JP6054001B2 - 非水電解質電池用セパレータ、非水電解質電池、および、非水電解質電池の製造方法 - Google Patents
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Description
近年、携帯用電子機器の小型化・軽量化に伴い、非水電解質電池の外装の軽量化がなされている。外装材としてステンレス製の缶にかわってアルミ製の缶が開発され、さらに金属製の缶にかわってアルミラミネートフィルム製のパックが開発されている。
また、電池の負荷特性をより向上する観点においては、セパレータのイオン透過性をより向上することが望ましいが、上記の国際公開第2014/136837号、国際公開第2014/136838号に記載の技術においては、この観点でさらに改善の余地がある。
なお、電極及びセパレータは、正極又は負極とセパレータとの間で良好な剥離強度を有していることが望ましい。
1. 多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、接着性樹脂を含む接着性多孔質層と、を備えた複合膜からなり、前記接着性多孔質層には、更に、アクリル樹脂が、該アクリル樹脂が前記接着性樹脂と混合された状態で含まれており、前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が0.20N/10mm以上であり、ガーレ値が200秒/100cc以下である、非水電解質電池用セパレータ。
2. 前記接着性多孔質層における前記アクリル樹脂の含有量が、前記接着性樹脂と前記アクリル樹脂の合計質量に対して、5質量%以上50質量%以下である、上記1に記載の非水電解質電池用セパレータ。
3. 前記接着性樹脂が、ポリフッ化ビニリデン系樹脂である上記1または上記2に記載の非水電解質電池用セパレータ。
4. 前記接着性多孔質層における前記接着性樹脂の結晶化度が、10%以上55%以下である上記1〜上記3のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータ。
5. 前記接着性多孔質層には、さらに無機フィラーが含まれており、前記接着性多孔質層における前記無機フィラーの含有量が、前記接着性樹脂、前記アクリル樹脂および前記無機フィラーの合計質量に対して、5質量%以上75質量%以下である、上記1〜上記4のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータ。
6. 前記アクリル樹脂が、少なくとも1種類のカルボン酸エステルのモノマーに由来の構成単位を含む共重合体である、上記1〜上記5のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータ。
7. 正極と、負極と、前記正極および前記負極の間に配置された上記1〜上記6のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータとを備え、リチウムのドープ・脱ドープにより起電力を得る、非水電解質電池。
8. 上記7記載の非水電解質電池を製造する方法であって、正極と負極との間に前記非水電解質電池用セパレータを配置して積層体を作製すること(積層工程)と、外装材内に前記積層体と電解液とを入れて外装体を作製すること(外装工程)と、前記外装体を、80℃以上100℃以下の温度で、前記積層体における正極、非水電解質電池用セパレータ及び負極の積層方向に、加熱加圧すること(熱プレス工程)と、前記外装体を封止すること(封止工程)と、を有する、非水電解質電池の製造方法。
また、本開示によれば、製造歩留まりが高く、かつ、電池性能に優れた非水電解質電池および当該電池の製造方法が提供される。
本開示の非水電解質電池用セパレータ(以下「セパレータ」とも適宜称する)は、多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、接着性樹脂を含む接着性多孔質層と、を備えた複合膜からなり、前記接着性多孔質層には、さらにアクリル樹脂が前記接着性樹脂と混合された状態で含まれており、前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が0.20N/10mm以上であり、前記複合膜のガーレ値が200秒/100cc以下である。
このようなセパレータを備えた非水電解質電池は、電極とセパレータとが良好に接着されて電池のサイクル特性が向上し、良好な充放電性能を示す。
本開示において、多孔質基材とは、内部に空孔ないし空隙を有する基材を意味する。このような基材としては、微多孔膜;不織布、紙状シート等の繊維状物からなる多孔性シート;これら微多孔膜や多孔性シートに他の多孔性層を1層以上積層させた複合多孔質シート;等が挙げられる。なお、微多孔膜とは、内部に多数の微細孔を有し、これら微細孔が連結された構造となっており、一方の面から他方の面へと気体あるいは液体が通過可能となった膜を意味する。
ポリオレフィン微多孔膜としては、従来の非水電解質電池用セパレータに適用されているポリオレフィン微多孔膜の中から、十分な力学物性とイオン透過性を有するものを好適に用いることができる。
