JP5540588B2 - 双極型二次電池、組電池およびそれらの電池を搭載した車両 - Google Patents
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Description
<双極型二次電池の基本構成>
図1は本発明に係る双極型二次電池の外観図である。図2は図1に示した双極型二次電池のA−A断面図である。図3(A)は図2に示した正極集電板および負極集電板が備える整流素子またはヒューズの配置状態を積層方向から見た図である。図3(B)は図2に示した発電要素が備える絶縁部材の配置状態を積層方向から見た図である。
正極は、正極活物質を含む。このほかにも、導電助剤、バインダー等が含まれ得る。化学架橋または物理架橋によりゲル電解質として正極および負極内に十分に浸透させている。
負極は、負極活物質を含む。このほかにも、導電助剤、バインダー等が含まれ得る。負極活物質の種類以外は、基本的に「正極」の項で記載した内容と同様であるため、ここでは説明を省略する。
電解質層は、イオン伝導性を有する高分子から構成される層であり、イオン伝導性を示すものであれば材料は限定されない。
シール部は、単電池の外周部に設けられ、電解質のイオン伝導度を下げないために、発電要素と外気との接触が遮断されている。電解質として、液体または半固体のゲル状の電解質だけではなく、固体状の電解質を使用している。シール部を設けることで、空気あるいは空気中に含まれる水分と活物質とが反応することを防止している。また、液体または半固体のゲル状の電解質を使用する場合に生じ得る、液漏れによる液絡も防止している。
図3(A)に示すように、集電体12aおよび集電体12bと接続される正極集電板101および負極集電板102のA、B、Cの各領域を形成する部分には集電体12a、12bと同一の材料が用いられる。本実施形態で用いることのできる集電板および集電体の材料は、特に制限されるものではなく、従来公知のものを利用することができる。たとえば、アルミニウム、ステンレス(SUS)などが好ましく利用できる。正極集電板101または負極集電板102には、図3(A)に示すように、整流素子またはヒューズ52A、52Bを、集電体の途中に線状に形成しなければならない。このため、整流素子の材料としてはN型およびP型の半導体を形成することができるシリコンをベースとする材料が用いられる。ヒューズを構成する材料としては適切な温度で溶解する融点の低い金属が用いられる。
この集電体22を作成する場合には、母材の絶縁体として酸化アルミニウムを用い、導電体としてアセチレンブラック−ポリエチレン樹脂複合材料を用いることができる。
図5(A)は、図2に示した正極集電板101および負極集電板102が備える整流素子またはヒューズ52A、52Bの実施形態1とは異なる配置状態を積層方向から見た図である。図5(B)は図2に示した単電池26を形成する集電体22が備える絶縁部材の実施形態1とは異なる配置状態を積層方向から見た図である。
図6(A)は、図2に示した正極集電板101および負極集電板102が備える整流素子またはヒューズ52A、52Bの実施形態1とは異なる配置状態を積層方向から見た図である。図6(B)は図2に示した発電要素40が備える絶縁部材の実施形態1とは異なる配置状態を積層方向から見た図である。
以上の説明した本実施形態およびその変形例における双極型二次電池100は、これを複数個、直列および/または並列に電気的に接続することで、高容量、高出力の組電池とすることができる。
以上のような、双極型二次電池100、組電池モジュール250、または組電池300を動力用電源として車両に搭載することができる。
第1実施形態では、正極集電板101および負極集電板102を線状に区画する整流素子またはヒューズ52A、52Bを、区画する領域の境界の全体にわたって設けた。本実施形態では、整流素子またはヒューズ52A、52Bを、区画する領域の一部に設け、残りの境界部分は絶縁部材を配置して絶縁している。
第2実施形態では、電流取り出し位置51、61を発電要素40の中央に設けたものを例示して説明したが、この変形例では、電流取り出し位置51、61を発電要素40の端部に設けている。
以上に説明した第1および第2実施形態は、それぞれの領域を区画する境界部分に整流素子またはヒューズ52A、52Bを設け、領域間の電位差や境界部分の熱を自立的に感知して正極集電板101および負極集電板102に流れる電流を制限または遮断する。
<双極型二次電池の基本構成>
図13は本第4実施形態に係る双極型二次電池内部の概略構造を説明するための説明図(断面図)である。
まず、簡単に樹脂を構成する高分子材料が導電性高分子である形態を説明する。この場合、集電体12全体が導電性樹脂からなることになる。
次に、好適な形態である樹脂層が非導電性樹脂に導電材を含む形態について詳細に説明する。この場合、集電体12全体または一部に、樹脂に導電材を含むことで全体として導電性を有する樹脂層が用いられた構成となる。
まず、網目構造の集電板の一例としては、図15に示したように、網目を構成する線材として導電性の繊維510(単線を含む。以下同様)をニット編みにした編み物構造の集電板501である。また、他の例としては、図16に示すように、繊維510(線材)を単純に縦横に織り込んだ構造の集電板502である。図16(a)は平面図であり、図16(b)は断面図である。
