1985-12-12 1997-08-06 松下電器産業株式会社 電 池
FR2652450B1 (fr) * 1989-09-22 1991-11-29 Accumulateurs Fixes Procede de fabrication d'une electrode a support de type mousse pour generateur electrochimique et electrode obtenue par ce procede.
JPH0447676A (ja) * 1990-06-11 1992-02-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 密閉型蓄電池の製造法

Also Published As

Publication number Publication date
FR2714212A1 (fr) 1995-06-23
US5578397A (en) 1996-11-26
DE69402039D1 (de) 1997-04-17
EP0658946B1 (fr) 1997-03-12
EP0658946A1 (fr) 1995-06-21
JPH07211314A (ja) 1995-08-11
DE69402039T2 (de) 1997-07-03
ES2098886T3 (es) 1997-05-01
FR2714212B1 (fr) 1996-02-02
US5741612A (en) 1998-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0658946B1 (fr) Plaque d'électrode à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique et procédé pour fabriquer une telle plaque d'électrode
EP2842185B1 (fr) Traversee formant borne pour accumulateur electrochimique au lithium et accumulateur associe
EP0658945B1 (fr) Plaque d'électrode à support de type mousse métallique pour générateur électrochimique, et procédé d'obtention d'une telle électrode
EP0418774B1 (fr) Procédé de fabrication d'une électrode à support de type mousse pour générateur électrochimique et électrode obtenue par ce procédé
EP0626733B1 (fr) Procédé de liaison d'une connexion métallique sur une électrode dont l'âme à une structure fibreuse ou de type mousse pour générateur électrochimique, et électrode obtenue
EP0948064B1 (fr) Accumulateur ou pile prismatique avec container rigide et compressif
EP1014463B1 (fr) Generateur electrochimique dans lequel une electrode a un bord renforce par un feuillard
EP1810355B1 (fr) Module de batterie comprenant un element de stockage d'energie dont le contact est realise par serrage des couches entre elles
EP1134820A1 (fr) Procédé de raccordement des lamelles d'une électrode à une borne d'un générateur électrochimique et générateur en résultant.
EP3410514B1 (fr) Traversee formant borne pour accumulateur electrochimique metal-ion, integrant une soupape de liberation des gaz, accumulateur associe
EP0490316B1 (fr) Procédé de liaison d'une connexion métallique sur une électrode à support de type mousse pour générateur électrochimique et électrode obtenue par ce procédé
EP3035411B1 (fr) Procede de connexion dans un accumulateur et accumulateur ainsi connecte
FR2600213A1 (fr) Pile electrochimique
EP1100137A1 (fr) Electrode non-frittée à support-tridimensionnel pour générateur électrochimique secondaire à électrolyte alcalin
EP0516535B1 (fr) Procédé de liaison d'une connexion métallique sur une électrode à support de type mousse pour générateur électrochimique et électrode obtenue par ce procédé
EP3510652A1 (fr) Traversée formant borne pour accumulateur électrochimique métal-ion et accumulateur associé
EP0531222B1 (fr) Procédé de réalisation, par découpe dans un ruban, d'une lame porte-contacts d'interrupteur et lame réalisée selon le procédé
EP1026760B1 (fr) Electrode spiralée à support tridimensionnel
CA2249473A1 (fr) Electrode bipolaire pour accumulateur a electrolyte alcalin
FR2796762A1 (fr) Plaque formant electrode positive pour une pile nickel- hydrogene
FR2487129A1 (fr) Element d'accumulateur a oxyde de nickel-hydrogene
FR2538955A1 (fr) Electrode a pochettes pour accumulateurs alcalins et procede de fabrication de telles electrodes

Legal Events

Date Code Title Description
FZDE Discontinued