ほかに、高温にさらされたときに容易に破膜しない程度の耐熱性を付与するという観点では、ポリエチレンとポリプロピレンとを含むポリオレフィン微多孔膜が好適である。このようなポリオレフィン微多孔膜としては、ポリエチレンとポリプロピレンが1つの層において混在している微多孔膜が挙げられる。このような微多孔膜においては、シャットダウン機能と耐熱性の両立という観点から、95質量%以上のポリエチレンと5質量%以下のポリプロピレンとを含むことが好ましい。また、シャットダウン機能と耐熱性の両立という観点では、ポリオレフィン微多孔膜が2層以上の積層構造を備え、少なくとも1層はポリエチレンを含み、少なくとも1層はポリプロピレンを含む構造のポリオレフィン微多孔膜も好ましい。
接着性多孔質層は、多孔質基材の片面又は両面に設けられ、アクリル樹脂と接着性樹脂が混合された状態で含まれた多孔質層である。このような接着性多孔質層は、内部に多数の微細孔を有し、これら微細孔が連結された構造となっており、一方の面から他方の面へと気体あるいは液体が通過可能となっている。
アクリル樹脂と接着性樹脂が混合された状態にあることで、互いの樹脂が例えば相溶し、接着性樹脂の結晶性が制御され、接着性多孔質層と多孔質基材との間の密着力を高め、さらに接着性多孔質層のイオン透過性が向上される。これにより、多孔質基材と接着性多孔質層の剥離強度が0.20N/10mm以上に高まり、基材と層との間の剥離が抑制されることになる。
接着性多孔質層形成用の塗工液の塗工量は、多孔質基材の両面の合計として、1.0g/m2〜3.0g/m2であることが好ましい。ここで、接着性多孔質層形成用の塗工液の塗工量について「多孔質基材の両面の合計」とは、接着性多孔質層が多孔質基材の片面に設けられている場合は、片面の塗工量であり、接着性多孔質層が多孔質基材の両面に設けられている場合は、両面の塗工量の合計である。
接着性多孔質層に含まれる接着性樹脂は、電極と接着し得るものであれば特に制限されない。例えば、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン共重合体、スチレン−ブタジエン共重合体、アクリロニトリルやメタクリロニトリル等のビニルニトリル類の単独重合体又は共重合体、ポリエチレンオキサイドやポリプロピレンオキサイド等のポリエーテル類が好適である。
接着性多孔質層は、接着性樹脂を1種のみ含んでもよく、2種以上を含んでもよい。
ポリフッ化ビニリデン系樹脂としては、フッ化ビニリデンの単独重合体(即ちポリフッ化ビニリデン);フッ化ビニリデンと他の共重合可能なモノマーとの共重合体(ポリフッ化ビニリデン共重合体);これらの混合物;が挙げられる。
接着性樹脂の結晶化度が10%以上であると、接着性多孔質層の剛性を維持できる為、剥離強度および電極との接着強度が高くなる観点で好ましい。このような観点では、結晶化度は、25%以上がより好ましく、30%以上が更に好ましい。一方、接着性樹脂の結晶化度が55%以下であると、接着性多孔質層の透過度が高くなる事で内部抵抗の低い電池が作製でき、電池性能が向上できる観点で好ましい。このような観点では、結晶化度は45%以下がより好ましい。
アクリル樹脂は、少なくとも1種類のカルボン酸エステルのモノマーに由来の構成単位を含む単独重合体又は共重合体から構成されることが好ましい。
アクリル樹脂は、カルボン酸エステルのモノマーの単独重合体、又はカルボン酸エステルのモノマーと他のモノマー(例えばアクリル酸)との共重合体のいずれでもよい。
具体的に、アクリル樹脂としては、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸n−ブチル、アクリル酸2−エチルヘキシル、アクリル酸2−ヒドロキシエチル、アクリル酸ヒドロキシプロピルなどのカルボン酸エステルのモノマーを重合して得られるアクリル酸エステル重合体;メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸イソプロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸n−ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸2−ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、メタクリル酸ジエチルアミノエチルなどのカルボン酸エステルのモノマーを重合して得られるメタクリル酸エステル重合体;が挙げられる。
アクリル樹脂の他の例として、カルボン酸エステルのモノマーと、アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、N−メチロールアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミドなどの他のモノマーとが共重合して得られる共重合体が挙げられる。
上記のうち、アクリル樹脂として、メタクリル酸メチル又はアクリル酸メチルに由来の構成単位を含む単独重合体又は共重合体が好ましい。また、アクリル樹脂として、メタクリル酸メチル又はアクリル酸メチルに由来の構成単位とアクリル酸又はメタクリル酸に由来の構成単位とを少なくとも含む共重合体が好ましい。
