JP2019175864A - リチウムイオン電池用負極、及びリチウムイオン電池 - Google Patents
リチウムイオン電池用負極、及びリチウムイオン電池 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019175864A JP2019175864A JP2019123895A JP2019123895A JP2019175864A JP 2019175864 A JP2019175864 A JP 2019175864A JP 2019123895 A JP2019123895 A JP 2019123895A JP 2019123895 A JP2019123895 A JP 2019123895A JP 2019175864 A JP2019175864 A JP 2019175864A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- negative electrode
- active material
- electrode active
- lithium ion
- positive electrode
- 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.)
- Withdrawn
Links
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 141
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 135
- 239000007773 negative electrode material Substances 0.000 claims abstract description 178
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 64
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 63
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims abstract description 50
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 204
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 110
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 110
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims description 71
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 18
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims description 13
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 claims description 4
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 claims description 3
- 229910021469 graphitizable carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910021470 non-graphitizable carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 80
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 43
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 abstract description 42
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract description 27
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 abstract description 8
- 239000010408 film Substances 0.000 description 149
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 104
- 239000007774 positive electrode material Substances 0.000 description 75
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 66
- URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N niobium(5+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Nb+5].[Nb+5] URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 64
- 229910000484 niobium oxide Inorganic materials 0.000 description 61
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 52
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 42
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 42
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 41
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 35
- -1 cobalt oxide (CoO) Chemical compound 0.000 description 35
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 35
- 239000000463 material Substances 0.000 description 31
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 29
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 28
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 28
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 28
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 27
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 24
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 24
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 23
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 23
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 23
- 238000007600 charging Methods 0.000 description 22
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 21
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 description 21
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 21
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 21
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 20
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 20
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 19
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 18
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 17
- 238000003980 solgel method Methods 0.000 description 17
- OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N Diethyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OCC OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N Ethylene carbonate Chemical compound O=C1OCCO1 KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 15
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 14
- 238000002484 cyclic voltammetry Methods 0.000 description 14
- 230000006870 function Effects 0.000 description 14
- 150000004703 alkoxides Chemical class 0.000 description 13
- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 12
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 12
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 12
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 12
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 12
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 12
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 12
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 11
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 11
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 11
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 10
- 239000006230 acetylene black Substances 0.000 description 10
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 10
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 10
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 9
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 9
- 239000002482 conductive additive Substances 0.000 description 9
- XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N ethyl acetoacetate Chemical compound CCOC(=O)CC(C)=O XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 9
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 9
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 9
- 229910013716 LiNi Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910004283 SiO 4 Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000003917 TEM image Methods 0.000 description 8
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 8
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 8
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 7
- 238000004898 kneading Methods 0.000 description 7
- 239000005001 laminate film Substances 0.000 description 7
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 7
- 239000000047 product Substances 0.000 description 7
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 6
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 6
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 6
- 239000002931 mesocarbon microbead Substances 0.000 description 6
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 6
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910013870 LiPF 6 Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 5
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 5
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 5
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 5
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 5
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 5
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 5
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 description 5
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 5
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 5
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 5
- HEZMWWAKWCSUCB-PHDIDXHHSA-N (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid Chemical compound O[C@@H]1C=CC(C(O)=O)=C[C@H]1O HEZMWWAKWCSUCB-PHDIDXHHSA-N 0.000 description 4
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910010707 LiFePO 4 Inorganic materials 0.000 description 4
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000156302 Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus Species 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 4
- 238000006482 condensation reaction Methods 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4
- 238000002149 energy-dispersive X-ray emission spectroscopy Methods 0.000 description 4
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 4
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 4
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 4
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 4
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 4
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 4
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 4
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 description 4
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 4
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical group Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- 229910013290 LiNiO 2 Inorganic materials 0.000 description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N Magnesium ion Chemical compound [Mg+2] JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 3
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910001413 alkali metal ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001420 alkaline earth metal ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 3
- 229910021383 artificial graphite Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 3
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N benzonitrile Chemical compound N#CC1=CC=CC=C1 JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910001423 beryllium ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 239000011889 copper foil Substances 0.000 description 3
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 description 3
- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 3
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 3
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 3
- GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K lithium iron phosphate Chemical compound [Li+].[Fe+2].[O-]P([O-])([O-])=O GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 3
- 229910001425 magnesium ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000480 nickel oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 3
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 3
- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 3
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- 238000007086 side reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 229910052596 spinel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011029 spinel Substances 0.000 description 3
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 3
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 3
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 3
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 description 3
- GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N vanadium Chemical compound [V]#[V] GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 3
- YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 4-Butyrolactone Chemical compound O=C1CCCO1 YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910012851 LiCoO 2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910015643 LiMn 2 O 4 Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910015868 MSiO Inorganic materials 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000209094 Oryza Species 0.000 description 2
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 2
