JP2010219032A - リチウムイオン二次電池 - Google Patents
リチウムイオン二次電池 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2010219032A JP2010219032A JP2010029382A JP2010029382A JP2010219032A JP 2010219032 A JP2010219032 A JP 2010219032A JP 2010029382 A JP2010029382 A JP 2010029382A JP 2010029382 A JP2010029382 A JP 2010029382A JP 2010219032 A JP2010219032 A JP 2010219032A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- group
- lithium
- ion secondary
- secondary battery
- lithium ion
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0566—Liquid materials
- H01M10/0567—Liquid materials characterised by the additives
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0565—Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0566—Liquid materials
- H01M10/0569—Liquid materials characterised by the solvents
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0025—Organic electrolyte
- H01M2300/0028—Organic electrolyte characterised by the solvent
- H01M2300/0037—Mixture of solvents
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0085—Immobilising or gelification of electrolyte
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Description
一方、高分子ゲル化剤とは、三次元的なネットワーク構造を分子内に有する高分子化合物群のことであり、例えばポリエーテル系化合物などがよく知られている。
高分子ゲル化剤についての研究例は多く、様々な分野に展開されている。
そこで、本発明は上記事情にかんがみてなされたものであり、高い電池特性を有すると同時に高い安全性をも実現するリチウムイオン二次電池を提供することを目的とする。
[1]非水溶媒と、リチウム塩と、下記一般式(1)、(2)、(3)及び(4)で表される化合物からなる群より選ばれる1種以上の化合物と、を含有する電解液と、
正極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料からなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する正極と、
負極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料及び金属リチウムからなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する負極と、
を備えるリチウムイオン二次電池。
[2]前記Ar1は、フェニレン基、ビフェニレン基及びナフチレン基からなる群より選ばれる基である、[1]に記載のリチウムイオン二次電池。
[3]前記正極は、前記正極活物質として、リチウム含有化合物を含む、[1]又は[2]に記載のリチウムイオン二次電池。
[4]前記リチウム含有化合物は、リチウムを有する金属酸化物及びリチウムを有する金属カルコゲン化物からなる群より選ばれる1種以上の化合物を含む、[3]に記載のリチウムイオン二次電池。
[5]前記負極は、前記負極活物質として、金属リチウム、炭素材料、及び、リチウムと合金形成が可能な元素を含む材料、からなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する、[1]〜[4]のいずれか一つに記載のリチウムイオン二次電池。
[6]前記電解液は、前記一般式(2)で表される化合物を含有する、[1]〜[5]のいずれか一つに記載のリチウムイオン二次電池。
[7]前記電解液はゲル化したものである、[1]〜[6]のいずれか一つに記載のリチウムイオン二次電池。
本実施形態に係る電解液は、(i)非水溶媒と(ii)リチウム塩と(iii)ゲル化剤とを含有する。
(i)非水溶媒としては、非プロトン性溶媒が挙げられ、非プロトン性極性溶媒が好ましい。その具体例としては、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、1,2−ブチレンカーボネート、トランス−2,3−ブチレンカーボネート、シス−2,3−ブチレンカーボネート、1,2−ペンチレンカーボネート、トランス−2,3−ペンチレンカーボネート、シス−2,3−ペンチレンカーボネート、トリフルオロメチルエチレンカーボネート、フルオロエチレンカーボネート、1,2−ジフルオロエチレンカーボネートに代表される環状カーボネート、γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトンに代表されるラクトン;スルホランに代表される環状スルホン;テトラヒドロフラン、ジオキサンに代表される環状エーテル;メチルエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルプロピルカーボネート、メチルイソプロピルカーボネート、ジプロピルカーボネート、メチルブチルカーボネート、ジブチルカーボネート、エチルプロピルカーボネート、メチルトリフルオロエチルカーボネートに代表される鎖状カーボネート;アセトニトリルに代表されるニトリル;ジメチルエーテルに代表されるエーテル;プロピオン酸メチルに代表される鎖状カルボン酸エステル;ジメトキシエタンに代表される鎖状エーテルカーボネート化合物が挙げられる。これらは1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いられる。
