JP6110700B2 - リチウムイオン二次電池の作製方法 - Google Patents
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Description
本実施の形態では、凹凸形状を有する正極活物質層及び負極活物質層を用いたリチウムイオン二次電池及びその作製方法について、図1乃至図7を参照して説明する。
図1(A)は正極103の模式図である。正極103は、正極集電体101上に正極活物質層102が形成されている。
次に、図1に示す正極103を作製する方法について図2を参照して説明する。
図3(A)は、負極107の模式図である。負極107は、負極集電体105上に負極活物質層106が形成されている。
次に、正極活物質層102及び負極活物質層106の表面に凹凸形状を形成するためのモールド150について図5を参照して説明する。該モールド150を用いることにより、固体電解質層の表面にも同様な凹凸形状を形成することができる。
次に、上述の正極103及び負極107を用いて、リチウムイオン二次電池を作製する方法について、図6を参照して説明する。
本実施の形態では、リチウムイオン二次電池及びその作製方法について、図8乃至図10を参照して説明する。
本実施の形態では、リチウムイオン二次電池の構造及び製造方法について説明する。
本発明の一態様に係るリチウムイオン二次電池は、電力により駆動する様々な電気機器の電源として用いることができる。
次に、電気機器の一例である携帯情報端末について、図13を用いて説明する。
さらに、電気機器の一例である移動体の例について、図14を用いて説明する。
102 正極活物質層
103 正極
104 固体電解質層
104a 固体電解質層
104b 固体電解質層
105 負極集電体
106 負極活物質層
107 負極
110 リチウムイオン二次電池
111a モールド
111b モールド
112 正極ペースト
116 負極ペースト
120 リチウムイオン二次電池
130 リチウムイオン二次電池
131 正極活物質
132 グラフェン
140 リチウムイオン二次電池
150 モールド
151 凸部
152 凸部
153 凸部
154 凸部
300 リチウムイオン二次電池
301 正極缶
302 負極缶
303 ガスケット
304 正極
305 正極集電体
306 正極活物質層
307 負極
308 負極集電体
309 負極活物質層
310 固体電解質層
8000 表示装置
8001 筐体
8002 表示部
8003 スピーカー部
8004 リチウムイオン二次電池
8100 照明装置
8101 筐体
8102 光源
8103 リチウムイオン二次電池
8104 天井
8105 側壁
8106 床
8107 窓
8200 室内機
8201 筐体
8202 送風口
8203 リチウムイオン二次電池
8204 室外機
8300 電気冷凍冷蔵庫
8301 筐体
8302 冷蔵室用扉
8303 冷凍室用扉
8304 リチウムイオン二次電池
9033 留め具
9034 スイッチ
9035 電源スイッチ
9036 スイッチ
9038 操作スイッチ
9630 筐体
9631 表示部
9631a 表示部
9631b 表示部
9632a 領域
9632b 領域
9633 太陽電池
9634 充放電制御回路
9635 バッテリー
9636 DCDCコンバータ
9637 コンバータ
9638 操作キー
9639 ボタン
9700 電気自動車
9701 リチウムイオン二次電池
9702 制御回路
9703 駆動装置
9704 処理装置
Claims (6)
- 正極集電体上に、第1の有機溶媒と正極活物質とを含む正極ペーストを塗布し、
前記正極ペーストに含まれる第1の有機溶媒を蒸発させ、
第1の凹凸形状を有する第1のモールドを正極ペーストに押圧し、
前記第1のモールドを離型することで、表面に前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された正極活物質層を有する正極を形成し、
前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された正極活物質層上に、第1の固体電解質層を形成し、
負極集電体上に、第2の有機溶媒と負極活物質とを含む負極ペーストを塗布し、
前記負極ペーストに含まれる前記第2の有機溶媒を蒸発させ、
第2の凹凸形状を有する第2のモールドを前記負極ペーストに押圧し、
前記第2のモールドを離型することで、表面に前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された負極活物質層を有する負極を形成し、
前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された負極活物質層上に、第2の固体電解質層を形成し、
前記第1の固体電解質層と、前記第2の固体電解質層を貼り合わせて、加熱を行う、リチウムイオン二次電池の作製方法。 - 正極集電体上に、第1の有機溶媒と正極活物質とを含む正極ペーストを塗布し、
前記正極ペーストに含まれる第1の有機溶媒を蒸発させ、
第1の凹凸形状を有する第1のモールドを加熱しながら正極ペーストに押圧し、
前記第1のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された正極活物質層を有する正極を形成し、
前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された正極活物質層上に、第1の固体電解質層を形成し、
負極集電体上に、第2の有機溶媒と負極活物質とを含む負極ペーストを塗布し、
前記負極ペーストに含まれる前記第2の有機溶媒を蒸発させ、
第2の凹凸形状を有する第2のモールドを加熱しながら前記負極ペーストに押圧し、
前記第2のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された負極活物質層を有する負極を形成し、
前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された負極活物質層上に、第2の固体電解質層を形成し、
前記第1の固体電解質層と、前記第2の固体電解質層を貼り合わせて、加熱を行う、リチウムイオン二次電池の作製方法。 - 正極集電体上に、第1の有機溶媒と正極活物質とを含む正極ペーストを塗布し、
前記正極ペーストに含まれる第1の有機溶媒を蒸発させ、
第1の凹凸形状を有する第1のモールドを加熱しながら正極ペーストに押圧し、
前記第1のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された正極活物質層を有する正極を形成し、
負極集電体上に、第2の有機溶媒と負極活物質とを含む負極ペーストを塗布し、
前記負極ペーストに含まれる第2の有機溶媒を蒸発させ、
第2の凹凸形状を有する第2のモールドを前記負極ペーストに押圧し、
前記第2のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された負極活物質層を有する負極を形成し、
前記第1の凹凸形状を有する正極活物質層と、前記第2の凹凸形状を有する負極活物質層との間に、固体電解質層を挟み込み、第2の温度で加熱を行い、前記正極活物質層および前記負極活物質層の凹凸形状に合わせて、前記固体電解質に凹凸形状を形成し、
前記第2の温度が50℃以上80℃以下であるリチウムイオン二次電池の作製方法。 - 第1の固体電解質層の一方の面に、第1の凹凸形状を有する第1のモールドを、第1の温度で加熱しながら押圧し、
前記第1のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第1の凹凸形状に応じた形状が形成された前記第1の固体電解質層を形成し、
前記第1の凹凸形状を有する前記第1の固体電解質層上に、正極活物質層を形成し、
前記正極活物質層上に正極集電体を形成し、
第2の固体電解質層の一方の面に、第2の凹凸形状を有する第2のモールドを、前記第1の温度で加熱しながら押圧し、
前記第2のモールドを、冷却してから離型することで、表面に前記第2の凹凸形状に応じた形状が形成された第2の固体電解質層を形成し、
前記第2の凹凸形状を有する前記第2の固体電解質層上に、負極活物質層を形成し、
前記負極活物質層上に負極集電体を形成し、
前記第1の固体電解質層の他方の面と、前記第2の固体電解質層の他方の面とを貼り合わせ、第2の温度で加熱を行い、
前記第1の温度が130℃以上200℃以下であり、前記第2の温度が50℃以上80℃以下であるリチウムイオン二次電池の作製方法。 - 請求項1乃至請求項4のいずれか一において、
前記第1のモールドが有する第1の凹凸形状の周期の長さは、20nm以上1μm以下である、リチウムイオン二次電池の作製方法。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか一において、
前記第2のモールドが有する第2の凹凸形状の周期の長さは、20nm以上1μm以下である、リチウムイオン二次電池の作製方法。
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