JP6869706B2 - 蓄電装置用負極、蓄電装置、および電気機器 - Google Patents
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Description
本実施の形態では、本発明の一態様に係る蓄電装置に用いる負極について説明する。また負極の製造方法について説明する。
図1(A)は負極を俯瞰した図であり、図1(B)は図1(A)の破線で囲んだ断面の拡大図である。負極100は、負極集電体101と接して負極活物質層102が設けられた構造である。なお、図では負極集電体101の両面に負極活物質層102が設けられているが、負極集電体101の片面のみに負極活物質層102が設けられていてもよい。
図2(A)に示す複合体110は、負極活物質115、機能材料116、化合物117および化合物118を含む。化合物117、118は負極活物質115および機能材料116の化合物である。すなわち、化合物117、118は、負極活物質115の構成元素および機能材料116の構成元素を含む。
図3(A)に示す複合体111は、負極活物質115、機能材料116を含む。または、複合体111は一または複数の負極活物質115の塊、および一または複数の機能材料116の塊を含む。負極活物質115は、機能材料116と接する領域を有する。
図4に示す複合体112は、負極活物質115、機能材料116Bを含む。負極活物質115は、機能材料116Bと接する領域を有する。具体的には、負極活物質115の表面は機能材料116Bに覆われている。
本実施の形態では、負極活物質115としてシリコンを用い、機能材料116としてチタンを用いる。以下では、前述した負極100の製造方法について説明する。
次に、蓄電装置の負極に、負極集電体と、該負極集電体上に、粒子状の複合体と併せて、グラフェン及び結着剤(バインダともいう。)を有する負極活物質層について説明する。
本発明の一態様に係る負極200における負極活物質層202は、上記のようにグラフェン204を含む。グラフェンは、例えばグラフェンの原材料となる酸化グラフェンと、複合体203と、結着剤とを混練した後に熱還元することで得ることができる。以下に、このような負極の製造方法の一例を説明する。
本実施の形態では、実施の形態1で示した製造方法により製造した負極を用いた蓄電装置の構造について、図6乃至図9を参照して説明する。また、蓄電装置(蓄電池)の構造例について、図10乃至図14を用いて説明する。また、電気機器の一例について、図15を用いて説明する。
図6(A)は、コイン型(単層偏平型)の蓄電池の外観図であり、図6(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7を参照して説明する。円筒型の蓄電池600は図7(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、薄型の蓄電池の一例について、図8を参照して説明する。薄型の蓄電池は、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。
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。
複合体の微粒子の作製を行った。まず、粒径45μmのチタン粉末および粒径5μmのシリコン粉末を分量がモル比でTi:Si=1:2、合計重量が約20gとなるように秤量する。遊星回転方式ボールミル型粉砕機(LP−4、伊藤製作所製)付属の粉砕容器(クロム製、容量500ml)に、秤量したチタン粉末、シリコン粉末およびメディアを投入する。メディアは直径10mmのクロム鋼球であり、分量は粉砕容器に対して1/3を占める容積分(50個、約200g)である。粉砕容器内をAr雰囲気とし、回転数200rpmで自転公転攪拌を行うことで試料Aの複合体を作製した。試料Aの一部を、回転数を250rpmに変更してさらに自転公転攪拌を行うことで、試料B乃至試料Dの複合体を得た。試料B乃至試料Dはそれぞれ、回転数250rpmにおける該撹拌の処理時間が異なる。すなわち、試料Bは18時間、試料Cは38時間、試料Dは50時間の撹拌を行った結果得られたものである。表1に、作製した複合体として試料A乃至試料Dの上記粉砕機による加工条件、ならびに試料B乃至試料D、比較試料E(Si粒子)の平均粒径およびD90の値を示す。粒径はレーザ回折粒度分布測定装置(SALD−2200形、島津製作所製)を用いて測定した。また、粒度の算出方式にはレーザ回折・散乱法を用いた。なお、試料Aの平均粒径及びD90は測定していないが、試料Bよりも大きいと考えられる。
