JP2015176672A - 非水電解液二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明に係る非水電解液二次電池100は、正極活物質層54を含む正極50を備える電極体20と、電極体20に接続された外部端子42と、ガス発生剤を含む非水電解液と、電流遮断機構90とを備える。ガス発生剤の含有量は少なくとも4質量%である。正極活物質層54は、正極活物質として、少なくともジルコニウム(Zr)およびカルシウム(Ca)を構成元素として含む複合酸化物を含んでいる。複合酸化物は、該複合酸化物中の電荷担体となる金属を除く金属元素の合計をモル百分率で100mol%としたとき、Zrを0.1mol%〜0.5mol%、Caを0.1mol%〜0.3mol%の割合で含む。
【選択図】図1
Description
LixNiaCobMncZrdCaeMefO2 (1)
で示される層状結晶構造の複合酸化物である。
ここで、式(1)中のMeは、存在しないか若しくは遷移金属元素,典型金属元素およびホウ素(B)から選択される一種または二種以上の元素である。上記式中のx,a,b,c,d,eおよびfは、0.99≦x≦1.2、0.9≦a+b+c+d+e+f≦1.1、0<a≦0.5、0<b≦0.5、0<c≦0.5、0.001≦d≦0.005、0.001≦e≦0.003、0≦f≦0.01を全て満足する数である。好ましい一態様では、a+b+c+d+e+f=1である。かかる一般式(1)で示される組成の複合酸化物は、初期容量が高く且つ優れた出力特性を実現し得る。
n[C12H16]→(C12H14)n+nH2
・ビフェニル(BP)
n[C12H10]→(C12H8)n+nH2
評価用セルの正極は、次のようにして作製した。まず、正極活物質粉末と、バインダとしてのPVdFと、導電材としてのABとを、これらの材料の質量比が91:3:6となるようにNMP中で混合して、正極活物質層用組成物を調製した。この正極活物質層用組成物を長尺シート状のアルミニウム箔(正極集電体)の両面に帯状に塗布して乾燥することにより、正極集電体の両面に正極活物質層が設けられた正極シートを作製した。正極活物質としては、基本組成LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2で表される複合酸化物にZrおよびCaを所定割合で添加したものを使用した。ZrおよびCaの添加量(上記複合酸化物中のLiを除く金属元素(Ni、Co、Mn、ZrおよびCa)の合計を100mol%としたときのモル百分率)は、何れも0.1mol%とした。
正極活物質中のCaの含有量を0.3mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.2mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.2mol%、Caの含有量を0.3mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.5mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.5mol%、Caの含有量を0.3mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.5mol%、Caの含有量を0mol%(即ち非添加)とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.5mol%とし、Caの含有量を0.4mol%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
正極活物質中のZrの含有量を0.5mol%とし、Caの含有量を0.3mol%とした。また、非水電解液に対するガス発生剤の総量は0.6質量%とした。それ以外は実施例1と同様の手順でリチウムイオン二次電池を作製した。
上記各例のリチウムイオン二次電池について、初期容量とIV抵抗とサイクル耐久後容量維持率と過充電試験時における電流遮断機構の作動の有無とを評価した。
各評価用セルについて、1Cの定電流で4.1Vまで充電し、続いて合計充電時間が3時間となるまで定電圧で充電し(CCCV充電)、10分間休止した。次いで、0.33Cの定電流で4.1Vまで充電し(CV充電)、10分間停止した。そして、0.33Cで3.0Vまで放電し、続いて合計放電時間が4時間となるまで定電圧で放電し、10分間停止する(CCCV放電)。上記CCCV放電における放電容量を初期容量とした。結果を表1の該当欄に示す。
各評価用セルについて、初期容量の凡そ60%の充電状態(SOC60%)に調整した後、25℃の環境雰囲気下において、10Cの電流値で10秒間の放電を行い、放電開始から10秒後の電圧値を測定し、IV抵抗を算出した。結果を表1の該当欄に示す。
各評価用セルそれぞれに対し、60℃環境下において、2Cで4.1Vまで充電した後、2Cで3.1Vまで放電を行う充放電サイクルを500回連続して繰り返した。かかるハイレートサイクル耐久後の電池容量を上述した初期容量と同じ条件で測定し、(ハイレートサイクル耐久後の電池容量/初期容量)×100からハイレートサイクル耐久後容量維持率を算出した。結果を表1の該当欄に示す。
上述したハイレートサイクル耐久試験の前後における各評価用セルを用いて、25℃の試験槽中でSOC140%まで充電して過充電状態とする過充電試験を実施した。そして、SOC140%に到達するまでに電流遮断機構(CID)が作動するか否かを確認した。結果を表1の該当欄に示す。SOC140%に到達するまでに電流遮断機構が作動したものを「○」、電流遮断機構が作動しなかったものを「×」で示している。
30 電池ケース
42 正極端子
44 負極端子
50 正極シート
52 正極集電体
54 正極活物質層
60 負極シート
62 負極集電体
64 負極活物質層
70 セパレータ
90 電流遮断機構
100 リチウムイオン二次電池
Claims (4)
- 正極活物質層が正極集電体に保持された正極と、負極活物質層が負極集電体に保持された負極と、前記正極と前記負極との間に介在するセパレータとを備える電極体と、
前記電極体を収容する電池ケースと、
前記電池ケースに設けられ、前記電極体に接続された外部端子と、
前記電池ケースに収容され、予め定められた電圧以上の電圧で反応し、ガスを発生させるガス発生剤を含む非水電解液と、
前記電池ケースの内圧が予め定められた圧力以上に高くなると、前記電極体と前記外部端子との電気的な接続を遮断する電流遮断機構と
を備え、
前記非水電解液全体の質量を100質量%とした場合の前記ガス発生剤の含有量が、少なくとも4質量%であり、
前記正極活物質層は、正極活物質として、少なくともジルコニウム(Zr)およびカルシウム(Ca)を構成元素として含む複合酸化物を含んでおり、
前記複合酸化物は、該複合酸化物中の電荷担体となる金属を除く金属元素の合計をモル百分率で100mol%としたとき、Zrを0.1mol%〜0.5mol%、Caを0.1mol%〜0.3mol%の割合で含む、非水電解液二次電池。 - 前記複合酸化物は、該複合酸化物中の電荷担体を除く金属元素の合計をモル百分率で100mol%としたとき、Zrを0.1mol%〜0.2mol%の割合で含む、請求項1に記載の非水電解液二次電池。
- 前記複合酸化物は、以下の一般式:
LixNiaCobMncZrdCaeMefO2 (1)
(式(1)中のx,a,b,c,d,eおよびfは、
0.99≦x≦1.2、
0.9≦a+b+c+d+e+f≦1.1、
0<a≦0.5、0<b≦0.5、0<c≦0.5、0.001≦d≦0.005、0.001≦e≦0.003、0≦f≦0.01を全て満足する数であり、Meは、存在しないか若しくは遷移金属元素,典型金属元素およびホウ素(B)から選択される一種または二種以上の元素である。)
で示される層状結晶構造の複合酸化物である、請求項1または2に記載の非水電解液二次電池。 - 前記非水電解液は、前記ガス発生剤として、シクロヘキシルベンゼンおよびビフェニルを含んでいる、請求項1〜3の何れか一つに記載の非水電解液二次電池。
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