リチウム塩の溶解度、電離度、電池耐久性などの多種の性能をより良好にするために、非水溶媒は2種類以上の混合溶媒であることが好ましい。この混合溶媒における非水溶媒としては、上記と同様のものを例示できる。
LiC(SO2R11)(SO2R12)(SO2R13) (5a)
LiN(SO2OR14)(SO2OR15) (5b)
LiN(SO2R16)(SO2OR17) (5c)
ここで、式中、R11、R12、R13、R14、R15、R16及びR17は、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数1〜8のパーフルオロアルキル基を示す。
リチウム塩は、電解液中に好ましくは0.1〜3モル/リットル、より好ましくは0.5〜2モル/リットルの濃度で含有される。
複素環式の基は、その核原子数が5〜30であり、例えば、ピローレン基、フラニレン基、チオフェニレン基、トリアゾーレン基、オキサジアゾーレン基、ピリジレン基及びピリミジレン基に代表される核を有する2価の基が挙げられる。
これらの中でも、原料入手容易性及び合成容易性の観点並びに電解液に対するゲル化能の観点から、2価の芳香族基として、フェニレン基、ビフェニレン基又はナフチレン基が好ましい。
また、上記置換基としては、メチル基及びエチル基に代表されるアルキル基、並びにハロゲン原子が挙げられる。
下記一般式(1a)で表される芳香族化合物をテトラヒドロフラン(THF)等の溶媒に溶解し、アミン等の塩基の存在下でペルフルオロアルキル(オリゴメチレン)基を有する下記一般式(1b)で表されるハロゲン化化合物と反応させる。その後、塩酸で中和し、溶媒及び未反応物質を留去して、水酸基及びペルフルオロアルキル(オリゴメチレン)基を有する下記一般式(1c)で表される芳香族化合物を生成する。なお、それぞれの式中、Ar1、m及びpは、それぞれ一般式(1)におけるものと同義であり、X1はチオール基との反応性を有するハロゲン原子を示し、例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子及びフッ素原子が挙げられる。
上記一般式(1c)で表される芳香族化合物を溶媒に溶解した溶液に、ハロゲン化炭化水素と塩基とを加え還流して反応させる。反応終了後、必要に応じて一旦濾過し、反応液から溶媒及び未反応物質を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフにより精製する。こうして、炭化水素オキシ基を導入して、化合物(1)を得る。上記ハロゲン化炭化水素におけるハロゲン原子としては、上記一般式(1c)で表される芳香族化合物の水酸基OHとの反応性を有していればよく、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子及びフッ素原子が挙げられる。
mは2〜15の自然数を示し、6〜12の自然数であると好ましく、一般式(1)におけるmと同様であればよい。
化合物(2)及び化合物(3)のゲル化能の観点から、qは0〜2の整数を示し、1又は2であると好ましい。
逆に、化合物(3)の合成を目的とする場合、大量の水を存在させると加水分解を生じ、化合物(3)が得られ難くなる。また、水の量が少なすぎると、化合物(2)が副生する。
通常、空気中の水分を自然に吸収した程度に水分を含有する溶媒を用いることにより、化合物(2)と化合物(3)とが共存したゲル化剤を得ることができる。
mは2〜15の自然数を示し、6〜12の自然数であると好ましく、一般式(1)におけるmと同様であればよい。
化合物(4)のゲル化能の点からpは0〜6の整数を示し、2〜4の整数であると好ましい。
化合物(1)を溶媒に溶解した溶液に、過酸化水素水などの酸化剤を加えて加熱しながら撹拌して酸化反応させる。反応終了後、エーテル及び水を用いて抽出分離をし、水相を除去した後、さらに有機相から溶媒及び未反応物質を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフにより精製する。こうしてスルフィド基をスルホニル基へ酸化して、化合物(4)を得る。
リチウム塩としては、目的に応じて様々な塩が選択できるが、LiPF6、LiBF4及びLiN(SO2CkF2k+1)2〔kは1〜8の整数〕が好ましい。このリチウム塩は、電池特性や安定性に加え、ゲル化能を高めることができる。
正極は、リチウムイオン二次電池の正極として作用するものであれば特に限定されず、公知のものであってもよい。正極は、正極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料からなる群より選ばれる1種以上の材料を含有すると好ましい。そのような材料としては、例えば、下記一般式(6a)及び(6b)で表される複合酸化物、トンネル構造及び層状構造の金属カルコゲン化物及び金属酸化物が挙げられる。
LixMO2 (6a)
LiyM2O4 (6b)
ここで、式中、Mは遷移金属から選ばれる1種以上の金属を示し、xは0〜1の数、yは0〜2の数を示す。
LivMIO2 (7a)
LiwMIIPO4 (7b)
ここで、式中、MI及びMIIはそれぞれ1種以上の遷移金属元素を示し、v及びwの値は電池の充放電状態によって異なるが、通常vは0.05〜1.10、wは0.05〜1.10の数を示す。
ここで、正極合剤含有ペースト中の固形分濃度は、好ましくは30〜80質量%であり、より好ましくは40〜70質量%である。
正極集電体は、例えば、アルミニウム箔、又はステンレス箔などの金属箔により構成される。
負極は、リチウムイオン二次電池の負極として作用するものであれば特に限定されず、公知のものであってもよい。負極は、負極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料及び金属リチウムからなる群より選ばれる1種以上の材料を含有すると好ましい。そのような材料としては金属リチウムの他、例えば、アモルファスカーボン(ハードカーボン)、人造黒鉛、天然黒鉛、黒鉛、熱分解炭素、コークス、ガラス状炭素、有機高分子化合物の焼成体、メソカーボンマイクロビーズ、炭素繊維、活性炭、グラファイト、炭素コロイド、カーボンブラックに代表される炭素材料が挙げられる。これらのうち、コークスとしては、例えば、ピッチコークス、ニードルコークス及び石油コークスが挙げられる。また、有機高分子化合物の焼成体は、フェノール樹脂やフラン樹脂などの高分子材料を適当な温度で焼成して炭素化したものである。なお、本発明においては、負極活物質に金属リチウムを採用した電池もリチウムイオン二次電池に含めるものとする。