- 229920003171 Poly (ethylene oxide) Polymers 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 2
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 229910052787 antimony Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012752 auxiliary agent Substances 0.000 description 2
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 2
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N ethyl methyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OC JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 2
- GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N gamma-valerolactone Chemical compound CC1CCC(=O)O1 GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 229910021385 hard carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L hydroxy(oxo)manganese;manganese Chemical compound [Mn].O[Mn]=O.O[Mn]=O AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 2
- 238000009830 intercalation Methods 0.000 description 2
- 230000002687 intercalation Effects 0.000 description 2
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910003002 lithium salt Inorganic materials 0.000 description 2
- 159000000002 lithium salts Chemical class 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N methyl formate Chemical compound COC=O TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910021382 natural graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010450 olivine Substances 0.000 description 2
- 229910052609 olivine Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 2
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000002040 relaxant effect Effects 0.000 description 2
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 229910021332 silicide Inorganic materials 0.000 description 2
- FVBUAEGBCNSCDD-UHFFFAOYSA-N silicide(4-) Chemical compound [Si-4] FVBUAEGBCNSCDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical compound [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 229910021384 soft carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 2
- BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N 1,1-Difluoroethene Chemical compound FC(F)=C BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N 1,2-butylene carbonate Chemical compound CCC1COC(=O)O1 ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N 1,3-dioxane Chemical compound C1COCOC1 VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N 1,3-dioxol-2-one Chemical compound O=C1OC=CO1 VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 1,4-Dioxane Chemical compound C1COCCO1 RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 2,2,4,4,6,6-hexaphenoxy-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene Chemical compound N=1P(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP=1(OC=1C=CC=CC=1)OC1=CC=CC=C1 RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N 4-chloro-1,3-dioxolan-2-one Chemical compound ClC1COC(=O)O1 OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920003026 Acene Polymers 0.000 description 1
- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical compound C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 229910018989 CoSb Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910019043 CoSn Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910017482 Cu 6 Sn 5 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910014571 C—O—Si Inorganic materials 0.000 description 1
- XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N Dimethoxyethane Chemical compound COCCOC XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910005382 FeSn Inorganic materials 0.000 description 1
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- 235000015842 Hesperis Nutrition 0.000 description 1
- 235000008694 Humulus lupulus Nutrition 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000012633 Iberis amara Nutrition 0.000 description 1
- JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N Isothiocyanatocyclopropane Chemical compound S=C=NC1CC1 JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004424 Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910008163 Li1+x Mn2-x O4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010085 Li2MnO3-LiMO2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010099 Li2MnO3—LiMO2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910012425 Li3Fe2 (PO4)3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010238 LiAlCl 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910015015 LiAsF 6 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910013372 LiC 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910013684 LiClO 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910011281 LiCoPO 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910013275 LiMPO Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910016118 LiMn1.5Ni0.5O4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910014689 LiMnO Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910012752 LiNi0.5Mn0.5O2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910014422 LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910013086 LiNiPO Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910012258 LiPO Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910019018 Mg 2 Si Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910019021 Mg 2 Sn Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910016583 MnAl Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910016964 MnSb Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002228 NASICON Substances 0.000 description 1
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910003266 NiCo Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910003289 NiMn Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1
- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 1
- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M Propionate Chemical compound CCC([O-])=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N Raney nickel Chemical class [Al].[Ni] NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910018320 SbSn Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000676 Si alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000681 Silicon-tin Inorganic materials 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002808 Si–O–Si Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XHCLAFWTIXFWPH-UHFFFAOYSA-N [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[V+5].[V+5] Chemical class [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[V+5].[V+5] XHCLAFWTIXFWPH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FDLZQPXZHIFURF-UHFFFAOYSA-N [O-2].[Ti+4].[Li+] Chemical compound [O-2].[Ti+4].[Li+] FDLZQPXZHIFURF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N acetic acid trimethyl ester Natural products COC(C)=O KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- WPPDFTBPZNZZRP-UHFFFAOYSA-N aluminum copper Chemical compound [Al].[Cu] WPPDFTBPZNZZRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N antimony atom Chemical compound [Sb] WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N barium titanate Chemical compound [Ba+2].[Ba+2].[O-][Ti]([O-])([O-])[O-] JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002113 barium titanate Inorganic materials 0.000 description 1
- PWOSZCQLSAMRQW-UHFFFAOYSA-N beryllium(2+) Chemical compound [Be+2] PWOSZCQLSAMRQW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 description 1
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N butyric acid octyl ester Natural products CCCCCCCCOC(=O)CCC PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011203 carbon fibre reinforced carbon Substances 0.000 description 1
- 239000002134 carbon nanofiber Substances 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 150000004770 chalcogenides Chemical class 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N cobalt(ii) oxide Chemical compound [Co]=O IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000013329 compounding Methods 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000010277 constant-current charging Methods 0.000 description 1
- 238000010281 constant-current constant-voltage charging Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000000502 dialysis Methods 0.000 description 1
- SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N diglyme Chemical compound COCCOCCOC SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N dimethyl carbonate Chemical compound COC(=O)OC IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N dioxomolybdenum Chemical compound O=[Mo]=O QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010828 elution Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000001879 gelation Methods 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1
- WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N indium antimonide Chemical compound [Sb]#[In] WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- 238000012905 input function Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000002608 ionic liquid Substances 0.000 description 1
- 229920000554 ionomer Polymers 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 description 1
- 229910052745 lead Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012886 linear function Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 150000002642 lithium compounds Chemical class 0.000 description 1
- MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M lithium perchlorate Chemical compound [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910001386 lithium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N n-butyric acid methyl ester Natural products CCCC(=O)OC UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001741 organic sulfur group Chemical group 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N oxonickel Chemical compound [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1
- 229920006122 polyamide resin Polymers 0.000 description 1
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1
- 238000006068 polycondensation reaction Methods 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 1
- 229920001451 polypropylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002296 pyrolytic carbon Substances 0.000 description 1
- 235000011835 quiches Nutrition 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 229910052706 scandium Inorganic materials 0.000 description 1
- SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N scandium atom Chemical compound [Sc] SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004771 selenides Chemical class 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- PNGLEYLFMHGIQO-UHFFFAOYSA-M sodium;3-(n-ethyl-3-methoxyanilino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate;dihydrate Chemical group O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(O)CN(CC)C1=CC=CC(OC)=C1 PNGLEYLFMHGIQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 1
- HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N sulfolane Chemical compound O=S1(=O)CCCC1 HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000008053 sultones Chemical class 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- 150000004772 tellurides Chemical class 0.000 description 1
- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofuran Natural products C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N tin(II) oxide Inorganic materials [Sn]=O QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000314 transition metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K trilithium;phosphate Chemical compound [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N tungsten(iv) oxide Chemical compound O=[W]=O DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 1
- 229910001935 vanadium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/362—Composites
- H01M4/366—Composites as layered products
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/0402—Methods of deposition of the material
- H01M4/0404—Methods of deposition of the material by coating on electrode collectors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/20—Graphite
- C01B32/21—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/113—Silicon oxides; Hydrates thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G33/00—Compounds of niobium
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/22—Electrodes
- H01G11/26—Electrodes characterised by their structure, e.g. multi-layered, porosity or surface features
- H01G11/28—Electrodes characterised by their structure, e.g. multi-layered, porosity or surface features arranged or disposed on a current collector; Layers or phases between electrodes and current collectors, e.g. adhesives
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/22—Electrodes
- H01G11/30—Electrodes characterised by their material
- H01G11/50—Electrodes characterised by their material specially adapted for lithium-ion capacitors, e.g. for lithium-doping or for intercalation
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/84—Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof
-
- 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
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/0471—Processes of manufacture in general involving thermal treatment, e.g. firing, sintering, backing particulate active material, thermal decomposition, pyrolysis
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/133—Electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/139—Processes of manufacture
- H01M4/1393—Processes of manufacture of electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/58—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
- H01M4/583—Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/58—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
- H01M4/583—Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
- H01M4/587—Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx for inserting or intercalating light metals
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
- H01M4/621—Binders
- H01M4/622—Binders being polymers
- H01M4/623—Binders being polymers fluorinated polymers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
- H01M4/628—Inhibitors, e.g. gassing inhibitors, corrosion inhibitors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/80—Particles consisting of a mixture of two or more inorganic phases
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/021—Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/026—Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
- H01M2004/027—Negative electrodes
-
- 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
- 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
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
-
- 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
-
- 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
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
Abstract
Description
LIC)、空気電池等、種々の蓄電装置の開発が盛んに行われている。特に高出力、高エ
ネルギー密度であるリチウムイオン電池は、携帯電話やスマートフォン、ノート型パーソ
ナルコンピュータ等の携帯情報端末、携帯音楽プレーヤ、デジタルカメラ等の電気機器、
あるいは医療機器、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など、半導体産業の発展
と併せて急速にその需要が拡大し、充電可能なエネルギーの供給源として現代の情報化社
会に不可欠なものとなっている。
負極集電体という。)と、該負極集電体の表面に設けられた活物質層(以下、負極活物質
層という。)と、を少なくとも有する構造体である。また負極活物質層は、キャリアとな
るリチウムイオンの貯蔵および放出が可能な、炭素又はシリコン等の活物質(以下、負極
活物質という。)を含む。
負極活物質である黒鉛(グラファイト)と、導電助剤としてのアセチレンブラック(AB
)と、結着剤(バインダ)としての樹脂であるPVDFとを混練して形成されたスラリー
を、集電体上に塗布し乾燥させて製造されている。
低く、還元力が強い。よって、有機溶媒を用いた電解液は、還元分解されてしまう。電解
液が電気分解されない電位の幅を電位窓(potential window)という。
本来、負極は、その電極電位が電解液の電位窓内にある必要がある。しかし、リチウムイ
オン電池やリチウムイオンキャパシタの負極電位は、そのほとんど全ての電解液の電位窓
を越えている。実際には、その分解物が負極表面に不動態被膜(固体電解質被膜、SEI
(Solid Electrolyte Interphase)ともいう。)を形成し
、この被膜がさらなる還元分解を抑制している。これにより、電解液の電位窓を越えた低
い電極電位を用いて、負極へのリチウムイオンの挿入が可能となる(例えば、非特許文献
1参照)。
解を抑えているため徐々に劣化が進行し、十分に安定な膜とはいえない。特に高温下では
分解反応が加速されるため、高温環境での動作に大きな支障となる。また、表面被膜の形
成のため不可逆容量が生じ、放電容量の一部を損失する。このため、より安定で容量を損
失することなく形成することができる負極表面の被膜が求められている。
、被膜形成に用いられた電荷量は放電することができない。このため、不可逆容量として
リチウムイオン電池の初期容量を減少させていた。
分解を抑えているとはいえず、特に高温下においては電解液の分解が進行すると考えられ
ている。
応に用いられた電子の量に対応して減少する。このため、充放電が繰り返されると、リチ
ウムイオン電池はやがて容量を喪失する。また、電気化学的な反応は、高温下である程そ
の進行が早まる。従って、高温下で充放電を繰り返すほどリチウムイオン電池の容量の減
少が大きくなる。
ことがいえる。
量の低下を引き起こす不可逆容量の発生を低減し、負極における電解液などの電気化学的
な分解を抑制することを課題とするものである。
繰り返しにおいて、充放電の副反応として生じる電解液等の分解反応を抑制することで、
リチウムイオン電池又はリチウムイオンキャパシタのサイクル特性を向上させることを課
題とするものである。
における容量の減少を防止することで、リチウムイオン電池又はリチウムイオンキャパシ
タの使用温度範囲を拡大することを課題とするものである。
料は一般に黒鉛やシリコンであるが、これらの材料は比較的電気伝導度が高い。半導体で
あるシリコンであっても、リチウムが挿入された状態では電気伝導度が高くなる。このた
め、負極活物質の表面において電解液の分解反応が進行してしまう。
を維持するために、平均粒径が数100nm〜数10μmの粒状の負極活物質を用いてい
る。このため、負極は粒状の負極活物質が集合した多孔質電極と捉えることができ、その
表面積は大きい。従って、電池反応が可能な面積が大きいため、電解液の分解反応も増大
する。
める負極活物質表面での電解液分解が起こらなくすることができる。
を有する負極活物質層と、粒状の負極活物質の一部を被覆する被膜と、を有し、被膜は、
絶縁性とリチウムイオン伝導性とを有する膜である蓄電装置用負極である。
m以下の負極活物質を用いることができる。
材料であれば、特に限定されない。負極活物質としては、例えば、リチウム金属、炭素系
材料、シリコン、シリコン合金、スズなどを用いることができる。
び体積当たりの比容量が大きい(それぞれ3860mAh/g、2062mAh/cm3
)ため、好ましい。
ドカーボン)、カーボンナノチューブ、グラフェン、カーボンブラック等が挙げられる。
系人造黒鉛等の人造黒鉛や、球状化天然黒鉛等の天然黒鉛が挙げられる。
チウム金属と同程度に卑な電位を示す(0.1〜0.3V vs.Li+/Li)。これ
により、リチウムイオン電池は高い作動電圧を示すことができる。さらに、黒鉛は、単位
体積当たりの容量が比較的高い、体積膨張が小さい、安価である、リチウム金属に比べて
安全性が高い等の利点を有するため、好ましい。
が可能な合金系材料も用いることができる。例えば、Al、Si、Ge、Sn、Pb、S
b、Bi、Ag、Zn、Cd、In、Ga等のうち少なくとも一つを含む材料が挙げられ
る。このような元素は炭素に対して容量が大きく、特にシリコンは理論容量が4200m
Ah/gと飛躍的に高い。このため、負極活物質にシリコンを用いることが好ましい。こ
のような元素を用いた合金系材料としては、例えば、SiO、Mg2Si、Mg2Ge、
SnO、SnO2、Mg2Sn、SnS2、V2Sn3、FeSn2、CoSn2、Ni
3Sn2、Cu6Sn5、Ag3Sn、Ag3Sb、Ni2MnSb、CeSb3、La
Sn3、La3Co2Sn7、CoSb3、InSb、SbSn等が挙げられる。
i5O12)、リチウム−黒鉛層間化合物(LixC6)、酸化ニオブ(Nb2O5)、
酸化タングステン(WO2)、酸化モリブデン(MoO2)等の酸化物を用いることがで
きる。
i3−xMxN(M=Co、Ni、Cu)を用いることができる。例えば、Li2.6C
o0.4N3は大きな充放電容量(900mAh/g)を示し好ましい。
極活物質としてリチウムイオンを含まないV2O5、Cr3O8等の材料と組み合わせる
ことができ好ましい。なお、正極活物質にリチウムイオンを含む材料を用いる場合でも、
あらかじめリチウムイオンを脱離させることで、負極活物質としてリチウムと遷移金属の
窒化物を用いることができる。
、酸化コバルト(CoO)、酸化ニッケル(NiO)、酸化鉄(FeO)等の、リチウム
と合金化反応を行わない遷移金属酸化物を負極活物質に用いてもよい。コンバージョン反
応が生じる材料としては、さらに、Fe2O3、CuO、Cu2O、RuO2、Cr2O
3等の酸化物、CoS0.89、NiS、CuS等の硫化物、Zn3N2、Cu3N、G
e3N4等の窒化物、NiP2、FeP2、CoP3等のリン化物、FeF3、BiF3
等のフッ化物でも起こる。なお、上記フッ化物の電位は高いため、正極活物質として用い
てもよい。
チウムイオンの他、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属イオン、カルシウム、ストロ
ンチウム、バリウム等のアルカリ土類金属イオン、ベリリウムイオン、またはマグネシウ
ムイオン等がある。
ル、タングステン、ジルコニウム、モリブデン、ハフニウム、クロム、アルミニウム若し
くはシリコンのいずれか一の酸化膜、又はこれら元素のいずれか一とリチウムとを含む酸
化膜を用いることができる。このような被膜は、従来の電解液の分解生成物により負極表
面に形成される被膜に比べ、十分緻密な膜である。
縁性を示す。このため、酸化ニオブ膜は負極活物質と電解液との電気化学的な分解反応を
阻害する。一方で、酸化ニオブのリチウム拡散係数は10−9cm2/secであり、高
いリチウムイオン伝導性を有する。このため、リチウムイオンを透過させることが可能で
ある。
の被膜を透過することができ、負極活物質が電池反応を行うことができる。一方で、被膜
が絶縁性を有することで、電解液と負極活物質との反応を抑制することができる。よって
金属酸化膜は、キャリアイオンの拡散係数の高い材料が好ましく、またできるだけ薄い絶
縁性被膜であることが好ましい。被膜の膜厚は、5nm以上50nm以下であることが好
ましい。
移動することが抑制されるから、電池反応を起こすことができない。従って、負極活物質
が外部との電子伝導のための経路を確保するためには、負極活物質は被膜によって完全に
周囲を被覆されることはなく、少なくとも負極活物質の一部が被膜により被覆されずに露
出していることが必要である。このように、粒状の負極活物質の一部を被覆する被膜を負
極活物質の表面に形成することで、負極活物質の電池反応を可能としつつ、電解液の分解
反応を抑制することができる。
鉛を分散して分散溶液を作製し、金属アルコキシドを加水分解反応及び縮合反応させてゲ
ル化することで、粒状の黒鉛の表面に前記金属アルコキシドの金属を含むゲルを付着させ
、加熱処理によりゲルを焼成することで、粒状の黒鉛の表面に金属酸化膜を形成し、金属
酸化膜が形成された粒状の黒鉛と結着剤とを有するスラリーを、負極集電体上に塗布した
後に、焼成する蓄電装置用負極の製造方法である。
ゾル−ゲル法とは、金属アルコキシドや金属塩等からなる溶液を、加水分解反応・重縮合
反応により流動性を失ったゲルとし、このゲルを焼成して薄膜を形成する方法である。ゾ
ル−ゲル法は液相から薄膜を形成する方法であるから、原料を分子レベルで均質に混合す
ることができる。このため、溶媒の段階の金属酸化膜の原料に、黒鉛等の負極活物質を加
えることで、容易にゲル中に活物質を分散させることができる。このようにして、負極活
物質表面に金属酸化膜が形成される。
チウムイオン等のキャリアイオンを透過させる膜である必要がある。よって金属酸化膜は
、キャリアイオンの拡散係数の高い材料が好ましく、またできるだけ薄い絶縁性被膜であ
ることが好ましい。薄膜形成の点において、ゾル−ゲル法は最適な方法である。
移動することが抑制されるから、電池反応を起こすことができない。従って、負極活物質
が外部との電子伝導のための経路を確保するためには、負極活物質は金属酸化物によって
完全に周囲を被覆されることはなく、少なくとも負極活物質の一部が露出していることが
必要である。このためにも、金属酸化物は十分に薄く形成することが可能な、ゾル−ゲル
法を用いることが最適である。
被膜を形成することで、リチウムイオン電池又はリチウムイオンキャパシタにおいて、電
解液の分解反応を抑制することができる。
低下を引き起こす不可逆容量の発生を低減し、負極における電解液などの電気化学的な分
解を抑制することができる。
電の繰り返しにおいて、充放電の副反応として生じる電解液等の分解反応を抑制すること
で、リチウムイオン電池又はリチウムイオンキャパシタのサイクル特性を向上させること
ができる。
放電における容量の減少を防止することで、リチウムイオン電池又はリチウムイオンキャ
パシタの使用温度範囲を拡大することができる。
る。
る。
る態様で実施することが可能であり、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及
び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は、
以下の実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
本実施の形態では、電解液の分解反応を抑制することができる被膜を有する負極活物質の
構造について、図1を用いて説明する。
である。負極活物質101は粒子状、微粒子状、又は粉状の形状(以下、粒状という)で
ある。粒子状の負極活物質101は、必ずしも球状である必要はなく、それぞれの形状が
互いに異なる任意の形状であってもよい。粒状の負極活物質101には、市販の負極活物
質を用いることができ、通常の負極活物質として用いられる平均粒径の負極活物質を使用
することができる。例えば、平均粒径が6μm以上30μm以下の負極活物質を用いるこ
とができる。以上のような形状である限り、その製造方法は特に限定されない。
できる。黒鉛は、低結晶性炭素として軟質炭素や硬質炭素等が挙げられ、高結晶性炭素と
して、天然黒鉛、キッシュ黒鉛、熱分解炭素、液晶ピッチ系炭素繊維、メソカーボンマイ
クロビーズ(MCMB)、液晶ピッチ、石油又は石炭系コークス等が挙げられる。
。このような材料として、例えばマグネシウム、カルシウム、アルミニウム、シリコン、
ゲルマニウム、スズ、鉛、ヒ素、アンチモン、ビスマス、銀、金、亜鉛、カドミウム、水
銀等が挙げられる。
)に示すように、被膜102は粒状の負極活物質101の表面全てを覆うものではなく、
表面を部分的に覆うものである。従って、粒状の負極活物質101の表面は、被膜102
により覆われている領域と覆われていない領域とを有する。また、粒状の負極活物質10
1を覆う被膜102は、図1(A)に示すように粒状の負極活物質101の表面積の数パ
ーセントから数十パーセントを占める程度の比較的大きい面を有する膜であってもよいし
、図1(B)に示すように非常に小さな面積の面を有する膜であってもよい。粒状の負極
活物質101の表面に付着させる被膜102のサイズは、後述するゾル−ゲル法の条件や
用いる負極活物質の表面形状や表面状態などによって、適宜調整することができる。
ニウム、モリブデン、ハフニウム、クロム、アルミニウム若しくはシリコンのいずれか一
の酸化膜、又はこれら元素のいずれか一とリチウムとを含む酸化膜を用いることができる
。このような被膜102は、従来の電解液の分解生成物により負極活物質の表面に形成さ
れる被膜に比べ、十分緻密な膜である。
縁性を示す。このため、酸化ニオブ膜は負極活物質と電解液との電気化学的な分解反応を
阻害する。一方で、酸化ニオブのリチウム拡散係数は10−9cm2/secであり、高
いリチウムイオン伝導性を有する。このため、リチウムイオンを透過させることが可能で
ある。
アイオンはこの被膜102を透過することができ、負極活物質101が電池反応を行うこ
とができる。一方で、被膜102が絶縁性を有することで、電解液と負極活物質101と
の反応を抑制することができる。よって被膜102は、キャリアイオンの拡散係数の高い
材料が好ましく、またできるだけ薄い絶縁性の膜であることが好ましい。被膜102の膜
厚は、5nm以上50nm以下であることが好ましい。
内外を自由に移動することが抑制されるから、電池反応を起こすことができない。従って
、負極活物質101が外部との電子伝導のための経路を確保するためには、上記のように
、負極活物質101は被膜102によって完全に周囲を被覆されることはなく、少なくと
も負極活物質101の一部が被膜102により被覆されずに露出していることが必要であ
る。このように、粒状の負極活物質101の一部を被覆する被膜102を負極活物質10
1の表面に形成することで、負極活物質101の電池反応を可能としつつ、電解液の分解
反応を抑制することができる。
本実施の形態では、本発明に係る粒状の負極活物質への被膜の作製方法について、図2を
用いて説明する。
溶液を作製する。溶媒としては、例えばトルエンを用いることができる。安定化剤として
は、例えばアセト酢酸エチルを用いることができる。または、ステップS150として、
溶媒にシリコンアルコキシドと安定化剤とを加え、撹拌して溶液を作製する。
金属を選択する。
する。トルエン等の溶媒を加え撹拌することにより溶液を固練りの状態にし、負極活物質
の表面に金属アルコキシドまたはシリコンアルコキシドを被覆させる。以上のステップS
150及びステップS151は、ドライルームなどの低湿度の環境下で行うとよい。これ
は、加水分解反応の進行を抑制するためである。
極活物質の表面の金属アルコキシドまたはシリコンアルコキシドをゲル化する。
えることで、金属アルコキシドまたはシリコンアルコキシドと水とを反応(加水分解反応
)させて、ゾル状の分解生成物を作製する。ここでゾル状とは、液体中に固体微粒子が略
均一に分散した状態をいう。少量の水の添加は、負極活物質を加えた溶液を大気に暴露す
ることで、大気中の水分を添加するものであってもよい。例えば、金属アルコキシドにニ
オブアルコキシドの一種であるNb(OEt)5を用いた場合は、加水分解反応は反応式
1に示す反応となる。
)H2O (xは5以下の正数。) (式1)
加水分解反応は式2に示す反応となる。
)H2O (xは4以下の正数) (式2)
する。ここでゲル状とは、流動性のあるゾル状の分解生成物が固化した状態をいい、固体
微粒子間に引力相互作用が働いて三次元網目構造が発達している。金属アルコキシドにニ
オブアルコキシドの一種であるNb(OEt)5を用いた場合は、縮合反応は反応式3に
示す反応となる。
Nb(OEt)5−x(OH)x−1]+H2O (xは5以下の正数。) (式3
)
、縮合反応は式4に示す反応となる。
OH)x−1(OEt)4−x+H2O (xは4以下の正数) (式4)
できる。なお、便宜上、上記のように加水分解反応によるゾル化と縮合反応によるゲル化
を、ステップS152とS153の二つの工程として分けて記載したが、実際には溶液中
で両反応がほぼ同時に起こる。金属アルコキシドまたはシリコンを含むアルコキシドは、
温度条件と水によって、安定なゲル状の物質にその構造を徐々に変化させていくためであ
る。
は酸化シリコン膜が表面に付着した粒状の負極活物質を得ることができる。焼成の温度は
、300℃以上900℃以下、好ましくは500℃以上800℃以下とする。
活物質が作製される。このようにゾル−ゲル法を用いて負極活物質に被膜を形成する場合
、複雑な形状の負極活物質に対しても適用が可能であり、また大量に被膜形成を行うこと
ができるため、量産工程に最適な製造方法である。
本実施の形態では、被膜を有する粒状の負極活物質を用いた蓄電装置用負極及びその製造
方法について、図3を用いて説明する。
又は片面(図では両面の場合を示す。)に設けられた負極活物質層202と、を有する。
性の高い材料により構成される。例えば、ステンレス、鉄、アルミニウム、銅、ニッケル
、又はチタンを用いることができる。また、アルミニウム−ニッケル合金、アルミニウム
