JP7637629B2 - 二次電池用正極、二次電池、電子機器およびシステム - Google Patents
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Description
図2Aおよび図2Bは本発明の一態様の正極が有する結晶構造を説明する図である。
図3A乃至図3Cは本発明の一態様の二次電池の積層構造を説明する図である。
図4Aは、本発明の一態様を示す上面図であり、図4B乃至図4Dは、本発明の一態様を示す断面図である。
図5Aおよび図5Cは本発明の一態様を示す上面図であり、図5Bおよび図5Dは本発明の一態様を示す断面図である。
図6Aは、本発明の一態様を示す上面図であり、図6Bは、本発明の一態様を示す断面図である。
図7Aは、本発明の一態様を示す上面図であり、図7Bは、本発明の一態様を示す断面図である。
図8は、本発明の一態様の二次電池の作製フローを説明する図である。
図9Aおよび図9Bは、本発明の一態様を示す上面図である。
図10は、本発明の一態様を示す断面図である。
図11は、本発明の一態様の二次電池の作製フローを説明する図である。
図12は、二次電池の製造装置の上面模式図である。
図13は、二次電池の製造装置の一部の断面図である。
図14Aは、電池セルの一例を示す斜視図である。図14Bは、回路の斜視図である。図14Cは、電池セルと回路を重ねた場合の斜視図である。
図15Aは、電池セルの一例を示す斜視図である。図15Bは、回路の斜視図である。図15C及び図15Dは電池セルと回路を重ねた場合の斜視図である。
図16Aは、電池セルの斜視図である。図16Bは、電子機器の一例を示す図である。
図17A乃至図17Cは、電子機器の例を示す図である。
図18A乃至図18Cは、電子機器の例を示す図である。
図19A乃至図19Dは、電子機器の例を示す図である。
図20Aは本発明の一態様であるシステムの一部を示す図である。図20Bは本発明の一態様である電子機器の例を示す図である。
図21Aは、本発明の一態様である電子機器の概略図である。図21Bは、システムの一部を示す図であり、図21Cはシステムに用いる携帯データ端末の斜視図の一例である。
図22Aおよび図22Bは実施例1に係る二次電池の充放電特性のグラフである。
図23Aおよび図23Bは実施例1に係る二次電池のサイクル特性のグラフである。
図24は実施例2に係る正極の断面TEM像である。
図25Aは実施例2に係る正極活物質層の断面TEM像である。図25Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図26Aおよび図26Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図27は実施例2に係る正極の断面TEM像である。
図28Aおよび図28Bは実施例2に係る正極の断面TEM像である。
図29は実施例2に係る正極活物質層のEELSスペクトルである。
図30は実施例2に係る正極の断面TEM像である。
図31Aおよび図31Bは実施例2に係る正極の断面TEM像である。
図32は実施例2に係る正極活物質層のEELSスペクトルである。
図33Aは実施例2に係る正極活物質層の断面TEM像である。図33Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図34Aおよび図34Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図35Aは実施例2に係る正極活物質層の断面TEM像である。図35Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図36Aおよび図36Bは実施例2に係る正極活物質層の極微電子線回折像である。
図37は実施例2に係る二次電池の充放電サイクル特性を示すグラフである。
図38Aおよび図38Bは実施例2に係る二次電池のインピーダンス測定について説明する図である。
図39は実施例2に係る二次電池のインピーダンス測定結果である。
図40は実施例2に係る二次電池のインピーダンス測定結果である。
図1を用いて、本発明の一態様の二次電池用正極について説明する。
ここで正極活物質層101にコバルト酸リチウムを用いた場合の、正極活物質層101と下地膜104の界面の結晶構造について計算した結果について図2を用いて説明する。
本実施の形態では図3乃至図8を用いて、実施の形態1で説明した二次電池用正極を有する二次電池と、その作製方法ついて説明する。
図3Aは、本発明の一態様の二次電池用正極100を有する二次電池200の積層構造の例を説明する図である。
次に図4Aおよび図4Bに示す二次電池200の作製方法のフローの例について、図8を用いて説明する。
薄膜二次電池の出力電圧を大きくするために、二次電池を直列接続することができる。実施の形態2ではセルが1つである二次電池の例を示したが、本実施の形態では複数のセルを直列接続させた薄膜二次電池を作製する例を示す。
薄膜二次電池の出力電圧を大きくするため、または放電容量を大きくするために、正極と負極がそれぞれ複数重畳して積層される多層二次電池とすることができる。実施の形態2では単層セルである二次電池の例を示したが、本実施の形態では多層セルの薄膜電池の例を示す。
本実施の形態では、二次電池の正極集電体層から負極集電体層までの作製を全自動化できるマルチチャンバー方式の製造装置の例を図12及び図13に示す。該製造装置は本発明の一態様の薄膜二次電池作製に好適に用いることができる。
本実施の形態では、電池制御回路等を有する薄膜二次電池の例について説明する。
本実施の形態では、薄膜二次電池を用いた電子機器の例について図16A、図16B及び図17A乃至図17Cを用いて説明する。本発明の一態様の二次電池は放電容量およびサイクル特性が高く、安全性が高い。そのため該電子機器は安全性が高く、長時間使用可能である。
