JP2016046058A - 非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ - Google Patents
非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016046058A JP2016046058A JP2014168794A JP2014168794A JP2016046058A JP 2016046058 A JP2016046058 A JP 2016046058A JP 2014168794 A JP2014168794 A JP 2014168794A JP 2014168794 A JP2014168794 A JP 2014168794A JP 2016046058 A JP2016046058 A JP 2016046058A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- separator
- battery
- positive electrode
- fluorophosphate
- porous layer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
- H01M10/0587—Construction or manufacture of accumulators having only wound construction elements, i.e. wound positive electrodes, wound negative electrodes and wound separators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
- H01M10/0585—Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/403—Manufacturing processes of separators, membranes or diaphragms
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/409—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
- H01M50/411—Organic material
- H01M50/414—Synthetic resins, e.g. thermoplastics or thermosetting resins
- H01M50/417—Polyolefins
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/409—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
- H01M50/431—Inorganic material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/409—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
- H01M50/449—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure
- H01M50/451—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure comprising layers of only organic material and layers containing inorganic material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/409—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
- H01M50/449—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure
- H01M50/457—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure comprising three or more layers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/46—Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0025—Organic electrolyte
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Cell Separators (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
Abstract
Description
すなわち、本発明により、非水電解質二次電池の製造方法が提供される。かかる製造方法は、以下の工程:
(1)セパレータ基材を用意すること;
(2)上記セパレータ基材の表面に、少なくともフルオロリン酸塩とバインダとを含む多孔質層を形成すること;
(3)上記多孔質層付きのセパレータを介して正極と負極とを対向させ、電極体を作製すること、ここで上記セパレータは上記多孔質層が上記正極と対向するよう配置する;
(4)上記電極体と非水電解質とを用いて電池組立体を作製すること;および、
(5)上記電池組立体に対して少なくとも1回の充電を行うこと;
を包含する。
なお、本明細書において「非水電解質濃度換算のフルオロリン酸塩濃度」とは、電池の構築に使用する非水電解質の単位質量(1kg)当たりのフルオロリン酸塩の量(mol)をいう。
