JP4426861B2 - 薄型二次電池セル及びその製造方法、並びに二次電池モジュール - Google Patents
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Description
開口部を有する薄型外包体に、該電極対に挟まれた該セパレータを挿入し、及び該電解液を注入する工程と、
該セパレータの最大膨張方向の動きが固定されず、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行の状態で、該電解液を該セパレータに浸透させる工程と、
該開口部を密封状態に封止する工程と、を含む薄型二次電池セルの製造方法であり、
製造工程中、電解液浸透時において、該セパレータは最大膨張方向の動きが固定されることなく該電極対の間に挟まれ、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行になるように構成されたことを特徴とする薄型二次電池セルであり、
前記電極対に挟まれた該セパレータが複数積層され、該薄型外包体に密封状態に収容された、請求項20に記載の積層型薄型二次電池セルであり、
該セパレータは、その最大膨張方向と該一辺とが略平行になるように構成された、請求項23に記載のシート状二次電池セルであり、
該セパレータは、その最大膨張方向と該一辺とが略垂直になるように構成された、請求項24に記載のシート状二次電池セルであり、
該セパレータは、その最大膨張方向と該二辺とが平行になるように構成された、請求項23に記載のシート状二次電池セルであり、
市販のマンガン酸リチウムLiMn2O4(正極活物質、平均粒径10μm)と、アセチレンブラック(導電剤)と、ポリビニリデンフルオライド(結着剤)とを89:6:5の質量比でN-メチルピロリドンを用いて混合した。厚さ15μmのアルミニウムシート(正極集電体)の両面に、厚さが約130μmになるようにこの混合物を塗布した後、乾燥させてシート状正極を作製した。この正極を14.3cm×12.9cmに切り出した。
市販の黒鉛粉末(負極活物質、平均粒径12μm)と、ポリビニリデンフルオライド(結着剤)とを93:7の質量比でN-メチルピロリドンを用いて混合した。厚さ14μmの銅シート(負極集電体)の両面に、厚さが約80μmになるようにこの混合物を塗布した後、乾燥させてシート状負極を作製した。この負極を14.8cm×13.0cmに切り出した。
EC(Ethylene carbonate)とDMC(Dimethyl carbonate)とを50:50の質量比で混合した溶媒に、LiPF6を1mol/Lの濃度で溶解して、有機電解液を調製した。
市販の多孔性延伸ポリプロピレンシート(宇部興産株式会社製、UP3025)をセパレータとして用いた。このセパレータを14.8cm×12.8cmに切り出した。このセパレータは、上記非水系電解液が浸透することによる膨張異方性を有する。その最大膨張方向とシートの最大延伸方向とは略平行であり、かつ、それらの方向は14.8cmの辺とも略平行である。
上記セパレータ(4枚)と、上記シート状正極(2枚)と、上記シート状負極(3枚)とを、両最外層が負極で、セパレータが両極に挟まれる様に交互に積層し、シート状セパレータ及びシート状電極対からなる積層体を作製した。なお、正極端子は正極端子同士、負極端子は負極端子同士、それぞれ相対する辺の側で重なる様にした。
幅3cm×長さ4cm×厚さ0.15mmのアルミニウム箔からなる正極端子を、正極の14.3cmの辺から外に引き出された形態に、その正極の辺の端から7.15cmの位置に正極端子の中央が位置するように、超音波溶接により接合した。
幅3cm×長さ4cm×厚さ0.15mmのニッケル箔からなる負極端子を、負極の14.8cmの辺から外に引き出された形態に、その負極の辺の端から7.4cmの位置に負極端子の中央が位置するように、超音波溶接により接合した。
内面側にポリエチレン製の内面層と、中間にアルミ箔製の中間と、外面側にポリアミド系樹脂製の外面層とを有する三層構造の可撓性ラミネートフィルムを準備し、これを、17cm×16cmに切り出したもの2枚を外包体対として用いた。
外包体対の両内面側が対向する構造で、かつ、両極端子が外包体対の相対する17cmの二辺から外に引き出された形態で積層した。そして、上記17cmの二辺を加熱圧着してラミネートの樹脂層を貼り合わせた。次に、残りの、端子が外に引き出されていない二辺のうちの一辺を加熱圧着して、電極対に挟まれたセパレータが挿入された、一辺が未封止の開口部を有する袋状の薄型外包体とした。この時、セパレータは、電極対の間で脱落しない程度にかつ、セパレータの最大膨張方向の動きが固定されない程度に挟まれた状態とした。
