JP7763269B2 - 電気化学素子用セパレーター及びこれを備えた電気化学素子 - Google Patents
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Description
本出願は、2021年5月28日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0069553号に基づく優先権を主張し、当該出願の明細書及び図面に開示された内容は、すべて本出願に組み込まれる。
多孔性高分子基材と、
前記多孔性高分子基材の一方の面に位置しており、第1無機物粒子及び第1バインダー高分子を含む第1有機無機複合多孔性層と、
前記多孔性高分子基材の他方の面に位置しており、前記第1無機物粒子、第2無機物粒子及び第2バインダー高分子を含む第2有機無機複合多孔性層と、
を含み、
前記第1無機物粒子の平均粒子径は、1nm~100nmであり、
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径よりも大きいことを特徴とする電気化学素子用セパレーターが提供される。
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径の1.01倍~50倍であり得る。
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、150nm~800nmであり得る。
前記第2有機無機複合多孔性層における前記第1無機物粒子と前記第2無機物粒子との重量比は、40:60~92:8であり得る。
前記第1無機物粒子は、フュームド(fumed)タイプの無機物粒子を含み得る。
前記第1無機物粒子は、フュームド(fumed)アルミナ、フュームドシリカ、フュームド二酸化チタン、またはこれらのうちの2種以上を含み得る。
前記第2無機物粒子は、BaTiO3、Pb(Zr,Ti)O3(PZT)、Pb1-xLaxZr1-yTiyO3(PLZT、0<x<1、0<y<1)、Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PMN-PT)、ハフニア(HfO2)、SrTiO3、SnO2、CeO2、MgO、Mg(OH)2、NiO、CaO、ZnO、ZrO2、SiO2、Y2O3、Al2O3、AlOOH、Al(OH)3、SiC、TiO2、リン酸リチウム(Li3PO4)、リン酸チタンリチウム(LixTiy(PO4)3、0<x<2、0<y<3)、リン酸アルミニウムリチウム(LixAlyTiz(PO4)3、0<x<2、0<y<1、0<z<3),(LiAlTiP)xOy系ガラス(0<x<4、0<y<13)、チタン酸リチウムランタン(LixLayTiO3、0<x<2、0<y<3)、チオリン酸リチウムゲルマニウム(LixGeyPzSw、0<x<4、0<y<1、0<z<1、0<w<5)、窒化リチウム(LixNy、0<x<4、0<y<2)、SiS2系ガラス(LixSiySz、0<x<3、0<y<2、0<z<4)、P2S5系ガラス(LixPySz、0<x<3、0<y<3、0<z<7)、またはこれらのうちの2種以上を含み得る。
前記電気化学素子用セパレーターの第2有機無機複合多孔性層の表面の算術平均粗さは、400nm~1000nmであり得る。
前記電気化学素子用セパレーターを180℃で1時間放置した後の熱収縮率は、機械方向(MD:Machine Direction)及び直角方向(TD:Transverse Direction)でそれぞれ10%以下であり得る。
前記第1バインダー高分子は、ポリ(フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン(poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-クロロトリフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-テトラフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-tetrafluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-トリクロロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-trichloroethylene))、アクリル系共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、ポリ(アクリル酸)(poly(acrylic acid))、ポリ(メチルメタクリレート(poly(methylmethacrylate))、ポリ(ブチルアクリレート(poly(butylacrylate))、ポリ(アクリロニトリル(poly(acrylonitrile))、ポリ(ビニルピロリドン)(poly(vinylpyrrolidone))、ポリ(ビニルアルコール)(poly(vinylalcohol))、ポリ(ビニルアセテート)(poly(vinylacetate))、エチレンビニルアセテート共重合体(poly(ethylene-co-vinyl acetate))、ポリ(エチレンオキシド)(poly(ethylene oxide))、ポリ(アリレート)(poly(arylate))、セルロースアセテート(cellulose acetate)、セルロースアセテートブチレート(cellulose acetate butyrate)、セルロースアセテートプロピオネート(cellulose acetate propionate)、シアノエチルプルラン(cyanoethylpullulan)、シアノエチルポリビニルアルコール(cyanoethylpolyvinylalcohol)、シアノエチルセルロース(cyanoethylcellulose)、シアノエチルスクロース(cyanoethylsucrose)、プルラン(pullulan)、またはこれらのうちの2種以上を含み得る。