かかる非水電解質二次電池では、非水電解質にフルオロリン酸塩を含ませる従来の電池とは異なり、正極側でフルオロリン酸塩由来の皮膜が多く生成されている。これにより、過酷な条件下に曝される場合にあっても、長期に亘り優れた電池特性を安定的に発揮することができる。
このような態様のセパレータを電池の構築に用いることで、上述のような耐久性の高い非水電解質二次電池を好適に実現することができる。
ここに開示される非水電解質二次電池の製造方法は、大まかにいって、次の工程;(1)セパレータ基材の用意;(2)多孔質層の形成;(3)電極体の作製;(4)電池組立体の作製;(5)充電処理;を包含する。なお、上記(1),(2)はここに開示される非水電解質二次電池用のセパレータの製造方法としても把握され得る。
以下、各工程について順に説明する。
まず、セパレータ基材を用意する。
セパレータ基材としては、正極と負極とを絶縁するとともに非水電解質の保持機能やいわゆるシャットダウン機能を有するものであればよく、非水電解質二次電池用のセパレータ基材として知られているものを特に限定なく使用することができる。セパレータ基材は市販品を購入してもよく、あるいは従来公知の方法で作製してもよい。
一好適例として、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、セルロース、ポリアミド等の樹脂から成る多孔質樹脂シート(フィルム)が例示される。かかる多孔質樹脂シートは、単層構造であってもよく、二層以上の複層構造(例えば、PE層の両面にPP層が積層された三層構造(すなわちPP/PE/PP構造))であってもよい。なかでも、シャットダウン温度が80〜140℃と充分に低いポリオレフィン系の樹脂から成る多孔質樹脂シートを好ましく用いることができる。
セパレータ基材の平均厚みは、電荷担体イオンの透過性を適切に確保しつつ内部短絡(セパレータの破膜)を高度に防止する観点から、例えば10〜40μm程度とするとよい。また、セパレータ基材の気孔率(空隙率)は、電荷担体イオンの透過性や機械的強度等を考慮して、例えば20〜90体積%(典型的には30〜80体積%、好ましくは40〜60体積%)程度であるとよい。なお、本明細書において「気孔率(空隙率)」とは、水銀ポロシメータの測定によって得られた全細孔容積(cm3)を見かけの体積(cm3)で除して100を掛けた値をいう。見かけの体積は、平面視での面積(cm2)と厚み(cm)の積によって算出することができる。
次に、上記セパレータ基材の表面に、少なくともフルオロリン酸塩とバインダとを含む多孔質層を形成する。
好適な一態様では、上記セパレータ基材の表面に直接的に上記多孔質層を形成する。具体的には、まず、フルオロリン酸塩とバインダと必要に応じて用いられる材料とを適当な溶媒中で混練してペースト状またはスラリー状の組成物(多孔質層形成用の組成物)を調製する。ここでフルオロリン酸塩とバインダとを混練することで、フルオロリン酸塩の表面にバインダをしっかりと固着させることができる。そして、この組成物を上記用意したセパレータ基材の一の表面に塗布し乾燥することにより、セパレータ基材の片面に多孔質層を備えたセパレータを作製することができる。このようして作製された多孔質層には、フルオロリン酸塩がよく定着されている。したがって、例えば後の電池組立体の構築に際して多孔質層が非水電解質と接触した場合にあっても、フルオロリン酸塩が多孔質層から溶出し難く、後述する(5)充電処理の際まで正極近傍に多くのフルオロリン酸塩を維持することができる。
また、正極の表面に過剰な量の皮膜が形成されることを高度に防止する観点からは、非水電解質濃度換算のフルオロリン酸塩濃度が0.15mol/kg以下、例えば0.10mol/kg以下となるように、フルオロリン酸塩を多孔質層に含ませるとよい。例えば、電池の構築に際して凡そ40gの非水電解質の使用する場合にあっては、多孔質層に0.006mol以下、例えば0.004mol以下のフルオロリン酸塩を含ませることが好ましい。
多孔質層におけるフルオロリン酸塩の濃度を上記範囲内とすることで、フルオロリン酸塩を添加した効果がいかんなく発揮され、高い耐久性(特には高温保存特性)に加えて、例えば高エネルギー密度や高入出力密度をも兼ね備えた電池を好適に実現することができる。
その他、必要に応じて用いられる材料として、例えば、有機フィラー(高耐熱性樹脂粒子)や各種分散剤、増粘剤等も必要に応じて使用することができる。
他の一例として、多孔質層形成用組成物全体の概ね90質量%以上(典型的には95〜100質量%)がフルオロリン酸塩とバインダと無機フィラーとから構成される場合には、本発明の効果を高いレベルで発揮させる観点から、当該組成物全体に占めるフルオロリン酸塩の割合を、通常凡そ1質量%より多くすることが適当であり、典型的には2質量%以上、好ましくは4質量%以上とするとよい。上限値は、例えば電池抵抗を低減する観点から、通常10質量%より少なく、典型的には9質量%以下、例えば8質量%以下とするとよい。また、当該組成物全体に占めるバインダの割合は、例えば1〜10質量%とすることができ、通常は凡そ1〜5質量%とするとよい。また、当該組成物全体に占める無機フィラーの割合は、通常凡そ80質量%以上とすることが適当であり、典型的には85〜98質量%(例えば87〜95質量%)とするとよい。
次に、上記多孔質層付きのセパレータを介して正極と負極とを対向させ、電極体を作製する。例えば車両に搭載されるような高エネルギー密度の電池では、シート状のセパレータを介してシート状の正極および負極を積層し捲回してなる捲回型の電極体(捲回電極体)を好ましく採用することができる。
