JP7600061B2 - 二次電池、電池パック、車両及び定置用電源 - Google Patents
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Description
第1実施形態によると、二次電池が提供される。二次電池は、第1集電体を備える第1電極と、第1リードと、第1集電体及び第1リードを電気的に接続する第1接合部と、第2集電体を備える第2電極と、第2リードと、第2集電体及び第2リードを電気的に接続する第2接合部と水系電解質とを備える。第1電極は、正極及び負極のうちの一方であり、第2電極は、正極及び負極のうちの他方である。第1集電体の表面の少なくとも一部は、第1集電体被膜を有している。第1リードの表面の少なくとも一部は、第1リード被膜を有している。第1集電体及び第1リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含む。第1リード被膜及び第1集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含む。第2集電体の表面の少なくとも一部は、第2集電体被膜を有している。第2リードの表面の少なくとも一部は、第2リード被膜を有している。第2集電体及び第2リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含む。第2リード被膜及び第2集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含む。第1リード被膜の厚さは、第1集電体被膜の厚さと比較して大きい。
実施形態に係る二次電池は、正極と負極との間に介在するセパレータを備えうる。正極、負極及びセパレータは、電極群を構成することができる。電極群は、積層型電極群であってもよく、捲回型電極群であってもよい。二次電池は、電極群及び水系電解質を収容可能な外装部材を更に備え得る。また、二次電池は、正極側リード部材(正極リード)に電気的に接続された正極端子、及び、負極側リード部材(負極リード)に電気的に接続された負極端子を更に備え得る。
負極リード被膜が負極集電体被膜よりも厚く、且つ、正極リード被膜が正極集電体被膜よりも厚い場合には、負極を第1電極とし、正極を第2電極とする。
負極は、負極集電体と、負極集電体の片面又は両面に担持される負極活物質含有層とを含み得る。負極活物質含有層は、負極活物質を含んでいる。
活物質の粉末X線回折測定は、例えば次のように行うことができる。
まず、対象試料を平均粒子径が5μm程度となるまで粉砕する。粉砕した試料を、ガラス試料板上に形成された深さ0.2mmのホルダー部分に充填する。このとき、試料が十分にホルダー部分に充填されるように留意する。また、ひび割れ、空隙等が生じないように、過不足ない量の試料を充填するように注意する。次いで、外部から別のガラス板を押し付けて、ホルダー部分に充填された試料の表面を平らにする。充填量の過不足により、ホルダーの基準面より凹凸が生じることのないように注意する。
まず、活物質の結晶状態を把握するために、活物質からリチウムイオンが完全に離脱した状態にする。例えば、活物質が負極において用いられている場合、電池を完全に放電状態にする。例えば、電池を25℃環境において0.1C電流で定格終止電圧又は電池電圧が1.0Vに到達するまで放電させることを複数回繰り返し、放電時の電流値が定格容量の1/100以下となるようにすることで、電池を放電状態にすることができる。放電状態でも残留したリチウムイオンが存在することもある。
活物質の組成は、例えば、誘導結合プラズマ(ICP)発光分光法を用いて分析することができる。このとき、各元素の存在比(モル比)は、使用する分析装置の感度に依存する。従って、測定されるモル比が、実際のモル比から測定装置の誤差分だけ数値がずれることがある。しかしながら、分析装置の誤差範囲で数値が逸脱したとしても、実施形態に係る活物質の性能を十分に発揮することができる。
負極リードは、負極集電体と電気的に接続される部材である。負極リードは、例えば、板状又は箔状の形態を有している。負極リードは、金属からなる部材でありうる。負極リードは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅又はニッケルを含む金属板でありうる。負極リードは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅又はニッケルからなる金属板であってもよい。アルミニウム合金は、マグネシウム(Mg)、チタン(Ti)、亜鉛(Zn)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)、銅(Cu)及びケイ素(Si)から選択される少なくとも1種の元素を含み得る。
負極端子は、負極リードと電気的に接続され得る。負極端子は、上述の負極活物質のLi吸蔵放出電位において電気化学的に安定であり、かつ導電性を有する材料から形成することができる。具体的には、負極端子の材料としては、亜鉛、銅、ニッケル、ステンレス若しくはアルミニウム、又は、Mg,Ti,Zn,Mn,Fe,Cu,及びSiからなる群より選択される少なくとも1種の元素を含むアルミニウム合金が挙げられる。負極端子は、負極リードとの接触抵抗を低減するために、負極集電体と同様の材料からなることが好ましい。