電解液注入前に、上記電極対及び上記セパレータが挿入された上記薄型外包体(セル)を、真空乾燥機にて20tor、80℃、8時間で乾燥処理した。二次電池内に残る水分は電池特性に悪影響を与えるためである。真空中にて加熱電燥を行うのは、水分の除去と同時に電極材や銅箔などを酸化させないためである。
真空乾燥されたセルに所定量の電解液を注入し、更に、セパレータの最大膨張方向(最大延伸方向)を略鉛直方向の向きに置いて、セルを30分間放置(エージング)した。この際、電解液をいったん下方に溜め、下方から上方に向けてセパレータに電解液が浸透する様にした。すなわち、セパレータの最大膨張方向と電解液の浸透方向とが略平行の状態に放置した。その後、電解液中に取り残されている気泡を除去するために真空チャンバーにて脱泡を行った。この真空脱泡に要する時間は5分程度であり、この脱泡工程によるシワ形成への影響はほとんど無い。
開口部の一辺を真空シーラーにて熱圧着して、密封状態に封止して、本発明のシート状二次電池セルを得た。
実施例1と同じ外包体対を用いて、外包体対の両内面側が対向する構造で、両極端子が重なり合わないように、かつ、両極端子が外包体対の17cmの一辺から外に引き出された形態で積層した。そして、上記17cmの二辺を加熱圧着してラミネートの樹脂層を貼り合わせた。次に、残りの、端子が外に引き出されていない二辺のうちの一辺を加熱圧着して、電極対に挟まれたセパレータが挿入された、一辺が未封止の開口部を有する袋状の薄型外包体とした。この時、セパレータは、電極対の間で脱落しない程度にかつ、セパレータの最大膨張方向の動きが固定されない程度に挟まれた状態とした。
Claims (28)
- 電解液が浸透することによる膨張異方性を有するシート状セパレータをシート状電極対にて挟む工程と、
開口部を有する薄型外包体に、該電極対に挟まれた該セパレータを挿入し、及び該電解液を注入する工程と、
該セパレータの最大膨張方向の動きが固定されず、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行の状態で、該電解液を該セパレータに浸透させる工程と、
該開口部を密封状態に封止する工程と、を含む薄型二次電池セルの製造方法。 - 前記セパレータの挿入及び該電解液の注入後、該セパレータの最大膨張方向が略鉛直方向に向く状態で10〜60分間エージングして、該電解液を該セパレータに浸透させる、請求項1に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記電極対に挟まれた該セパレータを該薄型外包体に挿入し、該セパレータの最大膨張方向の動きが固定されず、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行の状態で、該電解液を該薄型外包体に注入して該セパレータに浸透させる、請求項1又は2に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記電解液を該薄型外包体に注入し、該セパレータの最大膨張方向の動きが固定されず、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行の状態で、該電極対に挟まれた該セパレータを該電解液が注入された該薄型外包体に挿入して該セパレータに該電解液を浸透させる、請求項1又は2に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 電解液浸透時において、前記セパレータの該最大膨張方向と該浸透方向とのなす角が0〜30°である、請求項1〜4のいずれかに記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記セパレータが多孔性延伸シートからなり、該セパレータの最大延伸方向を該最大膨張方向とする、請求項1〜5のいずれかに記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記セパレータは該電解液の浸透速度異方性を有し、該セパレータの最大浸透速度方向と該電解液の浸透方向とが略垂直の状態で、該電解液を該セパレータに浸透させる、請求項1〜6のいずれかに記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 