接着性多孔質層は、無機物又は有機物からなるフィラー又はその他の成分を含有していてもよい。
無機フィラーとしては、例えばアルミナ等の金属酸化物や、水酸化マグネシウム等の金属水酸化物等が挙げられる。また、有機フィラーとしては、例えばアクリル樹脂等が挙げられる。
接着性多孔質層に無機フィラーが含まれている場合、接着性多孔質層における無機フィラーの含有量は、接着性樹脂、アクリル樹脂および無機フィラーの合計質量に対して、5質量%以上75質量%以下であることが好ましい。無機フィラーの含有量が5質量%以上であると、加熱時においてセパレータの熱収縮を抑えられ、寸法が安定する点で好ましい。一方、無機フィラーの含有量が75質量%以下であると、無機フィラー層における凝集破壊が発生しにくくなり、電極との接着性が一定以上で維持される点で好ましい。
本開示に係るセパレータにおいて、多孔質基材と接着性多孔質層との間の剥離強度が0.20N/10mm以上であることが重要である。当該剥離強度が0.20N/10mm以上であることにより、多孔質基材と接着性多孔質層の剥離が抑制され、セパレータのハンドリング性を向上できる。このような観点では、当該剥離強度は0.40N/10mm以上であることがより好ましく、0.60N/10mm以上であることがさらに好ましい。当該剥離強度の上限値としては特に限定されるものではないが、現実的な製造の観点からは、10N/10mm以下であることが好ましい。
多孔質基材と接着性多孔質層との間の剥離強度は、後述する実施例の「多孔質基材と接着性多孔質層の剥離強度」に記載の方法により求められる値である。
ガーレ値は、JIS P8117に準拠し、ガーレ式デンソメータ(例えば、東洋精機社製のG−B2C)を用いて測定される値(秒/100cc)である。
本発明の実施形態に係る非水電解質電池用セパレータは、例えば、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂を含む塗工液を多孔質基材上に塗工して塗工層を形成し、次いで塗工層の樹脂を固化させることで、接着性多孔質層を多孔質基材上に一体的に形成する方法で製造される。具体的には、ポリフッ化ビニリデン系とアクリル樹脂を含む接着性多孔質層は、例えば以下の湿式塗工法によって形成することができる。
凝固液は、塗工液の調製に用いた良溶媒と相分離剤、及び水から構成されるのが一般的である。良溶媒と相分離剤の混合比は樹脂の溶解に用いた混合溶媒の混合比に合わせるのが生産上好ましい。水の濃度は40質量%〜90質量%であることが、多孔構造の形成および生産性の観点から適切である。
本発明の実施形態に係る非水電解質電池は、リチウムのドープ・脱ドープにより起電力を得る非水電解質電池であって、正極と、負極と、既述した本発明の実施形態に係る非水電解質電池用セパレータを備えている。非水電解質電池は、負極と正極とがセパレータを介して対向した構造体に電解液が含浸された電池要素が、外装材内に封入された構造を有する。
正極活物質としては、例えばリチウム含有遷移金属酸化物等が挙げられ、具体的にはLiCoO2、LiNiO2、LiMn1/2Ni1/2O2、LiCo1/3Mn1/3Ni1/3O2、LiMn2O4、LiFePO4、LiCo1/2Ni1/2O2、LiAl1/4Ni3/4O2等が挙げられる。
バインダー樹脂としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン系樹脂、スチレン−ブタジエン共重合体などが挙げられる。
導電助剤としては、例えばアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛粉末といった炭素材料が挙げられる。
集電体としては、例えば厚さ5μm〜20μmのアルミ箔、チタン箔、ステンレス箔等が挙げられる。
負極活物質としては、例えばリチウムを電気化学的に吸蔵し得る材料が挙げられ、具体的には炭素材料、シリコン、スズ、アルミニウム、ウッド合金等が挙げられる。
バインダー樹脂としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン系樹脂、スチレン−ブタジエン共重合体などが挙げられる。
導電助剤としては、例えばアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛粉末といった炭素材料が挙げられる。
集電体としては、例えば厚さ5μm〜20μmの、銅箔、ニッケル箔、ステンレス箔等が挙げられる。
また、上記の負極に代えて、金属リチウム箔を負極として用いてもよい。
リチウム塩としては、例えばLiPF6、LiBF4、LiClO4等が挙げられる。
非水系溶媒としては、例えばエチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、フロロエチレンカーボネート、ジフロロエチレンカーボネート等の環状カーボネート;ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、及びそのフッ素置換体等の鎖状カーボネート;γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトン等の環状エステル;が挙げられ、これらは単独で用いても混合して用いてもよい。