−銅合金等の合金材料を用いてもよい。また、負極集電体201は、箔状、板状(シート
状)、網状、パンチングメタル状、エキスパンドメタル状等の形状を適宜用いることがで
きる。負極集電体201は、厚みが10μm以上30μm以下のものを用いるとよい。
02には、実施の形態1又は実施の形態2で説明した、金属酸化膜または酸化シリコン膜
からなる被膜により覆われた粒状の負極活物質を用いる。
焼成して作製した負極活物質層202を用いる。
の一部における断面である。負極活物質層202は、実施の形態1又は実施の形態2で示
した粒状の負極活物質203と、導電助剤204と、バインダ(図示せず)を有する。粒
状の負極活物質203は、先の実施の形態で説明した通り、金属酸化膜または酸化シリコ
ン膜からなる被膜に覆われている。
を向上させるものであり、負極活物質層202に添加することが好ましい。導電助剤20
4としては比表面積が大きい材料が望ましく、アセチレンブラック(AB)等を用いると
よい。また、カーボンナノチューブやグラフェン、フラーレンといった炭素材料を用いる
こともできる。なお、一例としてグラフェンを用いる場合については後述する。
ンダとして、例えばポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ビニリデンフルオライド−ヘキ
サフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンフルオライド−テトラフルオロエチレン共重
合体、スチレン−ブタジエン共重合ゴム、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレン
、ポリエチレン、ポリイミド等の樹脂材料を用いることができる。
した被膜を有する粒状の負極活物質を、ポリフッ化ビニリデン等のフッ化ビニリデン系重
合体等を溶かしたNMP(N−メチルピロリドン)等の溶媒に混合し、スラリーを形成す
る。
工程を負極集電体201の両面に行う場合には、両面に同時に又は一面ずつ負極活物質層
202を形成する。この後、ロールプレス機を用いて圧延加工し、負極200が製造され
る。
3(C)及び(D)を用いて説明する。
の多層グラフェンを含むものである。単層グラフェンとは、1原子層の炭素分子のシート
のことをいう。また、酸化グラフェンとは、上記グラフェンが酸化された化合物のことを
いう。なお、酸化グラフェンを還元してグラフェンを形成する場合、酸化グラフェンに含
まれる酸素は全て脱離されずに、一部の酸素はグラフェンに残存する。グラフェンに酸素
が含まれる場合、酸素の割合は、全体の2atomic%以上20atomic%以下、
好ましくは3atomic%以上15atomic%以下である。
nm以上0.5nm以下、好ましくは0.38nm以上0.42nm以下、さらに好まし
くは0.39nm以上0.41nm以下である。即ち、一般的なグラファイトの層間距離
である0.34nmよりも、本発明の一態様に係る蓄電装置に用いる多層グラフェンの層
間距離の方が長くできる。層間距離を長くできるため、本発明の一態様に係る蓄電装置に
用いる多層グラフェンは、グラファイトと比べて層間におけるキャリアイオンの移動が容
易となる。
極活物質層202は、粒状の負極活物質203と、粒状の負極活物質203の複数を覆い
つつ、粒状の負極活物質203が内部に詰められたグラフェン205で構成されている。
図示していないバインダについては、添加してもよいが、グラフェン205が互いに結着
することでバインダとして十分機能を果たす程度に含有される場合には、バインダの添加
は必ずしも必要ではない。平面視の負極活物質層202は、複数の粒状の負極活物質20
3の表面を異なるグラフェン205が覆っている。なお、一部において、負極活物質20
3が露出していてもよい。
質203、及び負極活物質層202の平面視において負極活物質203を覆っているグラ
フェン205が図示されている。断面図において、グラフェン205は線状に観察される
。同一のグラフェンまたは複数のグラフェンは複数の負極活物質203に重畳する、又は
、同一のグラフェン又は複数のグラフェンにより、複数の負極活物質203を内在する。
なお、グラフェン205は袋状になっており、該内部において、複数の負極活物質を内包
する場合がある。また、グラフェン205は、一部開放部があり、当該領域において、負
極活物質203が露出している場合がある。
。
法としては、スパッタリング法により負極活物質層202表面にリチウム層を形成しても
よい。または、負極活物質層202の表面にリチウム箔を設けることで、負極活物質層2
02にリチウムをプレドープすることができる。
ある。このため、充放電により、負極活物質層が脆くなり、負極活物質層の一部が崩壊し
てしまうことで、サイクル特性等の蓄電装置の信頼性が低下する。
定体積)の負極活物質層202において、負極活物質量を増加させることが可能である。
従って、電極重量(電極体積)あたりの充放電容量を増大させることができる。
るため導電助剤としても機能する。つまり、負極活物質層202を形成する際に導電助剤
を用いる必要が無く、一定重量(一定体積)の負極活物質層202において、負極活物質
量を増加させることが可能である。従って、電極重量(電極体積)あたりの充放電容量を
増大させることができる。
形成するため、負極200の導電性を向上させることができる。
するため、負極200の充電容量を向上させることができる。
酸化グラフェンを含む分散液を用いて混練し、スラリーを形成する。
って負極集電体201上に塗工したスラリーから溶媒を除去する。この後、ロールプレス
機により圧延加工する。
酸化グラフェンの熱的な還元によって、グラフェン205を生成する。特に、電気化学的
な還元処理を行った場合、加熱処理によって形成したグラフェンに比べてπ結合である二
重結合の炭素−炭素結合を有する割合が増大するため、導電性の高いグラフェン205を
形成することができる。以上の工程により、負極集電体201の片面又は両面にグラフェ
ンを導電助剤として用いた負極活物質層202を形成することができ、負極200を製造
することができる。
本実施の形態では、蓄電装置としてリチウムイオン電池の構造及び製造方法について説明
する。
はじめに、正極及びその製造方法について説明する。
質層252が形成される。
の金属、及びこれらの合金など、導電性の高い材料を用いることができる。また、シリコ
ン、チタン、ネオジム、スカンジウム、モリブデンなどの耐熱性を向上させる元素が添加
されたアルミニウム合金を用いることができる。また、シリコンと反応してシリサイドを
形成する金属元素で形成してもよい。シリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素
としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム
、モリブデン、タングステン、コバルト、ニッケル等がある。正極集電体251は、箔状
、板状(シート状)、網状、パンチングメタル状、エキスパンドメタル状等の形状を適宜
用いることができる。
もよい。
挿入及び脱離が可能な材料を用いればよい。リチウムイオンの挿入及び脱離が可能な正極
活物質としては、例えば、オリビン型の結晶構造、層状岩塩型の結晶構造、又はスピネル
型の結晶構造を有するリチウム含有複合酸化物等が挙げられる。
PO4(Mは、Fe(II)、Mn(II)、Co(II)、Ni(II)の一以上)で
表される複合酸化物が挙げられる。一般式LiMPO4の代表例としては、LiFePO
4、LiNiPO4、LiCoPO4、LiMnPO4、LiFeaNibPO4、Li
FeaCobPO4、LiFeaMnbPO4、LiNiaCobPO4、LiNiaM
nbPO4(a+bは1以下、0<a<1、0<b<1)、LiFecNidCoePO
4、LiFecNidMnePO4、LiNicCodMnePO4(c+d+eは1以
下、0<c<1、0<d<1、0<e<1)、LiFefNigCohMniPO4(f
+g+h+iは1以下、0<f<1、0<g<1、0<h<1、0<i<1)等が挙げら
れる。
き抜けるリチウムイオンの存在等、正極活物質に求められる事項をバランスよく満たして
いるため、好ましい。
チウム(LiCoO2)、LiNiO2、LiMnO2、Li2MnO3、LiNi0.
8Co0.2O2等のNiCo系(一般式は、LiNixCo1−xO2(0<x<1)
)、LiNi0.5Mn0.5O2等のNiMn系(一般式は、LiNixMn1−xO
2(0<x<1))、LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2等のNiMnCo系(N
MCともいう。一般式は、LiNixMnyCo1−x−yO2(x>0、y>0、x+
y<1))が挙げられる。さらに、Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2、
Li2MnO3−LiMO2(M=Co、Ni、Mn)等も挙げられる。
NiO2に比べて熱的に安定である等の利点があるため、好ましい。
4、Li1+xMn2−xO4、Li(MnAl)2O4、LiMn1.5Ni0.5O
4等が挙げられる。
物に、少量のニッケル酸リチウム(LiNiO2やLiNi1−xMO2(M=Co、A
l等))を混合すると、マンガンの溶出を抑制する、電解液の分解を抑制する等の利点が
あり好ましい。
(II)、Co(II)、Ni(II)の一以上、0≦j≦2)で表される複合酸化物を
用いることができる。一般式Li(2−j)MSiO4の代表例としては、Li(2−j
)FeSiO4、Li(2−j)NiSiO4、Li(2−j)CoSiO4、Li(2
−j)MnSiO4、Li(2−j)FekNilSiO4、Li(2−j)FekCo
lSiO4、Li(2−j)FekMnlSiO4、Li(2−j)NikColSiO
4、Li(2−j)NikMnlSiO4(k+lは1以下、0<k<1、0<l<1)
、Li(2−j)FemNinCoqSiO4、Li(2−j)FemNinMnqSi
O4、Li(2−j)NimConMnqSiO4(m+n+qは1以下、0<m<1、
0<n<1、0<q<1)、Li(2−j)FerNisCotMnuSiO4(r+s
+t+uは1以下、0<r<1、0<s<1、0<t<1、0<u<1)等が挙げられる
。
n、Ti、V、Nb、Al、X=S、P、Mo、W、As、Si)の一般式で表されるナ
シコン型化合物を用いることができる。ナシコン型化合物としては、Fe2(MnO4)
3、Fe2(SO4)3、Li3Fe2(PO4)3等が挙げられる。また、正極活物質
として、Li2MPO4F、Li2MP2O7、Li5MO4(M=Fe、Mn)の一般
式で表される化合物、NaF3、FeF3等のペロブスカイト型フッ化物、TiS2、M
oS2等の金属カルコゲナイド(硫化物、セレン化物、テルル化物)、LiMVO4等の
逆スピネル型の結晶構造を有するリチウム含有複合酸化物、バナジウム酸化物系(V2O
5、V6O13、LiV3O8等)、マンガン酸化物系、有機硫黄系等の材料を用いるこ
とができる。
イオン、ベリリウムイオン、またはマグネシウムイオンの場合、正極活物質層252とし
て、上記リチウム化合物及びリチウム含有複合酸化物において、リチウムの代わりに、ア
ルカリ金属(例えば、ナトリウムやカリウム等)、アルカリ土類金属(例えば、カルシウ
ム、ストロンチウム、バリウム等)、ベリリウム、またはマグネシウムを用いてもよい。
正極集電体251と正極活物質層252との間に、正極集電体251と正極活物質層25
2との密着性の向上を目的とした密着層や、正極集電体251の表面の凹凸形状を緩和す
るための平坦化層、放熱のための放熱層、正極集電体251又は正極活物質層252の応
力を緩和するための応力緩和層等の機能層を、金属等の導電性材料を用いて形成してもよ
い。
アイオンの吸蔵放出が可能な粒子状の正極活物質253を用いている。また、当該正極活
物質253の複数を覆いつつ、当該正極活物質253が内部に詰められたグラフェン25
4を含有する例である。複数の正極活物質253の表面を異なるグラフェン254が覆う
。また、一部において、正極活物質253が露出していてもよい。
253内を電子が移動するため、正極活物質253の粒径はより小さい方が好ましい。
られるが、グラファイト層が被覆されている正極活物質とグラフェンを共に用いると、キ
ャリアが正極活物質間をホッピングし、電流が流れるためより好ましい。
質253、及び該正極活物質253を覆うグラフェン254を有する。グラフェン254
は断面図においては線状で観察される。同一のグラフェンまたは複数のグラフェンにより
、複数の正極活物質を内包する。即ち、同一のグラフェンまたは複数のグラフェンの間に
、複数の正極活物質が内在する。なお、グラフェンは袋状になっており、該内部において
、複数の正極活物質を内包する場合がある。また、グラフェンに覆われず、一部の正極活
物質が露出している場合がある。
。なお、クラックや剥離が生じないように、正極活物質層252の厚さを適宜調整するこ
とが好ましい。
ブラック粒子や1次元の拡がりを有するカーボンナノファイバー等のカーボン粒子など、
公知の導電助剤を有してもよい。
ものがある。このため、充放電により、正極活物質層が脆くなり、正極活物質層の一部が
崩落してしまい、この結果蓄電装置の信頼性が低下する。しかしながら、正極活物質が充
放電により体積膨張しても、当該周囲をグラフェンが覆うため、グラフェンは正極活物質
の分散や正極活物質層の崩落を妨げることが可能である。即ち、グラフェンは、充放電に
ともない正極活物質の体積が増減しても、正極活物質同士の結合を維持する機能を有する
。
。また、キャリアイオンの吸蔵放出が可能な正極活物質を保持する機能を有する。このた
め、正極活物質層にバインダを混合する必要が無く、正極活物質層当たりの正極活物質量
を増加させることが可能であり、非水系二次電池の放電容量を高めることができる。
電体251上に、当該スラリーを塗布した後、還元雰囲気での加熱により還元処理を行っ
て、正極活物質を焼成すると共に、酸化グラフェンに含まれる酸素を脱離させ、グラフェ
ンを形成する。なお、酸化グラフェンに含まれる酸素は全て脱離されず、一部の酸素はグ
ラフェンに残存する。以上の工程により、正極集電体251上に正極活物質層252を形
成することができる。この結果、正極活物質層252の導電性が高まる。
ェンは極性溶媒内で互いに分散する。このため、スラリーに含まれる正極活物質が凝集し
にくくなり、凝集による正極活物質の粒径の増大を低減することができる。このため、正
極活物質内の電子の移動が容易となり、正極活物質層の導電性を高めることができる。
。ここでは、リチウムイオン電池の断面構造について、以下に説明する。
図5(A)は、コイン型(単層偏平型)のリチウムイオン電池の外観図であり、図5(B
)は、その断面図である。
ねた負極缶302とが、ポリプロピレン等で形成されたガスケット303で絶縁シールさ
れている。正極304は、正極集電体305と、これと接するように設けられた正極活物
質層306により形成される。また、負極307は、負極集電体308と、これに接する
ように設けられた負極活物質層309により形成される。正極活物質層306と負極活物
質層309との間には、セパレータ310と、電解質(図示せず)とを有する。
施の形態において説明した正極250を用いることができる。
エチレン等の絶縁体を用いることができる。
は、LiClO4、LiAsF6、LiAlCl4、LiSCN、LiBr、LiI、L
i2SO4、Li2B10Cl10、Li2B12Cl12、LiCF3SO3、LiC
4F9SO3、LiC(CF3SO2)3、LiC(C2F5SO2)3、LiN(CF
3SO2)2、LiN(C4F9SO2)(CF3SO2)、LiN(C2F5SO2)
2等のリチウム塩がある。
イオン、ベリリウムイオン、又はマグネシウムイオンの場合、電解質として、上記リチウ
ム塩において、リチウムの代わりに、アルカリ金属(例えば、ナトリウムやカリウム等)
、アルカリ土類金属(例えば、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等)、ベリリウム
、又はマグネシウムを用いてもよい。
媒としては、非プロトン性有機溶媒が好ましい。非プロトン性有機溶媒の代表例としては
、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ク
ロロエチレンカーボネート、ビニレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカ
ーボネート(DEC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、γーブチロラクトン、γ
−バレロラクトン、ギ酸メチル、酢酸メチル、酪酸メチル、1,3−ジオキサン、1,4
−ジオキサン、ジメチルスルホキシド、ジエチルエーテル、メチルジグライム、アセトニ
トリル、ベンゾニトリル、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、スルホラン、スルト
ン等があり、これらの一つまたは複数を用いることができる。また、電解液の溶媒として
ゲル化される高分子材料を用いることで、漏液性等に対する安全性が高まる。また、リチ
ウムイオン電池の薄型化及び軽量化が可能である。ゲル化される高分子材料の代表例とし
ては、シリコーンゲル、アクリルゲル、アクリロニトリルゲル、ポリエチレンオキサイド
、ポリプロピレンオキサイド、フッ素系ポリマー等がある。また、電解液の溶媒として、
難燃性及び難揮発性であるイオン液体(常温溶融塩)を一つまたは複数用いることで、リ
チウムイオン電池の内部短絡や、過充電等によって内部温度が上昇しても、二次電池の破
裂や発火などを防ぐことができる。
EO(ポリエチレンオキシド)系等の高分子材料を有する固体電解質を用いることができ
る。固体電解質を用いる場合には、セパレータの設置が不要となる。また、電池全体を固
体化できるため、漏液のおそれがなくなり安全性が飛躍的に向上する。
て耐腐食性を有するニッケル、アルミニウム、チタン等の金属、当該金属の合金、当該金
属と他の金属との合金(例えば、ステンレスなど)、当該金属の積層、当該金属と前掲し
た合金との積層(例えば、ステンレス\アルミニウムなど)、当該金属と他の金属との積
層(例えば、ニッケル\鉄\ニッケルなど)を用いることができる。正極缶301は正極
304と、負極缶302は負極307とそれぞれ電気的に接続する。
示すように、正極缶301を下にして正極304、セパレータ310、負極307、負極
缶302をこの順で積層し、正極缶301と負極缶302とをガスケット303を介して
圧着してコイン形のリチウムイオン電池300を製造する。
次に、ラミネート型のリチウムイオン電池の一例について、図6を参照して説明する。
質層402を有する正極403と、セパレータ407と、負極集電体404及び負極活物
質層405を有する負極406とを積層し、外装体409に封入して電解液408を注入
した電池である。図6では、ラミネート型のリチウムイオン電池400はシート状の正極
403と負極406とを一枚ずつ重ねた構造を示しているが、電池容量を増加させるため
に上記の積層構造体を捲回し、又は複数枚重ね合わせてからラミネートすることが好まし
い。特にリチウムイオン電池の形態をラミネート型とした場合、電池が可撓性を有するた
め、フレキシビリティを要求される用途に適している。
極集電体404は、外部との電気的接触を得る端子の役割も兼ねている。そのため、正極
集電体401及び負極集電体404の一部は、外装体409から外側に露出するように配
置される。
レン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、アイオノマー、ポリアミド等の材料からなる
内面の上に、アルミニウム、ステンレス、銅、ニッケル等の可撓性に優れた金属薄膜を設
け、さらに該金属薄膜上に外装体の外面としてポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂等
の絶縁性合成樹脂膜を設けた三層構造のラミネートフィルムを用いることができる。この
ような三層構造とすることで、電解液や気体の透過を遮断するとともに、絶縁性を確保し
、併せて耐電解液性を有する。
次に、円筒型のリチウムイオン電池の一例について、図7を参照して説明する。円筒型の
リチウムイオン電池500は図7(A)に示すように、上面に正極キャップ(電池蓋)5
01を有し、側面及び底面に電池缶(外装缶)502を有している。これら正極キャップ
と電池缶(外装缶)502とは、ガスケット(絶縁パッキン)510によって絶縁されて
いる。
状の電池缶502の内側には、帯状の正極504と負極506とがセパレータ505を間
に挟んで捲回された電池素子が設けられている。図示しないが、電池素子はセンターピン
を中心に捲回されている。電池缶502は、一端が閉じられ、他端が開いている。電池缶
502には、二次電池の充放電時において電解液などの液体に対して耐腐食性を有するニ
ッケル、アルミニウム、チタン等の金属、当該金属の合金、当該金属と他の金属との合金
(例えば、ステンレスなど)、当該金属の積層、当該金属と前掲した合金との積層(例え
ば、ステンレス\アルミニウムなど)、当該金属と他の金属との積層(例えば、ニッケル
\鉄\ニッケルなど)を用いることができる。電池缶502の内側において、正極、負極
及びセパレータが捲回された電池素子は、対向する一対の絶縁板508、509により挟
まれている。また、電池素子が設けられた電池缶502の内部は、電解液(図示せず)が
注入されている。電解液は、コイン形やラミネート型のリチウムイオン電池と同様のもの
を用いることができる。
同様に製造すればよいが、円筒型のリチウムイオン電池に用いる正極及び負極は捲回する
ため、集電体の両面に活物質を形成する点において異なる。正極504には正極端子(正
極集電リード)503が接続され、負極506には負極端子(負極集電リード)507が
接続される。正極端子503及び負極端子507は、ともにアルミニウムなどの金属材料
を用いることができる。正極端子503は安全弁機構512に、負極端子507は電池缶
502の底にそれぞれ抵抗溶接される。安全弁機構512は、PTC素子(Positi
ve Temperature Coefficient)511を介して正極キャップ
501と電気的に接続されている。安全弁機構512は電池の内圧の上昇が所定の閾値を
超えた場合に、正極キャップ501と正極504との電気的な接続を切断するものである
。また、PTC素子511は温度が上昇した場合に抵抗が増大する熱感抵抗素子であり、
抵抗の増大により電流量を制限して異常発熱を防止するものである。PTC素子には、チ
タン酸バリウム(BaTiO3)系半導体セラミックス等を用いることができる。
型のリチウムイオン電池を示したが、その他の封止型リチウムイオン電池、角型リチウム
イオン電池等様々な形状のリチウムイオン電池を用いることができる。また、正極、負極
、及びセパレータが複数積層された構造、正極、負極、及びセパレータが捲回された構造
であってもよい。
オン電池500の負極には、本発明の一態様に係る蓄電装置用負極が用いられている。そ
のため、リチウムイオン電池300、リチウムイオン電池400、リチウムイオン電池5
00のサイクル特性を良好なものとすることができる。また、初回の不可逆容量の生成を
抑制することができ、さらに高温特性の良好なリチウムイオン電池とすることができる。
本実施の形態では、蓄電装置としてリチウムイオンキャパシタについて説明する。
用いたリチウムイオン電池の負極を組み合わせたハイブリッドキャパシタであり、正極と
負極の蓄電原理が異なる非対称キャパシタである。正極が電気二重層を形成し物理的作用
により充放電を行うのに対して、負極はリチウムの化学的作用により充放電を行う。この
負極活物質である炭素材料等に予めリチウムを吸蔵させた負極を用いることで、従来の負
極に活性炭を用いた電気二重層キャパシタに比べ、エネルギー密度を飛躍的に向上させて
いる。
に代えて、リチウムイオン及びアニオンの少なくとも一つを可逆的に担持できる材料を用
いればよい。このような材料として、例えば活性炭、導電性高分子、ポリアセン系有機半
導体(PAS)等が挙げられる。
利用による寿命も長い。
負極を用いる。これにより初期の不可逆容量の生成を抑制し、サイクル特性を向上させた
蓄電装置を作製することができる。また、優れた高温特性を有する蓄電装置を作製するこ
とができる。
本発明の一態様に係る蓄電装置は、電力により駆動する様々な電気機器の電源として用い
ることができる。
示装置、照明装置、デスクトップ型或いはノート型のパーソナルコンピュータ、ワードプ
ロセッサ、DVD(Digital Versatile Disc)などの記録媒体に
記憶された静止画又は動画を再生する画像再生装置、ポータブルCDプレーヤ、ラジオ、
テープレコーダ、ヘッドホンステレオ、ステレオ、置き時計、壁掛け時計、コードレス電
話子機、トランシーバ、携帯無線機、携帯電話、自動車電話、携帯型ゲーム機、電卓、携
帯情報端末、電子手帳、電子書籍、電子翻訳機、音声入力機器、ビデオカメラ、デジタル
スチルカメラ、玩具、電気シェーバ、電子レンジ等の高周波加熱装置、電気炊飯器、電気
洗濯機、電気掃除機、温水器、扇風機、毛髪乾燥機、エアコンディショナ、加湿器、除湿
器などの空調設備、食器洗い器、食器乾燥器、衣類乾燥器、布団乾燥器、電気冷蔵庫、電
気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、DNA保存用冷凍庫、懐中電灯、チェーンソー等の電動工具
、煙感知器、透析装置等の医療機器などが挙げられる。さらに、誘導灯、信号機、ベルト
