JP6356937B1 - アルミナ粉末、アルミナスラリー、アルミナ含有コート層、積層分離膜及び二次電池 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明のアルミナ粉末は、軽装嵩密度(LBD)と重装嵩密度(TBD)の比率(TBD/LBD)が1.5 以上である。
アルミナの純度は、α−アルミナ中に含まれているSi、Na、Mg、Cu、Fe、Caの質量の合計(%)を100%から差し引いて算出される。すなわち、以下の式で算出される。
純度(%)=100−不純物の質量の合計(%)
電池用途においてアルミナの純度が90質量%を下回ると、αアルミナに含まれるNa等が多くなり、良好な電気絶縁性が得られなくなったり、短絡の原因となる金属性異物の混入量が多くなったりすることがある。
前記アルミナ粉末と結合剤樹脂を溶媒に混合し、必要に応じて、増粘剤及び/又は界面活性剤などの追加の成分をさらに混合して、前記アルミナスラリーを製造することができる。
前記アルミナスラリーを基材上に塗布し、乾燥及び/又は焼成を行うことにより、基材上にアルミナ含有コート層を形成することができる。
図2a及び図2bに示すように、前記二次電池は、分離膜230を介在して対向するように積層された第1電極210及び第2電極220を含む電極組立体200,205を備える。前記二次電池は、複数の電極組立体200,205が積層された電極スタック、および該電極スタックを収容するケースを含むことができる。前記ケース内には電解液を注入することができる。
以下、本発明の理解を助けるために好適な実施例及び比較例を提示するが、これらの実施例は本発明を例示するものに過ぎず、添付の特許請求の範囲を制限するものではない。これらの実施例に対し、本発明の範疇及び技術思想の範囲内で種々の変更及び修正を加えることが可能であることは当業者にとって明らかであり、これらの変形及び修正が添付の特許請求の範囲に属することも当然のことである。
バイヤー法の水酸化アルミニウムをガス炉にて焼成して作製した原料アルミナ粉末を、図1で説明した連続ボールミル機により粉砕し、分級することで、下記の表1に示す実施例1および実施例2のアルミナ粉末を得た。各アルミナ粉末の軽装嵩密度(LBD)、重装嵩密度(TBD)、TBD/LBD、D50、D90、D10、D90/D10、D100、20μm以上の粒子の含有量及びBET比表面積を下記の表1に示す。また、実施例と同様の原料アルミナ粉末をボールミルで粉砕したのみのアルミナ粉末を表1の比較例1に、市販のアルミナ粉末Aを表1の比較例2にそれぞれ示す。
嵩密度は、JIS R 930−2−3に準拠して測定した。測定容器は、内径37mm、高さ186mm、内容積200mLのガラス製シリンダーを用いた。シリンダー上端1cm上から粉末を自然落下させ、シリンダーに満杯になるまで粉末を投入し、メスシリンダー上端からはみ出た分の粉末をガラス棒ですり落とした後、シリンダー内の粉末質量を測定し、質量をシリンダー体積で除して軽装嵩密度(LBD)を算出した。その後、シリンダーを3cmの高さから100回落下させてタッピングを行い、その時の体積を読みとり、質量を体積で除して重装嵩密度(TBD)を算出した。なお、100回のタッピングの途中で粉末の体積減少は飽和していることを確認の上で測定を行った。表1には、TBD/LBDの値も記載した。
レーザー粒度分布測定装置〔マイクロトラック・ベル(株)製「マイクロトラックMT3300EXII」〕を用いてレーザー回折法により測定した。また、粒度分布の小径側から、質量基準で累積百分率10%、50%、90%、100%相当粒子径を、それぞれD10、D50、D90、D100とした。測定に際しては、0.2質量%のヘキサメタ燐酸ソーダ水溶液で5分間超音波分散し、屈折率は1.76とした。