正極は、正極集電体と、正極集電体の少なくとも一方の主面上に担持された正極活物質含有層とを含み得る。
正極リードは、正極集電体と電気的に接続される部材である。
正極端子は、リチウムの酸化還元電位に対し2.5V以上5.5V以下の電位範囲(vs.Li/Li+)において電気的に安定であり、且つ導電性を有する材料から形成することができる。正極端子の材料としては、アルミニウム、或いは、Mg、Ti、Zn、Mn、Fe、Cu及びSiからなる群より選択される少なくとも1種の元素を含むアルミニウム合金が挙げられる。正極端子は、正極集電体との接触抵抗を低減するために、正極集電体と同様の材料から形成されることが好ましい。
水系電解質は、水系溶媒と電解質塩とを含む。水系電解質は、例えば、液状である。液状水系電解質は、溶質としての電解質塩を水系溶媒に溶解することにより調製される水溶液である。水溶液は、溶質となる塩1molに対し、水系溶媒量が1mol以上であることが好ましく、3.5mol以上であることがさらに好ましい。
正極と負極との間にはセパレータを配置することができる。セパレータを絶縁材料で構成することで、正極と負極とが電気的に接触することを防止することができる。また、正極と負極との間を電解質が移動可能な形状のものを使用することが望ましい。セパレータの例に、不織布、フィルム、紙などが含まれる。セパレータの構成材料の例に、ポリエチレンやポリプロピレンなどのポリオレフィン、セルロースが含まれる。好ましいセパレータの例に、セルロース繊維を含む不織布、ポリオレフィン繊維を含む多孔質フィルムを挙げることができる。セパレータの気孔率は60%以上にすることが好ましい。また、繊維径は10μm以下が好ましい。繊維径を10μm以下にすることで、電解質に対するセパレータの親和性が向上するので電池抵抗を小さくすることができる。繊維径のより好ましい範囲は3μm以下である。気孔率が60%以上のセルロース繊維含有不織布は、電解質の含浸性が良く、低温から高温まで高い出力性能を出すことができる。また、長期充電保存、フロート充電、過充電においても負極と反応せず、リチウム金属のデンドライト析出による負極と正極の短絡が発生しない。より好ましい範囲は62%~80%である。
正極、負極及び電解質が収容される外装部材には、金属製容器、ラミネートフィルム製容器、ポリエチレン又はポリプロピレンなどからなる樹脂製容器を使用することができる。
負極集電体、負極リード、正極集電体及び正極リードが含み得る保護被膜は、例えば、以下に説明する陽極酸化法、ベーマイト処理、クロメート処理、ジンケート処理、又は、これら方法の2種以上を組み合わせて形成することができる。例えば、被処理物に対して陽極酸化法を行った後に、更にクロメート処理を行ってもよい。
陽極酸化法とは、被処理物を電解液に浸漬させて、この被処理物を陽極として直流電流又は高電圧を印加することによって、被処理物表面に酸化皮膜を形成する方法である。なお、被処理物とは、例えば集電体又はリードである。
ベーマイト処理は、純水、又は添加剤としてトリエタノールアミンなどのアルカリを少量含んだ水溶液を煮沸し、そこに被処理物を浸漬させて被覆層を形成する方法である。煮沸した溶液がアルカリを含んでいると、これが成長剤として機能し、被処理物表面におけるベーマイト層の形成が促進され、十分な皮膜性を持った厚い被覆層とすることが可能となる。
クロメート処理として、エッチング法、電解法、塗布法のいずれも選択できるが、溶解性、耐食性といった観点からエッチング法が好ましい。エッチングクロメート処理の例として、クロム酸クロメート処理、リン酸クロメート処理を挙げることができる。
ジンケート処理とは、少なくとも亜鉛浴に被処理物を浸して亜鉛置換する工程を含み、適宜、前処理工程として脱脂工程、酸化被膜除去(エッチング)工程、スマット除去工程が行われることが好ましい。亜鉛浴とは、少なくとも酸化亜鉛を含み、適宜、水酸化ナトリウム、ロッシェル塩、硫酸ナトリウムを成分として含む亜鉛置換処理浴のことを言う。
第1集電体被膜、第1リード被膜、第2集電体被膜及び第2リード被膜の組成、並びに、厚さは、以下のように測定することができる。
第2実施形態によると、組電池が提供される。第2実施形態に係る組電池は、第1実施形態に係る二次電池を複数個具備している。
第3実施形態によると、電池パックが提供される。この電池パックは、第2実施形態に係る組電池を具備している。この電池パックは、第2実施形態に係る組電池の代わりに、単一の第1実施形態に係る二次電池を具備していてもよい。
第4実施形態によると、車両が提供される。この車両は、第3実施形態に係る電池パックを搭載している。
第5実施形態によると、定置用電源が提供される。この定置用電源は、第3実施形態に係る電池パックを搭載している。なお、この定置用電源は、第3実施形態に係る電池パックの代わりに、第1実施形態に係る二次電池又は第2実施形態に係る組電池を搭載していてもよい。
以下に実施例を説明するが、実施形態は、以下に記載される実施例に限定されるものではない。