コンベア、エレベータ、エスカレータ、産業用ロボット、電力貯蔵システム、電力の平準
化やスマートグリッドのための蓄電装置等の産業機器が挙げられる。また、蓄電装置から
の電力を用いて電動機により推進する移動体なども、電気機器の範疇に含まれるものとす
る。上記移動体として、例えば、電気自動車(EV)、内燃機関と電動機を併せ持ったハ
イブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、これらのタイヤ車輪
を無限軌道に変えた装軌車両、電動アシスト自転車を含む原動機付自転車、自動二輪車、
電動車椅子、ゴルフ用カート、小型又は大型船舶、潜水艦、ヘリコプター、航空機、ロケ
ット、人工衛星、宇宙探査機や惑星探査機、宇宙船などが挙げられる。
に係る蓄電装置を用いることができる。或いは、上記電気機器は、上記主電源や商用電源
からの電力の供給が停止した場合に、電気機器への電力の供給を行うことができる無停電
電源として、本発明の一態様に係る蓄電装置を用いることができる。或いは、上記電気機
器は、上記主電源や商用電源からの電気機器への電力の供給と並行して、電気機器への電
力の供給を行うための補助電源として、本発明の一態様に係る蓄電装置を用いることがで
きる。
の一態様に係る蓄電装置604を用いた電気機器の一例である。具体的に、表示装置60
0は、TV放送受信用の表示装置に相当し、筐体601、表示部602、スピーカ部60
3、蓄電装置604等を有する。本発明の一態様に係る蓄電装置604は、筐体601の
内部に設けられている。表示装置600は、商用電源から電力の供給を受けることもでき
るし、蓄電装置604に蓄積された電力を用いることもできる。よって、停電などにより
商用電源から電力の供給が受けられない時でも、本発明の一態様に係る蓄電装置604を
無停電電源として用いることで、表示装置600の利用が可能となる。
置、電気泳動表示装置、DMD(Digital Micromirror Devic
e)、PDP(Plasma Display Panel)、FED(Field E
mission Display)などの、半導体表示装置を用いることができる。
、全ての情報表示用表示装置が含まれる。
用いた電気機器の一例である。具体的に、照明装置610は、筐体611、光源612、
蓄電装置613等を有する。図8では、蓄電装置613が、筐体611及び光源612が
据え付けられた天井614の内部に設けられている場合を例示しているが、蓄電装置61
3は、筐体611の内部に設けられていても良い。照明装置610は、商用電源から電力
の供給を受けることもできるし、蓄電装置613に蓄積された電力を用いることもできる
。よって、停電などにより商用電源から電力の供給が受けられない時でも、本発明の一態
様に係る蓄電装置613を無停電電源として用いることで、照明装置610の利用が可能
となる。
本発明の一態様に係る蓄電装置は、天井614以外、例えば側壁615、床616、窓6
17等に設けられた据え付け型の照明装置に用いることもできるし、卓上型の照明装置な
どに用いることもできる。
。具体的には、白熱電球、蛍光灯などの放電ランプ、LEDや有機EL素子などの発光素
子が、上記人工光源の一例として挙げられる。
一態様に係る蓄電装置623を用いた電気機器の一例である。具体的に、室内機620は
、筐体621、送風口622、蓄電装置623等を有する。図8では、蓄電装置623が
、室内機620に設けられている場合を例示しているが、蓄電装置623は室外機624
に設けられていても良い。或いは、室内機620と室外機624の両方に、蓄電装置62
3が設けられていても良い。エアコンディショナは、商用電源から電力の供給を受けるこ
ともできるし、蓄電装置623に蓄積された電力を用いることもできる。特に、室内機6
20と室外機624の両方に蓄電装置623が設けられている場合、停電などにより商用
電源から電力の供給が受けられない時でも、本発明の一態様に係る蓄電装置623を無停
電電源として用いることで、エアコンディショナの利用が可能となる。
しているが、室内機の機能と室外機の機能とを1つの筐体に有する一体型のエアコンディ
ショナに、本発明の一態様に係る蓄電装置を用いることもできる。
電気機器の一例である。具体的に、電気冷凍冷蔵庫630は、筐体631、冷蔵室用扉6
32、冷凍室用扉633、蓄電装置634等を有する。図8では、蓄電装置634が、筐
体631の内部に設けられている。電気冷凍冷蔵庫630は、商用電源から電力の供給を
受けることもできるし、蓄電装置634に蓄積された電力を用いることもできる。よって
、停電などにより商用電源から電力の供給が受けられない時でも、本発明の一態様に係る
蓄電装置634を無停電電源として用いることで、電気冷凍冷蔵庫630の利用が可能と
なる。
機器は、短時間で高い電力を必要とする。よって、商用電源では賄いきれない電力を補助
するための補助電源として、本発明の一態様に係る蓄電装置を用いることで、電気機器の
使用時に商用電源のブレーカーが落ちるのを防ぐことができる。
うち、実際に使用される電力量の割合(電力使用率と呼ぶ)が低い時間帯において、蓄電
装置に電力を蓄えておくことで、上記時間帯以外において電力使用率が高まるのを抑える
ことができる。例えば、電気冷凍冷蔵庫630の場合、気温が低く、冷蔵室用扉632、
冷凍室用扉633の開閉が行われない夜間において、蓄電装置634に電力を蓄える。そ
して、気温が高くなり、冷蔵室用扉632、冷凍室用扉633の開閉が行われる昼間にお
いて、蓄電装置634を補助電源として用いることで、昼間の電力使用率を低く抑えるこ
とができる。
次に、電気機器の一例である携帯情報端末について、図9を用いて説明する。
は、開いた状態であり、タブレット型端末650は、筐体651、表示部652a、表示
部652b、表示モード切り替えスイッチ653、電源スイッチ654、省電力モード切
り替えスイッチ655、操作スイッチ656、を有する。
作キー658にふれることでデータ入力をすることができる。なお、表示部652aにお
いては、一例として半分の領域が表示のみの機能を有する構成、もう半分の領域がタッチ
パネルの機能を有する構成を示しているが該構成に限定されない。表示部652aの全て
の領域がタッチパネルの機能を有する構成としても良い。例えば、表示部652aの全面
をキーボードボタン表示させてタッチパネルとし、表示部652bを表示画面として用い
ることができる。
チパネルの領域657bとすることができる。また、タッチパネルのキーボード表示切り
替えボタン659が表示されている位置に指やスタイラスなどでふれることで表示部65
2bにキーボードボタン表示することができる。
入力することもできる。
り替え、白黒表示やカラー表示の切り替えなどを選択できる。省電力モード切り替えスイ
ッチ655は、タブレット型端末に内蔵している光センサで検出される使用時の外光の光
量に応じて表示の輝度を最適なものとすることができる。タブレット型端末は光センサだ
けでなく、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサなどの他の検出装置を内蔵
させてもよい。
が特に限定されず、一方のサイズともう一方のサイズが異なっていてもよく、表示の品質
も異なっていてもよい。例えば一方が他方よりも高精細な表示を行える表示パネルとして
もよい。
60、充放電制御回路670、バッテリー671、DCDCコンバータ672を有する。
なお、図9(B)では充放電制御回路670の一例としてバッテリー671、DCDCコ
ンバータ672を有する構成について示しており、バッテリー671は、上記実施の形態
で説明した蓄電装置を有している。
態にすることができる。従って、表示部652a、表示部652bを保護できるため、耐
久性に優れ、長期使用の観点からも信頼性の優れたタブレット型端末650を提供するこ
とができる。
静止画、動画、テキスト画像など)を表示する機能、カレンダー、日付又は時刻などを表
示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作又は編集するタッチ入力機
能、様々なソフトウェア(プログラム)によって処理を制御する機能、等を有することが
できる。
示部、または映像信号処理部等に供給することができる。なお、太陽電池660は、筐体
651の片面又は両面に設けることができ、バッテリー671の充電を効率的に行う構成
とすることができる。なおバッテリー671としては、本発明の一態様に係る蓄電装置を
用いると、小型化を図ることができるなどの利点がある。
ロック図を示し説明する。図9(C)には、太陽電池660、バッテリー671、DCD
Cコンバータ672、コンバータ673、スイッチSW1乃至SW3、表示部652につ
いて示しており、バッテリー671、DCDCコンバータ672、コンバータ673、ス
イッチSW1乃至SW3が、図9(B)に示す充放電制御回路670に対応する箇所とな
る。
太陽電池660で発電した電力は、バッテリー671を充電するための電圧となるようD
CDCコンバータ672で昇圧又は降圧がなされる。そして、表示部652の動作に太陽
電池660からの電力が用いられる際にはスイッチSW1をオンにし、コンバータ673
で表示部652に必要な電圧に昇圧または降圧をすることとなる。また、表示部652で
の表示を行わない際には、SW1をオフにし、SW2をオンにしてバッテリー671の充
電を行う構成とすればよい。
電素子(ピエゾ素子)や熱電変換素子(ペルティエ素子)などの他の発電手段によるバッ
テリー671の充電を行う構成であってもよい。例えば、無線(非接触)で電力を送受信
して充電する無接点電力伝送モジュールや、また他の充電手段を組み合わせて行う構成と
してもよい。
に限定されないことは言うまでもない。
さらに、電気機器の一例である移動体の例について、図10を用いて説明する。
のバッテリーは、プラグイン技術や非接触給電による外部からの電力供給により充電をす
ることができる。なお、移動体が鉄道用電気車両の場合、架線や導電軌条からの電力供給
により充電をすることができる。
ッテリー681が搭載されている。バッテリー681の電力は、制御回路682により出
力が調整されて、駆動装置683に供給される。制御回路682は、図示しないROM、
RAM、CPU等を有する処理装置684によって制御される。
み合わせて構成される。処理装置684は、電気自動車680の運転者の操作情報(加速
、減速、停止など)や走行時の情報(上り坂や下り坂等の情報、駆動輪にかかる負荷情報
など)の入力情報に基づき、制御回路682に制御信号を出力する。制御回路682は、
処理装置684の制御信号により、バッテリー681から供給される電気エネルギーを調
整して駆動装置683の出力を制御する。交流電動機を搭載している場合は、図示してい
ないが、直流を交流に変換するインバータも内蔵される。
きる。例えば、商用電源から電源プラグを通じてバッテリー681に充電する。充電は、
AC/DCコンバータ等の変換装置を介して、一定の電圧値を有する直流定電圧に変換し
て行うことができる。バッテリー681として、本発明の一態様に係る蓄電装置を搭載す
ることで、電池の高容量化などに寄与することができ、利便性を向上させることができる
。また、バッテリー681の特性の向上により、バッテリー681自体を小型軽量化する
ことができれば、車両の軽量化に寄与するため、燃費を向上させることができる。
れないことは言うまでもない。
みに限定されるものではない。
酸化ニオブについて、X線回折法(XRD:X−Ray Diffraction)によ
り構造評価を行った。ここでは、黒鉛は用いず、ゾル−ゲル法によりゲル状のニオブを形
成し、坩堝に入れて、600℃で3時間焼成することで作製した酸化ニオブを測定した。
X線回折法による測定結果を図11に示す。
トルのピークは、結晶格子面からのX線反射強度を表し、強度が大きく半値幅が狭い程、
結晶性が高いことを示す。なお、結晶格子面とX線回折角は対応しており、結晶構造及び
結晶格子面が異なれば、X線回折スペクトルのピークが現れる位置(回折角2θ)は異な
る。
の六方晶系の結晶構造を有するNb2O5であることが確認された。
るが、500℃で焼成した場合であっても同様に結晶構造が確認された。一方、200℃
乃至300℃の低温焼成の場合には、非晶質の微粒子となる。
次に、被膜として酸化ニオブ膜を有する負極活物質を作製した。負極活物質には、JFE
ケミカル株式会社製の黒鉛を用いた。まず、実施の形態2で示したように、Nb(OEt
)5と安定化剤として機能するアセト酢酸エチルにトルエンを加え、撹拌してNb(OE
t)5トルエン溶液を作製した。この溶液の配合比は、Nb(OEt)5を3.14×1
0―4mol、アセト酢酸エチルを6.28×10―4mol、トルエンを2mlとした
。次に、ドライルーム環境において、Nb(OEt)5トルエン溶液に負極活物質である
粒状の黒鉛を添加して撹拌した。この後、湿気環境において、50℃で3時間溶液を保持
することで、黒鉛を加えたNb(OEt)5トルエン溶液中のNb(OEt)5を加水分
解反応及び縮合反応させた。すなわち、該溶液中のNb(OEt)5を大気中の水分と徐
々に加水分解反応させ、引き続いて起こる脱水反応により縮合させた。このようにして、
粒状の黒鉛の表面にゲル状のニオブを付着させた。その後、大気下において500℃、3
時間の焼成を行い、酸化ニオブからなる被膜に覆われた粒状の黒鉛を作製した。
図12及び13に粒状の黒鉛についてのSEM(Scanning Electron
Microscope)観察像を示す。図12(A)、図12(B)は、酸化ニオブ膜を
形成していない粒状の黒鉛700を観察したSEM像である。図12(A)は3000倍
のSEM像、図12(B)はその一部を拡大した、5000倍のSEM像である。粒径が
概略20μmの粒状の黒鉛700が観察されるが、その表面は粗く、さらに小さい粒子が
凝集している様子が確認される。
化ニオブ膜を被覆させたものを観察したSEM像である。粒状の黒鉛701は、図13(
A)及び(B)のSEM像において、濃いグレーで表される。一方、粒状の黒鉛701の
表面に白く斑状に見える領域が、酸化ニオブ膜702が形成された部分である。このよう
に、SEM像において、コントラスト差から酸化ニオブ膜の形成されている領域及び形成
されていない領域を確認することができる。酸化ニオブ膜は、粒状の黒鉛701の表面を
完全に覆うことなく、表面のその一部を被覆していることが確認された。
M(Transmission Electron Microscope)により観察
した。図14及び図15に、TEM観察像を示す。
膜で被覆した粒状の黒鉛703をシリコンウェハ上に設け、試料加工及び観察のために炭
素膜704とタングステン膜706とで被覆した。
状の黒鉛703の断面における輪郭部分には、ところどころ黒く酸化ニオブ膜が確認でき
る。
03の表面に、TEM像において黒く観察される酸化ニオブ膜が確認される。さらに図1
5(A)の破線枠内を拡大したTEM像を、図15(B)に示す。粒状の黒鉛703の表
面に形成された酸化ニオブ膜705は、粒状の黒鉛703の表面に沿って形成されている
。TEM観察のための薄片化試料は奥行きに厚さを有するとともに、観察対象の黒鉛が粒
状であるため、その膜厚評価は容易ではないが、本観察結果から酸化ニオブ膜705の膜
厚は、10nm〜20nm程度であることが確認できた。
ル法により酸化ニオブ膜を形成することができた。このゾル−ゲル法により形成された酸
化ニオブ膜は、10nm〜20nm程度の膜厚と非常に薄い被膜であることがわかった。
また、酸化ニオブ膜は粒状の黒鉛の表面を全て覆うものではなく、部分的に表面を覆って
いるものであることがわかった。
次に、本発明に係る被膜が、リチウムイオンの挿入脱離反応を示すものであるか否かを、
サイクリックボルタンメトリ(Cyclic Voltammetry。CV)により確
認した。
る活物質層を、参照極と対極には金属リチウムを、電解液には1Mの六フッ化リン酸リチ
ウム(LiPF6)をエチレンカーボネート(EC)溶液(1mol/L)とジエチルカ
ーボネート(DEC)の混合液(体積比1:1)に溶かしたものを用いた。また、測定は
、走査速度0.2mV/秒、走査範囲0V〜2.5V(vs.Li+/Li)で3サイク
ル行った。
査範囲0V〜2Vの範囲について、3サイクル分の測定結果を示す。図16(B)は、初
回のサイクルにおける1.5〜2V付近の電位に着目したものである。リチウムイオンの
挿入に際し、図中下丸破線内に電流値の変化が現れている。これは、初回のリチウムイオ
ン挿入時に、黒鉛粒子の表面を被覆する酸化ニオブ膜と、リチウムとが反応したことを示
すものである。
を行った。この測定結果を図17に示す。図17(B)に示すように、1.5〜2V付近
では電流値に大きな変化はみられない。従って、図16(B)に示す電流値の変化は、リ
チウムと酸化ニオブ膜との反応を示すものであることが裏付けられる。
次に、酸化ニオブ膜の被覆による黒鉛と電解液との反応の抑制を直接確認するため、負極
活物質としてHOPG膜を用いてCV測定を行った。
略語。高配向性熱分解黒鉛)は薄板状の形状であり表面が平坦であるため、被膜としての
酸化ニオブ膜でHOPG膜の表面を完全に覆うことが容易である。
した試料の断面を観察したTEM像である。該TEM像は反時計回りに90°回転してい
るが、写真中の右側部分がガラス基板780である。ガラス基板780の表面は平坦であ
り、凹凸形状は確認されない。このような平坦な表面上に酸化ニオブ膜781を形成する
と、酸化ニオブ膜781は概略均一の厚さ(約30nm)で形成することができ、結果と
して、ガラス基板780の表面は完全に酸化ニオブ膜により覆われた。なお、試料加工及
び観察のため、酸化ニオブ膜781上には炭素膜782及び白金膜783を設けている。
着法により形成した。これにより、HOPG膜の表面を完全に覆う酸化ニオブ膜が形成さ
れた。
1Mの過塩素酸リチウム(LiClO4)をエチレンカーボネート(EC)溶液(1mo
l/L)とジエチルカーボネート(DEC)の混合液(体積比1:1)に溶かしたものを
用いてCV測定を行った。また、比較のため、被膜を有さないHOPG膜に対しても同様
の測定を行った。
/Li)での結果を示すものであり、太線が被膜を有するHOPG膜、細線が被膜を有し
ていない比較のためのHOPG膜の結果である。また、図18(B)は、走査範囲0.4
V〜1.0Vの範囲についての結果を拡大したものである。
で、図18(B)において、EC/DEC電解液の分解と見られる0.8V(vs.Li
+/Li)付近のピークが、被膜を有していないHOPG膜を用いた電極では確認できる
(図中に示す矢印のピーク)。ところが、酸化ニオブ膜を形成したHOPG膜を用いた電
極においては、0.8V(vs.Li+/Li)付近にはピークが確認されなかった。
ることが確認された。
次に、上記のようにゾル−ゲル法を用いて形成した酸化ニオブ膜を被膜として有する粒状
の黒鉛を負極活物質とした負極を作製し、フルセルとしてセル組みして二次電池のサイク
ル特性を測定した。
とジエチルカーボネート(DEC)とを体積比で1:1の割合で混合した混合溶液中へ六
フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を1モル/リットルの濃度で溶解したものを用いた
。セパレータには、ポリプロピレン(PP)を用いた。充放電は1C(1時間で充電)の
レートで行い、電圧範囲は2V〜4Vとした。また、環境温度は60℃に設定して測定を
行った。
極と、比較のために被膜を有していない粒状の黒鉛を負極活物質とした負極とについて行
った。さらに、酸化ニオブ膜を有する黒鉛については、黒鉛に対する酸化ニオブの重量比
を0.5wt%(重量パーセント)としたものと、黒鉛に対する酸化ニオブの重量比を2
.0wt%としたものとを作製した。
池の放電容量(mAh/g)を示す。酸化ニオブの重量比0.5wt%とした電極、酸化
ニオブの重量比2.0wt%とした電極、酸化ニオブ膜を有していない電極を、それぞれ
測定試料数n=2として測定した。図において、酸化ニオブの重量比0.5wt%とした
電極が示すサイクル特性は曲線810a、810bであり、酸化ニオブの重量比2.0w
t%とした電極が示すサイクル特性は曲線820a、820bであり、酸化ニオブ膜を有
していない電極が示すサイクル特性は曲線830a、830bである。
状の黒鉛を負極活物質とする二次電池の場合、サイクル数が進むとともに放電容量は低下
した。すなわち、劣化が著しい結果となった。
を被膜として有する粒状の黒鉛を負極活物質とする二次電池においては、放電容量は低下
の傾向はみせるものの、被膜を有しないものに比べて大幅な容量の低下は見られず、劣化
が十分に抑制されていることがわかった。特に、環境温度60℃という条件下で劣化の抑
制ができた。これにより、サイクル特性の向上が可能となった。
bと、酸化ニオブの重量比2.0wt%とした電極の結果である曲線820a、820b
とを比較すると、酸化ニオブの重量比0.5wt%とした電極の方が高い放電容量を維持
することができた。また、サイクルごとの充放電効率は、酸化ニオブ膜を有していない電
極が99.4%であったのに対し、酸化ニオブの重量比0.5wt%とした電極では99
.7%であり、酸化ニオブの重量比2.0wt%とした電極では99.5%であった。従
って、被膜を用いた場合、被膜を有していない場合に比べて充放電効率が向上することが
わかった。
以上のことから、リチウムイオン電池の初期容量の低下を引き起こす不可逆容量の発生を
低減し、負極における電解液などの電気化学的な分解を抑制することができた。また、リ
チウムイオン電池の充放電の繰り返しにおいて、充放電の副反応として生じる電解液等の
分解反応を抑制することで、リチウムイオン電池のサイクル特性を向上させることができ
た。また、高温下において早まる電解液の分解反応を抑制し、高温充放電における容量の
減少を防止することで、リチウムイオン電池の使用温度範囲を拡大することができる。
いた蓄電装置の劣化のモデルについて説明する。
実施例として、実際に作製した蓄電装置用負極及び該負極を用いた蓄電装置について説明
する。
鉛粒子としては、JFEケミカル株式会社製の黒鉛を用いた。まず、Si(OEt)4と
、アセト酢酸エチルと、トルエンを加え、撹拌してSi(OEt)4トルエン溶液を作製
した。このとき、後に生成される酸化シリコンの割合が黒鉛に対して1wt%(重量パー
セント)になるようにSi(OEt)4の量を決定した。この溶液の配合比は、Si(O
Et)4を3.14×10−4mol、アセト酢酸エチルを6.28×10−4mol、
トルエンを2mLとした。次に、ドライルーム環境において、Si(OEt)4トルエン
溶液に黒鉛を添加して撹拌した。この後、湿気環境において、70℃で3時間溶液を保持
することで、黒鉛を加えたSi(OEt)4トルエン溶液中のSi(OEt)4を加水分
解反応及び縮合反応させた。すなわち、該溶液中のSi(OEt)4を大気中の水分と徐
々に加水分解反応させ、引き続いて起こる脱水反応により縮合させた。その後、窒素雰囲
気下において500℃、3時間の焼成を行い、酸化シリコンからなる被膜に覆われた黒鉛
粒子を含む電極材料を作製した。さらに、電極材料と、アセチレンブラックと、PVDF
とを混練して形成されたスラリーを、集電体上に塗布し乾燥させて電極(電極1ともいう
)を作製した。このとき、黒鉛に対するPVDFの重量比を10wt%とした。
粒子が形成されていることがわかった。複数の粒子の平均粒径は、約9μmであった。
型X線分析(EDXともいう)を行った。EDXの結果から電極1の一部表面領域にシリ
コンが検出された。一方、別の一部領域のEDXの結果からは、シリコンが検出されなか
った。このことから、酸化シリコンが粒子の表面の全てではなく、粒子の表面の一部に形
成されていることがわかった。
上記ゾル−ゲル法を用いて酸化シリコンを形成した黒鉛粒子を負極活物質とした負極と、
LiPO4を用いた正極と、を用いて電池を作製し、サイクル特性を比較した。
とジエチルカーボネート(DEC)とを体積比で3:7の割合で混合した混合溶液中へ六
フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を1mol/Lの濃度で溶解した電解液を用いた。
セパレータには、ポリプロピレン(PP)を用いた。充放電は1C(1時間で充電)のレ
ートで行い、電圧範囲は2V〜4Vとした。また、環境温度を25℃、50℃、60℃、
70℃または85℃とし、それぞれ2試料ずつサイクル特性を測定した。
電池の放電容量を示す。図21より、環境温度が高くなるに従い、サイクル数に伴う放電
容量の低下が著しくなる傾向が見られた。
って近似した場合、サイクル数が増えるに従い、実測との差が大きくなっていった。また
、指数関数によって近似した場合も、サイクル数が増えるに従い、実測との差が大きくな
っていった(図22参照)。
る放電容量の低下の傾向から考察した。
。図23に示すように、本実施例試料において、電解液中でのリチウムイオンには、4つ
の溶媒分子が配位している。リチウムイオンが負極に取り込まれる際、一部の溶媒分子は
負極表面で即座に分解され、被膜(SEI)を形成する。これを繰り返すことで、被膜は
徐々に成長していく。負極の全体が被膜に覆われた状態でも、被膜内を溶媒分子が拡散す
ることで、その一部が負極表面まで到達する。従って、被膜は、徐々に成長速度をゆるめ
ながら成長する。
は、被膜内の溶媒分子の拡散係数によって決定することができると考えられる。なお、溶
媒分子の拡散する距離は、式5で示すことができる。
を示す。
度は、式6のようになる。
7のように表される。
特性を解析することで定数Aを導出した。続いて、解析して得られた定数Aを基に解析す
ることで、他の環境温度における拡散係数Dを導出した。図21に対応する解析結果を図
24に破線で示す。図24より、当該モデルによって、測定により得られるサイクル特性