1000mLのビーカーに、αアルミナ粉末200gと、分散剤としてヘキサメタリン酸ソーダを0.4%含有する純水750mLとを入れ、超音波(300W)を5分間照射して分散してαアルミナスラリーを調製した後、該スラリーを20μmの篩を通過させて、篩ごと乾燥させた後、篩上に残存するαアルミナ粉末を回収した。篩上残存のαアルミナ量を、投入したαアルミナ量200gで除して、20μm以上の粗大粒子の含有量(ppmwt)とした。
比表面積測定装置として、マウンテック社製の「HM model−1201」を使用し、JIS−Z8830(2013)に規定された方法に従って、窒素吸着法一点法により求めた。ただし、測定前の乾燥処理として、窒素ガス流通下において200℃で20分間加熱して行った。
超高分子量ポリエチレン粉末(340M、三井化学株式会社製)を70質量%と、質量平均分子量1000のポリエチレンワックス(FNP−0115、日本精鑞株式会社製)30質量%と、この超高分子量ポリエチレンとポリエチレンワックスの合計100質量部に対して、酸化防止剤(Irg1010、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製)0.4質量部と、酸化防止剤(P168、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製)0.1質量部と、ステアリン酸ナトリウム1.3質量部とを加え、さらに全体積に対して38体積%となるように平均粒径0.1μmの炭酸カルシウム(丸尾カルシウム株式会社製)を加え、これらを粉末のままヘンシェルミキサーで混合した後、二軸混練機で溶融混練してポリオレフィン樹脂組成物とした。溶融押出された該ポリオレフィン樹脂組成物を表面温度が150℃の一対のロールにて圧延しシートを作製した。このシートを塩酸水溶液(塩酸4mol/L、非イオン系界面活性剤0.5質量%)に浸漬させることで炭酸カルシウムを除去し、続いて105℃で6倍に延伸して基材多孔質フィルム(厚み:16.2μm、目付量:7.3g/m2、透気度:140秒/100cc)を得た。
前記基材多孔質フィルム上に、アルミナ含有コート層を以下の方法で形成し、積層多孔質フィルムを作成した。
積層多孔質フィルムを8cm×8cmの正方形に切り出し、質量W(g)を測定し、積層多孔質フィルムの目付量(g/m2)=W/(0.08×0.08)をまず算出した。ここから基材多孔質フィルムの目付量を差し引いて、アルミナ含有コート層の目付量を算出した。
前記積層多孔質フィルムの膜厚(単位:μm)は、株式会社ミツトヨ製の高精度デジタル測定機「VL−50A」で測定した。アルミナ含有コート層の膜厚D(μm)は、積層多孔質フィルムの厚みから基材多孔質フィルムの厚みを差し引いた上で算出した。各番線のバーコーター(#16、#18、#20、#22、#24、#28)で作成した積層多孔質フィルムに対して、比較例1で形成したアルミナ含有コート層の膜厚を基準(Ref)にして、基準に比べて減少または増加した膜厚の変化割合(%)を測定した。算出した膜厚の変化割合の平均値(%)を算出し、薄膜化の度合いを、下記の基準に基づいて評価した。
i)◎:Refに比べて20%以上膜厚が減少
ii)○:Refに比べて10%〜19%膜厚が減少
iii)△:Ref(比較例)と同程度(膜厚の減少が10%未満)
iv)×:Refよりも厚い
#24のバーコーターで作成した積層多孔質フィルムを8cm×8cmの正方形に切り出し、その中に6cm×6cmの正方形を書き入れたフィルムを紙に挟んで、150℃に加熱したオーブンに入れた。1時間後、オーブンからフィルムを取り出し、書き入れた四角の辺の寸法を測定し、加熱形状維持率を計算した。算出方法は以下の通りである。
MD方向の加熱前の書き入れ線長さ:L1
MD方向の加熱後の書き入れ線長さ:L2
MD加熱形状維持率(%)=(L2/L1)×100
なお、L1とL2はそれぞれ、書き入れた正方形のMD方向の左右両辺の平均値とした。ここで言うMD方向とは、基材多孔質フィルムシート成型時の長尺方向を指す。
i)◎:積層多孔質フィルムのMD加熱形状維持率が95%以上で、且つ、アルミナ含有コート層の膜厚が6.0μm未満