ここで、負極合剤含有ペースト中の固形分濃度は、好ましくは30〜80質量%であり、より好ましくは40〜70質量%である。
負極集電体は、例えば、銅箔、ニッケル箔又はステンレス箔などの金属箔により構成される。
本実施形態のリチウムイオン二次電池は、正負極の短絡防止、シャットダウン等の安全性付与の観点から、正極と負極との間にセパレータを備えると好ましい。セパレータとしては、公知のリチウムイオン二次電池に備えられるものと同様であってもよく、イオン透過性が大きく、機械的強度に優れる絶縁性の薄膜が好ましい。セパレータとしては、例えば、織布、不織布、合成樹脂製微多孔膜が挙げられ、これらの中でも、合成樹脂製微多孔膜が好ましい。合成樹脂製微多孔膜としては、例えば、ポリエチレン又はポリプロピレンを主成分として含有する微多孔膜、あるいは、これらのポリオレフィンを共に含有する微多孔膜等のポリオレフィン系微多孔膜が好適に用いられる。不織布としては、セラミック製、ポリオレフィン製、ポリエステル製、ポリアミド製、液晶ポリエステル製、アラミド製など、耐熱樹脂製の多孔膜が用いられる。
セパレータは、1種の微多孔膜を単層又は複数積層したものであってもよく、2種以上の微多孔膜を積層したものであってもよい。
本実施形態のリチウムイオン二次電池は、上述の電解液、正極、負極及び必要に応じてセパレータを用いて、公知の方法により作製される。例えば、正極と負極とを、その間にセパレータを介在させた積層状態で巻回して巻回構造の積層体に成形したり、それらを折り曲げや複数層の積層などによって、交互に積層した複数の正極と負極との間にセパレータが介在する積層体に成形したりする。次いで、電池ケース内にその積層体を収容して、本実施形態に係る電解液をケース内部に注液し、上記積層体を電解液に浸漬して封印することによって、本実施形態のリチウムイオン二次電池を作製することができる。あるいは、ゲル化させた電解液を含む電解質膜を予め作製しておき、上述のように正極、負極、電解質膜及び必要に応じてセパレータの折り曲げや積層によって積層体を形成した後、電池ケース内に収容してリチウムイオン二次電池を作製することもできる。本実施形態のリチウムイオン二次電池の形状は、特に限定されず、例えば、円筒形、楕円形、角筒型、ボタン形、コイン形、扁平形及びラミネート形などが好適に採用される。
電解液をガラスサンプル瓶内で調製し、25℃で2時間放置した後にサンプル瓶を上下逆にして、その際の流動性を確認することでゲル化能を評価した。評価基準は下記のとおりである。ゲル化能が高いものは電解液の漏液抑制に寄与する。
○:流動しない。
×:流動する。
(ii)放電容量測定
特定の放電電流における放電容量を測定してリチウムイオン二次電池の放電特性を評価した。測定用のリチウムイオン二次電池として、1C=6mAとなる小型電池を作製して用いた。測定は、アスカ電子(株)製充放電装置ACD−01(商品名)及び二葉科学社製恒温槽PLM−63S(商品名)を用いて行った。6mAの定電流で充電し、4.2Vに到達した後、4.2Vの定電圧で、合計3時間充電を行った。その後、定電流で3.0Vまで放電したときの放電容量を測定した。なお、放電電流を6mAと18mAとにして放電容量を測定した。このときの電池周囲温度は25℃に設定した。
容量維持率の測定は、アスカ電子(株)製充放電装置ACD−01(商品名)及び二葉科学社製恒温槽PLM−63S(商品名)を用いて行った。測定用のリチウムイオン二次電池として、「(ii)放電容量測定」と同様にして作製した電池を用いた。充放電サイクル試験では、まず、6mAの定電流で充電し、4.2Vに到達した後、4.2Vの定電圧で、合計3時間充電を行った。その後、6mAの定電流で放電し、3.0Vに到達した時点で再び、充電を繰り返した。充電と放電とを各々1回ずつ行うのを1サイクルとし、50サイクルの充放電を行った。1サイクル目の放電容量を100%としたときの50サイクル目の放電容量を容量維持率とした。電池の周囲温度は25℃に設定した。
電解液成分の燃焼試験を行い電池の安全性を評価した。70℃に昇温した電解液を13mm×125mm×2mmのガラスろ紙に1mL吸液させた後、そのガラスろ紙を25℃まで降温することでサンプルを調製した。サンプルを東洋精機(株)製のマルチカロリーメーターである「mcm―2」(商品名)にセットし、UL94HBの水平燃焼試験を行い、着火後炎がろ紙の端まで伝播するのに要した時間(経過時間)を測定した。時間が長いほど燃焼を遅らせる効果があり、安全性が高いと判断できる。
(1)電解液の調製
エチレンカーボネートとメチルエチルカーボネートとを質量比で1:2になるように混合し、その混合液に、LiPF6を1モル/Lになるよう添加してゲル化されていない電解液(A)を作製した(以下、ゲル化剤添加前の電解液を「母電解液」という。)。その母電解液(A)に対して、ゲル化剤として下記式(8)で表される化合物を電解液の全体量に対して1質量%となるように添加し、70℃に加熱して均一に混合した後、25℃に降温して電解液(a)を得た。なお、電解液(a)は十分にゲル化したゲル電解質であった。
正極活物質として数平均粒子径5μmのリチウムコバルト酸(LiCoO2)と、導電助剤として数平均粒子径3μmのグラファイト炭素粉末と、バインダーとしてポリフッ化ビニリデン(PVdF)とを85:10:5の質量比で混合した。得られた混合物にN−メチル−2−ピロリドンを固形分60質量%となるように投入して更に混合して、スラリー状の溶液を調製した。このスラリー状の溶液を厚さ20μmのアルミニウム箔の片面に塗布し、溶剤を乾燥除去した後、ロールプレスで圧延した。圧延後のものを直径16mmの円盤状に打ち抜いて正極を得た。
負極活物質として数平均粒子径5μmのメソカーボンマイクロビーズと、バインダーとしてジエン系ゴム(ガラス転移温度:−5℃、乾燥時の数平均粒子径:120nm、分散媒:水、固形分濃度40質量%)とをカルボキシメチルセルロースで粘度調整しつつ負極活物質の固形分濃度が60質量%になるように混合して、スラリー状の溶液を調製した。このスラリー状の溶液を厚さ10μmの銅箔の片面に塗布し、溶剤を乾燥除去した後、ロールプレスで圧延した。圧延後のものを直径16mmの円盤状に打ち抜いて負極を得た。