正極活物質層は、少なくとも正極活物質を含んでいる。正極活物質としては、非水電解質二次電池の正極活物質として用いられ得る各種材料を1種または2種以上採用することができる。一好適例として、層状系、スピネル系のリチウム遷移金属複合酸化物材料(例えば、LiNiO2、LiCoO2、LiMn2O4、LiNi0.33Co0.33Mn0.33O2、LiNi0.5Mn1.5O4)や、オリビン系材料(例えばLiFePO4)等が例示される。なかでも、熱安定性やエネルギー密度の観点から、構成元素としてLi、Ni、CoおよびMnを含む層状構造のリチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物が好ましい。
なお、本明細書において「密度」とは、活物質層の質量(g)を見かけ体積(cm3)で除した値をいう。見かけの体積は、平面視での面積(cm2)と厚み(cm)の積によって算出することができる。
負極活物質層は、少なくとも負極活物質を含んでいる。負極活物質としては、非水電解質二次電池の負極活物質として用いられ得る各種材料を1種または2種以上採用することができる。一好適例として、黒鉛(グラファイト)、難黒鉛化炭素(ハードカーボン)、易黒鉛化炭素(ソフトカーボン)、カーボンナノチューブ、これらを組み合わせたもの等の、各種炭素材料が例示される。なかでも、エネルギー密度の観点から、負極活物質全体の50質量%以上を黒鉛が占める黒鉛系材料が好ましい。
次に、上記電極体と非水電解質とを用いて電池組立体を作製する。典型的には、上記電極体を電池ケースに収容した後、非水電解質を注入する。電池ケースとしては、例えばアルミニウム等の軽量な金属製のものを好ましく用いることができる。
非水電解質は、典型的には、非水溶媒と支持塩とを含有する。非水溶媒としては、非水電解質二次電池の非水電解質に用いられる各種の有機溶媒を特に限定なく使用することができる。一好適例として、カーボネート類、エステル類、エーテル類、ニトリル類、スルホン類、ラクトン類等の非プロトン性溶媒が例示される。なかでも、カーボネート類、例えば、エチレンカーボネート(EC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジメチルカーボネート(DMC)、エチルメチルカーボネート(EMC)等を好ましく用いることができる。また、支持塩としては、電荷担体(例えば、リチウムイオン、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン等。リチウムイオン二次電池ではリチウムイオン。)を含むものであればよく、非水電解質二次電池の支持塩として機能し得ることが知られているものを特に限定なく使用することができる。例えばリチウムイオン二次電池では、LiPF6、LiBF4等のリチウム塩が例示される。
好適な一態様では、上記フルオロリン酸塩を含まない非水電解質を使用する。これによって、より多くのフルオロリン酸塩を正極近傍に配置することができる。換言すれば、負極近傍のフルオロリン酸塩を最小限に抑えることができる。
次に、上記電池組立体に対して少なくとも1回の充電を行う。典型的には、電池組立体の正極と負極の間に外部電源を接続して、正負極間の電圧が所定の値となるまで電流を行う。これによって、フルオロリン酸塩が、正極および/または負極で電気的に分解(酸化分解あるいは還元分解)される。ここに開示される製造方法では、大部分のフルオロリン酸塩が正極近傍に配置されている。このため、主には正極においてフルオロリン酸塩が酸化分解される。そして、正極の表面にフルオロリン酸塩の分解物を含む保護皮膜が生成される。これにより、正極活物質と非水電解質との界面が安定化されて、耐酸化性に優れた非水電解質二次電池を製造することができる。
つまり、従来の電池では一般的に非水電解質中にフルオロリン酸塩を含ませる。このため、上述の通り、電池内に含まれるフルオロリン酸塩の多くが負極で還元分解され、当該負極の表面に皮膜となって堆積する。換言すれば、負極の単位面積当たりに含まれる皮膜成分の量は、通常、正極の単位面積当たりに含まれる皮膜成分の量よりも多くなる。例えば、負極の単位面積当たりに含まれる皮膜成分の量が、正極の単位面積当たりの皮膜量の1.5倍以上(例えば2倍以上、特には3倍以上)となり得る。このため、負極では皮膜が多すぎて電池特性が低下する一方で、正極では皮膜の生成が不十分となり、耐久性が不足することがあった。
しかしながら、ここに開示される非水電解質二次電池では、その皮膜量のバラつきがより良く抑制されている。例えば、正極の単位面積当たりに含まれる皮膜成分の量が、負極の単位面積当たりに含まれる皮膜成分の量と概ね同等となり得る。その結果、例えば過酷な条件下に長期間曝した後であっても電池抵抗の抑制された、耐久性の高い非水電解質二次電池を実現することができる。また、正負極の皮膜量を測定することで、非水電解質中にフルオロリン酸塩を含ませることで作製された従来の電池とも明瞭に判別し得る。
一具体例では、まず、電池を解体して電極(活物質層)を取り出し、適当な溶媒(例えばEMC)に浸漬、洗浄した後、所定の大きさに切り出して測定用試料を得る。次に、かかる測定用試料を適切な溶媒(例えば純水)中に所定の時間(例えば1〜30分程度)浸漬することで、測定対象となる皮膜成分(フルオロリン酸塩由来のイオン成分)を溶媒中に抽出する。この溶液をイオンクロマトグラフィーの測定に供し、測定の対象イオン成分毎に定量することができる。また、測定対象のイオンの定量値(μM)を合計して、測定に供した活物質層の面積(cm2)で除すことにより、単位面積当たりに含まれる皮膜量(μM/cm2)を求めることができる。
つまり、ここに開示される電池の構成(セパレータの正極側の表面にフルオロリン酸塩を有する構成)は、例えば作業性や生産効率、電池特性の観点からより優位であると考えられる。