ii)○:積層多孔質フィルムのMD加熱形状維持率が95%以上で、且つ、アルミナ含有コート層の膜厚が6.0μm以上7.0μm未満
iii)△:Ref(比較例)と同程度(積層多孔質フィルムのMD加熱形状維持率が80%以上95%未満で、且つ、アルミナ含有コート層の膜厚が7.0μm以上)
iv)×:積層多孔質フィルムのMD加熱形状維持率が80%未満
210:第1電極
220:第2電極
230:分離膜
240,245:アルミナ含有コート層
Claims (16)
- 軽装嵩密度(LBD)と重装嵩密度(TBD)との比率(TBD/LBD)が1.5以上2.0以下であり
BET比表面積が3.0〜7.0m2/gであり、
体積基準累積百分率50%相当粒子径(D50)が0.65μm以下であり、
体積基準累積百分率10%相当粒子径(D10)に対する体積基準累積百分率90%相当粒子径(D90)の比率(D90/D10)が4.0以下であり、
体積基準累積百分率100%相当粒子径(D100)が3.5μm以下であり、
20μm以上の粒子径を有する粒子の含有量が100ppm未満である、アルミナ粉末。 - アルミナ粉末の純度が99.9質量%以下である、請求項1に記載のアルミナ粉末。
- TBD/LBDが1.82〜1.90である、請求項1に記載のアルミナ粉末。
- 前記LBDは、0.39〜0.44g/cm3であり、前記TBDは、0.72〜0.80g/cm3である、請求項1に記載のアルミナ粉末。
- 体積基準累積百分率50%相当粒子径(D50)が0.45μm以上である、請求項1に記載のアルミナ粉末。
- 体積基準累積百分率10%相当粒子径(D10)に対する体積基準累積百分率90%相当粒子径(D90)の比率(D90/D10)が2.0以上である、請求項1〜5のいずれか1項に記載のアルミナ粉末。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載のアルミナ粉末、結合剤および溶媒を含有するアルミナスラリー。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載のアルミナ粉末および結合剤を含有するアルミナ含有コート層。
- 分離膜と、前記分離膜の少なくとも一つの表面に形成された請求項8に記載のアルミナ含有コート層とを含む積層分離膜。
- 順次積層された第1電極、分離膜及び第2電極;
前記第1電極、前記分離膜または前記第2電極の少なくとも一つの表面上に形成され、請求項1〜6のいずれか1項に記載のアルミナ粉末から形成されるアルミナ含有コート層を含む二次電池。 - 前記アルミナ含有コート層は、前記第1電極及び前記分離膜の界面、または前記第2電極及び前記分離膜の界面の少なくとも一つの界面上に形成される、請求項10に記載の二次電池。
- 前記アルミナ含有コート層は、前記第1電極、前記分離膜または前記第2電極の少なくとも一つの表面を全体的に被覆する、請求項10に記載の二次電池。
- 前記アルミナ含有コート層は、前記分離膜上に形成され、前記アルミナ含有コート層は、前記アルミナ粉末及び水溶性ポリマーを含む結合剤から形成される、請求項10に記載の二次電池。
- 前記アルミナ含有コート層は、前記分離膜上に形成され、前記アルミナ含有コート層は、前記アルミナ粉末及び芳香族ポリマーを含む結合剤から形成される、請求項10に記載の二次電池。
- 前記アルミナ含有コート層は、前記分離膜上に形成され、前記アルミナ含有コート層は、前記アルミナ粉末、及びフッ素含有樹脂またはフッ素含有ゴムを含む結合剤から形成される、請求項10に記載の二次電池。
- 前記アルミナ含有コート層は、前記分離膜上に形成され、前記アルミナ含有コート層は、前記アルミナ粉末、及びアクリレート系単量体または2種以上の単量体の共重合体を含む結合剤から形成される、請求項10に記載の二次電池。
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