次に編み物構造または織物構造(網目構造)の変形例として、図17(a)〜17(c)に示すように、編み物構造または織物構造を構成する繊維520(線材)の断面を楕円形にした。図17(a)は平面図、図17(b)は断面図、図17(c)は一本の線材の断面図である。
次に、本第4実施形態のさらなる変形例である、図18に示す集電板504は、編み物構造または織物構造(網目構造)にさらに絶縁性樹脂を含浸させた構造である。図18aは平面図、図18bは断面図である。
次に、本第4実施形態のさらに他の変形例は、図19に示すように、絶縁性樹脂を含浸させた織物構造(図18の構造)に、さらにその表面に導電性薄膜540を設けた集電板505である。ここで表面とは、発電要素40の最外層集電体12aまたは12bが接触する側である。なお図19は集電板505の断面図である。その平面は、図18に示した樹脂含浸させた構造と同様であるので、図示省略する。
以上第4実施形態を説明したが、第4実施形態で用いられる網目構造の集電板は編み物構造または織物構造に限定されるものではない。たとえば、図20に示すように金属の一枚板をメッシュ構造に打ち抜いた、いわゆるパンチングメッシュ506(金属メッシュ構造)としてもよい。このようにした場合、メッシュ線の幅を溶断温度で溶断する太さにする。これにより、内部短絡によって電流集中が起きた場合には、電流集中が起きた部分はその温度上昇によりメッシュ線が溶断して、双極型二次電池の温度上昇を抑制または防止することができる、
(第4実施形態の実施例)
この第4実施形態の構造による双極型二次電池サンプルを試作して、そのサイクル試験特性を評価した。
以下の材料を所定の比で混合して正極材料を作製した。
・正極活物質として、LiMn2O4(85wt%)を用いた。
・導電助剤として、アセチレンブラック(5wt%)を用いた。
・バインダーとして、PVDF(10wt%)を用いた。
・スラリー粘度調整溶媒として、NMPを用い、これにより塗布のための粘度調整を実施した。
・樹脂集電体の片面に上記のスラリーを塗布し、乾燥させることで正極電極を作製した。
以下の材料を所定の比で混合して負極材料を作製した。
・正極活物質として、ハードカーボン(85wt%)を用いた。
・導電助剤として、アセチレンブラック(5wt%)を用いた。
・バインダーとして、PVDF(10wt%)を用いた。
・スラリー粘度調整溶媒として、NMPを用い、これにより塗布のための粘度調整を実施した。
・樹脂集電箔の片面に上記のスラリーを塗布し、乾燥させることで集電体の片面に正極、片側に負面が塗布された双極型電極が完成した。
ポリエチレン、ポリイミドなどの樹脂材料を基材として、アセチレンブラック(カーボン材料)を導電材として混ぜて、押し出し成型法により薄膜化して作製した。
以下の材料を所定の比で混合して電解質材料を作製した。
・電解液としてPCとECを1:1で混合し、リチウム塩には 1MLiPF6(90wt%)を用いた。
上記双極型電極とシール材、セパレータを積層し、周辺部分の三辺を上下からプレス(熱と圧力)をかけ融着し各層をシールし、発電要素をとした。プレス条件は0.2MPa、200℃、5sとした。
図16に示した織物構造の集電板502を用いた。織物構造は、目標溶断温度を100℃となるように、線径100μmのアルミニウムの単線を間隔100μmとなるように織り上げた。
図17に示した織物構造の集電板503を用いた。織物構造は、目標溶断温度を100℃となるように、断面の短径が50μm、長径が200μmのアルミニウムの単線を間隔100μmとなるように織り上げた。
図18に示した絶縁性樹脂含浸させた織物構造の集電板504を用いた。織物構造は、目標溶断温度を100℃となるように、線径100μmのアルミニウムの単線を間隔100μmとなるように織り上げた。含浸させた樹脂は、ポリエチレン系の熱可塑性樹脂を用いた。樹脂を織物構造物に含浸させた後、発電要素と接触する面のアルミニウム線を露出させた。
図19に示した絶縁性樹脂含浸させた織物構造物に銅薄膜を設けた集電板505を用いた。織物構造は、目標溶断温度を100℃となるように、線径100μmのアルミニウムの単線を間隔100μmとなるように織り上げた。含浸させた樹脂は、ポリエチレン系の熱可塑性樹脂を用いた。樹脂を織物構造物に含浸させた後、発電要素と接触する面のアルミニウム線を露出させた。そして、アルミニウムが露出した表面に厚み200nmの銅を真空蒸着した。
比較例として、集電板に1枚のアルミニウム箔を用いた。この一枚の集電板を用いた双極型二次電池サンプルに初回の充電を行い、初期電圧を確認した。その後外装材の表面から局所的に圧力を加え、内部の集電体と集電板が接触する内部短絡を発生させた。
第5実施形態は、前述した第4実施形態の双極型二次電池において、集電板のみを下記に説明する構成とした双極型二次電池である。したがって、双極型二次電池における集電板以外の構成は第4実施形態と同様であるので、それらの説明は省略する。
図23は、第5実施形態の変形例を説明するための集電板の表面を示す平面図である。