上述のようにして作製した正極と負極とをポリエチレンからなるセパレータ(膜厚25μm、空孔率50%、孔径0.1μm〜1μm)の両側に重ね合わせた積層体を、SUS製の円盤型電池ケースに挿入した。次いで、その電池ケース内に70℃に加熱した電解液(a)を0.5mL注入し、積層体を電解液(a)に浸漬した後、電池ケースを密閉してリチウムイオン二次電池(小型電池)を作製した。このリチウムイオン二次電池を70℃で1時間保持した後、25℃まで降温して電池(a)を得た。
電解液(a)に代えて、ゲル化剤として下記式(9)、(10)及び(11)で表される化合物のいずれかを用い、その添加量を電解液の全体量に対して表1のように変更した以外は実施例1と同様にして、それぞれ電解液(b)、(c)、(d)、(e)及び(f)((b)〜(f)と表記する。以下同様。)を得た。それらの電解液を用い、それぞれ実施例1と同様にして電池(b)〜(f)を得た。
母電解液(A)に対して、数平均分子量(GPC法により測定)が1000、OH価が110mgKOH/gのジオール化合物とイソシアネートとから合成されたポリウレタンを(電解液の全体量を基準として)10質量%添加し、そのポリウレタンに母電解液(A)を吸液させてポリウレタンゲル電解質(g)を得た。得られたポリウレタンゲル電解質(g)の厚さは30μmであった。
実施例の電池では放電容量及び容量維持率が良好な結果となり、充放電特性及び電池耐久性に優れるのに加えて、漏液抑制及び燃焼遅延の効果も確認できた。
Claims (7)
- 非水溶媒と、リチウム塩と、下記一般式(1)、(2)、(3)及び(4)で表される化合物からなる群より選ばれる1種以上の化合物と、を含有する電解液と、
正極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料からなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する正極と、
負極活物質としてリチウムイオンを吸蔵及び放出することが可能な材料及び金属リチウムからなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する負極と、
を備えるリチウムイオン二次電池。
(式中、Ar1は置換又は無置換の核原子数5〜30の2価の芳香族基を示し、R1は飽和又は不飽和の炭素数1〜20の1価の炭化水素基を示し、mは2〜15の自然数を示し、pは0〜6の整数を示し、qは0〜2の整数を示す。) - 前記Ar1は、フェニレン基、ビフェニレン基及びナフチレン基からなる群より選ばれる基である、請求項1に記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記正極は、前記正極活物質として、リチウム含有化合物を含む、請求項1又は2に記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記リチウム含有化合物は、リチウムを有する金属酸化物及びリチウムを有する金属カルコゲン化物からなる群より選ばれる1種以上の化合物を含む、請求項3記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記負極は、前記負極活物質として、金属リチウム、炭素材料、及び、リチウムと合金形成が可能な元素を含む材料、からなる群より選ばれる1種以上の材料を含有する、請求項1〜4のいずれか一項に記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記電解液は、前記一般式(2)で表される化合物を含有する、請求項1〜5のいずれか一項に記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記電解液はゲル化したものである、請求項1〜6のいずれか一項に記載のリチウムイオン二次電池。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2010029382A JP5553633B2 (ja) | 2009-02-18 | 2010-02-12 | リチウムイオン二次電池 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009035302 | 2009-02-18 | ||
| JP2009035302 | 2009-02-18 | ||
| JP2010029382A JP5553633B2 (ja) | 2009-02-18 | 2010-02-12 | リチウムイオン二次電池 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2010219032A true JP2010219032A (ja) | 2010-09-30 |
| JP2010219032A5 JP2010219032A5 (ja) | 2013-02-14 |
| JP5553633B2 JP5553633B2 (ja) | 2014-07-16 |
Family
ID=42633855
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2011500586A Expired - Fee Related JP5457429B2 (ja) | 2009-02-18 | 2010-02-12 | リチウムイオン二次電池用電解液及びリチウムイオン二次電池 |
| JP2010029382A Expired - Fee Related JP5553633B2 (ja) | 2009-02-18 | 2010-02-12 | リチウムイオン二次電池 |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2011500586A Expired - Fee Related JP5457429B2 (ja) | 2009-02-18 | 2010-02-12 | リチウムイオン二次電池用電解液及びリチウムイオン二次電池 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8399136B2 (ja) |
| EP (1) | EP2400588B1 (ja) |
| JP (2) | JP5457429B2 (ja) |
| KR (1) | KR101274298B1 (ja) |
| CN (1) | CN102326286B (ja) |
| TW (1) | TWI416777B (ja) |
