JP4904857B2 - 非水電解液二次電池 - Google Patents
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Description
また、特許文献2は、製造工程中での電極合剤の脱落による内部短絡を抑制し、歩留まりを向上することを目的としており、電池特性や安全性については述べられていない。
コバルト酸リチウム3kgと、結着剤としての呉羽化学(株)製のPVDF#1320(PVDFを12重量%含むN−メチル−2−ピロリドン(以下、NMPと略す)溶液)1kgと、アセチレンブラック90gと、適量のNMPとを、双腕式練合機にて攪拌し、正極合剤ペーストを調製する。この合剤ペーストを厚み15μmのアルミニウム箔に塗布し、乾燥後圧延して、正極合剤層を形成する。この際、アルミニウム箔と合剤層からなる正極板の厚みを160μmとする。その後、その正極板は、直径18mm、高さ65mmサイズの電池ケースに挿入可能な幅と長さに裁断する。
人造黒鉛3kgと、日本ゼオン(株)製のBM−400B(スチレン−ブタジエン共重合体(ゴム粒子)を40重量%含む水性分散液)75gと、増粘剤としてのカルボキシメチルセルロース30gと、適量の水とを、双腕式練合機にて攪拌し、負極合剤ペーストを調製する。この合剤ペーストを厚み10μmの銅箔に塗布し、乾燥後圧延して、負極合剤層を形成する。この際、銅箔と合剤層からなる負極板の厚みを180μmとする。その後、その負極板は、前記電池ケースに挿入可能な幅と長さに裁断する。
以下に、上記で作成する負極板上に多孔膜を作製する方法について詳細に説明する。
負極板上に1層の多孔膜を作製する。無機酸化物フィラーとして所定の多孔度に合わせて、メディアン径0.1〜0.6μmのアルミナ950gと、結着剤として日本ゼオン(株)製変性アクリロニトリルゴムBM−720H(固形分8重量%、NMP92重量%)(以下、BM−720Hと略す)625gと、適量のNMPとを双腕式練合機に入れ、攪拌し、多孔膜用ペーストを作製する。このペーストを負極板の両面に塗布し、乾燥して、厚みを4〜8μm、多孔度50%になるように耐熱多孔膜を作製する。
ECと、MECとを体積比1:3で混合した混合溶媒に、LiPF6を1mol/Lの濃度で溶解し、電解液を調製する。
正極板と、多孔膜を形成した負極板とを、以下で説明する表1に示した種類の厚み16μmのセパレータを介して捲回して極板群を構成し、電池ケース内に挿入する。次いで、前述の電解液を5.5g秤量して、電池ケース内に注入し、ケースの開口部を封口する。こうして、円筒型リチウムイオン二次電池を作製する。
以下で説明する表1に示した耐熱多孔膜を形成した負極板を使用し、セパレータにはポリテトラフルオロエチレン樹脂製のセパレータを用いて、円筒型リチウムイオン二次電池を作製した。
セパレータにポリアミド樹脂製のセパレータを用いた以外は実施例1と同様の電池を作
製した。
セパレータにポリイミド樹脂製のセパレータを用いた以外は実施例1と同様の電池を作製した。
セパレータにポリエステル樹脂製のセパレータを用いた以外は実施例1と同様の電池を作製した。
セパレータにビニロン樹脂製のセパレータを用いた以外は実施例1と同様の電池を作製した。
以下で説明する表1に示した耐熱多孔膜を形成した以外は実施例1と同様の電池を作製した。ただし、電池内の極板群の直径を一定にするために、耐熱多孔膜の厚みにより正負極板およびセパレータの長さを変更した。
耐熱多孔膜を形成していない負極板を使用し、セパレータにポリエチレン樹脂製のセパレータを用いた円筒型リチウムイオン二次電池を作製した。
耐熱多孔膜を形成していない負極板を使用し、セパレータにポリテトラフルオロエチレン樹脂製のセパレータを用いた円筒型リチウムイオン二次電池を作製した。
セパレータにポリエチレン樹脂樹脂製のセパレータを用いた以外は実施例1と同様の電池を作製した。
[60℃20日保存特性試験]
実施例1〜5および比較例1〜3のリチウムイオン二次電池について、以下に示したパターンで予備充放電を行い、45℃環境下で3日間保存した。
その後、25℃環境下で、以下のパターンの充放電を行った。
(1)予備放電
定電流放電:400mA (終止電圧3.0V)
(2)第1パターン
定電流充電:1400mA(終止電圧4.2V)
定電圧充電:4.2V (終止電流100mA)
定電流放電:400mA (終止電圧3.0V)
(3)第2パターン
定電流充電:1400mA(終止電圧4.2V)
定電圧充電:4.2V (終止電流100mA)
60℃保存:20日
(4)予備放電
定電流放電:400mA (終止電圧3.0V)
(5)第1パターン
定電流充電:1400mA(終止電圧4.2V)
定電圧充電:4.2V (終止電流100mA)
定電流放電:400mA (終止電圧3.0V)
上記(2)の第1パターンの放電容量と上記(5)の第1パターンの放電容量の割合を保存特性の容量比として表1に結果を示した。
[45℃サイクル寿命試験]
上記(2)の第1パターンまで充放電を行った電池について、45℃環境下で、以下のパターンの充放電を繰り返し行った。
定電圧充電:4.2V (終止電流100mA)
充電後休止:20分
定電流放電:2000mA(終止電圧3.0V)
上記のパターンの充放電を300回繰り返した後、25℃環境下で、以下のパターンの充放電行った。
(6)第1パターン
定電流充電:1400mA(終止電圧4.2V)
定電圧充電:4.2V (終止電流100mA)
定電流放電:400mA (終止電圧3.0V)
上記(2)の第1パターンの放電容量と上記(6)の第1パターンの放電容量の割合を45℃サイクル寿命試験の容量比として表1に結果を示した。
[釘刺し安全性試験]
上記(2)の第1パターンまで充放電を行った電池について、以下の充電を行った。
定電圧充電:4.25V (終止電流100mA)
充電後の電池に対して、その側面から、2.7mm径の鉄製丸釘を、20℃環境下で、貫通させ、そのときの発熱状態を観測した。電池の貫通箇所における90秒後の到達温度を表1に結果を示した。なお、発熱の判断基準として、90秒後の電池温度が150℃より低い場合をOKとし、150℃以上の場合をNGとした。
こと温度領域(160℃以上)に昇温される。こうして熱暴走が引き起こされ、発熱に至ると考えられる。
Claims (2)
- 正極と負極がセパレータを介して絶縁した状態で積層された極板群を有する非水電解液二次電池において、
前記負極の活物質層の表面には、無機酸化物フィラーと結着剤とからなる耐熱多孔膜が形成され、前記耐熱多孔膜の多孔度は20〜80%であり、
かつ、前記セパレータの材質は、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、およびビニロンからなる群の少なくとも1種類で構成された非水電解液二次電池。 - 前記耐熱多孔膜の多孔度は25〜75%であり、かつ前記耐熱多孔膜の厚みは0.5〜10μmである請求項1記載の非水電解液二次電池。
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