電解液浸透時において、前記セパレータの該最大浸透速度方向と該浸透方向とのなす角が60〜90°である、請求項7に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記電極対に挟まれた該セパレータを複数積層し、該薄型外包体に挿入する、請求項1〜8のいずれかに記載の積層型薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記薄型外包体が可撓性を有するシート状外包体である、請求項1〜9のいずれかに記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記シート状外包体が略矩形である、請求項10に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記シート状外包体は一辺が未封止の袋状であり、電解液を注入し、該電解液を該セパレータに浸透させ、該一辺を密封状態に封止する、請求項11に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記電極対に挟まれた該セパレータをラミネートフィルムにて形成された略矩形のシート状外包体対にて挟み、該シート状外包体対の縁部分を、その一辺を残して封止し、電解液を注入し、該電解液を該セパレータに浸透させ、該一辺を密封状態に封止する、請求項11又は12に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記電極対がそれぞれ正極端子及び負極端子に接続され、該電極対に挟まれた該セパレータを該両端子が外に引き出された形態で該シート状外包体対にて挟む、請求項13に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記両極端子を、該シート状外包体対の一辺から外に引き出された形態で該シート状外包体対にて挟む、請求項14に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記両極端子が引き出された一辺と該セパレータの該最大膨張方向とを略平行とする、請求項15に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記両極端子が引き出された一辺と該セパレータの該最大膨張方向とを略垂直とする、請求項15に記載の薄型二次電池セルの製造方法。
- 前記両極端子を、該シート状外包体対の相対する二辺から外に引き出された形態で該シート状外包体対にて挟む、請求項14に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 前記二辺と該セパレータの該最大膨張方向とを略平行とする、請求項18に記載のシート状二次電池セルの製造方法。
- 電解液が浸透することによる膨張異方性を有し該電解液が浸透されたシート状セパレータと、該セパレータを挟むシート状電極対と、該セパレータ及び該電極対を密封状態に収容する薄型外包体とで構成された薄型二次電池セルであって、
製造工程中、電解液浸透時において、該セパレータは最大膨張方向の動きが固定されることなく該電極対の間に挟まれ、かつ、該セパレータの最大膨張方向と該電解液の浸透方向とが略平行になるように構成されたことを特徴とする薄型二次電池セル。 - 前記電極対に挟まれた該セパレータが複数積層され、該薄型外包体に密封状態に収容された、請求項20に記載の積層型薄型二次電池セル。
- 前記薄型外包体が可撓性を有するシート状外包体である、請求項20又は21に記載のシート状二次電池セル。
- 前記シート状外包体は略矩形であり、該電極対に接続され該シート状外包体の外に引き出された正極端子及び負極端子を備える、請求項22に記載のシート状二次電池セル。
- 前記両端子が該シート状外包体の一辺から外に引き出された形態の二次電池であって、
該セパレータは、その最大膨張方向と該一辺とが略平行になるように構成された、請求項23に記載のシート状二次電池セル。 - 前記両端子が該シート状外包体の一辺から外に引き出された形態の二次電池であって、
該セパレータは、その最大膨張方向と該一辺とが略垂直になるように構成された、請求項23に記載のシート状二次電池セル。 - 前記両端子が該シート状外包体の相対する二辺から外に引き出された形態の二次電池であって、
該セパレータは、その最大膨張方向と該二辺とが平行になるように構成された、請求項23に記載のシート状二次電池セル。 - 前記両端子が外に引き出された該シート状外包体の該辺に平行な折り線で折り返された形状を有する、請求項24〜26のいずれかに記載のシート状二次電池セル。
- 請求項20〜27のいずれかに記載の薄型二次電池セルを直列及び又は並列に接続して組電池を構成し、該組電池をケーシング内に収容してなる二次電池モジュール。
Priority Applications (5)
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|---|---|---|---|
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