JP2011081960A - 非水系二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 正極、負極、セパレータおよびリチウム塩が非水溶媒に溶解されてなる非水系電解液を具備する非水系二次電池において、正極が少なくともリチウムを吸蔵、脱離可能な活物質、繊維状導電材を含み、負極が水素原子/炭素原子比が0.60〜0.05であり、かつ、結晶面002面の面間隔が3.6Å以上である不溶不融性基体(A)を主成分とし、不溶不融性基体(A)の平均粒子径が2.0μm以下かつBET法による比表面積が150m2/g未満であり、不溶不融性基体(A)の重量あたり500mAh/g以上のリチウムを担持させてあることを特徴とする非水系二次電池である。
【選択図】図3
Description
正極活物質としては、平均粒子径が6.0μmのLiMn2O4を、繊維状導電材としては、気相成長炭素繊維(昭和電工製:VGCF<登録商標>−H)を、非繊維状導電材としてはアセチレンブラック(電気化学工業製 デンカブラック<登録商標>)を用いた。正極作製は以下の方法で行なった。まず、表1に記載した配合比で、正極活物質、繊維状導電材、非繊維状導電材、バインダーであるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)をNMP(N−メチル−2−ピロリドン)と混合し、正極合剤スラリーを得た。次に、20μmのアルミ箔の片面に黒鉛からなる導電性塗料を予め4μm厚さで塗布したものを用意し、集電体の導電性塗料が塗られた側の面上に、上記正極合剤スラリーを塗布し、乾燥した後、プレス加工して正極を得た。得られた正極の合剤層の厚さ、密度、電極電気伝導度を表1にあわせて示す。また、繊維状導電材、非繊維状導電材の配合比と電極電気伝導度の関係を図1に示す。
表1から明らかなように、正極の導電材として繊維状導電材と非繊維状導電材を併用する場合、高い入出力特性を得る上で十分な電気伝導度(例えば、1.0×10−1S/cmの電気伝導度)を得るためには、繊維状導電材は2%以上必要であり、かつ、繊維状導電材が13%を超えると電極密度が低下することがわかる。また、正極の導電材として繊維状導電材のみを使用する場合、5%以上必要となり、繊維状導電材と非繊維状導電材を併用する場合に比べ、繊維状導電材を多く使用する必要がある。更に、繊維状導電材と非繊維状導電材を併用する場合、その合計は7%以上必要であり、正極1、正極2、正極3がこれに相当する。正極3(繊維状導電材2.0%、非繊維状導電材5.7%)から繊維状導電材料を少なくした正極5、正極6においては、例え、非繊維状導電材を6%配合しても十分な電気伝導度は得られない(正極4、5)。また繊維状導電材が13%を超える正極9は電気伝導度が十分にあるが、電極密度が低下し、正極1、正極2、正極3に対し、体積当たりの容量が低下する。
以上、表1の正極の実施例の結果から、最も好ましい正極としては、正極の導電材として繊維状導電材のみを使用する場合は、正極に含まれる導電材が5重量%以上13重量%以下であり、正極の導電材として繊維状導電材と非繊維状導電材を併用する場合は、正極に含まれる繊維状導電材が2重量%以上13重量%以下であり、かつ、繊維状導電材と非繊維状導電材の総量が7重量%以上20重量%以下であることがわかる。
(不溶不融性基体(B−1)粉砕物の試作)
フェノール樹脂硬化体320gをステンレス製皿に入れ、この皿を角型炉(400×400×400mm)内に配置して、熱反応に供した。熱反応は、窒素雰囲気下で行い、窒素流量は5リットル/分とした。熱反応は、1℃/分の速度で、炉内温が室温から630℃となるまで昇温し、同温度で4時間保持した後、自然冷却により、60℃まで冷却し、皿を炉から取り出し、本発明の不溶不融性基体(B−1)を得た。収量は192gであった。
得られた不溶不融性基体(B−1)粉砕物10.1gをステンレススチールメッシュ製の籠に入れ、等方性ピッチ(軟化点:270℃)106.1gを入れたステンレス製皿の上に置き、角型炉(400×400×400mm)内に配置して、熱処理を行った。熱処理は、窒素雰囲気下で行い、窒素流量は5リットル/分とした。加熱処理は、上記ピッチを680℃まで昇温し、同温度で4時間保持し、続いて自然冷却により60℃まで冷却した後、炉から取り出した。若干の凝集が見られたので、乳鉢で解砕し、不溶不融性基体(A−1)を得た。収量は11.65g(15.3%の重量増加)であり、この重量増加は、上記加熱処理により、ピッチを680℃まで加熱昇温する過程において発生した炭化水素ガスなどの炭素前駆体が、不溶不融性基体(B−1)表面および/又は細孔内で炭素質材料となることによるものである。
(不溶不融性基体(B−2)粉砕物の試作)
フェノール樹脂硬化体367gをステンレス製皿に入れ、この皿を角型炉(400×400×400mm)内に配置して、熱反応に供した。熱反応は、窒素雰囲気下で行い、窒素流量は5リットル/分とした。熱反応は、1℃/分の速度で、炉内温が室温から680℃となるまで昇温し、同温度で4時間保持した後、自然冷却により、60℃まで冷却し、皿を炉から取り出し、本発明の不溶不融性基体(B−2)を得た。収量は226gであった。