以下に説明するように二次電池を作製した。
負極活物質としてチタン酸リチウムLi4Ti5O12、導電剤としてアセチレンブラック、バインダとしてPTFEを使用した。負極活物質含有層におけるこれらの組成は、重量比で、負極活物質:導電剤:バインダ=100:20:10とした。各粉末をN-メチル-2-ピロリドン(NMP)溶媒に投入し、混合及び攪拌して負極活物質含有層作製用スラリーを作製した。集電体として、帯状であり且つ厚さ20μmのアルミニウム箔を用意した。この集電体の表面全体に、陽極酸化処理を行って酸化アルミニウム被膜を生成した。陽極酸化処理では、15wt%の硫酸水溶液にアルミニウム箔を浸漬し、室温で電流密度10mA/cm2の電流を30秒間印加した。
負極リード部材として、帯状であり且つ厚さ200μmのアルミニウム箔を用意した。リード部材の表面全体に陽極酸化処理を行って酸化アルミニウム被膜を生成した。陽極酸化処理の条件は、陽極酸化処理では、15wt%の硫酸水溶液にアルミニウム箔を浸漬し、室温で電流密度10mA/cm2の電流を300秒間印加した。
正極活物質として、マンガン酸リチウムLiMn2O4、導電剤としてアセチレンブラック、バインダとしてPVdFを使用した。正極活物質含有層におけるこれらの組成は、重量比で、正極活物質:導電剤:バインダー=100:10:10とした。各粉末をN-メチル-2-ピロリドン溶液に投入し、混合及び攪拌して正極活物質含有層作製用スラリーを作製した。集電体として、帯状であり且つ厚さ20μmのアルミニウム箔を用意した。この集電体の表面全体に、陽極酸化処理を行って酸化アルミニウム被膜を生成した。陽極酸化処理では、15wt%の硫酸水溶液にアルミニウム箔を浸漬し、室温で電流密度10mA/cm2の電流を30秒間印加した。
正極リード部材として、帯状であり且つ厚さ200μmのアルミニウム箔を用意した。リード部材の表面全体に陽極酸化処理を行って酸化アルミニウム被膜を生成した。陽極酸化処理では、15wt%の硫酸水溶液にアルミニウム箔を浸漬し、室温で電流密度10mA/cm2の電流を300秒間印加した。
セパレータとして、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(以下、LATPと略記する)と、高分子材料としてのポリビニルブチラールとを混合したLATP固体電解質膜をセルロースシートに製膜して、LATP固体電解質膜及びセルロースシートの複合膜を作製した。このようなセパレータを複数枚作製した。
複数枚の負極と、複数枚の正極と、複数枚のセパレータとを、負極と正極との間にセパレータが介在するようにして交互に積層して、積層型電極群を作製した。その後、複数枚作製した負極が備える各負極集電タブを束ねて、負極リード部材の一方の端部と接合した。この接合は、超音波溶接により行った。この接合部を負極接合部と呼ぶ。別途、正極端子及び負極端子を備える外装部材の蓋体を準備した。負極リード部材の他方の端部を負極端子と電気的に接続した。
表1-4に示す通りに、正負極の集電体厚さ、正負極のリード厚さを変更すると共に、処理条件を変更して、正負極の集電体被膜の厚さ及び正負極のリード被膜の厚さを変更したことを除いて、参考例1に示した方法で二次電池を作製した。
以下に説明する内容を除いて、参考例1と同様にして二次電池を作製した。
以下に説明する内容を除いて、参考例1と同様にして二次電池を作製した。
以下に説明する内容を除いて、参考例1と同様にして二次電池を作製した。
表1-4に示す通りに、正負極の集電体厚さ、正負極のリード厚さを変更すると共に、処理条件を変更して、正負極の集電体被膜の厚さ及び正負極のリード被膜の厚さを変更したことを除いて、参考例1に示した方法で二次電池を作製した。
表1-4に示す通りに、正負極の集電体厚さ、正負極のリード厚さを変更すると共に、処理条件を変更して、正負極の集電体被膜の厚さ及び正負極のリード被膜の厚さを変更したことを除いて、参考例1に示した方法で二次電池を作製した。
以下に説明する内容を除いて、参考例1と同様にして二次電池を作製した。
以下に説明する内容を除いて、参考例1と同様にして二次電池を作製した。
正極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した正極集電体を使用し、正極リードとして、実施例6と同様の条件で作製した正極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
正極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した正極集電体を使用し、正極リードとして、実施例7と同様の条件で作製した正極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
正極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した正極集電体を使用し、正極リードとして、実施例8と同様の条件で作製した正極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
