JP2016085975A - リチウムイオン蓄電池、及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】正極と、負極と、電解液と、を有し、負極は表面に被膜を有し、被膜は、酸化リチウムを有するリチウムイオン蓄電池である。電解液は、LiTFSAまたはLiFSAを有していてもよい。また、正極と、負極と、電解液と、を外装体に封入する第1の工程と、前記第1の工程の後、前記正極と、前記負極と、前記電解質とを有する前記外装体を70℃以上の温度で24時間以上保持する第2の工程と、を含むリチウムイオン蓄電池の製造方法である。
【選択図】図1
Description
本実施の形態では、本発明の一態様に係るリチウムイオン蓄電池について説明する。
正極について説明する。正極は、正極活物質層101と、正極集電体100とを含む。
次に負極について図1(B)を用いて説明する。負極は、負極活物質層103と、負極集電体102とを含む。
セパレータ104について説明する。セパレータ104の材料としては、紙、不織布、ガラス繊維、あるいは、ナイロン(ポリアミド)、ビニロン(ポリビニルアルコール系繊維)、ポリエステル、アクリル、ポリオレフィン、ポリウレタンといった合成繊維等を用いればよい。ただし、後述の電解液に溶解しない材料を選ぶ必要がある。
本発明の一態様に係るリチウムイオン蓄電池に用いることができる電解液105は、電解質を含む非水溶液とすることが好ましい。
次に、外装体106について説明する。外装体106には、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、アイオノマー、ポリアミド等の材料からなる膜上に、アルミニウム、ステンレス、銅、ニッケル等の可撓性に優れた金属薄膜を設け、さらに該金属薄膜上に外装体の外面としてポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂等の絶縁性合成樹脂膜を設けた三層構造のフィルムを用いることができる。このような三層構造とすることで、電解液や気体の透過を遮断するとともに、絶縁性を確保し、併せて耐電解液性を有する。外装体を内側に折り曲げて重ねて、または、2つの外装体それぞれの内面を向い合せて重ねて熱を加えることにより、内面の材料が融け2つの外装体を融着することができ、封止構造を作製することができる。
本実施の形態にて示された各部材の材料から、可撓性を有する材料を選択して用いると、可撓性を有するリチウムイオン蓄電池を作製することができる。近年、変形可能なデバイスの研究及び開発が盛んである。そのようなデバイスに用いる蓄電池として、可撓性を有する蓄電池の需要が生じている。
次に、上述の構成部材を組み合わせて、外装体106を封止することにより図1(A)及び(B)に示す通り、正極集電体100と、正極活物質層101と、セパレータ104と、負極活物質層103と、負極集電体102とを積み重ね、電解液105とともに外装体106により封止された状態とする。
本実施の形態では、本発明の一態様に係る蓄電池の構造について、図4乃至図6を参照して説明する。
図4(A)は、コイン型(単層偏平型)の蓄電池の外観図であり、図4(B)は、その断面図である。
次に、円筒型の蓄電池の一例について、図5を参照して説明する。円筒型の蓄電池600は図5(A)に示すように、上面に正極キャップ(電池蓋)601を有し、側面及び底面に電池缶(外装缶)602を有している。これら正極キャップ601と電池缶(外装缶)602とは、ガスケット(絶縁パッキン)610によって絶縁されている。
次に、ラミネート型の蓄電池の一例について、図6(A)を参照して説明する。ラミネート型の蓄電池は、可撓性を有する構成とすれば、可撓性を有する部位を少なくとも一部有する電子機器に実装すれば、電子機器の変形に合わせて蓄電池も曲げることもできる。
ここで、図7に外観図を示すラミネート型蓄電池の作製方法の一例について、図9(B)、(C)を用いて説明する。
蓄電装置の構造例について、図11乃至図15を用いて説明する。
次に、蓄電池を車両に搭載する例について示す。蓄電池を車両に搭載すると、ハイブリッド車(HEV)、電気自動車(EV)、又はプラグインハイブリッド車(PHEV)等の次世代クリーンエネルギー自動車を実現できる。
上記実施の形態で説明した材料を含む電池セルと組み合わせて用いることができる電池制御ユニット(Battery Management Unit:BMU)、及び該電池制御ユニットを構成する回路に適したトランジスタについて、図19乃至図25を参照して説明する。本実施の形態では、特に直列に接続された電池セルを有する蓄電装置の電池制御ユニットについて説明する。
作製した蓄電池1の構成について説明する。
まず、導電助剤としてグラフェンを含む正極スラリーを作製した。正極活物質として、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)を用い、バインダーとしてポリフッ化ビニリデン(PVdF)を用いた。リン酸鉄リチウムと、酸化グラフェンと、ポリフッ化ビニリデンと、を重量比で94.2:0.8:5.0の割合で混合し、粘度調整のため分散媒としてN−メチル−ピロリドン(NMP)を添加して、混練することで正極スラリーを作製した。
