JP2013178952A - 非水電解質二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の一形態に係る非水電解質二次電池は、正極集電体の表面に正極活物質層が形成されてなる正極と、負極集電体の表面に負極活物質層が形成されてなる負極と、正極活物質層と負極活物質層との間に負極活物質層に接するように介在し、非水電解質を内蔵するセパレータと、を含む単電池層を備える発電要素を有するものである。そして、この非水電解質二次電池は、セパレータに接する側の負極活物質層の表面の表面粗さ(Rzjis(1))に対する、負極活物質層に接する側のセパレータの表面の表面粗さ(Rzjis(2))の比の値RA(=Rzjis(2)/Rzjis(1))が、0.15〜0.85である点に特徴を有する。
【選択図】図1
Description
本実施形態に係るリチウムイオン二次電池10は、セパレータ17に接する側の負極活物質層13の表面の表面粗さ(Rzjis(1))に対する、負極活物質層13に接する側のセパレータ17の表面の表面粗さ(Rzjis(2))の比の値として定義される表面粗さ比RA(=Rzjis(2)/Rzjis(1))が、0.15〜0.85である点に特徴を有する。
負極は、負極集電体11の表面に負極活物質層13が形成されてなる構造を有する。
バインダとしては、以下に制限されることはないが、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリ酢酸ビニル、およびアクリル樹脂(例えば、LSR)などの熱可塑性樹脂、ポリイミド、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、およびユリア樹脂などの熱硬化性樹脂、ならびにスチレン−ブタジエンゴム(SBR)などのゴム系材料が挙げられる。
正極は、正極集電体12の表面に正極活物質層15が形成されてなる構造を有する。
セパレータ17は、負極活物質層13と正極活物質層15との間の空間的な隔壁(スペーサ)として機能する。また、これと併せて、充放電時における正負極間でのリチウムイオンの移動媒体である非水電解質を内蔵する機能をも有する。
図2に示す形態において、多孔質基体層3は、耐熱絶縁層(5a、5b)を形成する際の基体として機能する。多孔質基体層3を構成する材料は、特に制限はないが、熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂などの樹脂材料、金属材料、セルロース系材料などが使用できる。このうち、耐熱絶縁層付セパレータにシャットダウン機能を付与する観点から、樹脂材料からなる多孔質基体層(以下、「樹脂多孔質基体層」とも称する)を用いることが好ましい。
耐熱絶縁層(5a、5b)は、上記多孔質基体層の片面または両面に配置され、セパレータの強度を補強する機能を有する。特に多孔質基体層が樹脂材料から構成される樹脂多孔質基体層である場合、電池温度が上昇することにより生じる内部応力を緩和し、セパレータの熱収縮による変形等を抑制する役割も果たす。当該耐熱絶縁層は、無機粒子およびバインダを含む。
集電板(25、27)を構成する材料は、特に制限されず、リチウムイオン二次電池用の集電板として従来用いられている公知の高導電性材料が用いられうる。集電板の構成材料としては、例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼(SUS)、これらの合金等の金属材料が好ましい。軽量、耐食性、高導電性の観点から、より好ましくはアルミニウム、銅であり、特に好ましくはアルミニウムである。なお、正極集電板25と負極集電板27とでは、同一の材料が用いられてもよいし、異なる材料が用いられてもよい。
また、図示は省略するが、集電体11と集電板(25、27)との間を正極リードや負極リードを介して電気的に接続してもよい。正極および負極リードの構成材料としては、公知のリチウムイオン二次電池において用いられる材料が同様に採用されうる。なお、外装から取り出された部分は、周辺機器や配線などに接触して漏電したりして製品(例えば、自動車部品、特に電子機器等)に影響を与えないように、耐熱絶縁性の熱収縮チューブなどにより被覆することが好ましい。
外装としては、図1に示すようなラミネートシート29が用いられうる。ラミネートシートは、例えば、ポリプロピレン、アルミニウム、ナイロンがこの順に積層されてなる3層構造として構成されうる。なお、場合によっては、従来公知の金属缶ケースもまた、外装として用いられうる。
以下の実施例・比較例において、部材表面の表面粗さ(Rzjis)および動摩擦係数は、以下の手法により測定した。