電解液としては、環状カーボネートと鎖状カーボネートとを質量比(環状カーボネート/鎖状カーボネート)20/80〜40/60で混合し、リチウム塩を0.5M〜1.5M溶解したものが好適である。
電池の形状は角型、円筒型、コイン型等があるが、本発明の実施形態に係る非水電解質電池用セパレータはいずれの形状にも好適である。
上述した本開示に係る非水電解質電池は、次の製法で得ることができる。すなわち、本発明の実施形態に係る非水電解質電池の製造方法は、
(i)正極と負極との間に、既述した本開示に係る非水電解質電池用セパレータを配置して積層体を作製すること(以下、積層工程)と、
(ii)外装材内に前記積層体と電解液とを入れて外装体を作製すること(以下、外装工程)と、
(iii)前記外装体を、80℃以上100℃以下の温度で、前記積層体における正極、非水電解質電池用セパレータ及び負極の積層方向に、加熱加圧すること(以下、熱プレス工程)と、
(iv)前記外装体を封止すること(以下、封止工程)と、
を有する。
かかる製造方法によれば、負極と正極とが本開示に係るセパレータを介して対向した構造体に電解液が含浸された電池要素が、外装材内に封入された構造を有する非水電解質電池が得られる。
積層工程は、正極と負極との間にセパレータを配置して積層体を作製する工程である。
本工程は、正極、セパレータ、負極をこの順に少なくとも1層ずつ積層する方式(所謂スタック方式)でもよく、正極、セパレータ、負極、セパレータをこの順に重ね、長さ方向に捲き回す方式でもよい。本開示に係るセパレータは、電解液が含まれていない状態で熱プレスしても電極に良好に接着し得るため、この積層工程において、積層体に対して熱プレスを施してもよい。その場合、積層体においてセパレータと電極の位置ずれが生じにくく、電池製造歩留まり向上に貢献し得る。この段階における熱プレスの条件は、後述する熱プレス工程と同様の条件を採用できる。
外装工程は、外装材内に前記積層体と電解液とを入れて、外装体(外装材内に積層体および電解液が入った状態の構造体)を作製する工程である。
本工程は、外装材内に積層体を挿入しその後に電解液を注入してもよく、外装材内に電解液を注入しその後に積層体を挿入してもよく、外装材内への積層体の挿入と電解液の注入とを共に行ってもよい。また、外装材内に、電解液を含浸させた積層体を挿入してもよい。
本工程において、積層体と電解液とが入った外装体の内部は真空状態とすることが好ましい。
電解液は、本開示に係る非水電解質電池について既述した電解液が好適である。
外装材としては、ステンレス製やアルミ製の金属缶、アルミラミネートフィルム製のパック等が挙げられる。
熱プレス工程は、前記外装体を加熱加圧する工程である。熱プレスの方向は、積層体における正極、セパレータ及び負極の積層方向とし、本工程によって電極とセパレータとの接着が行われる。
熱プレスの温度は、80℃以上100℃以下とする。この温度範囲であると、電極とセパレータとの接着性が良好であり、また、セパレータが幅方向に適度に膨張し得るので、電池の短絡が起こりにくい。
熱プレスの温度が80℃未満であると、電極とセパレータとの接着が十分でなかったり、セパレータが幅方向に膨張しなかったりして、電池の短絡が起こる場合がある。
一方、熱プレスの温度が100℃超であると、セパレータにしわが発生して電池の短絡が起こる場合がある。
熱プレスの圧力は、特に制限されないが、電極1cm2当たりの荷重として、0.5kg以上40kg以下が好ましい。
熱プレスの時間は、特に制限されないが、0.5分以上60分以下が好ましい。
熱プレスの方法は、例えば、熱板間に挟んで加熱加圧する方式や、対向する1対の熱ローラ間を通過させ加熱加圧する方式を適用してよい。
封止工程は、前記外装体を封止し、外装材内に積層体および電解液を密封する工程である。
封止の方法は、例えば、外装材の開口部を接着剤で接着する方式や、外装材の開口部を加熱加圧して熱圧着する方式を適用してよい。
なお、熱プレス工程と封止工程とは独立した工程でなくてもよく、熱プレスによって、電極とセパレータとの接着を行うと共に、外装材の開口部を熱圧着する方式でもよい。
また、封止工程の後に熱プレス工程を行ってもよい。
本開示に係る製造方法では、電極及びセパレータ以外の電池に有用な各種の部材が搭載されることは勿論である。各種の部材は、前記の各工程において搭載されてもよく、前記の工程と工程との間に搭載されてもよく、前記の全工程の後で搭載されてもよい。
以下に示す実施例及び比較例で適用した測定方法は、以下のとおりである。
[膜厚]
セパレータと多孔質基材の膜厚(μm)は、接触式の厚み計(ミツトヨ社製LITEMATIC)にて20点測定し、これを算術平均することで求めた。測定端子は直径5mmの円柱状のものを用い、測定中に7gの荷重が印加されるように調整した。
接着性多孔質層の厚さは、セパレータの膜厚から多孔質基材の膜厚を減算することで両面の合計の厚さを求め、この合計の厚さの半分を片面の厚さとした。
目付け(1m2当たりの質量)は、サンプルを10cm×10cmに切り出し質量を測定し、この質量を面積で除することで求めた。