負極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した負極集電体を使用し、負極リードとして、実施例6と同様の条件で作製した負極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
負極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した負極集電体を使用し、負極リードとして、実施例7と同様の条件で作製した負極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
負極集電体として、実施例2と同様の条件で作製した負極集電体を使用し、負極リードとして、実施例8と同様の条件で作製した負極リードを使用したことを除いて、参考例1と同様の条件で二次電池を作製した。
正極接合部の全体及び負極接合部の全体を、ポリプロピレンからなる撥水部材で被覆したことを除いて、参考例1と同様の方法で二次電池を作製した。
表1-4に示す通りに、正負極の集電体厚さ、正負極のリード厚さを変更すると共に、処理条件を変更して、正負極の集電体被膜の厚さ及び正負極のリード被膜の厚さを変更したことを除いて、参考例1に示した方法で二次電池を作製した。
正極集電体及び正極リードに対する陽極酸化処理を行わなかったことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。即ち、比較例2に係る正極集電体及び正極リードは、何れも保護被膜を有していなかった。
負極集電体及び負極リードに対する陽極酸化処理を行わなかったことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。即ち、比較例3に係る負極集電体及び負極リードは、何れも保護被膜を有していなかった。
正極集電体、正極リード、負極集電体及び負極リードに対する陽極酸化処理を行わなかったことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。即ち、比較例4に係る正極集電体、正極リード、負極集電体及び負極リードは、何れも保護被膜を有していなかった。
正極集電体として、厚さが20μmであり保護被膜を有していないチタン箔を使用すると共に、正極リードとして、厚さが0.5mmであり保護被膜を有していないチタン箔を使用したことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。
負極集電体として、厚さが50μmであり保護被膜を有していない亜鉛箔を使用すると共に、負極リードとして、厚さが0.5mmであり保護被膜を有していない亜鉛箔を使用したことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。
負極集電体として、厚さが50μmであり保護被膜を有していないスズ箔を使用すると共に、負極リードとして、厚さが0.5mmであり保護被膜を有していないスズ箔を使用したことを除いて、実施例2と同様の方法で二次電池を作製した。
各例において作製した二次電池について、電池の作製後に待機時間無しで速やかに試験を開始した。充電及び放電のいずれも0.5Cレートで行った。充電時は、電流値が0.25Cになるまで、充電時間が130分間になるまで、又は、充電容量が170mAh/gになるまで、のいずれか早いものを終止条件とした。放電時は130分後を終止条件とした。
[充放電効率](%)=100×[放電容量]/[充電容量]
各例で作製した二次電池について、第1実施形態にて説明した方法に従って、正極集電体被膜、正極リード被膜、負極集電体被膜及び負極リード被膜の組成を確認した。また、これら被膜の厚さを測定した。
以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] 第1集電体を備える第1電極と、第1リードと、第1集電体及び第1リードを電気的に接続する第1接合部と、第2集電体を備える第2電極と、第2リードと、第2集電体及び第2リードを電気的に接続する第2接合部と、水系電解質とを備える二次電池であって、 前記第1電極は、正極及び負極のうちの一方であり、
前記第2電極は、前記正極及び前記負極のうちの他方であり、
前記第1集電体の表面の少なくとも一部は、第1集電体被膜を有しており、
前記第1リードの表面の少なくとも一部は、第1リード被膜を有しており、
前記第1集電体及び前記第1リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第1リード被膜及び前記第1集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第2集電体の表面の少なくとも一部は、第2集電体被膜を有しており、
前記第2リードの表面の少なくとも一部は、第2リード被膜を有しており、
前記第2集電体及び前記第2リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第2リード被膜及び前記第2集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第1リード被膜の厚さは、前記第1集電体被膜の厚さと比較して大きい二次電池。