レーザー顕微鏡にて、部材(セパレータまたは活物質層)表面の表面粗さ(Rzjis)を測定した。具体的には、128μm×100μmの表面を観察し、任意箇所の線上断面プロファイルより、128μmの範囲の表面粗さ(Rzjis)を測定した。
JIS No.K7125に規定される摩擦係数測定法に準拠し、セパレータ上に電極(正極または負極)を載せ、さらにその上にすべり片200gを載せて、電極の端部を引張試験機を用いて100mm/minの速度で引張った際の荷重変位を測定した。測定開始部より20〜100mmの荷重平均値を動摩擦力とし、すべり片の法線力で除して動摩擦係数を算出した。
(負極の作製)
負極活物質として人造グラファイト(平均粒子径:15μm)96.5質量%、バインダとしてポリフッ化ビニリデン(PVDF)3.5質量%をN−メチル−2−ピロリドン(NMP)中に分散させてスラリーを調製した。
正極活物質としてリチウムコバルト複合酸化物(LiCoO2)を92.2質量%、導電性材料としてアセチレンブラックを4.6質量%、バインダとしてポリフッ化ビニリデン(PVDF)3.2質量%をN−メチル−2−ピロリドン(NMP)中に分散させてスラリーを調製した。
エチレンカーボネート:エチルメチルカーボネート=1:2(体積比)の混合溶媒に、溶質としてLiPF6を濃度1.0mol/Lとなるように溶解させて、非水電解液を調製した。
2軸延伸して得られたポリオレフィン樹脂多孔膜(厚さ:30μm)の両表面に耐熱絶縁層(厚さ:各5μm)が配置されてなる耐熱絶縁層付セパレータを作製した。具体的には、まず、無機粒子であるアルミナ粒子(BET比表面積:5m2/g、平均粒子径:0.48μm)95質量%およびバインダであるポリエチレン5質量%を水に分散させてスラリーを調製した。次いで、このスラリーをポリオレフィン樹脂多孔膜(厚さ:16μm)上にグラビアコーターを用いて塗布した後、60℃で乾燥して水を除去することで、耐熱絶縁層付セパレータを作製した。
耐熱絶縁層付セパレータを構成する耐熱絶縁層において、無機粒子であるアルミナ粒子としてBET比表面積:15m2/g、平均粒子径:0.55μmのものを用いたこと以外は、上述した実施例1と同様の手法により、各部材を作製・調製した。
耐熱絶縁層付セパレータを構成する耐熱絶縁層において、無機粒子であるアルミナ粒子としてBET比表面積:52m2/g、平均粒子径:2.8μmのものを用いたこと以外は、上述した実施例1と同様の手法により、各部材を作製・調製した。
負極活物質層に含まれる負極活物質として平均粒子径:12μmのものを用いたこと以外は、上述した実施例3と同様の手法により、各部材を作製・調製した。
3 樹脂多孔質基体層、
5a、5b 耐熱絶縁層、
10 リチウムイオン二次電池、
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 電解質層、
19 単電池層、
21 発電要素、
25 負極集電板、
27 正極集電板、
29 ラミネートシート。
Claims (5)
- 正極集電体の表面に正極活物質層が形成されてなる正極と、
負極集電体の表面に負極活物質層が形成されてなる負極と、
前記正極活物質層と前記負極活物質層との間に前記負極活物質層に接するように介在し、非水電解質を内蔵するセパレータと、
を含む単電池層を備える発電要素を有する非水電解質二次電池であって、
前記セパレータに接する側の前記負極活物質層の表面の表面粗さ(Rzjis(1))に対する、前記負極活物質層に接する側の前記セパレータの表面の表面粗さ(Rzjis(2))の比の値RA(=Rzjis(2)/Rzjis(1))が、0.15〜0.85であることを特徴とする、非水電解質二次電池。 - 前記セパレータが、
多孔質基体層と、
前記多孔質基体層の片面または両面に形成された無機粒子およびバインダを含む耐熱絶縁層と、
を備える耐熱絶縁層付セパレータである、請求項1に記載の非水電解質二次電池。 - 前記セパレータが前記正極活物質層にも接するように前記正極活物質層と前記負極活物質層との間に介在し、前記セパレータに接する側の正極活物質層の表面の表面粗さ(Rzjis(3))に対する、前記正極活物質層に接する側の前記セパレータの表面の表面粗さ(Rzjis(4))の比の値RB(=Rzjis(4)/Rzjis(3))が、0.15〜1.5である、請求項1または2に記載の非水電解質二次電池。
- 前記RBが、前記RAよりも大きい、請求項3に記載の非水電解質二次電池。
- 前記RBが、0.5以上である、請求項3または4に記載の非水電解質二次電池。
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