セパレータを10cm×10cmに切り出し質量を測定し、この質量を面積で除することで、セパレータの目付を求めた。また、セパレータの作製に用いた多孔質基材を10cm×10cmに切り出し質量を測定し、この質量を面積で除することで、多孔質基材の目付を求めた。そして、セパレータの目付から多孔質基材の目付を減算することで、接着性多孔質層の塗工量を求めた。なお、接着性多孔質層が両面に形成されている場合は、上記のようにして求めた塗工量を2で除算することにより、片面あたりの塗工量を求めた。
セパレータの空孔率は、以下の式によって算出した。
ε={1−Ws/(ds・t)}×100
ここで、εは空孔率(%)、Wsは目付(g/m2)、dsは真密度(g/cm3)、tは膜厚(μm)である。
ポリエチレン多孔質基材とポリフッ化ビニリデン系樹脂のみからなる多孔質層とを積層したセパレータの空孔率ε(%)は、以下の式によって算出した。
ε={1−(Wa/0.95+Wb/1.78)/t}×100
ここで、Waはポリエチレン多孔質基材の目付(g/m2)、Wbはポリフッ化ビニリデン系樹脂の重量(g/m2)、tはセパレータの膜厚(μm)である。
ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂を混合した多孔質層を積層したセパレータについては以下の式を用いて、空孔率ε(%)を算出した。
ε={1−[Wa/0.95+Wb/(1.78×(B/100)+1.19×(C/100))]/t}×100
ここで、Bはポリフッ化ビニリデン系樹脂の含有濃度(質量%)であり、Cはアクリル樹脂の含有濃度(質量%)である。
ガーレ値(秒/100cc)は、JIS P8117に従い、ガーレ式デンソメータ(東洋精機社製G−B2C)を用いて測定した。
塗工したサンプルの試料を長手方向に長さ7cm、幅手方向に長さ1.2cmのサイズで切り出し、透明な両面テープ(3M社製)をサンプル表面に貼りあわせた。次いで、引張強度測定器(オリエンテック社製、テンシロン RTC−1210A)を用いて接着性多孔質層と多孔質基材が分離される剥離強度を測定した後、幅10mmの長さあたりの値(単位:N/10mm)に換算した。
以下に示す方法で作製した正極と負極とをセパレータを介して接合させ、電解液を注入した後、この電池素子をアルミラミネートパックに真空シーラーを用いて封入し、試験セルを作製した。この試験セルを熱プレス機によりプレスした後にセルを解体し、電極とセパレータを180°で剥離した際の強度を測定し、電解液中における電極との接着強度を評価した。熱プレスの条件は、接合した電極とセパレータに1.0MPaの圧力がかかる条件で行い、温度は100℃、時間は10秒とした。
以下に示す方法で作製した正極と負極とをセパレータを介して接合させ、電解液を注入ない状態のまま、この電池素子をアルミラミネートパックに真空シーラーを用いて封入し、試験セルを作製した。この試験セルを熱プレス機によりプレスした後にセルを解体し、電極とセパレータを180°で剥離した際の強度を測定し、接着性を評価した。熱プレスの条件は、接合した電極とセパレータに1.0MPaの圧力がかかる条件で行い、温度は100℃、時間は10秒とした。
ミツトヨ社製ライトマチックVL−50を使用して、セパレータの表面に帯電した静電気の電圧値(kV)について測定して、3回の測定値を平均して帯電量を求めた。
セパレータから剥ぎ取った接着性多孔質層を試料として、測定用のアルミニウム製のパンに封入し、DSC(示差走査熱量計)により、ポリフッ化ビニリデン系樹脂の結晶化度を求めた。測定には、DSCQ−20(TAインスツルメント社製)を用い、速度10℃/分で30℃から200℃に昇温した際に現れる吸熱ピークの面積から、接着性多孔質層に存在するポリフッ化ビニリデン系樹脂の融解熱量を求め、結晶化度Xc(%)を、下記式(1)により算出した。
Xc={ΔH/ΔHm*}×100 …(1)
ポリフッ化ビニリデン系樹脂の完全結晶の融解熱量:ΔHm*=104.7J/g
セパレータを搬送速度:40m/min、巻き出し張力:0.3N/cm、巻取り張力:0.1N/cmにて搬送させ、搬送後の接着性多孔質層の剥がれの有無を目視により観察した。そして、下記の評価基準にしたがってハンドリング性を評価した。尚、剥がれにより発生した異物としては、搬送時に落下したもの、巻き取りロールの端面に挟まっているもの、ロール表面に観察されるものを数えた。
<評価基準>
A:剥がれがない。
B:剥がれにより発生した異物が1000m2あたり1個以上5個以下である。
C:剥がれにより発生した異物が1000m2あたり5個より多く20個以下である。
D:剥がれにより発生した異物が1000m2あたり20個より多い。
以下のようにして作製した電池について、充電条件を1C、4.2Vの定電流定電圧充電、放電条件を1C、2.75Vカットオフの定電流放電とし、30℃の環境下で充放電を繰返した。300サイクル目の放電容量を初期容量で除して得られた値を容量維持率(%)とし、サイクル特性の指標とした。
以下のようにして作製した電池について、25℃の環境下、0.2Cで放電した時の放電容量と、2Cで放電した時の放電容量とを測定し、後者を前者で除して得られた値(%)を負荷特性とした。ここで、充電条件は0.2C、4.2Vの定電流定電圧充電8時間とし、放電条件は2.75Vカットオフの定電流放電とした。