特に限定することを意図したものではないが、本発明の一実施形態として、捲回電極体と非水電解質とを直方体形状(箱型)の容器に収容してなる非水電解質二次電池を例に説明する。なお、以下の図面において、同じ作用を奏する部材・部位には同じ符号を付して説明し、重複する説明は省略または簡略化することがある。また、各図における寸法関係(長さ、幅、厚み等)は必ずしも実際の寸法関係を反映するものではない。
電池ケース50は、上端が開放された扁平な直方体形状の電池ケース本体52と、その開口部を塞ぐ蓋体54とを備えている。電池ケース50の上面(すなわち蓋体54)には、捲回電極体80の正極と電気的に接続する外部接続用の正極端子70、および、捲回電極体80の負極と電気的に接続する負極端子72が設けられている。蓋体54にはまた、従来の非水電解質二次電池の電池ケースと同様に、電池ケース50の内部で発生したガスを電池ケース50の外部に排出するための安全弁55が備えられている。
図2および図3に示すように、捲回電極体80は、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。正極シート10は、長尺状の正極集電体12と、その少なくとも一方の表面(ここでは両面)に長手方向に沿って形成された正極活物質層14とを備えている。負極シート20は、長尺状の負極集電体22と、その少なくとも一方の表面(ここでは両面)に長手方向に沿って形成された負極活物質層24とを備えている。また、正極活物質層14と負極活物質層24の間には、両者の直接接触を防ぐ絶縁層として2枚の長尺シート状のセパレータ(セパレータシート)40が配置されている。セパレータシート40は、長尺状のセパレータ基材42と、その少なくとも一方の表面(典型的には片面)に長手方向に沿って形成された多孔質層44とを備えている。
ここに開示される非水電解質二次電池(例えばリチウムイオン二次電池)は各種用途に利用可能であるが、例えば高温環境下(例えば炎天下)のような過酷な環境に長期間曝された後であっても、高い電池特性を維持し得ることを特徴とする。詳細には、電池抵抗の上昇が抑えられ、長期に亘って優れた入出力特性を発揮し得ることを特徴とする。したがって、保管または使用環境が高温になり得る用途や高入出力密度が要求される用途で好ましく用いることができる。
かかる用途の一例として、車両に搭載されるモーター用の動力源(駆動用電源)が挙げられる。車両の種類は特に限定されないが、例えば、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、ハイブリッド自動車(HV)、電気自動車(EV)、電気トラック、電動スクーター、電動アシスト自転車、電動車いす、電気鉄道等が例示される。なお、かかる非水電解質二次電池は、それらの複数個を直列および/または並列に接続してなる組電池の態様で使用されてもよい。
ここでは、フルオロリン酸塩の有無のみが異なる2種類のセパレータA,Bを作製し、当該セパレータを用いた電池の特性を評価した。
<セパレータの作製>
まず、シート状のセパレータ基材として、平均厚みが20μmであり、PE層の両面にPP層が積層された三層構造(PP/PE/PP構造)の多孔質樹脂シートを用意した。
・セパレータA(フルオロリン酸塩なし)の作製
無機フィラーとしてのベーマイトと、バインダとしてのアクリル系ポリマーおよびカルボキシメチルセルロース(CMC)とを、質量比が95:2.5:2.5となるように秤量し、これらの材料を水に分散または溶解させてペースト状の多孔質層形成用の組成物を調製した。この組成物を上記セパレータ基材の片面に0.75mg/cm2の塗布量で塗布して乾燥させた。このようにして、セパレータ基材と、当該基材の一の表面にフルオロリン酸塩を含まない(未添加の)多孔質層と、を備えたセパレータAを得た。
・セパレータB(フルオロリン酸塩あり)の作製
無機フィラーとしてのベーマイトと、フルオロリン酸塩としてのLiPO2F2と、バインダとしてのアクリル系ポリマーおよびCMCとを、質量比が87.8:7.6:2.3:2.3となるように秤量し、これらの材料を水に分散または溶解させてペースト状の多孔質層形成用の組成物を調製した。この組成物を上記セパレータ基材の片面に0.81mg/cm2の塗布量で塗布して乾燥させた。このようにして、セパレータ基材と、当該基材の一の表面にフルオロリン酸塩を含む多孔質層と、を備えたセパレータBを得た。
まず、正極活物質としてのLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2と、導電材としてのABと、バインダとしての、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)とを、質量比が90:8:2となるように秤量し、これら材料をN−メチル−2−ピロリドン(NMP)に分散または溶解させてペースト状の正極活物質層形成用の組成物を調製した。この組成物を平均厚み15μmの正極集電体(アルミニウム箔)に12mg/cm2の塗布量で塗布して、乾燥させた後、ロールプレス機を用いて圧延処理を施して、シート状の正極を作製した。
次に、負極活物質としての天然黒鉛と、バインダとしてのスチレンブタジエンゴム(SBR)およびCMCとを、質量比が98:1:1となるように秤量し、これらの材料を水に分散または溶解させてペースト状の負極活物質層形成用の組成物を調製した。この組成物を平均厚み10μmの負極集電体(銅箔)に7.5mg/cm2の塗布量で塗布して、乾燥させた後、ロールプレス機を用いて圧延処理を施して、シート状の負極を作製した。
この電極体を角型の電池ケースに内に収容し、下表1に示す組成の非水電解液40gを注液して、電池組立体(比較例1〜3、実施例1)を作製した。なお、電池組立体内に含まれるLiPO2F2の量は、全ての電池組立体で同じ(0.432g≒0.004mol)とした。例えば、比較例3および実施例1では、セパレータの多孔質層に含まれるLiPO2F2の量が0.432gとなるように設計している。