本実施例にて作製した電極は、被膜を有する活物質を用いて作製した電極である。まず、人造黒鉛MCMBと、シリコーンコート剤と、97%エタノール水溶液とを用いて、混合液を形成した。混合液を用意する段階で、黒鉛に対するシリコーンの割合が1wt%となるように、シリコーンの量を決定した。当該混合液をスプレードライヤに取り込み、スプレーシリンダ内の温度を100℃、窒素雰囲気として、噴射された混合液を瞬時に乾燥させ、被膜を有する黒鉛の粉末を得た。なお、該被膜は黒鉛表面における電解液の分解反応を抑制するために設けられた膜であり、電解液が黒鉛表面で分解し不動態膜化することを防ぐため、蓄電池の劣化抑制に有効な膜である。
電解液は、ECとDECとを1:1の割合で混合して溶媒とし、LiTFSAを0.65mol/kgの濃度となるよう溶解させ、添加剤としてLiPF6を2wt%、ビニレンカーボネート(VC)を1wt%の濃度で加えたものを用いた。なお、添加剤としてLiPF6を加えるのは、正極集電体のAlの腐食を防止するためである。
次に、作製した正極、負極および電解液を用いて、ラミネート型蓄電池を作製した。外装体として熱溶着樹脂で覆われたアルミのフィルムを用いた。また、セパレータには25μm厚のポリプロピレン(PP)を用いた。
蓄電池1と比較するために、比較蓄電池1及び比較蓄電池2を作製した。比較蓄電池1は、エージングにおいて、70℃で48時間保存する工程を行わなかったこと以外は、構成材料とそれらを組み込む方法は蓄電池1と同様である。比較蓄電池2は、エージングにおいて、70℃で48時間保存する工程の代わりに、60℃で48時間保存する工程を行ったこと以外は、構成材料とそれらを組み込む方法は蓄電池1と同様である。
次にサイクル特性試験について説明する。試験は60℃の環境下で行った。また、レートは充電・放電ともに0.5Cにて行った。作製した蓄電池1、比較蓄電池1及び比較蓄電池2について、充放電を繰り返したときの容量維持率の変化図17に示す。図17に示された通り、比較蓄電池1及び比較蓄電池2はサイクルを繰り返すと容量維持率の低下が大きいが、蓄電池1は比較的容量維持率の低下が比較的小さい。蓄電池1は、比較蓄電池1及び比較蓄電池2と比べて、サイクル特性は良好である。
上述の60℃におけるサイクル特性試験後に、それぞれの蓄電池を解体して負極を取り出し、X線光電分光法(XPS)による表面分析を行った。蓄電池から取り出した負極は、DMCで洗浄した後、乾燥させたうえで分析を行った。また分析試料が大気に暴露しないようにして分析を行った。
作製した蓄電池2の構成について説明する。
まず、導電助剤としてグラフェンを含む正極スラリーを作製した。正極活物質として、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)を用い、バインダーとしてポリフッ化ビニリデン(PVdF)を用いた。リン酸鉄リチウムと、酸化グラフェンと、ポリフッ化ビニリデンと、を重量比で94.2:0.8:5.0の割合で混合し、粘度調整のため分散媒としてN−メチル−ピロリドン(NMP)を添加して、混練することで正極スラリーを作製した。
本実施例にて作製した電極は、被膜を有さない活物質を用いて作製した電極である。活物質としてメソカーボンマイクロビーズ(MCMB)、導電助剤としてVGCF(登録商標)−H(昭和電工(株)製、繊維径150nm、比表面積13m2/g)を用いた。また、バインダーとしてカルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC−Na)及びスチレンブタジエンゴム(SBR)を用いて、粉末状の黒鉛、VGCF(登録商標)、CMC−Na、及びSBRの重量比が96:1:1:2となるようにスラリーを形成した。スラリーの溶媒としては、純水を用いた。
電解液は、ECとDECとを1:1の割合で混合して溶媒とし、LiTFSAを1mol/kgの濃度となるよう溶解させ、添加剤としてVCを1wt%の濃度で加えたものを用いた。
次に、作製した正極、負極および電解液を用いて、ラミネート型蓄電池を作製した。外装体として熱溶着樹脂で覆われたアルミのフィルムを用いた。また、セパレータには25μm厚のポリプロピレン(PP)を用いた。
次に蓄電池2を解体し負極を取り出し、負極の表面付近を収束イオンビーム(FIB)法により薄片化して取り出した試料に対して断面TEM(透過型電子顕微鏡)観察を行った。断面TEM観察に用いた装置は、株式会社日立ハイテクノロジーズ社製のH−9000NARであり、観察は加速電圧200kVで行った。得られた観察像を図26に示す。図26から、黒鉛の粒子を用いて形成された負極活物質202上に、負極表面の被膜201が形成されていることがわかる。なお、負極表面の被膜201上に断面TEM観察時に形成した膜203が確認されるが、これは蓄電池2を構成しない。また、蓄電池2においては、負極活物質202に用いられている黒鉛の粒子は、スプレードライヤを用いて形成される被膜が形成されていないため、図26においては観察されない。
