JP5828342B2 - 非水電解質二次電池 - Google Patents
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Description
該セパレータシートの低空孔率領域を切断して除去した後、水平面に1時間放置した場合において、該シートの水平面から浮き上がった切断端部の先端が描く軌跡と水平面とがなす角度として規定されるカール角が、90°以上である;
を有する。かかる特性を有するセパレータシートはカールが生じやすいことから、本発明を適用することが特に有意義である。
本発明の一実施形態に係るリチウム二次電池の概略構成を図1〜4に示す。このリチウム二次電池100は、長尺状の正極シート10と長尺状の負極シート20とが長尺状のセパレータシート30を介して積層されて捲回された形態の電極体(捲回電極体)80が、図示しない非水電解質とともに、該捲回電極体80を収容し得る形状(箱型)の電池ケース50に収容された構成を有する。
本実施形態に係る捲回電極体80は、後述するセパレータシート30の構成を除いては通常のリチウム二次電池の捲回電極体と同様であり、図3に示すように、捲回電極体80を組み立てる前段階において長尺状のシート構造(シート状電極体)を有している。
かかる捲回電極体80を構成する構成要素は、セパレータシート30を除いては、従来のリチウム二次電池の捲回電極体と同様でよく、特に制限はない。例えば、正極シート10は、長尺状の正極集電体12の上にリチウム二次電池用正極活物質を主成分とする正極活物質層14が付与されて形成され得る。正極集電体12にはアルミニウム箔その他の正極に適する金属箔が好適に使用される。正極活物質としては、従来からリチウムイオン電池に用いられる物質の一種または二種以上を特に限定することなく使用することができる。ここに開示される技術の好ましい適用対象として、リチウムニッケル酸化物(例えばLiNiO2)、リチウムコバルト酸化物(例えばLiCoO2)、リチウムマンガン酸化物(例えばLiMn2O4)等の、リチウムと遷移金属元素とを構成金属元素として含む酸化物(リチウム遷移金属酸化物)を主成分とする正極活物質が挙げられる。
負極シート20は、長尺状の負極集電体22の上にリチウム二次電池用負極活物質を主成分とする負極活物質層24が付与されて形成され得る。負極集電体22には銅箔その他の負極に適する金属箔が好適に使用される。負極活物質は従来からリチウム二次電池に用いられる物質の一種または二種以上を特に限定することなく使用することができる。好適例として、グラファイトカーボン、アモルファスカーボン等の炭素系材料、リチウム含有遷移金属酸化物や遷移金属窒化物等が挙げられる。
正負極シート10、20間に使用されるセパレータシート30の材料としては、例えば、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)等のポリオレフィン系の樹脂を好適に用いることができる。セパレータシート30の構造は、単層構造であってもよく、多層構造であってもよい。ここでは、セパレータシート30はPE系樹脂によって構成されている。PE系樹脂としては、エチレンの単独重合体が好ましく用いられる。また、PE系樹脂は、エチレンから誘導される繰り返し単位を50質量%以上含有する樹脂であって、エチレンと共重合可能なα‐オレフィンを重合した共重合体、あるいはエチレンと共重合可能な少なくとも一種のモノマーを重合した共重合体であってもよい。α‐オレフィンとして、プロピレン等が例示される。他のモノマーとして共役ジエン(例えばブタジエン)、アクリル酸等が例示される。
他方、上記の通り、本実施形態に係るリチウム二次電池100では、熱や湿度等の環境が変化してもセパレータシート30にカールが発生しないので、カール部分の折れ曲がりにより捲回電極体の最外周面及び最内周面に段差が形成されることなく、捲回電極体(扁平面)にかかる面圧を均一化することができる。そのため、拘束荷重(面圧)の不均一さによる不具合が生じず、サイクル特性、出力特性に優れ、長寿命を実現することができる。
該セパレータシート30の低空孔率領域36A,36Bを切断して除去した後、水平面68に1時間放置した場合において、該シート30の水平面68から浮き上がった切断端部の先端62が描く軌跡64と水平面68とがなす角度として規定されるカール角θが、90°以上(好ましくは180°以上)である;
を有するセパレータシートが挙げられる。かかる特性を有するセパレータシート30は、カールが生じやすいことから、本構成を適用することが特に有意義である。