(セパレータの作製)
ポリフッ化ビニリデン系樹脂としてフッ化ビニリデン−ヘキサフロロプロピレン共重合体(呉羽化学社製―KF9300)を用い、アクリル樹脂として、メタクリル酸メチル-メタクリル酸の共重合体(PMMA;三菱レイヨン社製−アクリペットMD001)を用いた。該ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂を75/25の質量比で混合し、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂の成分が3.8質量%となるようにジメチルアセトアミド及びトリプロピレングリコールを含む混合溶媒(ジメチルアセトアミド/トリプロピレングリコール=80/20質量比)に溶解し、塗工用スラリーを作製した。
これを膜厚9μm、ガーレ値150秒/100cc、空孔率43%のポリエチレン微多孔膜(多孔質基材;TN0901:SK社製)の両面に等量塗工し、水とジメチルアセトアミドとトリプロピレングリコールとを含む凝固液(35℃;水/ジメチルアセトアミド/トリプロピレングリコール=62.5/30/7.5質量比)に浸漬することで固化させた。
これを水洗、乾燥することで、ポリエチレン微多孔膜の表裏両面に、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂が混合されて互いに相溶した状態で含まれた接着性多孔質層が形成された本発明の一実施形態に係る非水電解質電池用セパレータ(複合膜)を得た。
負極活物質である人造黒鉛300g、バインダーであるスチレン−ブタジエン共重合体の変性体を40質量%含む水溶性分散液7.5g、増粘剤であるカルボキシメチルセルロース3g、及び適量の水を双腕式混合機にて攪拌し、負極用スラリーを作製した。この負極用スラリーを負極集電体である厚さ10μmの銅箔に塗布し、乾燥後プレスして、負極活物質層を有する負極を得た。
正極活物質であるコバルト酸リチウム粉末89.5g、導電助剤であるアセチレンブラック4.5g、及びバインダーであるポリフッ化ビニリデン6gを、ポリフッ化ビニリデンの濃度が6質量%となるようにN−メチル−ピロリドン(NMP)に溶解し、双腕式混合機にて攪拌し、正極用スラリーを作製した。この正極用スラリーを正極集電体である厚さ20μmのアルミ箔に塗布し、乾燥後プレスして、正極活物質層を有する正極を得た。
前記の正極と負極にリードタブを溶接し、正極、セパレータ、負極の順に積層し、積層体を作製した。アルミラミネートフィルム製のパック中に、前記積層体を挿入し、さらに電解液を注入し、積層体に電解液をしみ込ませた。電解液は1M LiPF6−エチレンカーボネート/エチルメチルカーボネート(質量比3/7)を用いた。
その後、真空シーラーを用いて前記パック内を真空状態にして仮封止し、前記パックごと前記積層体の積層方向に熱プレス機を用いて熱プレスを行い、これにより、電極とセパレータとの接着と、パックの封止とを行った。熱プレスの条件は、電極1cm2当たり20kgの荷重、温度90℃、プレス時間2分とした。
実施例1において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂の含有比率(質量比)を表1に示すように変化させたこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを得た。
実施例1において、アクリル樹脂を、ポリエチルメタクリレート(PEMA;アルドリッチ社製−PEMA)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを作製した。
実施例1において、アクリル樹脂をポリブチルメタクリレート(PBMA;アルドリッチ社製−PBMA)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを作製した。
実施例1において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂との含有比率(質量比)を表1に示すように変更し、かつ、平均粒子径0.8μm、BET比表面積6.8m2/gの水酸化マグネシウム(協和化学工業社製:キスマ5P)を、水酸化マグネシウムとポリフッ化ビニリデン系樹脂及びアクリル樹脂との質量比が40:60となるように加えたこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを作製した。
実施例1において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂であるフッ化ビニリデン−ヘキサフロロプロピレン共重合体(呉羽化学社製のKF9300)を用い、アクリル樹脂を含まないこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを作製した。
実施例1において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂とアクリル樹脂の含有比率(質量比)を表1に示すように変化させたこと以外は、実施例1と同様にして、非水電解質電池用セパレータを得た。