前記第2バインダー高分子は、ポリ(フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン(poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-クロロトリフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-テトラフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-tetrafluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-トリクロロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-trichloroethylene))、アクリル系共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、ポリ(アクリル酸)(poly(acrylic acid))、ポリ(メチルメタクリレート(poly(methylmethacrylate))、ポリ(ブチルアクリレート(poly(butylacrylate))、ポリ(アクリロニトリル(poly(acrylonitrile))、ポリ(ビニルピロリドン)(poly(vinylpyrrolidone))、ポリ(ビニルアルコール)(poly(vinylalcohol))、ポリ(ビニルアセテート)(poly(vinylacetate))、エチレンビニルアセテート共重合体(poly(ethylene-co-vinyl acetate))、ポリ(エチレンオキシド)(poly(ethylene oxide))、ポリ(アリレート)(poly(arylate))、セルロースアセテート(cellulose acetate)、セルロースアセテートブチレート(cellulose acetate butyrate)、セルロースアセテートプロピオネート(cellulose acetate propionate)、シアノエチルプルラン(cyanoethylpullulan)、シアノエチルポリビニルアルコール(cyanoethylpolyvinylalcohol)、シアノエチルセルロース(cyanoethylcellulose)、シアノエチルスクロース(cyanoethylsucrose)、プルラン(pullulan)、またはこれらのうちの2種以上を含み得る。
正極、負極、および、前記正極と負極との間に介在するセパレーターを含み、
前記セパレーターは、第1態様から第11態様のいずれか1つの態様に記載の電気化学素子用セパレーターであることを特徴とする電気化学素子が提供される。
前記電気化学素子は、円筒型リチウム二次電池であり得る。
多孔性高分子基材と、
前記多孔性高分子基材の一方の面に位置しており、第1無機物粒子及び第1バインダー高分子を含む第1有機無機複合多孔性層と、
前記多孔性高分子基材の他方の面に位置しており、前記第1無機物粒子、第2無機物粒子及び第2バインダー高分子を含む第2有機無機複合多孔性層と、
を含み、
前記第1無機物粒子の平均粒子径は、1nm~100nmであり、
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径よりも大きいことを特徴とする。
図1を参照すると、電気化学素子用セパレーター1は、多孔性高分子基材10を備える。
図1を参照すると、電気化学素子用セパレーター1は、多孔性高分子基材10から構成されている。
b)前記a)の多孔性フィルムが2層以上積層された多層膜、
c)高分子樹脂を溶融/紡糸して得られたフィラメントを集積して製造された不織布ウェブ、
d)前記c)の不織布ウェブが2層以上積層された多層膜、
e)前記a)~d)のうちの2種以上を含む多層構造の多孔性膜。
多孔性高分子基材の両面に平均粒子径が1nm~100nmの無機物粒子のみを含む有機無機複合多孔性層を形成すると、セパレーターの高温での安全性は向上するが、組立時に、巻芯との粗さおよび/または摩擦力などの違いにより、工程性が確保できないという問題があった。例えば、電池組立工程でセパレーターにシワや蛇行などが発生するという問題があった。
多孔性高分子基材を準備するステップと、
第1無機物粒子、第1バインダー高分子及び第1分散媒を含む第1有機無機複合多孔性層形成用スラリーを、前記多孔性高分子基材の一方の面にコートし乾燥させるステップと、
前記第1無機物粒子、第2無機物粒子、第2バインダー高分子及び第2分散媒を含む第2有機無機複合多孔性層形成用スラリーを、前記多孔性高分子基材の他方の面にコートし乾燥させるステップと、