(実線)をおおよそ再現することができた。
イクル特性を再現することができた。従って、二次電池の放電容量の低下の一因が、溶媒
分子の分解と、それに伴う被膜の形成によることがわかった。
いて、他の環境温度におけるサイクル特性を予測することができる。従って、サイクル特
性の評価が容易となり、例えば、二次電池を作製するために抜き取り評価を行う場合、当
該評価を短時間で行うことが可能となる。そのため、二次電池の生産性を高めることがで
きる。
し、縦軸が対数目盛のアレニウスプロットを行った(図25参照)。図25より、当該ア
レニウスプロットは、近似直線との間に誤差を有することがわかった。従って、上記モデ
ルで示したような溶媒分子の分解以外にも、放電容量の低下に影響する因子の存在が示唆
される。しかしながら、図24に示したように、おおよそのサイクル特性は再現できてお
り、二次電池の劣化を理解するためには十分に有用なモデルであると考えられる。
性について評価した結果について説明する。
用いて、黒鉛とPVDFとが、90:10となるようなスラリーを形成した。スラリーの
溶媒としては、NMPを用いた。
燥させた後、真空雰囲気で170℃、10時間乾燥させた。これにより、黒鉛を有する活
物質層を形成した。
成した。
製した。
OEt)4トルエン溶液を作製した。この溶液の配合比は、Si(OEt)4を3.14
×10−4mol、アセト酢酸エチルを6.28×10−4mol、トルエンを2mLと
した。なお、Si(OEt)4の量は、後に生成される酸化シリコンの割合が黒鉛に対し
て、1weight%、3weight%、10weight%となるように、3種類、
条件振りを行った。
した。この後、湿気環境において、70℃で3時間溶液を保持することで、黒鉛を加えた
Si(OEt)4トルエン溶液中のSi(OEt)4を加水分解反応及び縮合反応させた
。すなわち、該溶液中のSi(OEt)4を大気中の水分と徐々に加水分解反応させ、引
き続いて起こる脱水反応により縮合させた。このようにして、黒鉛粒子の表面にゲル状の
シリコンを付着させ、C−O−Siからなる結合の網状構造を形成した。
た黒鉛を3種類作製した。
スラリーを形成し、集電体上に塗布し乾燥させて活物質層を形成した。このとき、黒鉛と
PVDFの重量比を90:10とした。スラリーの溶媒としては、NMPを用いた。次に
、活物質層が形成された集電体を円形に打ち抜くことで、電極E1、電極E2、電極E3
、及び電極E4を形成した。
されたスラリーを形成し、集電体上に塗布し乾燥させて活物質層を形成した。このとき、
黒鉛とPVDFの重量比を90:10とした。スラリーの溶媒としては、NMPを用いた
。次に、活物質層が形成された集電体を円形に打ち抜くことで、電極F1、電極F2、電
極F3、及び電極F4を形成した。
成されたスラリーを形成し、集電体上に塗布し乾燥させて活物質層を形成した。このとき
、黒鉛とPVDFの重量比を90:10とした。スラリーの溶媒としては、NMPを用い
た。次に、活物質層が形成された集電体を円形に打ち抜くことで、電極G1、電極G2、
及び電極G3を形成した。
OEt)4トルエン溶液を作製した。このとき、後に生成される酸化シリコンの割合が黒
鉛に対して3weight%になるようにSi(OEt)4の量を決定した。この溶液の
配合比は、Si(OEt)4を3.14×10−4mol、アセト酢酸エチルを6.28
×10−4mol、トルエンを2mlとした。
した。この後、湿気環境において、70℃で3時間溶液を保持することで、黒鉛を加えた
Si(OEt)4トルエン溶液中のSi(OEt)4を加水分解反応及び縮合反応させた
。すなわち、該溶液中のSi(OEt)4を大気中の水分と徐々に加水分解反応させ、引
き続いて起こる脱水反応により縮合させた。
た黒鉛を作製した。
(AB)と、を混練して形成されたスラリーを形成し、集電体上に塗布し乾燥させて活物
質層を形成した。このとき、黒鉛と、PVDFと、ABとの重量比を、88:10:2と
した。スラリーの溶媒としては、NMPを用いた。次に、活物質層が形成された集電体を
円形に打ち抜くことで、電極H1、電極H2、及び電極H3を形成した。
セルを組み立てた後、1回充放電して二次電池D1を作製した。次に、二次電池のサイク
ル特性を測定した。また、電極D2、電極E1〜E3、電極F1〜F3、電極G1〜G3
、電極H1〜H3についても同様に、二次電池D2、E1〜E3、F1〜F3、G1〜G
3、H1〜H3をそれぞれ作製した。その後、それぞれのリチウムイオン二次電池につい
てもサイクル特性を測定した。
、電解液には、エチレンカーボネート(EC)とジエチルカーボネート(DEC)とを体
積比で1:1の割合で混合した混合溶液中へ六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を1
mol/Lの濃度で溶解したものを用いた。セパレータには、ポリプロピレン(PP)を
用いた。1サイクル目の充放電は0.2C(5時間で充電)のレートで行い、2サイクル
目以降の充放電は、1C(1時間で充電)とした。また、200サイクルごとに0.2C
(5時間で充電)のレートで充放電を行い、放電容量を確認した。また、定電流充放電と
し、電圧範囲は2V〜4Vとした。また、環境温度は60℃に設定して測定を行った。
二次電池のサイクル特性の測定結果を図26に示す。横軸はサイクル数(回)を示し、縦
軸は二次電池の放電容量(mAh/g)を示す。
る放電容量の低下が著しい結果となることがわかった。
果を図27に示す。横軸はサイクル数(回)を示し、縦軸は二次電池の放電容量(mAh
/g)を示す。
が著しいことがわかった。これは、酸化シリコンの被覆率が3weight%である電極
F1〜F3は、酸化シリコンの被覆により黒鉛粒子の導通が阻害されており、集電性が低
下したためと考えられる。一方、アセチレンブラックを含む電極H1〜H3は、酸化シリ
コンが被覆されていても黒鉛粒子への導通が確保され、集電性の低下が抑制されたと考え
られる。
また、図28に、電極E4及び電極F4についてのSEM観察像を示す。図28(A)に
、電極E4のSEM観察像を示し、図28(B)に、電極F4についてのSEM観察像を
示す。なお、図28(A)に示すSEM観察像と、図28(B)に示すSEM観察像は、
同じ倍率で観察したものである。
されている様子が確認された。
において、酸化シリコンが形成されている様子が確認された。
ン型のリチウムイオン電池(コインセルともいう)を作製し、その電池特性を評価した結
果について説明する。
正極活物質として炭素層を表面に設けたリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を用いた。
まずリン酸鉄リチウムとグルコースとをアセトン中で混練し、この混合物を乾燥させた後
に600℃で焼成することにより、正極活物質を得た。
により2000rpmで5分間攪拌・混合し、3分間超音波振動を加えた。さらに、20
00rpmでの攪拌・混合を1分間と超音波振動の付加を3分間とを2回行って混合物を
作製した。次に、酸化グラフェンを該混合物に加え、混練機により2000rpmでの5
分間の攪拌・混合を5回行った。その後、結着剤としてPVDFを加え混練機により20
00rpmでの5分間の攪拌・混合を行い、さらに粘度調整のためNMPを添加して、2
000rpmでの1分間の攪拌・混合を行った。形成した混合物は、極性溶媒を除いた配
合比が、炭素層を設けたリン酸鉄リチウム:酸化グラフェン:PVDF=94.4:0.
6:5(単位:weight%)となるように秤量して調整した。
風乾燥して極性溶媒を揮発させた後、プレスにより活物質層を圧縮した。
酸化グラフェンを還元して導電助剤として機能するグラフェンを形成した。
、これを打ち抜いて二次電池用の正極を作製した。
負極活物質として、酸化シリコンからなる被膜に覆われた黒鉛を用いた。まず、黒鉛とし
ては、JFEケミカル株式会社製の平均粒径の9μm黒鉛(MCMB:メソカーボンマイ
クロビーズ)を用いた。まず、Si(OEt)4と触媒として機能する塩酸に、水とエタ
ノールを加え、撹拌してSi(OEt)4溶液を作製した。この溶液の配合比は、Si(
OEt)4を1.8×10−2mol、塩酸を4.44×10−4mol、水1.9ml
、エタノール6.3mlとした。次に、ドライルーム環境において、Si(OEt)4溶
液に負極活物質である粒状の黒鉛を添加して撹拌した。この後、湿気環境において、70
℃で20時間溶液を保持することで、黒鉛を加えたSi(OEt)4水とエタノールとの
混合溶液中のSi(OEt)4を加水分解反応及び縮合反応させた。すなわち、該溶液中
のSi(OEt)4を大気中の水分と徐々に加水分解反応させ、引き続いて起こる脱水反
応により縮合させた。このようにして、粒状の黒鉛の表面にゲル状の酸化シリコンを付着
させた。その後、大気下において500℃、3時間の乾燥を行い、酸化シリコンからなる
被膜に覆われた粒状の黒鉛を作製した。
、極性溶媒としてNMP(N−メチル−ピロリドン)を用意した。これらを混練機により
2000rpmで10分間攪拌・混合を3回行って混合物を作製した。形成した混合物は
、極性溶媒を除いた配合比が、負極活物質:PVDF=90:10(単位:weight
%)となるように秤量して調整した。
極性溶媒を揮発させた。
。
まず、上述した正極を50mm×41mmに、負極を53mm×45mmの矩形状にそれ
ぞれ成形した。なお、成形した正極及び負極は、端子部として機能する突出部が形成され
るように設け、当該突出部上における活物質層を除去して集電体を露出させた。
ては、ポリプロピレン(PP)を用いた。続いて、セパレータに包まれた正極と、負極と
を活物質層が対向するように重ねて設け、さらに当該一対の電極を8層積層した積層体を
得た。その後、電極端子として、正極にはアルミニウム箔を、負極にはニッケルメッキさ
れた銅箔を、それぞれ上記突出部に超音波溶着法により溶着した。なお、当該電極端子は
、ラミネートフィルムと電極端子との間の隙間を埋めるため、ラミネートフィルムの熱圧
着部分と重なる領域に樹脂を予め設けた。
ラミネートフィルムを袋状の形状となるように、一辺を除いて熱圧着した。その後この状
態で減圧雰囲気下(差圧約−100kPa)、70℃で10時間保持して乾燥させた。そ
の後、乾燥雰囲気でラミネートフィルム内に電解液を注入した。電解液としては、エチレ
ンカーボネート(EC)とジエチルカーボネート(DEC)とを体積比で3:7の割合で
混合した混合溶液中へ六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を1mol/Lの濃度で溶
解したものを用いた。その後、減圧雰囲気下(差圧約−60kPa)でラミネートフィル
ムの熱圧着していない1辺を熱圧着することにより、ラミネート型のリチウムイオン電池
を作製した。
B)には、図29(A)に示したラミネート型のリチウムイオン電池の模式図を示す。
まず、上述した負極を減圧雰囲気下で170℃の温度で10時間加熱して、電極を乾燥さ
せた。続いて、上述した正極、負極及びセパレータを、円形にカットした。セルの形状は
CR2032タイプ(直径20mm、高さ3.2mm)を用いた。上述した正極、電解液
に含浸させたセパレータ、及び負極を積層したものをステンレス(SUS)製の正極缶及
び負極缶の間に設け、これらをかしめることによりコイン型リチウムイオン電池を作製し
た。
、サンプル10を作製した。
まず、ラミネート型のサンプル1とコイン型のサンプル2について放電特性を評価した。
充電は0.2CのレートでCCCV充電し、上限電圧を4.0Vとした。放電は、0.2
C、1C、2C、5CのレートのそれぞれについてCC放電により行い、下限電圧は2V
とした。また、測定温度は25℃で行った。それぞれのサンプルの正極の担持量、負極の
担持量、及び容量比を表1に示す。
mAh/g)、縦軸は電圧(単位:V)をそれぞれ示す。ラミネート型のサンプル1につ
いての結果を実線で示し、コイン型のサンプル2についての結果を破線で示す。また、図
30(B)には、図30(A)の結果から算出した放電レートに対する放電容量及び1C
に対する容量比を示す。
量が低下し、サンプルの形状によらず同様の傾向を示すことが確認できた。
続いて、放電時の温度を−25℃、0℃、25℃の3条件として放電特性を評価した結果
を示す。充電は上記と同様に行い、放電は0.2Cのレートで行った。評価はラミネート
型のサンプル3並びにコイン型のサンプル4及びサンプル5を用いて行った。なお、コイ
ン型のサンプルにおいて、25℃及び0℃の評価はサンプル4を用いて行い、−25℃の
評価はサンプル5を用いて行った。それぞれのサンプルの正極の担持量、負極の担持量、
及び容量比を表2に示す。
実線で、コイン型のサンプル4及びサンプル5の結果を破線で示す。
下し、サンプルの形状によらず同様の傾向を示すことが確認できた。
続いて、ラミネート型のサンプルとコイン型のサンプルとで、それぞれ放電容量のサイク
ル特性を評価した。充放電は1Cのレートで行い、電圧範囲は2V〜4Vとした、環境温
度は60℃に設定して測定を行った。評価はラミネート型のサンプル6、サンプル7、コ
イン型のサンプル8、サンプル9、及びサンプル10を用いた。それぞれのサンプルの正
極の担持量、負極の担持量、及び容量比を表3に示す。
池の放電容量(mAh/g)を示す。
も、初期の放電容量の値は同等であった。またいずれのサンプルもサイクル数の増大に伴
って容量が低下し、サンプルの形状によらず同様の傾向を示すことが確認できた。例えば
、サンプル10においては、500サイクルにおける放電容量が初期の放電容量に対して
約64%であった。
ることができる。
102 被膜
200 負極
201 負極集電体
202 負極活物質層
203 負極活物質
204 導電助剤
205 グラフェン
250 正極
251 正極集電体
252 正極活物質層
253 正極活物質
254 グラフェン
300 リチウムイオン電池
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
400 リチウムイオン電池
401 正極集電体
402 正極活物質層
403 正極
404 負極集電体
405 負極活物質層
406 負極
407 セパレータ
408 電解液
409 外装体
500 リチウムイオン電池
501 正極キャップ
502 電池缶
503 正極端子
504 正極
505 セパレータ
506 負極
507 負極端子
508 絶縁板
509 絶縁板
510 ガスケット(絶縁パッキン)
511 PTC素子
512 安全弁機構
600 表示装置
601 筐体
602 表示部
603 スピーカ部
604 蓄電装置
610 照明装置
611 筐体
612 光源
613 蓄電装置
614 天井
615 側壁
616 床
617 窓
620 室内機
621 筐体
622 送風口
623 蓄電装置
624 室外機
630 電気冷凍冷蔵庫
631 筐体
632 冷蔵室用扉
633 冷凍室用扉
634 蓄電装置
650 タブレット型端末
651 筐体
652 表示部
652a 表示部
652b 表示部
653 表示モード切り替えスイッチ
654 電源スイッチ
655 省電力モード切り替えスイッチ
656 操作スイッチ
657a 領域
657b 領域
658 操作キー
659 キーボード表示切り替えボタン
660 太陽電池
670 充放電制御回路
671 バッテリー
672 DCDCコンバータ
673 コンバータ
680 電気自動車
681 バッテリー
682 制御回路
683 駆動装置
684 処理装置
700 粒状の黒鉛
701 粒状の黒鉛
702 酸化ニオブ膜
703 粒状の黒鉛
704 炭素膜
705 酸化ニオブ膜
706 タングステン膜
780 ガラス基板
781 酸化ニオブ膜
782 炭素膜
783 白金膜
Claims (6)
- 負極集電体と、前記負極集電体上の負極活物質と、を有し、
前記負極活物質は、炭素系材料と、金属酸化膜からなる被膜と、を有し、
前記被膜は、前記炭素系材料の凹部を覆う領域を有し、
前記被膜は、絶縁性と、リチウムイオン伝導性とを有するリチウムイオン電池用負極。 - 0025
請求項1において、
前記炭素系材料は、黒鉛、易黒鉛化性炭素、難黒鉛化性炭素、カーボンナノチューブ、グラフェン、またはカーボンブラックからなるリチウムイオン電池用負極。 - 0035
請求項1または請求項2において、
前記被膜は、Nb2O5からなるリチウムイオン電池用負極 - 正極と、負極と、前記正極と前記負極との間のセパレータと、電解液と、を有し、
前記負極は、負極集電体と、前記負極集電体上の負極活物質と、を有し、
前記負極活物質は、炭素系材料と、金属酸化膜からなる被膜と、を有し、
前記被膜は、前記炭素系材料の凹部を覆う領域を有し、
前記被膜は、絶縁性と、リチウムイオン伝導性とを有するリチウムイオン電池。 - 請求項4において、
前記炭素系材料は、黒鉛、易黒鉛化性炭素、難黒鉛化性炭素、カーボンナノチューブ、グラフェン、またはカーボンブラックからなるリチウムイオン電池。 - 請求項4または請求項5において、
前記被膜は、Nb2O5からなるリチウムイオン電池。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012087116 | 2012-04-06 | ||
| JP2012087116 | 2012-04-06 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2017085895A Division JP6552543B2 (ja) | 2012-04-06 | 2017-04-25 | リチウムイオン電池の作製方法 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2021010093A Division JP2021073656A (ja) | 2012-04-06 | 2021-01-26 | リチウムイオン電池 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2019175864A true JP2019175864A (ja) | 2019-10-10 |
Family
ID=49292550
Family Applications (6)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2013048578A Expired - Fee Related JP6137884B2 (ja) | 2012-04-06 | 2013-03-12 | リチウムイオン電池 |
| JP2017085895A Active JP6552543B2 (ja) | 2012-04-06 | 2017-04-25 | リチウムイオン電池の作製方法 |
| JP2019123895A Withdrawn JP2019175864A (ja) | 2012-04-06 | 2019-07-02 | リチウムイオン電池用負極、及びリチウムイオン電池 |
| JP2021010093A Withdrawn JP2021073656A (ja) | 2012-04-06 | 2021-01-26 | リチウムイオン電池 |
| JP2023133009A Active JP7707244B2 (ja) | 2012-04-06 | 2023-08-17 | リチウムイオン電池 |
| JP2025112110A Pending JP2025138806A (ja) | 2012-04-06 | 2025-07-02 | リチウムイオン電池 |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2013048578A Expired - Fee Related JP6137884B2 (ja) | 2012-04-06 | 2013-03-12 | リチウムイオン電池 |
| JP2017085895A Active JP6552543B2 (ja) | 2012-04-06 | 2017-04-25 | リチウムイオン電池の作製方法 |
Family Applications After (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2021010093A Withdrawn JP2021073656A (ja) | 2012-04-06 | 2021-01-26 | リチウムイオン電池 |
| JP2023133009A Active JP7707244B2 (ja) | 2012-04-06 | 2023-08-17 | リチウムイオン電池 |
| JP2025112110A Pending JP2025138806A (ja) | 2012-04-06 | 2025-07-02 | リチウムイオン電池 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (7) | US9384904B2 (ja) |
| JP (6) | JP6137884B2 (ja) |
| KR (3) | KR20150007283A (ja) |
| TW (1) | TWI575804B (ja) |
| WO (1) | WO2013151110A1 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024019566A1 (ko) * | 2022-07-22 | 2024-01-25 | 삼성에스디아이주식회사 | 리튬금속전지용 음극, 이를 포함하는 리튬금속전지, 및 리튬금속전지용 음극 제조방법 |
| WO2024205172A1 (ko) * | 2023-03-26 | 2024-10-03 | 삼성에스디아이주식회사 | 음극 및 이를 포함하는 리튬전지 |
Families Citing this family (73)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6035013B2 (ja) | 2011-08-30 | 2016-11-30 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 電極の作製方法 |
| JP2013054878A (ja) | 2011-09-02 | 2013-03-21 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 電極の作製方法および蓄電装置 |
| ES2785095T3 (es) | 2011-12-21 | 2020-10-05 | Univ California | Red a base de carbono corrugada interconectada |
| ES2934222T3 (es) | 2012-03-05 | 2023-02-20 | Univ California | Condensador con electrodos hechos de una red a base de carbono corrugado interconectado |
| US9384904B2 (en) * | 2012-04-06 | 2016-07-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Negative electrode for power storage device, method for forming the same, and power storage device |
| JP6216154B2 (ja) | 2012-06-01 | 2017-10-18 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 蓄電装置用負極及び蓄電装置 |
| US20140023920A1 (en) | 2012-07-20 | 2014-01-23 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Secondary battery |
| US9754728B2 (en) | 2012-10-09 | 2017-09-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Material for electrode of power storage device, power storage device, and electrical appliance |
| JP6267482B2 (ja) | 2012-11-02 | 2018-01-24 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 電極の製造方法 |
| DE112013005307T5 (de) | 2012-11-07 | 2015-07-23 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Elektrode für Energiespeichervorrichtung, Energiespeichervorrichtung und Herstellungsverfahren der Elektrode für Energiespeichervorrichtung |
| JP5636135B1 (ja) * | 2013-03-04 | 2014-12-03 | 積水化学工業株式会社 | 微粒子−薄片化黒鉛複合体、リチウムイオン二次電池用負極材及びそれらの製造方法並びにリチウムイオン二次電池 |
| WO2014171337A1 (en) | 2013-04-19 | 2014-10-23 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Secondary battery and a method for fabricating the same |