| WO (1) | WO2010095572A1 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010282728A (ja) * | 2009-06-02 | 2010-12-16 | Asahi Kasei E-Materials Corp | リチウムイオン二次電池 |
| JP2013171681A (ja) * | 2012-02-20 | 2013-09-02 | Asahi Kasei Corp | 非水電池用電解液及びそれを用いた電池 |
| JP2016062884A (ja) * | 2014-09-22 | 2016-04-25 | 旭化成株式会社 | 電解液及びリチウムイオン二次電池 |
| JP2016178020A (ja) * | 2015-03-20 | 2016-10-06 | 旭化成株式会社 | 非水電解液及びリチウムイオン二次電池 |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5457429B2 (ja) | 2009-02-18 | 2014-04-02 | 旭化成イーマテリアルズ株式会社 | リチウムイオン二次電池用電解液及びリチウムイオン二次電池 |
| CN102449842B (zh) | 2009-06-10 | 2015-03-04 | 旭化成电子材料株式会社 | 电解液和使用该电解液的锂离子二次电池 |
| US8993177B2 (en) | 2009-12-04 | 2015-03-31 | Envia Systems, Inc. | Lithium ion battery with high voltage electrolytes and additives |
| JP5827014B2 (ja) * | 2010-02-12 | 2015-12-02 | 旭化成イーマテリアルズ株式会社 | 電気化学デバイス用の電極、色素増感太陽電池用電解液及び二酸化炭素吸収性組成物 |
| JP2013069682A (ja) * | 2011-09-05 | 2013-04-18 | Asahi Kasei Corp | 電気化学デバイスの製造方法 |
| JP2013171679A (ja) * | 2012-02-20 | 2013-09-02 | Asahi Kasei Corp | 非水電池用セパレータ及びそれを用いた非水電池 |
| JP2014024778A (ja) * | 2012-07-25 | 2014-02-06 | Asahi Kasei Corp | 芳香族ホウ素化合物の製造方法 |
| JP6218413B2 (ja) | 2013-03-29 | 2017-10-25 | 株式会社Subaru | プレドープ剤、これを用いた蓄電デバイス及びその製造方法 |
| US10411299B2 (en) | 2013-08-02 | 2019-09-10 | Zenlabs Energy, Inc. | Electrolytes for stable cycling of high capacity lithium based batteries |
| KR102395989B1 (ko) * | 2014-09-17 | 2022-05-10 | 삼성전자주식회사 | 복합전극, 이를 포함하는 전기화학전지 및 전극제조방법 |
| WO2016063838A1 (ja) * | 2014-10-21 | 2016-04-28 | 日本電気株式会社 | 二次電池およびその製造方法 |
| US11581566B2 (en) * | 2017-02-27 | 2023-02-14 | Nec Corporation | Secondary battery and method for manufacturing the same |
| KR102248864B1 (ko) * | 2017-04-06 | 2021-05-06 | 주식회사 엘지화학 | 이차 전지용 음극 및 이의 제조 방법 |
| CN111261931A (zh) * | 2018-12-01 | 2020-06-09 | 深圳格林德能源集团有限公司 | 一种快速确定高压实镍钴锰酸锂电池电解液量的方法 |
| US11973178B2 (en) | 2019-06-26 | 2024-04-30 | Ionblox, Inc. | Lithium ion cells with high performance electrolyte and silicon oxide active materials achieving very long cycle life performance |
| CN110867611B (zh) * | 2019-10-15 | 2023-03-24 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | 一种高镍三元正极材料体系的动力锂离子电池电解液 |
| US20230187694A1 (en) * | 2020-05-01 | 2023-06-15 | Daikin Industries, Ltd. | Composite, polymer electrolyte, electrochemical device, polymer-based solid-state battery, and actuator |
| US12355079B2 (en) | 2020-07-02 | 2025-07-08 | Ionblox, Inc. | Lithium ion cells with silicon based active materials and negative electrodes with water-based binders having good adhesion and cohesion |
| KR102933065B1 (ko) * | 2020-10-16 | 2026-03-03 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 가용성 기체 포화 전해액을 이용한 전지셀 제조방법 |
| JP7698980B2 (ja) | 2021-05-26 | 2025-06-26 | Tdk株式会社 | リチウムイオン二次電池 |
| JP7698471B2 (ja) | 2021-05-26 | 2025-06-25 | Tdk株式会社 | リチウムイオン二次電池 |
| JP7724637B2 (ja) | 2021-05-26 | 2025-08-18 | Tdk株式会社 | リチウムイオン二次電池 |
