JP5264099B2 - 非水電解質二次電池 - Google Patents
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Description
1)正極集電体と負極集電体間の抵抗を1.6Ω・cm2以上に設定する
2)電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する
このように、1)正極集電体と負極集電体間の抵抗を1.6Ω・cm2以上に設定することにより、電池が内部短絡したとき、又は電池が釘刺し若しくは圧壊によって破壊されたときに、セパレータが溶融されて消失することがあっても、正極合剤層及び負極合剤層を通じて正極集電体と負極集電体間を流れる短絡電流が抑制されるので、ジュール熱による極板群内の温度上昇を招くことがない。
ここで、正極集電体と負極集電体間の抵抗の定義について次に説明する。「正極集電体と負極集電体間の抵抗」とは、正極と負極とをセパレータを介さずに密着させ、9.8×105N/m2の加圧をかけた状態での正極集電体と負極集電体間の1KHz時インピーダンスをいう。尚、セパレータ中又は電解液中に添加剤が添加されている場合は、「正極集電体と負極集電体間の抵抗」とは、正極と負極との間に添加剤を所定量だけ介在させ、9.8×105N/m2の加圧をかけた状態での正極集電体と負極集電体間の1KHz時インピーダンスをいう。
b)負極活物質として、例えばSiOx(0<x<2)等の高抵抗負極活物質を用いる
c)正極中に含まれる導電剤量を減らす
d)正極及び負極の少なくとも一方に、電池の充放電に寄与しない絶縁性物質を添加する(具体的には例えば、正極中に含まれる結着剤量を増やす、又は負極中に含まれる結着剤量を増やす)
絶縁性物質として添加可能な正極又は負極の結着剤には、例えばPVDF、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、アラミド樹脂、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアクリルニトリル、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸メチルエステル、ポリアクリル酸エチルエステル、ポリアクリル酸ヘキシルエステル、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチルエステル、ポリメタクリル酸エチルエステル、ポリメタクリル酸ヘキシルエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルピロリドン、ポリエーテル、ポリエーテルサルフォン、ヘキサフルオロポリプロピレン、スチレンブタジエンゴム、又はカルボキシメチルセルロース等が使用可能である。また、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロアルキルビニルエーテル、フッ化ビニリデン、クロロトリフルオロエチレン、エチレン、プロピレン、ペンタフルオロプロピレン、フルオロメチルビニルエーテル、アクリル酸、及びヘキサジエンのうちから選択された2種以上の単量体が結合してなる共重合体を用いる、又はこれらのうちから選択された2種以上を混合して用いてもよい。
極板群が収納される電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁することによって、特に、軽量化等を目的に例えばアルミニウムを含む金属ケースが採用された電池において、釘刺し又は圧壊等の機械的要因によって電池が破壊された場合であっても、電池ケースを通じて流れる短絡電流が抑制される。
1)正極集電体と負極集電体間の抵抗を1.6Ω・cm2以上に設定する
2)電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する
の構成に特徴を有し、その他の構成については特に限定されない。
正極は、通常、正極集電体及びそれに担持された正極合剤層からなる。正極合剤層は、正極活物質の他に、結着剤、及び導電剤等を含むことができる。正極は、正極合剤スラリーを調製し、この正極合剤スラリーを正極集電体に塗布・乾燥させることによって作製される。
負極は、通常、負極集電体及びそれに担持された負極合剤層からなる。負極合剤層は、負極活物質の他に、結着剤等を含むことができる。負極は、負極合剤スラリーを調製し、この負極合剤スラリーを負極集電体に塗布・乾燥させることによって作製される。
正極と負極との間に介在するセパレータとしては、大きなイオン透過度を有し、所定の機械的強度と、絶縁性とを兼ね備えた微多孔薄膜、織布、又は不織布等が用いられる。セパレータの材質としては、例えばポリプロピレン及びポリエチレン等のポリオレフィンが、耐久性に優れ且つシャットダウン機能を有しているため、電池の安全性の観点から好ましい。セパレータの厚さは、一般的に10〜300μmであるが、40μm以下とすることが好ましい。また、セパレータの厚さは、10〜30μmの範囲内とすることがより好ましく、更には、15〜25μmの範囲内とすることがより一層好ましい。ここで、微多孔薄膜は、1種の材料からなる単層膜であってもよく、1種又は2種以上の材料からなる複合膜又は多層膜であってもよい。また、セパレータの空孔率は、30〜70%の範囲内が好ましく、更には、35〜60%の範囲内がより好ましい。ここで「空孔率」とは、セパレータの全体積に占める孔部の体積比を示す。