得られた試料A乃至試料Dおよび比較試料Eを用いて、以下の方法により負極を作製した。すなわち、負極集電体として表面にニッケルを塗布した厚さ10μmのステンレス箔を用い、複合体粒子またはSi粒子、アセチレンブラック、及び結着剤であるポリイミド(より正確には、ポリイミドの前駆体)の混合比率を、80:5:15(重量%)としたものを、遊星型混練機を用いて混合することでスラリーを作製した。溶媒は、NMPを用いた。まず、複合体粒子またはSi粒子に溶媒を添加し、混練機で混合を行った。次に、アセチレンブラックおよびNMPを添加して固練りを行った。次に、ポリイミドの前駆体およびNMPを添加して混練機で混合を行った。最後に、NMPを再び加えて混練機で混合し、スラリーを得た。混練条件は、回転数2000rpm、5分として、固練りを含めて5回の混練を行った。次にブレード法を用いて集電体にスラリーを塗布した。ブレードの操作速度は10mm/secとした。空気下で50℃、1時間乾燥してNMPを気化させた。なお、ポリイミドの前駆体をイミド化するために、N2雰囲気で400℃、5時間の加熱処理を行った。
次に上記のように作製した負極A乃至負極D(以下、まとめて複合体電極とも表記する)および比較用負極E(以下、シリコン電極とも表記する)を用いて、ハーフセルを作製した。特性の評価は、CR2032タイプ(直径20mm高さ3.2mm)のコイン形蓄電池を用いた。対極には金属リチウム、セパレータにはポリプロピレンを用いた。また、電解液には、溶質として1Mol/lのLiPF6を、溶媒としてEC(エチレンカーボネート)とDEC(ジエチルカーボネート)を体積比3:7で混合したものを用いた。なお、負極A乃至負極Dを用いて作製したハーフセルをそれぞれセルA乃至セルD、比較用負極Eを用いて作製したハーフセルをセルEとする。
次に、上記のように作製したセルA乃至セルEの充放電特性およびサイクル特性の測定結果について示す。
集電体となるチタン基板上に、スパッタリング装置を用いて活物質層および機能層を成膜した。活物質層の成膜に用いたシリコンのターゲットは、電極F乃至電極Iにおいて共通であり、機能層の成膜に用いたチタンのターゲットは、電極F乃至電極Hにおいて共通である。
試料F乃至試料H、比較試料Iにおいて、対極として厚さ600μmのLi箔を用いた。また電解液には、溶媒としてECとDECを体積比3:7で混合したものを、溶質としてLiPF6を用いた。またセパレータとして、厚さ25μmのポリプロピレンを用いた。
次に、本実施例の各試料の25℃における初回の充放電特性を評価した。該測定は、充放電測定機(東洋システム社製)を用いて行った。1.5Vを上限として定電流充電を行い、0.01Vを下限として定電流−定電圧放電を行った。充放電レートは0.2Cでありレートはシリコンの理論容量である4200mAh/gを基準として算出している。
集電体となるチタン基板上に、スパッタリング装置を用いて活物質層および機能層を成膜した。活物質層の成膜に用いたシリコンのターゲットは、電極Jおよび電極Kにおいて共通である。
電極Jおよび電極Kを用いて、ハーフセルを作製した。特性の評価は、CR2032タイプ(直径20mm、高さ3.2mm)のコイン型蓄電装置を用いた。対極には金属リチウム、セパレータにはポリプロピレンを用いた。電解液には、溶媒としてECとDECを体積比3:7で混合したものを、溶質としてLiPF6を用いた。LiPF6を有機溶媒に溶解させ、LiPF6の濃度が1.0mol/Lの電解液を準備した。
次に、本実施例の各試料の25℃におけるサイクル特性を評価した。該測定は、充放電測定機(東洋システム社製)を用いて行った。1.5Vを上限として定電流−定電圧充電を行い、0.01Vを下限として定電圧放電を行った。充放電レートは0.2Cでありレートはシリコンおよびチタンを含めた活物質理論容量である4190mAh/gを基準として算出している。なお、任意の1サイクルの充放電と、その次の1サイクルの充放電との間には30分または2時間の休止期間を設けた。
図30に、試料Jおよび比較試料Kの充放電後の断面をSTEMで観察した結果を示す。図30(A)は試料Jと同様の条件で作製した試料の、10サイクルの充放電を行った後の断面像であり、図30(B)は比較試料Kと同様の条件で作製した試料の、10サイクルの充放電を行った後の断面像である。
101 負極集電体
102 負極活物質層
110 複合体
110A 複合体
111 複合体
111A 複合体
112 複合体
115 負極活物質