| CN114361587B (zh) * | 2021-09-18 | 2024-02-09 | 华中科技大学 | 一种用于锂金属二次电池的局部高浓电解液添加剂及应用 |
| CN115332633B (zh) * | 2022-10-13 | 2023-03-24 | 宁德新能源科技有限公司 | 电化学装置及电子装置 |
| CN115939523B (zh) * | 2023-02-23 | 2026-03-10 | 上海国轩新能源有限公司 | 锂离子电池电解液、锂离子电池 |
| CN118380648B (zh) * | 2024-04-28 | 2025-07-11 | 武汉大学 | 一种智能锂离子电池凝胶电解质及锂电池 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005190869A (ja) * | 2003-12-26 | 2005-07-14 | Bridgestone Corp | ポリマー電池用電解質及びそれを備えたポリマー電池 |
| JP2006073513A (ja) * | 2004-08-03 | 2006-03-16 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウム二次電池およびリチウム二次電池パック |
| JP2007191661A (ja) * | 2006-01-23 | 2007-08-02 | Yamaguchi Univ | ペルフルオロアルキル基を有する芳香族化合物ゲル化剤 |
| JP2007191626A (ja) * | 2006-01-20 | 2007-08-02 | Yamaguchi Univ | ペルフルオロアルキル基を有する芳香族化合物からなる有機液体のゲル化剤 |
| JP2008305770A (ja) * | 2007-05-08 | 2008-12-18 | Sony Corp | 非水溶液電池 |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5120876A (en) * | 1989-11-29 | 1992-06-09 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Fluorinated sulfones/ketones for nonlinear optics |
| WO1995027692A1 (en) | 1994-04-08 | 1995-10-19 | Smithkline Beecham Corporation | Subtituted biphenyl tnf inhibitors |
| US5480568A (en) * | 1994-07-22 | 1996-01-02 | The Dow Chemical Company | Alkyl aryl sulfones and their use as lubricants in high temperature and magnetic recording media applications |
| JPH0837024A (ja) | 1994-07-26 | 1996-02-06 | Asahi Chem Ind Co Ltd | 非水電解液二次電池 |
| JPH08231942A (ja) * | 1995-02-24 | 1996-09-10 | Nisshin Oil Mills Ltd:The | 有機液体のゲル化または固化剤 |
| JPH08321313A (ja) | 1995-05-24 | 1996-12-03 | Sanyo Electric Co Ltd | 非水電解液電池 |
| TW360987B (en) | 1995-07-25 | 1999-06-11 | Sumitomo Chemical Co | Non-aqueous electrolyte and lithium secondary battery |
| JP3218982B2 (ja) | 1995-07-25 | 2001-10-15 | 住友化学工業株式会社 | 非水電解液とリチウム二次電池 |
| JP3807459B2 (ja) | 1997-06-30 | 2006-08-09 | ダイキン工業株式会社 | 非水電解液電池用電解液およびこれを用いた非水電解液電池 |
| WO1999019932A1 (en) * | 1997-10-15 | 1999-04-22 | Moltech Corporation | Non-aqueous electrolyte solvents for secondary cells |
| US6002048A (en) * | 1997-10-16 | 1999-12-14 | Kao Corporation | Fluorine-containing ether compound and gelling agent containing the same |
| JP2000294281A (ja) | 1999-04-08 | 2000-10-20 | Hitachi Maxell Ltd | 非水電解液二次電池 |
| JP2001052737A (ja) | 1999-08-10 | 2001-02-23 | Hitachi Maxell Ltd | 非水電解液およびそれを用いた非水電解液二次電池 |
| JP2002324578A (ja) | 2001-04-25 | 2002-11-08 | Mitsubishi Chemicals Corp | 非水系電解液二次電池及びそれに用いる非水系電解液 |
| JP2003323814A (ja) * | 2002-04-26 | 2003-11-14 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | リチウムイオン伝導性ゲル状電解質 |
| KR101198452B1 (ko) | 2003-08-25 | 2012-11-06 | 메르크 파텐트 게엠베하 | 메소제닉 화합물, 전기-광학 디스플레이용 매질 및전기-광학 디스플레이 |
| KR101101001B1 (ko) * | 2005-01-19 | 2011-12-29 | 아리조나 보드 오브 리전트스, 아리조나주의 아리조나 주립대 대행법인 | 술폰계 전해질을 갖는 전류 생성 장치 |