実施例9において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂であるフッ化ビニリデン−ヘキサフロロプロピレン共重合体(呉羽化学社製のKF9300)を用い、アクリル樹脂を含まないこと以外は、実施例9と同様にして、非水電解質電池用セパレータを作製した。
各実施例及び比較例のセパレータについて、膜厚、空孔率、ガーレ値、基材と接着性多孔質層の剥離強度、電極との接着強度、帯電量、ポリフッ化ビニリデン系樹脂の結晶化度、ハンドリング性を評価した。また、各セパレータを用いた電池について、サイクル特性および負荷特性を評価した。その結果を表1に示す。表1に示す接着性多孔質層の塗工量及び塗工厚は、出来上がりの片面あたりの塗工量及び塗工厚である。
また、電解液の有無に関わらず、電極との間の接着性は良好であり、接着性多孔質層のイオン透過性にも優れていた。そのため、サイクル特性及び負荷特性に優れていた。
これに対して、剥離強度及びガーレ値が所定の範囲を満たさない比較例では、多孔質基材と接着性多孔質層の間の剥離強度が低く、ハンドリング性が著しく劣っていた。また、電極との間の接着性も不十分であった。
比較例3〜4では、イオン透過性こそ良いものの、多孔質基材と接着性多孔質層の間の剥離強度の低下が著しく、製造歩留まりが低いものとなった。
本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。
Claims (7)
- 多孔質基材と、前記多孔質基材の片面又は両面に設けられ、接着性樹脂を含む接着性多孔質層と、を備えた複合膜からなり、
前記接着性多孔質層は、内部に多数の微細孔を有し、微細孔が連結された多孔質構造であり、更に、アクリル樹脂を、該アクリル樹脂が前記接着性樹脂と混合された状態で含み、
前記多孔質基材と前記接着性多孔質層との間の剥離強度が0.20N/10mm以上であり、
ガーレ値が200秒/100cc以下であり、
前記接着性多孔質層における前記アクリル樹脂の含有量が、前記接着性樹脂と前記アクリル樹脂の合計質量に対して、5質量%以上50質量%以下である、非水電解質電池用セパレータ。 - 前記接着性樹脂が、ポリフッ化ビニリデン系樹脂である請求項1に記載の非水電解質電池用セパレータ。
- 前記接着性多孔質層における前記接着性樹脂の結晶化度が、10%以上55%以下である請求項1又は請求項2に記載の非水電解質電池用セパレータ。
- 前記接着性多孔質層は、更に、無機フィラーを含み、
前記接着性多孔質層における前記無機フィラーの含有量が、前記接着性樹脂、前記アクリル樹脂、および前記無機フィラーの合計質量に対して、5質量%以上75質量%以下である、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータ。 - 前記アクリル樹脂が、少なくとも1種類のカルボン酸エステルのモノマーに由来の構成単位を含む共重合体である、請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータ。
- 正極と、負極と、前記正極および前記負極の間に配置された請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の非水電解質電池用セパレータと、を備え、リチウムのドープ・脱ドープにより起電力を得る、非水電解質電池。
- 請求項6に記載の非水電解質電池を製造する方法であって、
正極と負極との間に前記非水電解質電池用セパレータを配置して積層体を作製することと、
外装材内に前記積層体と電解液とを入れて外装体を作製することと、
前記外装体を、80℃以上100℃以下の温度で、前記積層体における正極、非水電解質電池用セパレータ及び負極の積層方向に、加熱加圧することと、
前記外装体を封止することと、
を有する、非水電解質電池の製造方法。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12438235B2 (en) | 2020-04-13 | 2025-10-07 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Separator and lithium battery including the same |
Families Citing this family (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113037768A (zh) | 2014-09-12 | 2021-06-25 | 索尼公司 | 发送设备、发送方法、接收设备和接收方法 |
| KR101982571B1 (ko) * | 2015-10-08 | 2019-05-27 | 주식회사 엘지화학 | 전극 내 바인더 분포 측정방법 |
| KR102434168B1 (ko) | 2016-09-21 | 2022-08-19 | 데이진 가부시키가이샤 | 비수계 이차 전지용 세퍼레이터 및 비수계 이차 전지 |