を含み、
前記第1無機物粒子の平均粒子径は、1nm~100nmであり、
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径よりも大きいものであり得る。
前記第1無機物粒子と第1バインダー高分子については、前述の内容を参照する。
多孔性高分子基材として、厚さ11μmのポリエチレン多孔性フィルムを用意した。
第1無機物粒子としてのフュームド(fumed)アルミナ(平均粒子径:20nm)98重量部と、第1バインダー高分子としてのポリアクリル酸1.7重量部と、分散剤としてのDS-F1(ポリカルボン酸、サンノフコ社製)0.3重量部とを、アセトンに添加した後、ボールミル法を用いて第1無機物粒子を合計12時間にわたって破砕及び分散して、第1有機無機複合多孔性層形成用スラリーを製造した。このとき、破砕された第1無機物粒子の平均粒子径は15nmであった。
第1無機物粒子としてのフュームド(fumed)アルミナと第2無機物粒子としてのアルミナとを84:16の重量比で混合した以外は、実施例1と同様にして電気化学素子用セパレーターを製造した。
第1無機物粒子としてのフュームド(fumed)アルミナと第2無機物粒子としてのアルミナとを76:24の重量比で混合した以外は、実施例1と同様にして電気化学素子用セパレーターを製造した。
第1無機物粒子としてのフュームド(fumed)アルミナと第2無機物粒子としてのアルミナとを60:40の重量比で混合した以外は、実施例1と同様にして電気化学素子用セパレーターを製造した。
厚さ11μmのポリエチレン多孔性フィルムを何の処理もせずにそのまま電気化学素子用セパレーターとして使用した。
多孔性高分子基材として、厚さ11μmのポリエチレン多孔性フィルムを用意した。
無機物粒子としてのアルミナ(平均粒子径:500 nm)98重量部と、バインダー高分子としてのポリアクリル酸1.7重量部と、分散剤としてのDS-F1(サンノフコ社製)0.3重量部とを、アセトンに添加した後、ボールミル法を用いて無機物粒子を合計12時間にわたって破砕及び分散して、有機無機複合多孔性層形成用スラリーを製造した。このとき、破砕された無機物粒子の平均粒子径は200nmであった。
多孔性高分子基材として、厚さ11μmのポリエチレン多孔性フィルムを用意した。
無機物粒子としてのフュームド(fumed)アルミナ(平均粒子径:20nm)92重量部と、バインダー高分子としてのポリアクリル酸1.7重量部と、分散剤としてのDS-F1(サンノフコ社)0.3重量部とを、アセトンに添加した後、ボールミル法を用いて無機物粒子を合計12時間にわたって破砕及び分散して、有機無機複合多孔性層形成用スラリーを製造した。このとき、破砕された無機物粒子の平均粒子径は15nmであった。
実施例1~4ならびに比較例2及び3で製造された最終の有機無機複合多孔性層形成用スラリーに含まれる第1無機物粒子、第2無機物粒子及び無機物粒子をそれぞれ分散媒中に分散させた後、レーザー回折粒度測定装置(Microtrac S3500)に導入し、粒子がレーザービームを通過する際の粒子サイズによる回折パターンの違いを測定して、粒度分布を算出した。測定装置における粒子径による粒子数の累積分布が50%となる点での粒子径を算出することにより、平均粒子径D50を測定した。
実施例1~4および比較例1~3で製造したセパレーターの通気度、坪量、電気抵抗、穿孔強度、第2有機無機複合多孔性層の表面の算術平均粗さ、および、180℃にて1時間放置した後の機械方向及び直角方向での熱収縮率を下記表1に示した。
通気度(ガーレー)はASTM D726-94法により測定した。ここで使用されたガーレーは、空気の流れに対する抵抗であり、ガーレー式デンソメーター(gurley densometer)によって測定された。ここで説明した通気度の値は、100ccの空気が12.2 in H2Oの圧力下で、セパレーターの1平方インチの断面を通過するのにかかる時間(秒)、すなわち通気時間で表される。
坪量(g/m2)は、セパレーターの横及び縦がそれぞれ1mであるようにしたサンプルを用意し、その重量を測定して評価した。
電気抵抗は、実施例1~4および比較例1~3のセパレーターを用いてコインセルを作製し、前記コインセルを常温で1日間放置した後、前記セパレーターの抵抗をインピーダンス測定法で測定した。コインセルは以下のように作成した。
負極活物質としての人造黒鉛と、導電材としてのカーボンブラック(carbon black)と、バインダーとしてのポリフッ化ビニリデン(PVdF)とを、それぞれ75:5:20の重量比で混合し、溶媒であるN-メチルピロリドン(NMP)を添加して負極スラリーを製造した。
前記負極スラリーを3.8mAh/cm2のローディング量で銅集電体にコートし乾燥させて負極を準備した。
正極活物質としてのLiCoO2と、導電材としてのデンカブラックと、バインダーとしてのポリフッ化ビニリデン(PVdF)とを、それぞれ85:5:10の重量比で混合し、溶媒であるN-メチルピロリドン(NMP)に添加して正極活物質スラリーを準備した。前記正極活物質スラリーをシート状のアルミニウム集電体の上にコートし乾燥させて、最終正極ローディング量が3.3mAh/cm2となるように正極活物質層を形成した。