・初期容量(電池容量)
上記作製した電池組立体を充分な時間放置して、電極体内に非水電解液を含浸させた後、25℃の温度環境下において、以下の(1)〜(3)に従って3.0Vから4.1Vの電圧範囲で充放電した。これにより、LiPO2F2を電気的に分解して正負極の表面に皮膜を形成すると同時に、初期容量を確認した。
(1)電圧が4.1Vとなるまで0.2Cのレートで定電流充電(CC充電)した後、電流が0.01Cのレートになるまで定電圧充電(CV充電)を行う。
(2)1時間休止する。
(3)電圧が3.0Vとなるまで0.2Cのレートで定電流放電(CC放電)を行う。
そして、CC放電時の放電容量(電池容量)を算出した。以下では、この電池容量をSOC100%とした。
・初期抵抗
25℃の温度環境下において、上記電池をSOC56%の状態に調整した後、10Cのレートで10秒間のCC放電を行い、このときの電圧降下量を電流値で割ってIV抵抗を求めた。
25℃の温度環境下において、上記電池をSOC80%の状態に調整した後、60℃の恒温槽内で61日間保管(放置)し、15日後、39日後、61日後にそれぞれ電池を取り出して、上記初期抵抗と同様にIV抵抗を測定した。結果を図4に示す。
ここに示すように、LiPO2F2含有の多孔質層を負極対向させた比較例3の電池で、高温保存後の抵抗増加が最も大きかった。この理由としては、比較例3の電池では負極の表面に過剰量の皮膜が形成されたことが考えられる。
一方、LiPO2F2含有の多孔質層を正極対向させた実施例1の電池では、高温保存後の抵抗増加が最も小さかった。この理由としては、実施例1の電池では正極の表面に安定な皮膜を多く形成し得たことで、局所的な正極の劣化が抑制されたことが考えられる。
ここでは、フルオロリン酸塩の添加量以外は上記I.と同様に電池の特性を評価した。
<セパレータの作製>
・セパレータCの作製
無機フィラーとしてのベーマイトと、フルオロリン酸塩としてのLiPO2F2と、バインダとしてのアクリル系ポリマーおよびCMCとを、質量比が91.2:4.0:2.4:2.4となるように秤量し、これらの材料を水に分散または溶解させてペースト状の多孔質層形成用の組成物を調製した。この組成物を上記セパレータ基材の片面に0.78mg/cm2の塗布量で塗布して乾燥させた。このようにして、セパレータ基材と、当該基材の一の表面にフルオロリン酸塩を含む多孔質層と、を備えたセパレータCを得た。
上記正極および負極シートを、セパレータを介して捲回して電極体(比較例4〜6、実施例2)を作製した。このとき、セパレータの種類と向きは下表2に示す構成とした。
この電極体を角型の電池ケースに内に収容し、下表1に示す組成の非水電解液40gを注液して、電池組立体(比較例4〜6、実施例2)を作製した。なお、電池組立体内に含まれるLiPO2F2の量は、全て上記I.の電池組立体の半分(0.216g=0.002mol)とした。例えば、比較例6および実施例2では、セパレータの多孔質層に含まれるLiPO2F2の量が0.216gとなるように設計している。
上記I.と同様にして、初期特性の測定および高温保存試験を行った。結果を図5に示す。
図5には、初期抵抗を100として規格化したときのIV抵抗の推移を示している。
ここに示すように、比較例6〜8および実施例2の電池では、上記比較例1〜3および実施例1の電池に比べて、相対的に抵抗の増加が大きかった。これは、電池内に含まれるLiPO2F2の量を減らしたことで、電極表面に形成される皮膜がやや薄くなったためと考えられる。比較例6〜8および実施例2の電池のなかでは、LiPO2F2含有の多孔質層を正極対向させた実施例2の電池で、高温保存後の抵抗増加が最も小さかった。つまり、LiPO2F2の含有量を変化させた(実施例1の半分にした)場合であっても、ここに開示される技術は有効であるといえる。
12 正極集電体
14 正極活物質層
20 負極シート(負極)
22 負極集電体
24 負極活物質層
40 セパレータシート(セパレータ)
42 セパレータ基材
44 多孔質層
50 電池ケース
52 電池ケース本体
54 蓋体
55 安全弁
70 正極端子
72 負極端子
80 捲回電極体
100 非水電解質二次電池
Claims (8)
- 非水電解質二次電池を製造する方法であって、
セパレータ基材を用意すること;
前記セパレータ基材の表面に、少なくともフルオロリン酸塩とバインダとを含む多孔質層を形成すること;
前記多孔質層付きのセパレータを介して正極と負極とを対向させ、電極体を作製すること、ここで前記セパレータは前記多孔質層が前記正極と対向するよう配置する;
前記電極体と、非水電解質と、を用いて電池組立体を作製すること;および、
前記電池組立体に対して少なくとも1回の充電を行うこと;
を包含する、非水電解質二次電池の製造方法。 - 前記多孔質層には、さらに無機フィラーを含ませる、請求項1に記載の製造方法。
- 前記フルオロリン酸塩として、ジフルオロリン酸リチウムを用いる、請求項1または2に記載の製造方法。
- 前記多孔質層には、非水電解質濃度換算のフルオロリン酸塩濃度が0.05mol/kg以上となるように、前記フルオロリン酸塩を含ませる、請求項1から3のいずれか一項に記載の製造方法。
- 前記非水電解質として、前記フルオロリン酸塩を含まないものを使用する、請求項1から4のいずれか一項に記載の製造方法。
- 請求項1から5のいずれか一項に記載の製造方法により得られた非水電解質二次電池。
- 非水電解質二次電池に用いられるセパレータであって、
その表面にフルオロリン酸塩を含む多孔質層を備える、非水電解質二次電池用のセパレータ。 - 前記多孔質層がさらに無機フィラーを含む、請求項7に記載のセパレータ。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014168794A JP6137554B2 (ja) | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ |
