JP6925187B2 - リチウムイオン二次電池素子およびリチウムイオン二次電池 - Google Patents
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Description
リチウム・ニッケル・マンガン系複合酸化物NCM111と、導電助剤としてカーボンブラック粉末(CB)と、バインダ樹脂としてPVDF(クレハ製、#7200)とを、固形分質量比で複合酸化物:CB:PVDFが90:5:5割合となるように混合し、溶媒であるNMPに添加した。この混合物に有機系水分捕捉剤として無水シュウ酸(分子量90)を、上記混合物からNMPを除いた固形分100質量部に対して0.03質量部添加した上で遊星方式の分散混合を30分間実施することで、これらの材料を均一に分散させてスラリーを作製した。得られたスラリーを、正極集電体となる厚み20μmのアルミニウム箔の両面上にドクターブレード法にて塗布した。次いで、100℃にて乾燥し、NMPを蒸発させることにより正極集電体の両面に正極活物質層を形成した。さらに、得られた電極を空孔率が35%となるようにロールプレスした後、正極活物質を塗布しない未塗布部を含めて矩形になるように正極を切り出した。
負極活物質として、黒鉛粉末を用いた。この炭素材料粉末と、導電助剤としてカーボンブラック粉末(CB)と、バインダ樹脂であるスチレンブタジエンラバー(SBR)とカルボキシメチルセルロース(CMC)とを、黒鉛粉末:CB:SBR:CMC=96:1:2:1の割合となるように均一に混合し、溶媒であるNMPに添加してスラリーを作製した。得られたスラリーを、負極集電体となる厚み10μmの銅箔の両面上に負極容量と正極容量の比(A/C比)が1.2となるようにドクターブレード法にて塗布した。次いで、100℃にて乾燥し、NMPを蒸発させることにより負極集電体の両面に負極活物質層を形成した。さらに、両面の負極活物質層の空孔率が40%、厚さが、各々19μm、26μm、27μm、29μm(これらの値を、表1〜3中では「負極活物質層厚さ※充放電前」の欄に表記)となるように、得られた電極をロールプレスした後、各々負極活物質を塗布しない未塗布部を含めて矩形になるように負極を切り出した。
空孔率60%、透気度50秒/100ミリリットル、100秒/100ミリリットル、130秒/100ミリリットルの一軸延伸ポリプロピレンセパレータをそれぞれ用意した。なおセパレータの透気度は、日本工業規格JIS P8117:2009に倣い、ガーレー式透気度試験機を用いて測定した。各セパレータの厚さは、表1に記載する通りである。
エチレンカーボネート(EC)とジエチルカーボネート(DEC)とを、EC:DEC=30:70の体積比で混合し、ビニレンカーボネート(VC)を1重量%混合した非水溶媒を用意した。この混合非水溶媒に電解質塩としての六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を濃度が1モル/リットルとなるように溶解させたものを電解液として用いた。
外装体用ラミネートフィルムとして、厚さ25μmのナイロン、厚さ40μmの軟質アルミニウム、厚さ40μmのポリプロピレンを積層した積層フィルムを用いた。
上記のように作製した正極ならびに負極を、セパレータを隔てて重なるように配置して電池素子を得た。この際、正極活物質の未塗布部と負極活物質の未塗布部とが対向する側となるようにそれぞれ向きを揃えて積層した。これは、各電極タブリードを対向する2辺から導出させるためである。正極タブリードとなるアルミニウム板と正極活物質層未塗布部とを一括して超音波溶接した。同様に負極タブリードとなるニッケルめっきした銅板と負極活物質層未塗布部とを一括して超音波溶接した。そして、負極板の負極集電体延長部に対し負極端子の内側端(一端部)を接合した。電極積層体の最も外側に配置した正極上に金属異物として銅片を固定化した。
上記のラミネートフィルムを所定のサイズに切り出し、電極積層体を収納できるサイズのカップ状に深絞り成形した。成形後、カップ部の周囲のつば部を、15mm幅の辺となるように残してトリミングした。電極積層体をラミネートフィルムのカップ部に収納した。トリミングされたラミネートフィルムのつば部の2カ所に、各電極タブリードが位置するように配置した。電極タブリードに予め融着しておいたシーラントが、つば部をまたいで電池の内側と外側とに1mmずつはみ出るようにした。電極タブリードが導出されている辺のつば部をヒートプレスしてラミネートフィルム同士を幅9.5〜10mmで熱融着した。このときに各電極タブリードに予め融着しておいたシーラントとラミネートフィルムとも融着され、電極タブリードも厳密に封止された。
電極タブリードの封止辺に隣接する二辺のうち、一方の辺をヒートシールした。未シールの辺から上記の電解液を電極積層体が十分に浸漬するように注入した。電解液を注入した後に外装体内部を減圧脱泡し、真空シール機を用いて最後の一辺を封止し、積層型リチウムイオン電池を完成させた。この積層型リチウムイオン電池の初充電を行った後、45℃でエージングを数日間行い、素子容量37mAhの積層型リチウムイオン電池を得た。
上記のように作製したリチウムイオン電池を、0.1Cで4.1Vまで定電流定電圧充電(終了条件:12時間)し、その後0.1Cで2.5Vまで定電流放電を行い、これを初回充放電とした。初回充放電を経た後のリチウムイオン電池を解体し、マイクロゲージを用いてセパレータと負極の厚さを測定した。この値からセパレータ厚さと負極集電体厚さを減じ、2で除した値を計算して、片面に塗工された負極活物質層の厚さを求めた(表1〜3中では、「負極活物質層厚さ※充放電後」の欄に表記)。表1〜3中「負極活物質層厚さ+セパレータ厚さ」の欄に表記した値は、「負極活物質層厚さ※充放電後」の値と前記の「セパレータ厚さ」の値を足した値である。
作成したリチウムイオン電池を3.7Vまで充電した。44mA/cm2の電流量で放電し、10秒間経過後の電池電圧を測定した。10秒間経過後に電池電圧が2.5V以上であるものについてはその電池電圧を記載した。一方、10秒間経過後に電池電圧が2.5Vを維持していなかったもの(10秒間経過までに電池電圧が2.5V以下にまで低下してしまったもの)を「不可」と記載した。
11 負極集電体
12 正極集電体
13 負極活物質層
15 正極活物質層
17 セパレータ
25 負極タブリード
27 正極タブリード
29 外装体
31 電解液
Claims (4)
- 正極活物質混合物が塗工され形成された正極活物質層を有する正極と、セパレータと、負極活物質混合物が塗工され形成された負極活物質層を有する負極とが積層されたリチウムイオン二次電池素子であって、
該セパレータが、ポリオレフィンの一軸延伸フィルムであり、
該セパレータの透気度が100秒/100ミリリットル以下であり、
該リチウムイオン二次電池素子を含むリチウムイオン二次電池を1度充電および放電した後に、該セパレータの厚さと該負極の片面に形成された該負極活物質層の厚さとの和が50マイクロメートル以下である
ことを特徴とする、前記リチウムイオン二次電池素子。 - 該ポリオレフィンの一軸延伸フィルムが架橋されている、請求項1に記載のリチウムイオン二次電池素子。
- 該正極と、該セパレータと、該負極とが、独立したシート状である、請求項1または2に記載のリチウムイオン二次電池素子。
- 請求項1〜3のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池素子と、
電解液と、
を含む発電要素を、外装体内部に含む、リチウムイオン二次電池。
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