上記のように作製した負極と正極との間に前記実施例及び比較例のそれぞれのセパレーターを介在させ、非水電解液(1M LiPF6、エチレンカーボネート(EC)/プロピレンカーボネート(PC)/ジエチルカーボネート(DEC))(体積比:3:3:3:4)を注入してコインセルを作製した。
50mm×50mmの寸法を有する試験片を用意した。
ASTM D2582に基づき、1mmのラウンドチップ(丸い先端)が120mm/分の速度で作動するように設定した後、穿孔強度を測定した。
ナノシステム社製の光学式プロファイラ(optical profiler)(NV-2700)を用いて、実施例1~4及び比較例1~3で製造したセパレーター表面の算術平均粗さ(Ra)を測定した。
比較例1の場合、ポリエチレン多孔性フィルムの表面の算術平均粗さ(Ra)を測定し、比較例2及び3の場合、有機無機複合多孔性層の表面の算術平均粗さ(Ra)を測定した。
実施例1~4、比較例1~3で製造したセパレーターを長さ50mm×幅50mmの大きさに切断して試験片を準備し、これを180℃に加熱したオーブン中で1時間保持し、その後、試験片を回収し、機械方向及び直角方向のそれぞれについて、変化した長さを測定して計算した:
180℃で1時間放置後の熱収縮率(%)={(収縮前寸法-収縮後寸法)/収縮前寸法}×100
実施例1~4で製造したセパレーターの第2有機無機複合多孔性層表面の算術平均粗さを、ナノシステム社製の光学式プロファイラ(optical profiler)(NV-2700)を用いて測定した後、それぞれ図3~図6に示した。
10 多孔性高分子基材
20 第1有機無機複合多孔性層
30 第2有機無機複合多孔性層
40 第1無機物粒子
50 第2無機物粒子
Claims (11)
- 多孔性高分子基材と、
前記多孔性高分子基材の一方の面に位置しており、第1無機物粒子及び第1バインダー高分子を含む第1有機無機複合多孔性層と、
前記多孔性高分子基材の他方の面に位置しており、前記第1無機物粒子、第2無機物粒子及び第2バインダー高分子を含む第2有機無機複合多孔性層と、
を含み、
前記第1無機物粒子の平均粒子径は、1nm~100nmであり、
前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径よりも大きく、
前記第1無機物粒子は、フュームド(fumed)タイプの無機物粒子を含み、
前記第2有機無機複合多孔性層における前記第1無機物粒子と前記第2無機物粒子との重量比は、76:24~92:8である、電気化学素子用セパレーター。 - 前記第2無機物粒子の平均粒子径は、前記第1無機物粒子の平均粒子径の1.01倍~50倍である、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記第2無機物粒子の平均粒子径は、150nm~800nmである、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記第1無機物粒子は、フュームドアルミナ、フュームドシリカ、フュームド二酸化チタン、またはこれらのうちの2種以上を含む、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記第2無機物粒子は、BaTiO3、Pb(Zr,Ti)O3(PZT)、Pb1-xLaxZr1-yTiyO3(PLZT、0<x<1、0<y<1)、Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PMN-PT)、ハフニア(HfO2)、SrTiO3、SnO2、CeO2、MgO、Mg(OH)2、NiO、CaO、ZnO、ZrO2、SiO2、Y2O3、Al2O3、AlOOH、Al(OH)3、SiC、TiO2、リン酸リチウム(Li3PO4)、リン酸チタンリチウム(LixTiy(PO4)3、0<x<2、0<y<3)、リン酸アルミニウムリチウム(LixAlyTiz(PO4)3、0<x<2、0<y<1、0<z<3),(LiAlTiP)xOy系ガラス(0<x<4、0<y<13)、チタン酸リチウムランタン(LixLayTiO3、0<x<2、0<y<3)、チオリン酸リチウムゲルマニウム(LixGeyPzSw、0<x<4、0<y<1、0<z<1、0<w<5)、窒化リチウム(LixNy、0<x<4、0<y<2)、SiS2系ガラス(LixSiySz、0<x<3、0<y<2、0<z<4)、P2S5系ガラス(LixPySz、0<x<3、0<y<3、0<z<7)、またはこれらのうちの2種以上を含む、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記電気化学素子用セパレーターの第2有機無機複合多孔性層の表面の算術平均粗さは、400nm~1000nmである、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記電気化学素子用セパレーターを180℃で1時間放置した後の熱収縮率は、機械方向(MD:Machine Direction)及び直角方向(TD:Transverse