| JP6938657B2 (ja) * | 2016-11-14 | 2021-09-22 | 上海頂皓新材料科技有限公司Shanghai Dinho New Material Technology Co., Ltd. | リチウムイオン電池用複合機能多層セパレーター |
| PL3518318T3 (pl) | 2017-02-13 | 2024-04-15 | Lg Energy Solution, Ltd. | Folia separująca do litowej baterii akumulatorowej mająca warstwę klejącą |
| CN108448032B (zh) * | 2017-02-16 | 2022-10-18 | 帝人株式会社 | 非水系二次电池用隔膜及非水系二次电池 |
| JP6779157B2 (ja) * | 2017-02-22 | 2020-11-04 | 帝人株式会社 | 非水系二次電池用セパレータ及び非水系二次電池 |
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| US12074339B2 (en) | 2017-12-27 | 2024-08-27 | Teijin Limited | Separator including porous substrate, heat resistant porous layer, and adhesive layer, and non-aqueous secondary battery including the same |
| KR20200132872A (ko) * | 2018-03-16 | 2020-11-25 | 데이진 가부시키가이샤 | 비수계 이차전지용 세퍼레이터 및 비수계 이차전지 |
| KR102265741B1 (ko) * | 2018-03-21 | 2021-06-16 | (주)엘지에너지솔루션 | 리튬 이차 전지의 제조방법 및 이에 의해 제조된 리튬 이차 전지 |
| CN108539095B (zh) * | 2018-04-03 | 2021-06-15 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 电池涂布膜浆料、电池隔膜、二次电池及其制备方法 |
| KR102437371B1 (ko) * | 2018-09-28 | 2022-08-26 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 전기화학소자용 분리막 및 이를 제조하는 방법 |
| KR102651679B1 (ko) * | 2018-10-23 | 2024-03-27 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 이차전지용 분리막 및 이를 이용한 전기화학소자 |
| US20220094019A1 (en) * | 2019-01-04 | 2022-03-24 | Ceigard, LLC | Coated microporous membranes, and battery separators, batteries, vehicles, and devices comprising the same |
| HUE063695T2 (hu) * | 2019-06-04 | 2024-01-28 | Teijin Ltd | Elválasztóelem nemvizes újratölthetõ telephez, valamint nemvizes újratölthetõ telep |
| CN112350026B (zh) * | 2019-12-25 | 2023-03-17 | 万向一二三股份公司 | 一种隔膜及使用该隔膜的锂电池 |
| US12322760B2 (en) | 2019-12-26 | 2025-06-03 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Secondary battery |
| KR102309228B1 (ko) * | 2019-12-27 | 2021-10-05 | 닛토덴코 가부시키가이샤 | 복합 반투막 |
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| CN111564593B (zh) * | 2020-06-04 | 2021-08-20 | 江苏星源新材料科技有限公司 | 隔膜、隔膜卷、电芯以及动力锂电池 |
| JP2022038900A (ja) * | 2020-08-27 | 2022-03-10 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 撮像モジュール、撮像モジュールの製造方法および撮像装置 |
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Cited By (1)
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