| FR3007204B1 (fr) * | 2013-06-17 | 2022-03-18 | Centre Nat Rech Scient | Utilisation de nouveaux composes a titre de matiere active d'electrode negative dans une batterie sodium-ion. |
| JP6586269B2 (ja) | 2013-10-22 | 2019-10-02 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 蓄電装置用電極 |
| GB2519783A (en) * | 2013-10-30 | 2015-05-06 | Airbus Operations Ltd | Capacitive liquid level sensor |
| JP6180895B2 (ja) * | 2013-11-15 | 2017-08-16 | 国立大学法人信州大学 | 二次電池用電極、二次電池用電極の製造方法および二次電池 |
| KR101753946B1 (ko) * | 2013-12-03 | 2017-07-04 | 주식회사 엘지화학 | 다공성 실리콘계 음극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
| KR102306495B1 (ko) * | 2013-12-04 | 2021-09-28 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 축전체 및 전자 기기 |
| US20160322168A1 (en) * | 2013-12-27 | 2016-11-03 | Showa Denko K.K. | Process for producing anode body for tungsten capacitor |
| US9735430B2 (en) * | 2014-01-23 | 2017-08-15 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Electrode, power storage device, and electronic device |
| CN111403683B (zh) * | 2014-03-13 | 2024-02-23 | 株式会社半导体能源研究所 | 电极、蓄电装置、电子设备、以及电极的制造方法 |
| DE112015002190T5 (de) | 2014-05-09 | 2017-02-02 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Lithium-lonen-Sekundärbatterie und elektronisches Gerät |
| JP6289995B2 (ja) * | 2014-05-13 | 2018-03-07 | 株式会社東芝 | 負極、負極の製造方法、及び非水電解質電池 |
| CN106575806B (zh) | 2014-06-16 | 2020-11-10 | 加利福尼亚大学董事会 | 混合电化学电池 |
| US11322745B2 (en) | 2014-10-15 | 2022-05-03 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Electrode, power storage device, electronic device, and manufacturing method of electrode |
| US20160118689A1 (en) * | 2014-10-24 | 2016-04-28 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Lithium-ion storage battery |
| WO2016067142A1 (en) | 2014-10-27 | 2016-05-06 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Particle, electrode, power storage device, electronic device, and method for manufacturing electrode |
| CN107112144A (zh) | 2014-11-18 | 2017-08-29 | 加利福尼亚大学董事会 | 多孔互连波纹状碳基网络(iccn)复合材料 |
| EP3353844B1 (en) | 2015-03-27 | 2022-05-11 | Mason K. Harrup | All-inorganic solvents for electrolytes |
| JP6522465B2 (ja) * | 2015-08-14 | 2019-05-29 | アルプスアルパイン株式会社 | 全固体型二次電池および全固体型二次電池の製造方法 |
| DE102015216973A1 (de) * | 2015-09-04 | 2017-03-09 | Robert Bosch Gmbh | Gleichstromenergiequelle und elektrischer Verbraucher |
| JP6536302B2 (ja) * | 2015-09-07 | 2019-07-03 | トヨタ自動車株式会社 | 被覆負極活物質 |
| EP3394868B1 (en) | 2015-12-22 | 2022-04-20 | The Regents Of The University Of California | Cellular graphene films |
| EP3405966B1 (en) | 2016-01-22 | 2024-10-02 | The Regents of the University of California | High-voltage devices |
| CN108604708A (zh) * | 2016-02-29 | 2018-09-28 | 松下知识产权经营株式会社 | 非水电解质二次电池 |
| CA3018568A1 (en) | 2016-03-23 | 2017-09-28 | The Regents Of The University Of California | Devices and methods for high voltage and solar applications |
| KR102378286B1 (ko) | 2016-04-01 | 2022-03-23 | 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 | 가요성이고 고성능인 슈퍼커패시터를 위한 탄소 클로쓰 상에서의 폴리아닐린 나노튜브의 직접 성장 |
| US11097951B2 (en) | 2016-06-24 | 2021-08-24 | The Regents Of The University Of California | Production of carbon-based oxide and reduced carbon-based oxide on a large scale |
| CN110957479A (zh) | 2016-07-05 | 2020-04-03 | 株式会社半导体能源研究所 | 正极活性物质 |
| KR102535218B1 (ko) | 2016-08-31 | 2023-05-22 | 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 | 탄소-계 물질을 포함하는 장치 및 그의 제조 |
| US12308421B2 (en) | 2016-09-12 | 2025-05-20 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Electrode and power storage device comprising graphene compound |
| JP6519558B2 (ja) * | 2016-09-15 | 2019-05-29 | トヨタ自動車株式会社 | リチウムイオン二次電池およびその製造方法 |
| US10707531B1 (en) | 2016-09-27 | 2020-07-07 | New Dominion Enterprises Inc. | All-inorganic solvents for electrolytes |
| JP6973999B2 (ja) * | 2016-09-28 | 2021-12-01 | トヨタ自動車株式会社 | 硫化物固体電池 |
| KR20190065324A (ko) | 2016-10-12 | 2019-06-11 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 양극 활물질 입자 및 양극 활물질 입자의 제작 방법 |
| JP7113248B2 (ja) * | 2017-03-22 | 2022-08-05 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 二次電池用負極およびその製造方法並びに二次電池 |
| JP6790950B2 (ja) * | 2017-03-22 | 2020-11-25 | Tdk株式会社 | 状態検出装置 |
| CN118412521A (zh) | 2017-05-12 | 2024-07-30 | 株式会社半导体能源研究所 | 正极活性物质粒子 |
| KR20240023214A (ko) | 2017-05-19 | 2024-02-20 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 양극 활물질, 양극 활물질의 제작 방법, 및 이차 전지 |
| CN110337744B (zh) | 2017-06-26 | 2024-06-04 | 株式会社半导体能源研究所 | 正极活性物质的制造方法及二次电池 |
| CN110892572B (zh) | 2017-07-14 | 2023-02-17 | 加利福尼亚大学董事会 | 用碳纳米点制备高导电多孔石墨烯用于超级电容器应用的简单方法 |
| EP3659861A4 (en) | 2017-07-24 | 2021-03-24 | Koito Manufacturing Co., Ltd. | LAMP-TYPE DEVICE, SENSOR SYSTEM AND SENSOR-TYPE DEVICE |
| JP6848807B2 (ja) * | 2017-10-18 | 2021-03-24 | トヨタ自動車株式会社 | 負極材料、リチウムイオン二次電池、および負極材料の製造方法 |
| WO2019234248A1 (en) | 2018-06-08 | 2019-12-12 | Cambridge Enterprise Limited | Metal oxide-based electrode compositions |
| EP3923374A4 (en) * | 2019-04-19 | 2023-07-12 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | ELECTRODE STRUCTURE AND SECONDARY BATTERY |
| US10938032B1 (en) | 2019-09-27 | 2021-03-02 | The Regents Of The University Of California | Composite graphene energy storage methods, devices, and systems |
| GB2592341B (en) * | 2019-10-16 | 2022-10-19 | Nyobolt Ltd | Electrode compositions |
| GB202013576D0 (en) | 2020-08-28 | 2020-10-14 | Echion Tech Limited | Active electrode material |
| CA3157162A1 (en) | 2019-10-18 | 2021-04-22 | Echion Technologies Limited | Active electrode material |
| CN113053677B (zh) * | 2019-12-26 | 2023-12-01 | 佳能株式会社 | 电源单元和包括电源单元的放射线摄像装置 |
| JP7516834B2 (ja) * | 2020-04-22 | 2024-07-17 | 株式会社レゾナック | 複合材料、その製造方法および全固体型リチウムイオン二次電池 |
| JP7516833B2 (ja) * | 2020-04-22 | 2024-07-17 | 株式会社レゾナック | 複合材料、その製造方法および全固体型リチウムイオン二次電池 |
| CN111516235B (zh) * | 2020-04-24 | 2022-03-08 | 泉州嘉德利电子材料有限公司 | 一种汽车用混合原料耐高温电容膜的生产装置及其制备工艺 |
| BR122023000464B1 (pt) | 2020-06-03 | 2023-12-12 | Echion Technologies Limited | Eletrodo compreendendo material de eletrodo ativo e dispositivo eletroquímico |
| GB2595761B (en) | 2020-06-03 | 2022-07-13 | Echion Tech Limited | Active electrode material |
| CN112435861B (zh) * | 2020-10-16 | 2022-01-11 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 一种混合电容器的正极及其制备方法和用途 |
| CN113945627A (zh) * | 2021-09-27 | 2022-01-18 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 二次电池电极锂枝晶在线监测方法及系统、二次电池 |
| CN118843946A (zh) * | 2022-01-06 | 2024-10-25 | 普沃斯特股份有限公司 | 能量存储装置及其制造方法 |
| CN114725352A (zh) * | 2022-04-28 | 2022-07-08 | 湖北景焕新能源科技有限公司 | 一种锂离子电池石墨基复合负极材料及其制备方法 |
| CN115261787A (zh) * | 2022-07-13 | 2022-11-01 | 华南理工大学 | 一种InSb多晶薄膜负极材料的制备方法及其应用 |
| DE112023004577T5 (de) * | 2022-11-01 | 2025-08-14 | Denso Corporation | Sekundärbatterie |
| CN118312762B (zh) * | 2024-04-19 | 2025-03-28 | 中山大学 | 一种基于数据驱动的缩聚方法及系统 |
| CN119725483B (zh) * | 2024-12-27 | 2026-01-30 | 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) | 一种钨酸铌包覆硅纳米颗粒的锂离子电池负极材料及其制备方法和负极极片、锂离子电池 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1196993A (ja) * | 1997-09-22 | 1999-04-09 | Toyota Motor Corp | リチウムイオン2次電池用負極 |
| JP2002241118A (ja) * | 2001-02-13 | 2002-08-28 | Osaka Gas Co Ltd | 改質黒鉛系炭素材料 |
| JP2004014381A (ja) * | 2002-06-10 | 2004-01-15 | Ise Chemicals Corp | 非水電解液二次電池用電極活物質及び非水電解液二次電池 |
| JP2005332769A (ja) * | 2004-05-21 | 2005-12-02 | Hitachi Chem Co Ltd | リチウム二次電池用負極材料とその製造法、これを用いたリチウム二次電池用負極、およびリチウム二次電池 |
| JP2013232403A (ja) * | 2012-04-06 | 2013-11-14 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 蓄電装置用負極、その製造方法及び蓄電装置 |
Family Cites Families (90)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5015547A (en) | 1988-07-08 | 1991-05-14 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Lithium secondary cell |
| JPH0480331A (ja) | 1990-07-23 | 1992-03-13 | Nikko Kyodo Co Ltd | Nb―Zr合金の製造方法 |
| US5338625A (en) | 1992-07-29 | 1994-08-16 | Martin Marietta Energy Systems, Inc. | Thin film battery and method for making same |
| JP3347555B2 (ja) | 1994-12-01 | 2002-11-20 | キヤノン株式会社 | リチウム二次電池の負極の作製方法 |
| JP3601124B2 (ja) * | 1995-09-22 | 2004-12-15 | 株式会社デンソー | 非水溶液を用いる二次電池の正極活物質、および正極。 |
| US20020168574A1 (en) | 1997-06-27 | 2002-11-14 | Soon-Ho Ahn | Lithium ion secondary battery and manufacturing method of the same |
| JPH1160385A (ja) | 1997-08-05 | 1999-03-02 | Oki Electric Ind Co Ltd | ニオブ酸リチウム薄膜の製造方法 |
| JP3524762B2 (ja) | 1998-03-19 | 2004-05-10 | 三洋電機株式会社 | リチウム二次電池 |
| JP3949303B2 (ja) * | 1998-03-20 | 2007-07-25 | 三星エスディアイ株式会社 | リチウム二次電池負極用炭素材及びこれを用いたリチウム二次電池 |
| JP3103356B1 (ja) | 1999-09-28 | 2000-10-30 | 株式会社サムスン横浜研究所 | リチウム二次電池用の負極材料及びリチウム二次電池用の電極及びリチウム二次電池及びリチウム二次電池用の負極材料の製造方法 |
| KR100536160B1 (ko) | 1999-10-22 | 2005-12-14 | 산요덴키가부시키가이샤 | 리튬 전지용 전극 및 리튬 2차 전지 |
| JP3733066B2 (ja) | 1999-10-22 | 2006-01-11 | 三洋電機株式会社 | リチウム二次電池用電極及びリチウム二次電池 |
| CA2387910C (en) | 1999-10-22 | 2011-06-28 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Electrode for lithium battery and rechargeable lithium battery |
| EP1244163A4 (en) | 1999-10-22 | 2007-10-31 | Sanyo Electric Co | ELECTRODE FOR LITHIUM ACCUMULATOR AND LITHIUM ACCUMULATOR |
| US6887511B1 (en) | 1999-10-22 | 2005-05-03 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Method for preparing electrode material for lithium battery |
| JP3702224B2 (ja) | 1999-10-22 | 2005-10-05 | 三洋電機株式会社 | リチウム二次電池用電極の製造方法 |
| US6797428B1 (en) | 1999-11-23 | 2004-09-28 | Moltech Corporation | Lithium anodes for electrochemical cells |
| JP2001210315A (ja) | 2000-01-25 | 2001-08-03 | Sanyo Electric Co Ltd | リチウム二次電池用電極及びこれを用いたリチウム二次電池 |
| EP1207566B8 (en) | 2000-11-18 | 2007-09-12 | Samsung SDI Co., Ltd. | Anode thin film for lithium secondary battery |
| JP3875048B2 (ja) * | 2001-06-27 | 2007-01-31 | 株式会社東芝 | 負極活物質の製造方法 |
| JP4701579B2 (ja) | 2002-01-23 | 2011-06-15 | 日本電気株式会社 | 二次電池用負極 |
| AU2003266021A1 (en) | 2002-09-10 | 2004-04-30 | California Institute Of Technology | High-capacity nanostructured silicon and lithium alloys thereof |
| KR100682883B1 (ko) | 2002-11-27 | 2007-02-15 | 삼성전자주식회사 | 고체 전해질, 그의 제조방법 및 이를 채용한 리튬전지 및 박막전지 |
| EP1575104A4 (en) | 2002-12-17 | 2008-05-07 | Mitsubishi Chem Corp | CATHODE FOR A SECONDARY BATTERY WITH A WATER-FREE ELECTROLYTE AND A SECONDARY BATTERY WITH A WATER-FREE ELECTROLYTE |
| US7491467B2 (en) | 2002-12-17 | 2009-02-17 | Mitsubishi Chemical Corporation | Negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery and nonaqueous electrolyte secondary battery using the same |
| JP4686974B2 (ja) * | 2002-12-17 | 2011-05-25 | 三菱化学株式会社 | 非水系電解液二次電池用負極およびそれを用いた非水系電解液二次電池 |
| JP2004281317A (ja) | 2003-03-18 | 2004-10-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 非水電解質二次電池用電極材料とその製造方法、ならびにそれを用いた非水電解質二次電池 |
| WO2004086539A1 (en) | 2003-03-26 | 2004-10-07 | Canon Kabushiki Kaisha | Electrode material for lithium secondary battery and electrode structure having the electrode material |
| JP4007228B2 (ja) | 2003-03-31 | 2007-11-14 | 三菱マテリアル株式会社 | リチウム二次電池用負極材料及びその製造方法 |
| JP4178519B2 (ja) | 2004-03-26 | 2008-11-12 | 日立エーアイシー株式会社 | 固体電解コンデンサ用のニオブ合金粉末および焼結体の製造方法 |
| JP2005302510A (ja) | 2004-04-12 | 2005-10-27 | Rikogaku Shinkokai | リチウムイオン二次電池 |
| JP2006059641A (ja) | 2004-08-19 | 2006-03-02 | Nissan Motor Co Ltd | 二次電池用電極、および、これを用いた二次電池 |
| US8278011B2 (en) | 2004-12-09 | 2012-10-02 | Nanosys, Inc. | Nanostructured catalyst supports |