| CN100589274C (zh) | 2005-07-07 | 2010-02-10 | 松下电器产业株式会社 | 非水电解液二次电池 |
| EP1975148B1 (en) | 2006-01-20 | 2013-11-20 | National University Corporation Yamaguchi University | Aromatic compound gelatinizing agent having perfluoroalkyl group |
| JP4820994B2 (ja) * | 2006-01-20 | 2011-11-24 | 国立大学法人山口大学 | ペルフルオロアルキル基誘導体ゲル化剤 |
| JP5426809B2 (ja) | 2006-05-30 | 2014-02-26 | 本田技研工業株式会社 | 二次電池、二次電池を用いた電子機器及び輸送用機器 |
| JP2008218387A (ja) | 2006-12-22 | 2008-09-18 | Daikin Ind Ltd | 非水系電解液 |
| JP2008159496A (ja) | 2006-12-26 | 2008-07-10 | Sony Corp | ゲル電解質、リチウムイオン二次電池及びゲル電解質の製造方法 |
| JP5074817B2 (ja) | 2007-05-01 | 2012-11-14 | 国立大学法人静岡大学 | Bf3錯体、およびbf3錯体の製造方法 |
| JP2008305574A (ja) | 2007-06-05 | 2008-12-18 | Toyota Central R&D Labs Inc | リチウムイオン二次電池 |
| JP2009087648A (ja) | 2007-09-28 | 2009-04-23 | Toshiba Corp | 携帯電子機器 |
| EP2221295B1 (en) | 2007-12-17 | 2014-01-01 | National University Corporation Yamaguchi University | Gelling agent containing fluoroalkyl derivative |
| JP5457429B2 (ja) | 2009-02-18 | 2014-04-02 | 旭化成イーマテリアルズ株式会社 | リチウムイオン二次電池用電解液及びリチウムイオン二次電池 |
| JP5645154B2 (ja) | 2009-06-02 | 2014-12-24 | 旭化成イーマテリアルズ株式会社 | リチウムイオン二次電池 |
| JP5419210B2 (ja) | 2009-06-04 | 2014-02-19 | 国立大学法人山口大学 | ゲル化剤 |
| CN102449842B (zh) | 2009-06-10 | 2015-03-04 | 旭化成电子材料株式会社 | 电解液和使用该电解液的锂离子二次电池 |
| JP5827014B2 (ja) | 2010-02-12 | 2015-12-02 | 旭化成イーマテリアルズ株式会社 | 電気化学デバイス用の電極、色素増感太陽電池用電解液及び二酸化炭素吸収性組成物 |
-
2010
- 2010-02-12 JP JP2011500586A patent/JP5457429B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-12 WO PCT/JP2010/052090 patent/WO2010095572A1/ja not_active Ceased
- 2010-02-12 JP JP2010029382A patent/JP5553633B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-12 CN CN201080008283.4A patent/CN102326286B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-12 EP EP10743699.0A patent/EP2400588B1/en not_active Not-in-force
- 2010-02-12 KR KR1020117019085A patent/KR101274298B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-22 TW TW099104940A patent/TWI416777B/zh not_active IP Right Cessation
-
2011
- 2011-08-08 US US13/205,096 patent/US8399136B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005190869A (ja) * | 2003-12-26 | 2005-07-14 | Bridgestone Corp | ポリマー電池用電解質及びそれを備えたポリマー電池 |
| JP2006073513A (ja) * | 2004-08-03 | 2006-03-16 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウム二次電池およびリチウム二次電池パック |
| JP2007191626A (ja) * | 2006-01-20 | 2007-08-02 | Yamaguchi Univ | ペルフルオロアルキル基を有する芳香族化合物からなる有機液体のゲル化剤 |
| JP2007191661A (ja) * | 2006-01-23 | 2007-08-02 | Yamaguchi Univ | ペルフルオロアルキル基を有する芳香族化合物ゲル化剤 |
| JP2008305770A (ja) * | 2007-05-08 | 2008-12-18 | Sony Corp | 非水溶液電池 |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010282728A (ja) * | 2009-06-02 | 2010-12-16 | Asahi Kasei E-Materials Corp | リチウムイオン二次電池 |
| JP2013171681A (ja) * | 2012-02-20 | 2013-09-02 | Asahi Kasei Corp | 非水電池用電解液及びそれを用いた電池 |
| JP2016062884A (ja) * | 2014-09-22 | 2016-04-25 | 旭化成株式会社 | 電解液及びリチウムイオン二次電池 |