101 正極活物質層
102 負極集電体
103 負極活物質層
104 セパレータ
105 電解液
106 外装体
107 リード電極
110 リチウムイオン蓄電池
201 負極表面の被膜
202 負極活物質
203 断面TEM観察時に形成した膜
210 負極集電体
211 負極表面の被膜
212 負極活物質層
213 負極活物質
213a 粒子
213b スプレードライヤを用いて形成された被膜
300 蓄電池
301 正極缶
302 負極缶
303 ガスケット
304 正極
305 正極集電体
306 正極活物質層
307 負極
308 負極集電体
309 負極活物質層
310 セパレータ
400 蓄電池
402 正極
404 負極
406 電解液
408 セパレータ
500 蓄電池
501 正極集電体
502 正極活物質層
503 正極
504 負極集電体
505 負極活物質層
506 負極
507 セパレータ
508 電解液
509 外装体
510 正極リード電極
511 負極リード電極
600 蓄電池
601 正極キャップ
602 電池缶
603 正極端子
604 正極
605 セパレータ
606 負極
607 負極端子
608 絶縁板
609 絶縁板
610 ガスケット
611 PTC素子
612 安全弁機構
900 回路基板
910 ラベル
911 端子
912 回路
913 蓄電池
914 アンテナ
915 アンテナ
916 層
917 層
918 アンテナ
919 端子
920 表示装置
921 センサ
922 端子
930 筐体
930a 筐体
930b 筐体
931 負極
932 正極
933 セパレータ
950 捲回体
951 端子
952 端子
1700 曲面
1701 平面
1702 曲線
1703 曲率半径
1704 曲率中心
1800 曲率中心
1801 フィルム
1802 曲率半径
1803 フィルム
1804 曲率半径
1805 電極・電解液など
7100 携帯表示装置
7101 筐体
7102 表示部
7103 操作ボタン
7104 蓄電装置
7400 携帯電話機
7401 筐体
7402 表示部
7403 操作ボタン
7404 外部接続ポート
7405 スピーカ
7406 マイク
7407 蓄電装置
8021 充電装置
8022 ケーブル
8100 自動車
8101 ヘッドライト
8200 自動車
S1 制御信号
S2 制御信号
S3 変圧信号
BT00 蓄電装置
BT01 端子対
BT02 端子対
BT03 切り替え制御回路
BT04 切り替え回路
BT05 切り替え回路
BT06 変圧制御回路
BT07 変圧回路
BT08 電池部
BT09 電池セル
BT10 トランジスタ
BT11 バス
BT12 バス
BT13 トランジスタ
BT14 電流制御スイッチ
BT15 バス
BT16 バス
BT17 スイッチ対
BT18 スイッチ対
BT21 トランジスタ対
BT22 トランジスタ
BT23 トランジスタ
BT24 バス
BT25 バス
BT31 トランジスタ対
BT32 トランジスタ
BT33 トランジスタ
BT34 バス
BT35 バス
BT41 電池制御ユニット
BT51 絶縁型DC−DCコンバータ
BT52 スイッチ部
BT53 トランス部
S001 ステップ
S002 ステップ
S003 ステップ
S004 ステップ
S005 ステップ
S006 ステップ
S007 ステップ
S008 ステップ
Claims (8)
- 正極と、負極と、電解液と、を有し、
前記負極は表面に被膜を有し、
前記被膜は、酸化リチウムを有するリチウムイオン蓄電池。 - 請求項1において、
前記電解液は、LiTFSAまたはLiFSAを有することを特徴とするリチウムイオン蓄電池。 - 請求項1乃至2において、
前記負極は、活物質として黒鉛を有するリチウムイオン蓄電池。 - 請求項1乃至3において、
前記電解液は、添加剤としてLiPF6を有することを特徴とするリチウムイオン蓄電池。 - 正極と、負極と、電解液と、を外装体に封入する第1の工程と、
前記第1の工程の後、前記正極と、前記負極と、前記電解質とを有する前記外装体を70℃以上の温度で24時間以上保持する第2の工程と、を含むことを特徴とする、リチウムイオン蓄電池の製造方法。 - 請求項5において、
前記電解液は、LiTFSAまたはLiFSAを有することを特徴とするリチウムイオン蓄電池の製造方法。 - 請求項5または6において、
前記負極、は、活物質として黒鉛を有するリチウムイオン蓄電池の製造方法。 - 請求項5乃至7において、
前記電解液は、添加剤としてLiPF6を有することを特徴とするリチウムイオン蓄電池の製造方法。
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