Direction)でそれぞれ10%以下である、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記第1バインダー高分子は、ポリ(フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン(poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-クロロトリフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-テトラフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-tetrafluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-トリクロロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-trichloroethylene))、アクリル系共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、ポリ(アクリル酸)(poly(acrylic acid))、ポリ(メチルメタクリレート(poly(methylmethacrylate))、ポリ(ブチルアクリレート(poly(butylacrylate))、ポリ(アクリロニトリル(poly(acrylonitrile))、ポリ(ビニルピロリドン)(poly(vinylpyrrolidone))、ポリ(ビニルアルコール)(poly(vinylalcohol))、ポリ(ビニルアセテート)(poly(vinylacetate))、エチレンビニルアセテート共重合体(poly(ethylene-co-vinyl acetate))、ポリ(エチレンオキシド)(poly(ethylene oxide))、ポリ(アリレート)(poly(arylate))、セルロースアセテート(cellulose acetate)、セルロースアセテートブチレート(cellulose acetate butyrate)、セルロースアセテートプロピオネート(cellulose acetate propionate)、シアノエチルプルラン(cyanoethylpullulan)、シアノエチルポリビニルアルコール(cyanoethylpolyvinylalcohol)、シアノエチルセルロース(cyanoethylcellulose)、シアノエチルスクロース(cyanoethylsucrose)、プルラン(pullulan)、またはこれらのうちの2種以上を含む、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 前記第2バインダー高分子は、ポリ(フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン(poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-クロロトリフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-テトラフルオロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-tetrafluoroethylene))、ポリ(フッ化ビニリデン-トリクロロエチレン(poly(vinylidene fluoride-co-trichloroethylene))、アクリル系共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、ポリ(アクリル酸)(poly(acrylic acid))、ポリ(メチルメタクリレート(poly(methylmethacrylate))、ポリ(ブチルアクリレート(poly(butylacrylate))、ポリ(アクリロニトリル(poly(acrylonitrile))、ポリ(ビニルピロリドン)(poly(vinylpyrrolidone))、ポリ(ビニルアルコール)(poly(vinylalcohol))、ポリ(ビニルアセテート)(poly(vinylacetate))、エチレンビニルアセテート共重合体(poly(ethylene-co-vinyl acetate))、ポリ(エチレンオキシド)(poly(ethylene oxide))、ポリ(アリレート)(poly(arylate))、セルロースアセテート(cellulose acetate)、セルロースアセテートブチレート(cellulose acetate butyrate)、セルロースアセテートプロピオネート(cellulose acetate propionate)、シアノエチルプルラン(cyanoethylpullulan)、シアノエチルポリビニルアルコール(cyanoethylpolyvinylalcohol)、シアノエチルセルロース(cyanoethylcellulose)、シアノエチルスクロース(cyanoethylsucrose)、プルラン(pullulan)、またはこれらのうちの2種以上を含む、請求項1に記載の電気化学素子用セパレーター。
- 正極、負極、および、前記正極と前記負極との間に介在するセパレーターを含み、
前記セパレーターは、請求項1から9のいずれか一項に記載の電気化学素子用セパレーターである、電気化学素子。 - 前記電気化学素子は、円筒型リチウム二次電池である、請求項10に記載の電気化学素子。
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