JP2018170081A - リチウム二次電池用集電体及びリチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
Description
すなわち、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。
[リチウム二次電池]
図1は、第1実施形態にかかるリチウム二次電池の断面模式図である。図1に示すリチウム二次電池100は、発電部40と、外装体50と、リード60、62とを備える。外装体50は、発電部40を密閉した状態で収容する。一対のリード60、62の一端は、発電部40に接続され、他端は外装体50の外部まで延在している。また図示されていないが、発電部40とともに電解液が、外装体50内に収容されている。
発電部40は、正極20と負極30とが、セパレータ10を挟んで対向配置されている。図1では、外装体50内に発電部40が一つの場合を例示したが、複数積層されていてもよい。正極20は、板状(膜状)の正極集電体22上に正極活物質層24が設けられている。
負極30は、集電体と金属リチウムとを有する。金属リチウムは、充放電過程によっては存在しない場合もある。充電時には集電体の表面に金属リチウムが析出し、放電時には表面に析出した金属リチウムが溶出する。すなわち、充電時には集電体と金属リチウムとを含むものが負極30となり、放電時には集電体が負極30となる。また充放電に寄与するリチウム量が不足することに備えて、充放電前の初期状態から集電体の一面にリチウム箔をさらに設けてもよい。
正極20は、正極集電体22と、その一面に設けられた正極活物質層24とを有する(図1参照)。正極集電体22は、導電性を有する材料により構成されていればよく、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル箔の金属薄板を用いることができる。
セパレータ10は、電気絶縁性の多孔質構造から形成されていればよく、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリオレフィンからなるフィルムの単層体、積層体や上記樹脂の混合物の延伸膜、或いはセルロース、ポリエステル及びポリプロピレンからなる群より選択される少なくとも1種の構成材料からなる繊維不織布が挙げられる。
電解液は、発電部40内に含浸される。電解液には、リチウム塩等を含む電解質溶液(電解質水溶液、有機溶媒を使用する電解質溶液)を使用することができる。ただし、電解質水溶液は電気化学的に分解電圧が低いため、充電時の耐用電圧が低く制限される。そのため、有機溶媒を使用する電解質溶液(非水電解質溶液)であることが好ましい。
外装体50は、その内部に発電部40及び電解液を密封する。外装体50は、電解液の外部への漏出や、外部からのリチウム二次電池100内部への水分等の侵入等を抑止できる物であれば特に限定されない。
リード60、62は、アルミ等の導電材料から形成されている。リード60、62を正極20、負極30にそれぞれ溶接し、正極20と負極30との間にセパレータ10を挟んだ状態で、電解質と共に外装体50内に挿入し、外装体50の入り口をシールする。
本実施形態にかかるリチウム二次電池100の製造方法について説明する。まず正極20及び負極30を作製する。
実施例1では、負極に用いる集電体の表面に付着させるアルカリ金属化合物を変えてリチウム二次電池の容量維持率を測定した。リチウム二次電池の容量維持率は、初回の放電時の放電容量に対する100サイクル目の放電時の放電容量の容量比率を意味する。
まず正極を準備した。正極活物質としてNCA(組成式:Li1.0Ni0.78Co0.19Al0.03O2)、導電材としてカーボンブラック、バインダーとしてPVDFを準備した。これらを溶媒中で混合し、塗料を作製し、アルミ箔からなる正極集電体上に塗布した。正極活物質と導電材とバインダーの質量比は、95:2:3とした。塗布後に、溶媒は除去した。
実施例1−2〜1−8では付着させるアルカリ金属化合物種を変更した。その他の条件は実施例1−1と同じとした。その結果を表1に示す。
比較例1−1では、アルカリ金属化合物を付着しなかった点のみが実施例1−1と異なる。その他の条件は、実施例1−1と同じとした。その結果を表1に示す。
実施例2では、負極に用いる金属箔の表面粗さを変更して、リチウム二次電池の容量維持率を測定した。その結果を表2に示す。
実施例2−1〜実施例2−4では金属箔の表面粗さを変更した点のみが実施例1−1と異なる。金属箔の表面粗さは、押し当てるスタンパの表面粗さを変えることで調整した。その他の条件は実施例1−1と同様にして容量維持率を測定した。
実施例3では、アルカリ金属化合物を付着させる場所を変更して、リチウム二次電池の容量維持率を測定した。その結果を表3に示す。
実施例3−1では表面粗さ10μmの金属箔の凹凸の凸部にアルカリ金属化合物を付着させた。金属箔に押しつけたスタンパから金属箔の凸部となる部分を確認し、その部分のみが開口部となるマスクを作製した。そして、マスクを介してスパッタリングを行うことで、凸部のみにアルカリ金属化合物を付着させた。その他の条件は実施例1−1と同じとした。
実施例3−2では表面粗さ10μmの金属箔の凹凸の凹部にアルカリ金属化合物を付着させた。金属箔の表面にスパッタリングでアルカリ金属化合物を膜状に形成し、表面を研磨して凸部上に形成されたアルカリ金属化合物を除去した。その他の条件は実施例1−1と同じとした。
実施例3−3で金属箔の表面にLi箔を貼り付けた。その他の条件は実施例3−1と同じとした。
Claims (7)
- ナトリウム、カリウム、ルビジウム及びセシウムからなる群から選択される少なくとも1種以上のアルカリ金属元素を含む化合物を表面に有する、リチウム二次電池用集電体。
- 前記アルカリ金属元素がセシウムである、請求項1に記載のリチウム二次電池用集電体。
- 前記化合物がフッ化セシウムである、請求項1又は2に記載のリチウム二次電池用集電体。
- 前記化合物が付着する表面の算術表面粗さが0.5μm以上50μm以下である、請求項1〜3のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用集電体。
- 前記化合物が付着する表面が凹凸を有し、
前記凹凸の凸部に前記化合物が付着している、請求項1〜4のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用集電体。 - 前記表面にさらにリチウムを有する、請求項1〜5のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用集電体。
- 請求項1〜6のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用集電体を負極として用い、
前記負極に対向する正極と、前記負極と前記正極の間のリチウムイオンの伝導を担う電解液と、を備える、リチウム二次電池。
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| JP2017064400A JP6926588B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | リチウム二次電池用集電体及びリチウム二次電池 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2024171476A (ja) * | 2023-05-30 | 2024-12-12 | トヨタ自動車株式会社 | リチウム金属二次電池 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009110250A1 (ja) * | 2008-03-07 | 2009-09-11 | パナソニック株式会社 | リチウムイオン二次電池およびその製造方法 |
| JP2018110050A (ja) * | 2016-12-28 | 2018-07-12 | 花王株式会社 | リチウムイオン電池用集電体 |
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