集電板の構造を下記のとおりとして、その他の構成は前述した第4実施形態の実施例による双極型二次電池サンプルと同様のサンプルを試作した。
集電板は下記のとおり製作した。
アルミニウム箔を集電板に用いた以外は実施例5と同じ双極型二次電池サンプルを試作した。
試作した電池サンプルを充電後、電池の中心部を径20mmの円柱を用いて内部短絡が起きるように力を加えた。
21 双極型電極、
22 集電体、
23 正極活物質層、
24 負極活物質層、
25 電解質層、
26 単電池、
30 シール部、
40 発電要素、
50 第1の電極、
51、61 電流取り出し位置、
52A、52B 整流素子またはヒューズ、
60 第2の電極、62A、62B 絶縁部材、
70 電流制御手段、
80 電流検出手段、
85 電圧検出手段、
90 制御手段、
100 双極型二次電池、
101 正極集電板、
102 負極集電板、
103 外装材、
250 組電池モジュール、
300 組電池、
400 車両、
501〜506、601 集電板、
510 繊維(線材)、
530、605 樹脂、
540 導電性薄膜、
620 スクラッチ。
Claims (20)
- 集電体の一方の面に正極活物質層が形成されかつ他方の面に負極活物質層が形成されてなる双極型電極が電解質層を介して積層されてなる発電要素と、
前記発電要素の前記積層方向の両端にそれぞれ接続された集電板と、を有し、
前記集電板に、内部短絡を起因とした電流集中を抑制または遮断するために、集電板の面方向に流れる電流を抑制または遮断する手段を有することを特徴とする双極型二次電池。 - 前記集電板の面方向に流れる電流を抑制または遮断する手段は、
前記集電板を面方向に区画する電流制限手段または電流遮断手段であることを特徴とする請求項1に記載の双極型二次電池。 - 前記発電要素を構成する少なくとも一つ以上の集電体が、当該集電体を面方向に区画する絶縁手段を備えていることを特徴とする請求項2に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板が備えている前記電流制限手段または前記電流遮断手段の位置と前記集電体が備えている前記絶縁手段の位置は、前記双極型二次電池の積層方向に同一の位置であることを特徴とする請求項3に記載の双極型二次電池。
- 前記電流制限手段は外部に制御手段を備えた可変抵抗器であり、当該可変抵抗器の抵抗値は前記制御手段によって制御することを特徴とする請求項2または4に記載の双極型二次電池。
- 前記電流制限手段は整流素子であることを特徴とする請求項2または4に記載の双極型二次電池。
- 前記電流遮断手段は外部に制御手段を備えたON/OFF回路であり、当該ON/OFF回路のON、OFFは前記制御手段によって制御することを特徴とする請求項2または4に記載の双極型二次電池。
- 前記電流遮断手段はヒューズであることを特徴とする請求項2または4に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板の面方向に流れる電流を抑制または遮断する手段は、
網目構造を有する前記集電板であることを特徴とする請求項1に記載の双極型二次電池。 - 前記網目構造は、複数の線材を編み込んだ編み物構造または複数の線材を織り込んだ織物構造であることを特徴とする請求項9に記載の双極型二次電池。
- 前記線材の断面が楕円形状であることを特徴とする請求項9または10に記載の双極型二次電池。
- 前記編み物構造または織物構造内部に、絶縁性樹脂が含浸されていることを特徴とする請求項9〜11のいずれか一つに記載の双極型二次電池。
- 前記編み物構造または織物構造の集電板の前記発電要素と接続される側に、さらに金属箔が配置されていることを特徴とする請求項12に記載の双極型二次電池。
- 前記網目構造は、金属メッシュ構造であることを特徴とする請求項9に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板の面方向に流れる電流を抑制または遮断する手段は、
引っ張り強度が前記集電体よりも低い前記集電板であることを特徴とする請求項1に記載の双極型二次電池。 - 前記集電板の引っ張り強度は、10N/mm2以下であることを特徴とする請求項15に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板は樹脂と導電材からなることを特徴とする請求項15または16に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板は押し出し加工または圧延加工により形成され、延伸を行っていないことを特徴とする請求項15〜17のいずれか一つに記載の双極型二次電池。
- 前記集電板は、前記集電板の全量に対して前記導電材が3〜90wt%配合されていることを特徴とする請求項17または18に記載の双極型二次電池。
- 前記集電板は、少なくとも一面にスクラッチが入っていることを特徴とする請求項15〜19のいずれか一つに記載の双極型二次電池。
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