得られた不溶不融性基体(B−2)粉砕物16.0gをステンレススチールメッシュ製の籠に入れ、等方性ピッチ(軟化点:270℃)17.6gを入れたステンレス製皿の上に置き、角型炉(400×400×400mm)内に配置して、加熱処理を行った。加熱処理は、窒素雰囲気下で行い、窒素流量は5リットル/分とした。加熱処理は、上記ピッチを680℃まで昇温し、同温度で4時間保持し、続いて自然冷却により60℃まで冷却した後、炉から取り出し、不溶不融性基体(A−2)を得た。収量は17.6g(10.0%の重量増加)であった。
実施例で得られた不溶不融性基体(B−1)粉砕物を用い負極を試作した。不溶不融性基体(B−1)75重量部および導電材(アセチレンブラック)15重量部およびバインダー(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)10重量部をNMP(N−メチル−2−ピロリドン)と混合し、負極合剤スラリーを得た。このスラリーを厚さ18μmの銅箔の片面に塗布し、乾燥した後、プレス加工して電極を得た。
(不溶不融性基体(A−3比較)の試作)
実施例1で得られた不溶不融性基体(B−2)8.21gをステンレススチールメッシュ製の籠に入れ、等方性ピッチ(軟化点:270℃)1.25gを入れたステンレス製皿の上に置き、角型炉(400×400×400mm)内に配置して、加熱処理を行った。加熱処理は、窒素雰囲気下で行い、窒素流量は5リットル/分とした。加熱処理は、上記ピッチを680℃まで昇温し、同温度で4時間保持し、続いて自然冷却により60℃まで冷却した後、炉から取り出した。若干の凝集が見られたので、乳鉢で解砕し、不溶不融性基体(A−3比較)を得た。収量は8.34g(1.6%の重量増加)であった。
不溶不融性基体(A−1)を主成分とする実施例1で得られた厚さ43μmかつ密度1.0g/cm3の電極を作用極とし、リチウム金属を対極に用い、電解液としてエチレンカーボネートとメチルエチルカーボネートとを3:7(体積比)で混合した溶媒に1mol/lの濃度にLiPF6を溶解した溶液を用いて、電気化学セルをドライボックス中で作製した。リチウムのドーピングは、リチウム電位に対して1mV以上において、不溶不融性基体(A−1)重量あたり54mA/gの電流で行い、不溶不融性基体(A−1)重量あたり544mAh/gドーピングを行い、リチウムを予め担持させた負極を得た。
(比較例3)
1’ 正極集電体
2 負極層
2’ 負極集電体
3 正参照極
3’ 正参照極リード
4 負参照極
4’ 負参照極リード
5 セパレータ(電解液を含む)
Claims (8)
- 正極、負極、セパレータおよびリチウム塩が非水溶媒に溶解されてなる非水系電解液を具備する非水系二次電池において、正極が少なくともリチウムを吸蔵、脱離可能な活物質、繊維状導電材を含み、負極が水素原子/炭素原子比が0.60〜0.05であり、かつ、結晶面002面の面間隔が3.6Å以上である不溶不融性基体(A)を主成分とし、不溶不融性基体(A)の平均粒子径が2.0μm以下かつBET法による比表面積が150m2/g未満であり、不溶不融性基体(A)の重量あたり500mAh/g以上のリチウムを担持させてあることを特徴とする非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、負極の主成分である不溶不融性基体(A)の20Å以下の細孔が0.05cc/g以下であることを特徴とする請求項1に記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、負極の主成分である不溶不融性基体(A)が、水素原子/炭素原子比が0.60〜0.05、BET法による比表面積が500m2/g未満である不溶不融性基体(B)を粉砕して得られる平均粒子径が2.0μm以下の不溶不融性基体(B)粉砕物の細孔の一部あるいは全部を、炭素質材料で塞いだことを特徴とする請求項1あるいは2に記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、負極の主成分である不溶不融性基体(A)が、水素原子/炭素原子比が0.60〜0.05、BET法による比表面積が500m2/g未満である不溶不融性基体(B)を粉砕して得られる平均粒子径が2.0μm以下の不溶不融性基体(B)粉砕物を、炭素前駆体の共存下熱処理することによって得ることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、正極が少なくともリチウムを吸蔵、脱離可能な活物質、繊維状導電材及び非繊維状導電材を含むことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、正極に含まれる繊維状導電材が2重量%以上13重量%以下であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、正極に含まれる繊維状導電材が2重量%以上13重量%以下であり、かつ、繊維状導電材と非繊維状導電材の総量が7重量%以上20重量%以下であることを特徴とする請求項6に記載の非水系二次電池。
- 前記非水系二次電池において、正極に含まれるリチウムを吸蔵、脱離可能な活物質の平均粒子径が7μm以下であることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の非水系二次電池。
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