[2] 前記第2リード被膜の厚さは、前記第2集電体被膜の厚さと比較して大きい[1]に記載の二次電池。
[3] 前記第1集電体被膜の厚さは、1μm以上10μm以下の範囲内にある[1]又は[2]に記載の二次電池。
[4] 前記第1リード被膜の厚さは、2μm以上100μm以下の範囲内にある[1]~[3]の何れか1項に記載の二次電池。
[5] 前記第1接合部の少なくとも一部は撥水部材で被覆されており、
前記撥水部材は、ポリテトラフルオロエチレン、四フッ化エチレン-六フッ化プロピレン共重合体、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイミド、ポリスチレン、シリコーン及びエポキシ樹脂からなる群より選択される少なくとも1つの撥水材料を含む[1]~[4]の何れか1項に記載の二次電池。
[6] 前記負極は、負極活物質を含む負極活物質含有層を備えており、
前記負極活物質は、チタン酸化物、リチウムチタン複合酸化物、ニオブチタン複合酸化物及びナトリウムニオブチタン複合酸化物からなる群より選択される少なくとも1つのチタン含有酸化物を含む[1]~[5]の何れか1項に記載の二次電池。
[7] [1]~[6]の何れか1項に記載の二次電池を具備した電池パック。
[8] 通電用の外部端子と、保護回路とを更に含む[7]に記載の電池パック。
[9] 複数の前記二次電池を具備し、前記二次電池が、直列、並列、又は、直列及び並列を組み合わせて電気的に接続されている[7]又は[8]に記載の電池パック。
[10] [7]~[9]の何れか1項に記載の電池パックを具備する車両。
[11] [7]~[9]の何れか1項に記載の電池パックを具備する定置用電源。
Claims (8)
- 第1集電体を備える第1電極と、第1リードと、第1集電体及び第1リードを電気的に接続する第1接合部と、第2集電体を備える第2電極と、第2リードと、第2集電体及び第2リードを電気的に接続する第2接合部と、水系電解質とを備える二次電池であって、 前記第1電極は、正極及び負極のうちの一方であり、
前記第2電極は、前記正極及び前記負極のうちの他方であり、
前記第1集電体の表面の少なくとも一部は、第1集電体被膜を有しており、
前記第1リードの表面の少なくとも一部は、第1リード被膜を有しており、
前記第1集電体及び前記第1リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第1リード被膜及び前記第1集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第2集電体の表面の少なくとも一部は、第2集電体被膜を有しており、
前記第2リードの表面の少なくとも一部は、第2リード被膜を有しており、
前記第2集電体及び前記第2リードのそれぞれは、アルミニウム、アルミニウム合金、銅及びニッケルからなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第2リード被膜及び前記第2集電体被膜のそれぞれは、酸化アルミニウム、オキシ水酸化アルミニウム、クロム含有化合物及び亜鉛含有化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含み、
前記第1リード被膜の厚さは、前記第1集電体被膜の厚さと比較して大きく、
前記第2リード被膜の厚さは、前記第2集電体被膜の厚さと比較して大きく、
前記第1集電体被膜及び前記第2集電体被膜のそれぞれの厚さは、2μm以上10μm以下の範囲内にあり、
前記第1リード被膜及び前記第2リード被膜のそれぞれの厚さは、3μm以上30μm以下の範囲内にある二次電池。 - 前記第1接合部の少なくとも一部は撥水部材で被覆されており、
前記撥水部材は、ポリテトラフルオロエチレン、四フッ化エチレン-六フッ化プロピレン共重合体、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイミド、ポリスチレン、シリコーン及びエポキシ樹脂からなる群より選択される少なくとも1つの撥水材料を含む請求項1に記載の二次電池。 - 前記負極は、負極活物質を含む負極活物質含有層を備えており、
前記負極活物質は、チタン酸化物、リチウムチタン複合酸化物、ニオブチタン複合酸化物及びナトリウムニオブチタン複合酸化物からなる群より選択される少なくとも1つのチタン含有酸化物を含む請求項1又は2に記載の二次電池。 - 請求項1~3の何れか1項に記載の二次電池を具備した電池パック。
- 通電用の外部端子と、保護回路とを更に含む請求項4に記載の電池パック。
- 複数の前記二次電池を具備し、前記二次電池が、直列、並列、又は、直列及び並列を組み合わせて電気的に接続されている請求項4又は5に記載の電池パック。
- 請求項4~6の何れか1項に記載の電池パックを具備する車両。
- 請求項4~6の何れか1項に記載の電池パックを具備する定置用電源。
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