本実施の形態では、本発明の一態様の正極を有する二次電池を用いた電子機器について、図18A乃至図18C、図19A乃至図19Dおよび図20Aおよび図20Bを用いて説明する。本発明の一態様の正極を有する二次電池は放電容量およびサイクル特性が高く、安全性が高い。そのため以下に示すような電子機器に好適に用いることができる。特に耐久性が求められる電子機器に好適に用いることができる。
本実施の形態で説明するデバイスは、バイオセンサと、バイオセンサに電力を供給する固体二次電池を少なくとも有し、赤外光と可視光を用いて様々な生体情報を取得し、メモリに記憶させることができる。このような生体情報は、ユーザーの個人認証の用途と、ヘルスケアの用途の両方に用いることができる。本発明の一態様の二次電池は放電容量及びサイクル特性が高く、さらに安全性が高い。そのため該デバイスは安全性が高く、長時間使用可能である。
本発明の一態様であるサンプル1を以下のように作製した。まず基板および正極集電体層を兼ねるものとしてチタンシートを用いた。チタンシートは、圧延箔で、厚さ0.1mm、純度99.5%、エッチング加工、非鏡面のものを12mmφに加工して用いた。
ターゲット:チタンターゲット、直径100mm
スパッタ電源、出力:DC電源、500W
雰囲気:アルゴン流量12.0sccm、窒素流量28sccm、圧力0.4Pa
成膜時間:8分
成膜温度:600℃に設定
成膜レート:2.5nm/分
ターゲット:コバルト酸リチウムターゲット、直径100mm
スパッタ電源、出力:RF電源、500W
雰囲気:アルゴン流量40sccm、酸素流量10sccm、圧力0.4Pa
成膜時間:461分
成膜温度:600℃に設定
成膜レート:2.2nm/分
ターゲット:チタンターゲット、直径100mm
スパッタ電源、出力:DC電源、500W
雰囲気:アルゴン流量24sccm、酸素流量16sccm、圧力0.4Pa
成膜時間:27.7分
成膜温度:600℃に設定(実際の基板温度は400℃程度)
成膜レート:0.72nm/分
次に、各サンプルを正極として用いて、CR2032タイプ(直径20mm高さ3.2mm)のコイン型の電池セルを作製した。
初期特性の測定は、充電をCCCV、0.2C、4.2V、カットオフ電流0.1Cで行った。放電をCC、0.2C、カットオフ電圧2.5Vで行った。なおここでの1Cは正極活物質重量あたりの電流値で137mA/gとした。測定温度は25℃とした。初期特性を測定した結果を表3及び図22Aおよび図22Bに示す。図22Aはサンプル1乃至サンプル3、図22Bはサンプル4乃至サンプル6のグラフである。
次に、これらの電池セルについて充放電サイクル特性を評価した。サイクル特性の測定における充放電は初期特性の測定と同様に行った。サイクル特性の結果を図23Aおよび図23Bに示す。図23Aはサンプル1乃至サンプル3、図23Bはサンプル4乃至サンプル6のグラフである。
本発明の一態様であるサンプル11を以下のように作製した。まず基板および正極集電体層を兼ねるものとして100μmのチタンシートを用いた。
ターゲット:チタンターゲット、直径2インチ
スパッタ電源、出力:RF電源、100W
雰囲気:アルゴン流量3.0sccm、窒素流量7sccm、圧力0.5Pa
成膜時間:15分
成膜温度:600℃に設定
ターゲット-基板距離:75mm
ターゲット:コバルト酸リチウムターゲット、直径2インチ
スパッタ電源、出力:RF電源、200W
雰囲気:アルゴン流量10sccm、圧力0.5Pa
成膜時間:109分
成膜温度:600℃に設定
ターゲット-基板距離:75mm
成膜レート:9.2nm/分
ターゲット:チタンターゲット、直径100mm
スパッタ電源、出力:DC電源、500W
雰囲気:アルゴン流量24sccm、酸素流量16sccm、圧力0.4Pa
成膜時間:27.7分
成膜温度:600℃に設定(実際の基板温度は400℃程度)
成膜レート:0.72nm/分
TEM像の撮影条件は下記の通りとした。
試料前処理:FIB法(μ-サンプリング法)による薄片化
透過電子顕微鏡:日本電子製 JEM-ARM200F
観察条件 加速電圧:200kV
倍率精度:±3%
次に充放電後のサンプルについて、EELSを用いてコバルトの電子状態を分析し、非特許文献1を参照してL3/L2比から価数を算出した。EELSの測定条件は下記の通りとした。
元素分析(点分析)
走査透過電子顕微鏡:日本電子製 JEM-ARM200F
加速電圧:200kV
ビーム径:約0.1nmφ
元素分析装置:Gatan製Quantum ER
電子分光器:MOSディテクターアレイ
取込時間:30秒
次に極微電子線回折を用いてコバルト酸リチウムの粒界およびその付近の結晶構造を分析した。
次にサンプル11およびサンプル12を用いた二次電池を作製し、充放電サイクル特性を評価した。
上記充放電サイクル試験中に、二次電池のインピーダンスを測定した。
Claims (6)
- 二次電池用正極であって、
下地膜と、正極活物質層と、キャップ層と、を有し、
前記下地膜および前記キャップ層の少なくとも一方は、チタン化合物であり、
前記チタン化合物は、一部窒素に置換された酸化チタン、一部酸素に置換された窒化チタン、または酸化窒化チタンであり、
前記正極活物質層はコバルト酸リチウムを有する、二次電池用正極。 - 請求項1において、
前記下地膜の有する結晶構造と前記正極活物質層の有する結晶構造はいずれも、陰イオンのみが配列する面を有する、二次電池用正極。 - 請求項1または請求項2において、
前記下地膜と、前記正極活物質層はいずれも、陽イオンと陰イオンが交互に配列している結晶構造を有する、二次電池用正極。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一に記載の二次電池用正極と、固体電解質と、負極と、を有する二次電池。
- 請求項4に記載の二次電池を有する電子機器。
- 請求項4に記載の二次電池と、
正極と、負極と、電解液と、セパレータとを有するリチウムイオン二次電池と、
を有するシステム。
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