非水電解質としては、液状、ゲル状又は固体状の非水電解質を用いることができる。
以下に、本発明に係る非水電解質二次電池の構造について、円筒型の非水電解質二次電池を具体例に挙げて、図1を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る非水電解質二次電池の構造について示す断面図である。
以下に、実施例1に係る電池について説明する。本実施例に係る電池の特徴点は次に示す点である。正極活物質として低抵抗正極活物質であるLiNi0.80Co0.10Al0.10O2(低温で燃え易い特性を示す)を用いて、導電剤として1.25重量部以下のアセチレンブラックを用いることにより、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を1.6Ω・cm2に設定する点と、電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する点とである。
導電剤として0.6重量部のアセチレンブラックと、N−メチルピロリドン(NMP)の溶剤に結着剤として2.7重量部のポリフッ化ビニリデン(PVDF)を溶解した溶液とを混合した。その後、この混合溶液に正極活物質として100重量部のLiNi0.80Co0.10Al0.10O2を混合し、正極合剤を含むペースト(正極合剤スラリー)を得た。このペーストを厚さ15μmのアルミニウム箔(正極集電体)の両面に塗布、乾燥した後、圧延して厚さ0.125mm、裁断して幅57mm、長さ667mmの正極を得た。
まず、平均粒子径が約20μmになるように、100重量部の鱗片状人造黒鉛を粉砕及び分級した。
非水溶媒としてエチレンカーボネート(EC)とジメチルカーボネート(DMC)との体積比が1:3である混合溶媒に、添加剤として5wt%のビニレンカーボネート(VC)を添加し、電解質としてLiPF6を濃度が1.4mol/m3となるように溶解し、非水電解液を得た。
まず、正極(図1:4参照)にアルミニウム製の正極リード(図1:4a参照)を取り付け、負極(図1:6参照)にニッケル製の負極リード(図1:6a参照)を取り付けた。その後、正極と負極との間にポリエチレン製のセパレータ(図1:5参照)を介して捲回し、極板群(図1:7参照)を構成した。
以下に、実施例2に係る電池について説明する。本実施例に係る電池の特徴点は次に示す点である。正極活物質として低抵抗正極活物質であるLiNi0.80Co0.10Al0.10O2を用いて、導電剤として1.25重量部以下のアセチレンブラックを用いると共に、結着剤として2.7重量部以上のポリフッ化ビニリデンを用いることにより、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を4.0Ω・cm2に設定する点と、電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する点とである。すなわち、正極活物質として低抵抗正極活物質であるLiNi0.80Co0.10Al0.10O2(低温で燃え易い特性を示す)を用いて、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を、前述の実施例1では1.6Ω・cm2に設定したのに対し、本実施例では、4.0Ω・cm2に設定した。
以下に、実施例3に係る電池について説明する。本実施例に係る電池の特徴点は次に示す点である。負極活物質として高抵抗負極活物質であるSiOを用いることにより、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を1.6Ω・cm2に設定する点と、電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する点とである。
導電剤として1.2重量部のアセチレンブラックと、N−メチルピロリドンの溶剤に結着剤として1.7重量部のポリフッ化ビニリデンを溶解した溶液とを混合した。その後、この混合溶液に正極活物質として100重量部のLiNi0.80Co0.10Al0.10O2を混合し、正極合剤を含むペーストを得た。このペーストを厚さ15μmのアルミニウム箔の両面に塗布、乾燥した後、圧延して厚さ0.125mm、裁断して幅57mm、長さ667mmの正極を得た。
負極活物質としてSiOを100重量部、及び結着剤としてポリフッ化ビニリデンを2重量部を加えて混合し、負極合剤を含むペーストを得た。このペーストを厚さ8μmの銅箔の両面に塗布、乾燥した後、圧延して厚さ0.156mm、裁断して幅58.5mm、長さ750mmの負極を得た。