| JP2016178020A (ja) * | 2015-03-20 | 2016-10-06 | 旭化成株式会社 | 非水電解液及びリチウムイオン二次電池 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5553633B2 (ja) | 2014-07-16 |
| TWI416777B (zh) | 2013-11-21 |
| US8399136B2 (en) | 2013-03-19 |
| EP2400588A1 (en) | 2011-12-28 |
| US20120009480A1 (en) | 2012-01-12 |
| TW201041207A (en) | 2010-11-16 |
| KR101274298B1 (ko) | 2013-06-13 |
| CN102326286A (zh) | 2012-01-18 |
| JP5457429B2 (ja) | 2014-04-02 |
| EP2400588B1 (en) | 2016-01-27 |
| KR20110128818A (ko) | 2011-11-30 |
| EP2400588A4 (en) | 2014-04-02 |
| WO2010095572A1 (ja) | 2010-08-26 |
| CN102326286B (zh) | 2014-04-02 |
| JPWO2010095572A1 (ja) | 2012-08-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5553633B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP5681627B2 (ja) | 電解液及びそれを用いたリチウムイオン二次電池 | |
| JP2017069146A (ja) | 化合物、添加剤、電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP2013191390A (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP2013098057A (ja) | 電解液用添加剤及びそれを含む電解液、リチウムイオン二次電池 | |
| JP2014022334A (ja) | 非水蓄電デバイス用電解液 | |
| JP5749116B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP2014022335A (ja) | 非水蓄電デバイス用電解液 | |
| JP5598850B2 (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5645154B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP6583809B2 (ja) | 非水電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5544555B2 (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5574417B2 (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5242315B2 (ja) | 非水電解質二次電池 | |
| JP2015092471A (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP6506078B2 (ja) | イオン伝導性ポリマー電解質 | |
| JP6430190B2 (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5369017B2 (ja) | リチウムイオン二次電池用電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP6562690B2 (ja) | イオン伝導性ゲル電解質 | |
| JP2017069145A (ja) | 化合物、添加剤、電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP6320087B2 (ja) | 電解液及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP2016192393A (ja) | リチウムイオン二次電池及び正極材 | |
| JP2013171681A (ja) | 非水電池用電解液及びそれを用いた電池 | |
| JP2016162557A (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP2017142989A (ja) | リチウムイオン二次電池用電解質及びリチウムイオン二次電池 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121225 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121225 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131021 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131025 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131224 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140217 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140408 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140507 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140527 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5553633 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |
