JP5557619B2 - 非水電解質二次電池 - Google Patents
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Description
以下、これらの要素について説明する。
図3は、本発明のコイン形リチウム二次電池301の断面を示す。コイン形リチウムイオン電池301は、正極缶334と負極缶335とガスケット336によって密閉された構造である。その中に、正極307と負極308とセパレータ309と電解液が収納されている。電解液は、セパレータ309と電池内部の隙間337に保持されている。正極307は正極合剤層330と正極集電体331からなる。負極308は負極合剤層332と負極集電体333からなる。
導電助剤には、平均粒径3μm,比表面積13m2/gの天然黒鉛と平均粒径0.04μm,比表面積40m2/gのカーボンブラックとを、重量比4:1となるように混合したものを用いた。結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)8wt%を予めN−メチル−2−ピロリドンに溶解した溶液を用いた。
実施例1にて製作した負極308において、直径100nm,長さ20〜30μmの炭素繊維を2重量比で添加し、第1の炭素の添加量を93重量比に小さくした負極を製作した。すなわち、負極の組成は、第1の炭素:第2の炭素:炭素繊維=93:5:2である。バインダ組成等の他の条件は、実施例1と同じである。また、負極製造プロセスにも変更がなく、実施例1と同じ手順で負極スラリを調製した。
図5は、非水電解質二次電池501の内部構造を模式的に示している。非水電解質二次電池501とは、非水電解質中における電極へのイオンの吸蔵・放出により、電気エネルギーを貯蔵・利用可能とする電気化学デバイスの総称である。本実施例では、リチウムイオン電池を代表例として説明する。
図6は、実施例3で製作した2個のリチウムイオン電池601a,601bを直列に接続した本発明の電池システムを示す。電池の本数はシステムが要求する電圧や容量に応じて、直列と並列の本数を任意に変更可能である。各リチウムイオン電池601a,601bは、正極607,負極608,セパレータ609からなる同一仕様の電極群を有し、上部に正極外部端子604,負極外部端子605を設けている。各外部端子と電池容器の間には絶縁性シール部材612を挿入し、外部端子同士が短絡しないようにしている。
実施例1の負極の組成にて、分散処理時間を5〜10分にした負極を製作し、図5に示したリチウムイオン電池を複数個、製作した。この比較例によると、第2の分散状態が本発明の範囲外となる。負極の分散処理条件のみを変更し、他の条件は実施例4と同じとして、図6のシステムを製作した。本システムをS2とする。
また、家庭用,業務用を問わずに、電動工具や介護用機器(電動式車いす,電動式ベッド,電動式入浴設備など)用の電池としても利用可能である。さらに、産業用途として、医療機器,建設機械,電力貯蔵システム,エレベータ,無人移動車両などの電源として、さらには電気自動車,ハイブリッド電気自動車,プラグインハイブリッド電気自動車,ゴルフカート,ターレット車などの移動体用電源として、本発明を適用することができる。さらには、太陽電池や燃料電池から発生させた電力を本発明の電池モジュールに充電し、宇宙ステーション,宇宙船,宇宙基地などの地上以外で利用可能な蓄電システムとして用いることも可能である。
12 第1の炭素の直径(平均粒径)
21 第1の炭素(負極活物質)
23 第1の炭素に囲まれた間隙の最小直径
301 コイン型リチウムイオン電池
307,507,607 正極
308,508,608 負極
309,509,609 セパレータ
330 正極合剤層
331 正極集電体
332 負極合剤層
333 負極集電体
334 正極缶
335 負極缶
336 ガスケット
337 空間(電解液が添加されている領域)
501,601a,601b 非水電解質二次電池
502,602 電池容器
503 蓋
504,604 正極外部端子
505,605 負極外部端子
506,606 注液口
510 正極リード線
511 負極リード線
512,612 絶縁性シール材料
613,614,615,617,618,620,621 電力ケーブル
616 充放電制御器
619 外部機器
622 再生可能なエネルギーの発電装置
Claims (4)
- リチウムイオンの挿入離脱可能な正極と負極及びこれらを分離する多孔質フィルムからなる非水電解質二次電池において、
前記負極が、リチウムイオンを電気化学的に吸蔵・放出可能な第1の炭素と、
リチウムイオンを電気化学的に吸蔵・放出可能かあるいは実質的にリチウムイオンを吸蔵しない第2の炭素を含み、
前記第2の炭素の粒子凝集体からなる凝集体が前記第1の炭素の複数の粒子の間隙に主に局在しており、
前記第2の炭素の一次粒子の平均粒径が前記第1の炭素の一次粒子の平均粒径の8%以下であり、
前記第2の炭素の一次粒子が凝集した状態にあり、
第2の炭素の一次粒子の平均粒径および前記第1の炭素の一次粒子の平均粒径は粒径分布を計測して求められ、
前記第2の炭素の一次粒子の平均粒径および前記第1の炭素の一次粒子の平均粒径は、前記第2の炭素の一次粒子および前記第1の炭素を球に近似し、走査型電子顕微鏡によって得られた前記負極の表面写真において、前記第1の炭素と前記第2の炭素を区別できるように二値化画像処理を施して決定された値であり、
前記第2の炭素粒子からなる凝集体は、アスペクト比1.25以上の数が前記凝集体の全数に対して50%以上となることを特徴とする非水電解質二次電池。 - 走査型電子顕微鏡によって得られた前記負極の表面写真において、前記第1の炭素と前記第2の炭素を区別できるように二値化画像処理を施して前記第2の炭素からなる凝集体の平均面積を計算し、前記平均面積が前記第1の炭素の平均粒径の二乗以下とすることを特徴とする請求項1記載の非水電解質二次電池。
- 前記第2の炭素の凝集体がバインダを含有し、導電性を有していることを特徴とする請求項1記載の非水電解質二次電池。
- 負極に導電性繊維が添加され、
前記繊維の一部が前記第2の炭素の凝集体と接触していることを特徴とする請求項1記載の非水電解質二次電池。
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