以下に、実施例4に係る電池について説明する。本実施例に係る電池の特徴点は次に示す点である。正極活物質として高抵抗正極活物質であるLiFePO4を用いることにより、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を1.6Ω・cm2に設定する点と、電池ケースを正極及び負極と電気的に絶縁する点とである。
ここで、本比較例と前述の実施例1との相違点は次に示す点である。実施例1では、電池ケースが正極及び負極の双方と絶縁された電池を作製するのに対し、本比較例では、電池ケースが正極のみと絶縁された電池を作製する。
ここで、本比較例と前述の実施例1との相違点は次に示す点である。実施例1では、電池ケースが正極及び負極の双方と絶縁された電池を作製するのに対し、本比較例では、電池ケースが負極のみと絶縁された電池を作製する。
ここで、本比較例と前述の実施例1との相違点は次に示す点である。正極集電体と負極集電体間の抵抗値を、実施例1では1.6Ω・cm2に設定したのに対し、本比較例では1.2Ω・cm2に設定した。
ここで、本比較例と前述の実施例1との相違点は次に示す点である。正極活物質としてLiNi0.80Co0.10Al0.10O2を用いて、正極集電体と負極集電体間の抵抗値を、実施例1では1.6Ω・cm2に設定したのに対し、本比較例では0.2Ω・cm2に設定した。
実施例1〜4において作製した電池1〜4と、比較例1〜4において作製した電池5〜8とについて、正極集電体と負極集電体間の抵抗を測定した。この抵抗の測定条件について以下に簡単に説明する。
実施例1〜4において作製した電池1〜4と、比較例1〜4において作製した電池5〜8とについて、SBA規格に基づく釘刺し試験を行い、電池の安全性の評価を行った。釘刺し試験の測定条件について以下に簡単に説明する。
1)正極集電体と負極集電体間の抵抗を1.6Ω・cm2以上に設定する
2)電池ケースを正極及び負極の双方と絶縁にする
という2つの対策を講じる必要があり、上記1)及び2)のうちの一方の対策のみを講じただけでは、電池の異常発熱を確実に防止することはできない。尚、正極集電体と負極集電体間の抵抗について、その下限については「1.6Ω・cm2以上」と定義したが、その上限については通常使用可能な非水電解質二次電池の範囲(例えば40〜100Ω・cm2)内に定義されることは言うまでもない。
2A 正極封口板
2a 金属製キャップ
2b 金属製防爆弁体
2c 金属製薄肉弁体
2d 金属フィルター
2B 負極封口板
2e 金属製キャップ
2f 金属製防爆弁体
2g 金属製薄肉弁体
2h 金属フィルター
3A ガスケット
3a アウターガスケット
3b インナーガスケット
3B ガスケット
3c アウターガスケット
3d インナーガスケット
4 正極
4a 正極リード
5 セパレータ
6 負極
6a 負極リード
7 極板群
8A 正極絶縁板
8B 負極絶縁板
Claims (6)
- 正極集電体と、前記正極集電体の表面に設けられ正極活物質を含む正極合剤層とを有する正極と、
負極集電体と、前記負極集電体の表面に設けられ負極活物質を含む負極合剤層とを有する負極と、
前記正極と前記負極との間に配置されたセパレータと、
前記正極と前記負極との間に前記セパレータを配置して捲回又は積層してなる極板群が、電解液と共に収納される電池ケースとを備え、
充電後に、前記セパレータを取り外して前記正極合剤層の表面と前記負極合剤層の表面とを互いに接触させ、端子を前記正極集電体及び前記負極集電体にそれぞれ設けて前記端子間の抵抗値を測定したときに、前記抵抗値が1.6Ω・cm2以上であり、
前記電池ケースが、前記正極及び前記負極と電気的に絶縁されており、
前記正極活物質は、一般式がLiNixCoyAl1-x-yO2で表される化合物であり、
前記一般式を構成するx値は、0.7<x<1.0の関係を満たしており、
前記一般式を構成するy値は、0.0<y<0.3の関係を満たしていることを特徴とする非水電解質二次電池。 - 請求項1に記載の非水電解質二次電池において、
前記電池ケースの一端には、前記正極と正極リードを介して接続する正極端子が配置される一方、
前記電池ケースの他端には、前記負極と負極リードを介して接続する負極端子が配置され、
前記正極端子及び前記負極端子は、前記電池ケースと電気的に絶縁されていることを特徴とする非水電解質二次電池。 - 請求項1に記載の非水電解質二次電池において、
前記電池ケースは金属ケースであることを特徴とする非水電解質二次電池。 - 請求項3に記載の非水電解質二次電池において、
前記金属ケースはアルミニウムを含むことを特徴とする非水電解質二次電池。 - 請求項1に記載の非水電解質二次電池において、
前記電池ケースはラミネートケースであることを特徴とする非水電解質二次電池。 - 請求項1に記載の非水電解質二次電池において、
前記負極活物質は、一般式がSiOxで表される化合物であり、
前記一般式を構成するx値は、0<x<2の関係を満たしていることを特徴とする非水電解質二次電池。
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