CN201510510567.8A CN105390752B (zh) | 2014-08-21 | 2015-08-19 | 非水电解质二次电池及其制造方法和用于非水电解质二次电池的分离器 |
EP15181839.0A EP2988347B8 (en) | 2014-08-21 | 2015-08-20 | Nonaqueous electrolyte secondary battery and method of manufacturing the same |
KR1020150117131A KR101757978B1 (ko) | 2014-08-21 | 2015-08-20 | 비수전해질 이차 전지 및 그 제조 방법 및 비수전해질 이차 전지용의 세퍼레이터 |
US14/831,306 US9806315B2 (en) | 2014-08-21 | 2015-08-20 | Nonaqueous electrolyte secondary battery and method of manufacturing the same, and separator for nonaqueous electrolyte secondary battery |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014168794A JP6137554B2 (ja) | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2016046058A true JP2016046058A (ja) | 2016-04-04 |
JP6137554B2 JP6137554B2 (ja) | 2017-05-31 |
Family
ID=53938213
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014168794A Active JP6137554B2 (ja) | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9806315B2 (ja) |
EP (1) | EP2988347B8 (ja) |
JP (1) | JP6137554B2 (ja) |
KR (1) | KR101757978B1 (ja) |
CN (1) | CN105390752B (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018003979A1 (ja) * | 2016-07-01 | 2018-01-04 | 宇部興産株式会社 | セパレータおよび蓄電デバイス |
JP2019501500A (ja) * | 2016-06-08 | 2019-01-17 | エルジー・ケム・リミテッド | セパレータ及びそれを含む電気化学素子 |
JP7507397B2 (ja) | 2019-02-28 | 2024-06-28 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 非水電解質二次電池 |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108028361B (zh) * | 2015-09-30 | 2021-05-14 | 远景Aesc能源元器件有限公司 | 用于锂离子二次电池的正极以及锂离子二次电池 |
US10797286B2 (en) * | 2016-02-25 | 2020-10-06 | Dreamweaver International Inc. | Thin, high density nonwoven separators for energy storage devices |
CN111052446B (zh) * | 2017-11-29 | 2022-12-09 | 松下知识产权经营株式会社 | 非水电解质二次电池 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008270199A (ja) * | 2007-03-29 | 2008-11-06 | Mitsubishi Chemicals Corp | リチウム二次電池及びそれに使用されるリチウム二次電池用正極 |
JP2011119183A (ja) * | 2009-12-07 | 2011-06-16 | Sony Corp | 二次電池、二次電池用電解液、電動工具、電気自動車および電力貯蔵システム |
JP2012238461A (ja) * | 2011-05-11 | 2012-12-06 | Toyota Motor Corp | 二次電池及びその製造方法 |
JP2012243477A (ja) * | 2011-05-17 | 2012-12-10 | Toyota Motor Corp | 非水電解液二次電池およびその製造方法 |
JP2014007132A (ja) * | 2012-06-27 | 2014-01-16 | Toyota Motor Corp | 非水電解液二次電池の製造方法 |
JP2014103083A (ja) * | 2012-11-22 | 2014-06-05 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウムイオン二次電池、リチウムイオン二次電池用正極活物質層、及びリチウムイオン二次電池用セパレータ層 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100759541B1 (ko) * | 2001-06-21 | 2007-09-18 | 삼성에스디아이 주식회사 | 폴리머 리튬 전지 및 그 제조방법 |