116 機能材料
116A 機能材料
116B 機能材料
117 化合物
118 化合物
121A ハーフセル
121B ハーフセル
122 負荷
123 充電器
200 負極
201 負極集電体
202 負極活物質層
203 複合体
204 グラフェン
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
372mAh 理論容量
400 蓄電池
402 正極
404 負極
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
512 溶接領域
513 湾曲部
514 封止部
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
611 PTC素子
612 安全弁機構
705 チタン基板
715 シリコン膜
716 チタン膜
900 回路基板
910 ラベル
911 端子
912 回路
913 蓄電体
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
951 端子
952 端子
981 フィルム
982 フィルム
990 蓄電装置
991 外装体
992 外装体
993 捲回体
994 負極
995 正極
996 セパレータ
997 リード電極
998 リード電極
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
7105 リード電極
7106 集電体
7200 携帯情報端末
7201 筐体
7202 表示部
7203 バンド
7204 バックル
7205 操作ボタン
7206 入出力端子
7207 アイコン
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
7408 リード電極
7409 集電体
8021 充電装置
8022 ケーブル
8100 自動車
8101 ヘッドライト
8106 電気モーター
Claims (8)
- 集電体上に粒子状の複合体を含む負極活物質層を有し、
前記複合体は、活物質と、機能材料と、第1の化合物と、第2の化合物とを含み、
前記機能材料として、チタン、チタンを含む酸化物、チタンを含む酸窒化物、又はチタンを含む窒化物を有し、
前記第1の化合物と、前記第2の化合物とは、前記活物質の元素と、前記機能材料の元素とを含み、
前記第1の化合物の前記活物質の元素の重量%は、前記第2の化合物の前記活物質の元素の重量%よりも高く、
前記活物質の表面は、前記機能材料によって覆われる領域を有し、
前記機能材料の表面と、前記第2の化合物の表面とは、前記第1の化合物によって覆われる領域を有する蓄電装置用負極。 - 集電体上に粒子状の複合体を含む負極活物質層を有し、
前記複合体は、活物質と、機能材料と、第1の化合物と、第2の化合物とを含み、
前記機能材料として、チタン、チタンを含む酸化物、チタンを含む酸窒化物、又はチタンを含む窒化物を有し、
前記第1の化合物と、前記第2の化合物とは、前記活物質の元素と、前記機能材料の元素とを含み、
前記第1の化合物の前記活物質の元素の重量%は、前記第2の化合物の前記活物質の元素の重量%よりも高く、
前記活物質の表面は、前記機能材料によって覆われる領域を有し、
前記機能材料の表面と、前記第2の化合物の表面とは、前記第1の化合物によって覆われる領域を有し、
前記複合体の表面は、前記機能材料と共通の構成元素を有する薄膜によって覆われる蓄電装置用負極。 - 請求項1または請求項2において、
前記第2の化合物は、前記機能材料の表面の少なくとも一部と接し、且つ前記活物質と接しない蓄電装置用負極。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一において、
前記機能材料は、前記活物質よりもヤング率が高い蓄電装置用負極。 - 請求項1乃至請求項4のいずれか一において、
前記活物質は、シリコンを含む蓄電装置用負極。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか一において、
前記活物質は、シリコンを含み、
前記機能材料として、チタンを含み、
チタンに対するシリコンの原子数比が、2倍以上8倍以下である蓄電装置用負極。 - 請求項1乃至請求項6のいずれか一に記載の蓄電装置用負極を有する蓄電装置。
- 請求項7に記載の蓄電装置を搭載した電気機器。
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