| US7842432B2 (en) | 2004-12-09 | 2010-11-30 | Nanosys, Inc. | Nanowire structures comprising carbon |
| US7939218B2 (en) | 2004-12-09 | 2011-05-10 | Nanosys, Inc. | Nanowire structures comprising carbon |
| KR101405353B1 (ko) | 2004-12-09 | 2014-06-11 | 원드 매터리얼 엘엘씨 | 연료 전지용의 나노와이어 기반 막 전극 조립체 |
| US9614214B2 (en) | 2004-12-16 | 2017-04-04 | Lg Chem, Ltd. | Method for improvement of performance of si thin film anode for lithium rechargeable battery |
| EP1852933B1 (en) | 2005-02-02 | 2010-10-13 | Geomatec Co., Ltd. | Thin-film solid secondary cell |
| JP3850427B2 (ja) | 2005-03-22 | 2006-11-29 | 株式会社物産ナノテク研究所 | 炭素繊維結合体およびこれを用いた複合材料 |
| JP5148051B2 (ja) | 2005-06-27 | 2013-02-20 | 三菱重工業株式会社 | リチウム電池用負極電極、その製法及び装置、リチウム電池の製法、リチウム二次電池 |
| JP4622803B2 (ja) | 2005-10-25 | 2011-02-02 | ソニー株式会社 | リチウムイオン二次電池用負極およびリチウムイオン二次電池、並びにそれらの製造方法 |
| EP2378597A1 (en) | 2005-11-21 | 2011-10-19 | Nanosys, Inc. | Nanowire structures comprising carbon |
| WO2007069664A1 (ja) | 2005-12-14 | 2007-06-21 | Mitsui Mining Co., Ltd. | 黒鉛粒子、炭素-黒鉛複合粒子及びそれらの製造方法 |
| JP5080738B2 (ja) * | 2005-12-20 | 2012-11-21 | 新日鉄マテリアルズ株式会社 | 樹脂被覆ステンレス鋼箔,容器及び2次電池 |
| CN101346835B (zh) | 2005-12-27 | 2011-06-15 | 松下电器产业株式会社 | 锂二次电池用电极和使用该电极的锂二次电池 |
| EP1986253B1 (en) | 2006-02-14 | 2011-09-07 | Panasonic Corporation | Electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery, method for producing same , and nonaqueous electrolyte secondary battery comprising such electrode for nonaqueous secondary battery |
| CN101331630B (zh) * | 2006-05-23 | 2011-01-26 | 索尼株式会社 | 负极及其制造方法、以及电池及其制造方法 |
| US8080335B2 (en) | 2006-06-09 | 2011-12-20 | Canon Kabushiki Kaisha | Powder material, electrode structure using the powder material, and energy storage device having the electrode structure |
| US7745047B2 (en) | 2007-11-05 | 2010-06-29 | Nanotek Instruments, Inc. | Nano graphene platelet-base composite anode compositions for lithium ion batteries |
| KR100898293B1 (ko) | 2007-11-27 | 2009-05-18 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 이의 제조 방법 |
| CN101919089B (zh) | 2007-12-25 | 2014-04-16 | 花王株式会社 | 锂电池正极用复合材料 |
| JP5377946B2 (ja) | 2007-12-25 | 2013-12-25 | 花王株式会社 | リチウム電池正極用複合材料 |
| US9564629B2 (en) | 2008-01-02 | 2017-02-07 | Nanotek Instruments, Inc. | Hybrid nano-filament anode compositions for lithium ion batteries |
| JP2009164014A (ja) | 2008-01-08 | 2009-07-23 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 非水電解液二次電池用負極 |
| US8614878B2 (en) * | 2008-01-17 | 2013-12-24 | Fraser W. SEYMOUR | Nanoscale intercalation materials on carbon powder, process for production, and use thereof |
| KR101430617B1 (ko) * | 2008-02-26 | 2014-08-18 | 삼성에스디아이 주식회사 | 니오븀 산화물 함유 전극 및 이를 채용한 리튬 전지 |
| EP2276698A1 (en) | 2008-04-14 | 2011-01-26 | Dow Global Technologies Inc. | Lithium metal phosphate/carbon nanocomposites as cathode active materials for secondary lithium batteries |
| JP4957657B2 (ja) | 2008-06-13 | 2012-06-20 | ソニー株式会社 | リチウムイオン二次電池用負極およびリチウムイオン二次電池 |
| BRPI0914776A2 (pt) | 2008-07-04 | 2015-10-20 | Sony Corp | bateria secundária, e, dispositivo eletrônico compreendendo uma bateria secundária como uma fonte de potência. |
| US8580432B2 (en) | 2008-12-04 | 2013-11-12 | Nanotek Instruments, Inc. | Nano graphene reinforced nanocomposite particles for lithium battery electrodes |
| US9093693B2 (en) | 2009-01-13 | 2015-07-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Process for producing nano graphene reinforced composite particles for lithium battery electrodes |
| US8927156B2 (en) | 2009-02-19 | 2015-01-06 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power storage device |
| WO2010107877A1 (en) * | 2009-03-18 | 2010-09-23 | Eaglepicher Technologies, Llc | Non-aqueous electrochemical cell having a mixture of at least three cathode materials therein |
| JP5602380B2 (ja) | 2009-04-06 | 2014-10-08 | トヨタ自動車株式会社 | 固体電解質材料 |
| JP2010244844A (ja) | 2009-04-06 | 2010-10-28 | Nec Energy Devices Ltd | 電池パック |
| JP2010250968A (ja) | 2009-04-10 | 2010-11-04 | Panasonic Corp | リチウムイオン二次電池 |
| JP5287739B2 (ja) | 2009-05-01 | 2013-09-11 | トヨタ自動車株式会社 | 固体電解質材料 |
| US20140370380A9 (en) | 2009-05-07 | 2014-12-18 | Yi Cui | Core-shell high capacity nanowires for battery electrodes |
| KR101097244B1 (ko) | 2009-09-02 | 2011-12-21 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 전지용 음극 및 이를 구비한 리튬 전지 |
| JP5215978B2 (ja) * | 2009-10-28 | 2013-06-19 | 信越化学工業株式会社 | 非水電解質二次電池用負極材及びその製造方法並びにリチウムイオン二次電池 |
| WO2011057074A2 (en) | 2009-11-06 | 2011-05-12 | Northwestern University | Electrode material comprising graphene-composite materials in a graphite network |
| US9431649B2 (en) | 2009-11-23 | 2016-08-30 | Uchicago Argonne, Llc | Coated electroactive materials |
| US9061902B2 (en) | 2009-12-18 | 2015-06-23 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Crystalline-amorphous nanowires for battery electrodes |
| US8652687B2 (en) | 2009-12-24 | 2014-02-18 | Nanotek Instruments, Inc. | Conductive graphene polymer binder for electrochemical cell electrodes |
| JP2011165657A (ja) | 2010-01-15 | 2011-08-25 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 蓄電装置 |
| JP2011159534A (ja) | 2010-02-02 | 2011-08-18 | Toyota Motor Corp | リチウム電池 |
| US20110250506A1 (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-13 | Panasonic Corporation | Non-aqueous electrolyte secondary battery |
| WO2011136028A1 (en) | 2010-04-28 | 2011-11-03 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power storage device and method for manufacturing the same |
| JP5454353B2 (ja) * | 2010-05-21 | 2014-03-26 | 信越化学工業株式会社 | 非水電解質二次電池負極材用珪素酸化物及びその製造方法、ならびに負極、リチウムイオン二次電池及び電気化学キャパシタ |
| JP5859746B2 (ja) | 2010-05-28 | 2016-02-16 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 蓄電装置およびその作製方法 |
| JP5534987B2 (ja) | 2010-07-13 | 2014-07-02 | 東芝エレベータ株式会社 | エレベータのかご室内照明装置 |
| US9142832B2 (en) | 2010-08-11 | 2015-09-22 | Jx Nippon Oil & Energy Corporation | Graphite material for negative electrodes of lithium ion secondary battery, manufacturing method for said material, and lithium ion secondary battery using same |
| KR20130097181A (ko) * | 2010-08-11 | 2013-09-02 | 제이엑스 닛코 닛세키 에네루기 가부시키가이샤 | 리튬이차 전지음극용 흑연 재료 및 그의 제조방법, 및 그를 이용한 리튬 이차 전지 |
| DE112011102750T5 (de) * | 2010-08-19 | 2013-07-04 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Elektrisches Gerät |
| CN103238240B (zh) | 2010-12-07 | 2016-05-18 | 株式会社半导体能源研究所 | 蓄电装置 |
| CN105174252B (zh) | 2011-06-24 | 2018-12-14 | 株式会社半导体能源研究所 | 多层石墨烯及蓄电装置 |
| JP6035013B2 (ja) | 2011-08-30 | 2016-11-30 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 電極の作製方法 |
| JP2013054878A (ja) | 2011-09-02 | 2013-03-21 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 電極の作製方法および蓄電装置 |
| JP6009343B2 (ja) | 2011-12-26 | 2016-10-19 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 二次電池用正極および二次電池用正極の作製方法 |
| JP6216154B2 (ja) | 2012-06-01 | 2017-10-18 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 蓄電装置用負極及び蓄電装置 |
-
2013
- 2013-03-11 US US13/792,598 patent/US9384904B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-03-12 JP JP2013048578A patent/JP6137884B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2013-03-18 TW TW102109487A patent/TWI575804B/zh not_active IP Right Cessation
- 2013-03-28 KR KR1020147028365A patent/KR20150007283A/ko not_active Ceased
- 2013-03-28 KR KR1020197022333A patent/KR102101352B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2013-03-28 KR KR1020207010335A patent/KR102306497B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2013-03-28 WO PCT/JP2013/060263 patent/WO2013151110A1/en not_active Ceased
-
2016
- 2016-07-01 US US15/200,015 patent/US9685653B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2017
- 2017-04-25 JP JP2017085895A patent/JP6552543B2/ja active Active
- 2017-06-13 US US15/621,520 patent/US9899660B2/en active Active
-
2018
- 2018-02-16 US US15/932,208 patent/US10263243B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2019
- 2019-04-15 US US16/384,086 patent/US11056678B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2019-07-02 JP JP2019123895A patent/JP2019175864A/ja not_active Withdrawn
-
2021
- 2021-01-26 JP JP2021010093A patent/JP2021073656A/ja not_active Withdrawn
- 2021-07-01 US US17/365,196 patent/US11605804B2/en active Active
-
2023
- 2023-03-09 US US18/119,422 patent/US20230216019A1/en active Pending
- 2023-08-17 JP JP2023133009A patent/JP7707244B2/ja active Active
-
2025
- 2025-07-02 JP JP2025112110A patent/JP2025138806A/ja active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1196993A (ja) * | 1997-09-22 | 1999-04-09 | Toyota Motor Corp | リチウムイオン2次電池用負極 |
| JP2002241118A (ja) * | 2001-02-13 | 2002-08-28 | Osaka Gas Co Ltd | 改質黒鉛系炭素材料 |
| JP2004014381A (ja) * | 2002-06-10 | 2004-01-15 | Ise Chemicals Corp | 非水電解液二次電池用電極活物質及び非水電解液二次電池 |
| JP2005332769A (ja) * | 2004-05-21 | 2005-12-02 | Hitachi Chem Co Ltd | リチウム二次電池用負極材料とその製造法、これを用いたリチウム二次電池用負極、およびリチウム二次電池 |
| JP2013232403A (ja) * | 2012-04-06 | 2013-11-14 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 蓄電装置用負極、その製造方法及び蓄電装置 |
| JP2017157566A (ja) * | 2012-04-06 | 2017-09-07 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池の作製方法 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024019566A1 (ko) * | 2022-07-22 | 2024-01-25 | 삼성에스디아이주식회사 | 리튬금속전지용 음극, 이를 포함하는 리튬금속전지, 및 리튬금속전지용 음극 제조방법 |
| WO2024205172A1 (ko) * | 2023-03-26 | 2024-10-03 | 삼성에스디아이주식회사 | 음극 및 이를 포함하는 리튬전지 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2013151110A1 (en) | 2013-10-10 |
| JP7707244B2 (ja) | 2025-07-14 |
| KR20200040911A (ko) | 2020-04-20 |
| US20230216019A1 (en) | 2023-07-06 |
| JP2021073656A (ja) | 2021-05-13 |
| US20170288205A1 (en) | 2017-10-05 |
| US20130266858A1 (en) | 2013-10-10 |
| JP2023162271A (ja) | 2023-11-08 |
| KR20190092613A (ko) | 2019-08-07 |
| JP6552543B2 (ja) | 2019-07-31 |
| US9384904B2 (en) | 2016-07-05 |
| US20190245195A1 (en) | 2019-08-08 |
| US10263243B2 (en) | 2019-04-16 |
| US9899660B2 (en) | 2018-02-20 |
| US20210408516A1 (en) | 2021-12-30 |
| JP2017157566A (ja) | 2017-09-07 |
| JP2025138806A (ja) | 2025-09-25 |
| US20180183037A1 (en) | 2018-06-28 |
| TW201407868A (zh) | 2014-02-16 |
| US11605804B2 (en) | 2023-03-14 |
| US11056678B2 (en) | 2021-07-06 |
| KR20150007283A (ko) | 2015-01-20 |
| US20160315309A1 (en) | 2016-10-27 |
| TWI575804B (zh) | 2017-03-21 |
| KR102306497B1 (ko) | 2021-09-28 |
| US9685653B2 (en) | 2017-06-20 |
| JP2013232403A (ja) | 2013-11-14 |
| KR102101352B1 (ko) | 2020-04-17 |
| JP6137884B2 (ja) | 2017-05-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7707244B2 (ja) | リチウムイオン電池 | |
| JP6457605B2 (ja) | リチウムイオン電池の作製方法 | |
| JP6524278B2 (ja) | 蓄電装置用電極材料、蓄電装置用電極 | |
| JP6452941B2 (ja) | 蓄電池用電極 | |
| JP6207923B2 (ja) | 二次電池用正極の製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190729 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190729 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20200318 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200428 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20200629 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20201027 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210126 |
|
| C60 | Trial request (containing other claim documents, opposition documents) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60 Effective date: 20210126 |
|
| A761 | Written withdrawal of application |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761 Effective date: 20210128 |