EP1643583A4 (en) * | 2003-07-29 | 2010-01-20 | Panasonic Corp | LITHIUM ION SECONDARY BATTERY |
KR100775310B1 (ko) * | 2004-12-22 | 2007-11-08 | 주식회사 엘지화학 | 유/무기 복합 다공성 분리막 및 이를 이용한 전기 화학소자 |
KR101577466B1 (ko) * | 2007-09-12 | 2015-12-14 | 미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤 | 이차 전지용 비수계 전해액 및 그것을 사용한 비수계 전해액 이차 전지 |
KR100947181B1 (ko) | 2007-11-19 | 2010-03-15 | 주식회사 엘지화학 | 다공성 코팅층이 형성된 세퍼레이터 및 이를 구비한전기화학소자 |
KR20120101042A (ko) * | 2009-12-07 | 2012-09-12 | 소니 주식회사 | 이차 전지, 전해액, 전지 팩, 전자 기기 및 전동 차량 |
US9431641B2 (en) * | 2011-04-08 | 2016-08-30 | Teijin Limited | Separator for nonaqueous secondary battery, and nonaqueous secondary battery |
JP5853639B2 (ja) * | 2011-11-25 | 2016-02-09 | ソニー株式会社 | リチウムイオン電池およびリチウムイオン電池用のセパレータ、並びに電池パック、電子機器、電動車両、蓄電装置および電力システム |
JP5867293B2 (ja) * | 2012-05-28 | 2016-02-24 | 新神戸電機株式会社 | リチウムイオン二次電池用セパレータ、それを用いたリチウムイオン二次電池、および該リチウムイオン二次電池を用いた二次電池システム |
JP2014017089A (ja) | 2012-07-06 | 2014-01-30 | Hitachi Ltd | リチウムイオン二次電池 |
JP5889749B2 (ja) | 2012-08-09 | 2016-03-22 | 三洋電機株式会社 | 非水電解質二次電池及びその製造方法 |
US9660239B2 (en) | 2012-11-22 | 2017-05-23 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Positive active material layer for rechargeable lithium battery, separator for rechargeable lithium battery, and rechargeable lithium battery including at least one of same |
-
2014
- 2014-08-21 JP JP2014168794A patent/JP6137554B2/ja active Active
-
2015
- 2015-08-19 CN CN201510510567.8A patent/CN105390752B/zh active Active
- 2015-08-20 EP EP15181839.0A patent/EP2988347B8/en active Active
- 2015-08-20 US US14/831,306 patent/US9806315B2/en active Active
- 2015-08-20 KR KR1020150117131A patent/KR101757978B1/ko active IP Right Grant
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008270199A (ja) * | 2007-03-29 | 2008-11-06 | Mitsubishi Chemicals Corp | リチウム二次電池及びそれに使用されるリチウム二次電池用正極 |
JP2011119183A (ja) * | 2009-12-07 | 2011-06-16 | Sony Corp | 二次電池、二次電池用電解液、電動工具、電気自動車および電力貯蔵システム |
JP2012238461A (ja) * | 2011-05-11 | 2012-12-06 | Toyota Motor Corp | 二次電池及びその製造方法 |
JP2012243477A (ja) * | 2011-05-17 | 2012-12-10 | Toyota Motor Corp | 非水電解液二次電池およびその製造方法 |
JP2014007132A (ja) * | 2012-06-27 | 2014-01-16 | Toyota Motor Corp | 非水電解液二次電池の製造方法 |
JP2014103083A (ja) * | 2012-11-22 | 2014-06-05 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウムイオン二次電池、リチウムイオン二次電池用正極活物質層、及びリチウムイオン二次電池用セパレータ層 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2019501500A (ja) * | 2016-06-08 | 2019-01-17 | エルジー・ケム・リミテッド | セパレータ及びそれを含む電気化学素子 |