本例では、無機フィラーとしてのα‐アルミナ粉末(平均粒径(D50)0.7μm)と、バインダとしてのPVdFと、それらの材料の質量比が96:4となるようにNMPと混合し、フィラー層形成用塗料を調製した。このフィラー層形成用塗料を、セパレータシート(厚み18μm、空孔率50%の多孔質PEシートを使用した。)の片面の所定領域にグラビアロールにより塗布、乾燥することにより、セパレータシートの片面にフィラー層が形成されたセパレータシートを得た。本例では、フィラー層の平均厚みが異なるサンプルを計3種類作製した(セパレータシート1〜3)。各サンプルのフィラー層の平均厚みは表1に示すとおりである。
上記得られたセパレータシート1〜3から、幅6cm、長さ10cmの試験片を採取し、水平面に載置した。そして、1時間経過後の試験片のカール角(°)を測定した。ここでカール角は、図7に示すように、該試験片60を水平面68に1時間放置した場合において、該試験片60の水平面68から浮き上がった切断端部の先端62が描く軌跡64と水平面68とがなす角度θとして規定するものとする。結果を表1に示す。
上記セパレータシート3の長手方向の両方の端部からシート中央に向けた所定幅の領域を、120℃に調整した熱プレス機(ロールプレス機)で熱圧縮することにより、低空孔率領域を形成した。低空孔率領域の幅は、約2mmとした。かかる低空孔率領域における空孔減少率Xを前述した式X=[(H2−H1)/H2]×100により算出したところ、約40%であった。
アルミニウム箔(正極集電体)を用意し、その表面の所定領域に常法によって正極活物質層(正極活物質としてのニッケルコバルトマンガン酸リチウム(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)85質量%と、導電材としてのAB10質量%と、バインダとしてのPVdF5質量%とを含む層)を形成し、正極シートを作製した。
銅箔(負極集電体)を用意し、その表面の所定領域に常法によって負極活物質層(負極活物質としての黒鉛98質量%と、バインダとしてのSBR1質量%と、増粘剤としてのCMC1質量%とを含む層)を形成し、負極シートを作製した。
そして、正極シート及び負極シートを2枚のセパレータシートを介して積層し、捲回した。その際、正極シートと負極シートとの間に挟まれたセパレータシートは、該セパレータシートの片面に形成されたフィラー層が正極シートと対向するように配置した。一方、負極シートの下面に重ね合わされたセパレータシートは、該セパレータシートの片面に形成されたフィラー層が負極シートとは反対側を向くように配置した。次いで、積層体を捲回し、その捲回体を側面方向から押しつぶすことによって扁平形状の捲回電極体を作製した。
セパレータシートの低空孔率領域の幅を5mmにしたこと以外は実施例1と同様にして捲回電極体を作製した。
セパレータシートの低空孔率領域の幅を10mmにしたこと以外は実施例1と同様にして捲回電極体を作製した。
セパレータシートの低空孔率領域の幅を20mmにしたこと以外は実施例1と同様にして捲回電極体を作製した。
セパレータシートに低空孔率領域を設けなかったこと以外は、実施例1と同様にして捲回電極体を作製した。
セパレータシート2を使用し、かつセパレータシートに低空孔率領域を設けなかったこと以外は、実施例1と同様にして捲回電極体を作製した。
各例に係る扁平形状捲回電極体をそれぞれ10個ずつ作製し、セパレータシートの折れ(カールの折れ曲がり、段差)の有無を目視で確認した。その結果を表2に示す。
Claims (6)
- 正極シートと負極シートとが多孔質セパレータシートを介して捲回された扁平形状の捲回電極体を備えた非水電解質二次電池であって、
前記セパレータシートの片面には、無機フィラーとバインダとを含むフィラー層が形成されており、
前記フィラー層は、前記セパレータシートの捲回方向において該シートの捲回始端部から捲回終端部まで連続して設けられており、
前記セパレータシートは、該シートの捲回始端部及び/又は捲回終端部からシート中央に向けた所定幅の領域に、該領域以外の部位よりも空孔率が小さい低空孔率領域を有する、非水電解質二次電池。 - 前記セパレータシートの低空孔率領域の空孔率をH1とし、該領域以外の部位の空孔率をH2とした場合に、下記式(1)で表される空孔減少率Xが、5≦X≦90である、請求項1に記載の非水電解質二次電池。
X=[(H2−H1)/H2]×100 (1) - 前記低空孔率領域の幅が2mm〜40mmである、請求項1または2に記載の非水電解質二次電池。
- 前記フィラー層の厚みが5μm以下である、請求項1〜3の何れか一つに記載の非水電解質二次電池。
- 前記無機フィラーは、アルミナ、マグネシア、ジルコニア、シリカ、ベーマイト、及びチタニアからなる群から選択される少なくとも一種の無機化合物からなっている、請求項1〜4の何れか一つに記載の非水電解質二次電池。
- 前記フィラー層の厚みが均一である、請求項1〜5の何れか一つに記載の非水電解質二次電池。
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