US11245158B2 (en) | 2016-06-08 | 2022-02-08 | Lg Energy Solution, Ltd. | Separator and electrochemical device including the same |
WO2018003979A1 (ja) * | 2016-07-01 | 2018-01-04 | 宇部興産株式会社 | セパレータおよび蓄電デバイス |
JPWO2018003979A1 (ja) * | 2016-07-01 | 2018-07-05 | 宇部興産株式会社 | セパレータおよび蓄電デバイス |
JP7507397B2 (ja) | 2019-02-28 | 2024-06-28 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 非水電解質二次電池 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20160056435A1 (en) | 2016-02-25 |
JP6137554B2 (ja) | 2017-05-31 |
CN105390752B (zh) | 2018-03-06 |
EP2988347A8 (en) | 2016-04-13 |
EP2988347A1 (en) | 2016-02-24 |
EP2988347B8 (en) | 2018-07-18 |
EP2988347B1 (en) | 2018-04-18 |
KR20160023579A (ko) | 2016-03-03 |
KR101757978B1 (ko) | 2017-07-13 |
US9806315B2 (en) | 2017-10-31 |
CN105390752A (zh) | 2016-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101722863B1 (ko) | 비수 전해액 이차 전지 | |
JP6264658B2 (ja) | 非水電解質二次電池 | |
WO2013080379A1 (ja) | リチウム二次電池とその製造方法 | |
US10347946B2 (en) | Non-aqueous electrolyte secondary battery, electrode body used therefor, and method of manufacturing the electrode body | |
JP6137554B2 (ja) | 非水電解質二次電池および該電池用のセパレータ | |
JP5590381B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
JP6274526B2 (ja) | 非水電解液二次電池およびその製造方法 | |
JP6086248B2 (ja) | 非水電解液二次電池 | |
JP5999457B2 (ja) | リチウム二次電池およびその製造方法 | |
JP2013182712A (ja) | 非水電解質二次電池とその製造方法 | |
JP2015230789A (ja) | 非水電解液二次電池および該電池の製造方法 | |
JP6455708B2 (ja) | 非水電解液二次電池およびその製造方法 | |
KR101846767B1 (ko) | 비수 전해질 2차 전지 | |
KR20190114902A (ko) | 비수 전해질 이차전지, 및, 비수 전해질 이차전지의 제조 방법 | |
JP6008188B2 (ja) | 非水電解液二次電池 | |
JP2019040721A (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
JP2014130729A (ja) | 非水電解液二次電池の製造方法 | |
JP2014157748A (ja) | 非水電解液二次電池の製造方法 | |
CN111799441B (zh) | 非水电解质二次电池 | |
JP2022162877A (ja) | 非水電解液二次電池およびその製造方法 | |
JP7320019B2 (ja) | 非水電解液二次電池およびその製造方法 | |
JP2016146262A (ja) | 非水電解質二次電池 | |
JP6096595B2 (ja) | 非水電解液二次電池および該電池の製造方法 | |
JP2015141882A (ja) | 非水電解液二次電池 | |
JP2015005450A (ja) | 非水電解液二次電池の製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160122 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20161124 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20161124 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170116 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170406 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170419 |
|
R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6137554 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |