JP4655976B2 - 負極および電池 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の第1の実施の形態に係る二次電池の構成を表すものである。この二次電池は、いわゆるコイン型といわれるものであり、外装カップ11に収容された負極12と、外装缶13に収容された正極14とが、セパレータ15を介して積層されている。セパレータ15には液状の電解質である電解液が含浸されており、外装カップ11および外装缶13の周縁部は絶縁性のガスケット16を介してかしめることにより密閉されている。外装カップ11および外装缶13は、例えば、ステンレスあるいはアルミニウム(Al)などの金属によりそれぞれ構成されている。
図4は、本発明の第2の実施の形態に係る二次電池の構成を表すものである。この二次電池は、リード21,22が取り付けられた電極巻回体20をフィルム状の外装部材30の内部に収容したものであり、小型化,軽量化および薄型化が可能となっている。
図4,5に示した構造の二次電池を作製した。まず、厚み12μmの表面を粗化した銅箔よりなる負極集電体23Aに、真空蒸着法によりケイ素とアルカリ金属のフッ化物とを共蒸着させ、厚み約5μmの負極活物質層23Bを成膜した。その際、アルカリ金属のフッ化物には、実施例1−1〜1−5ではフッ化リチウムを用い、実施例1−6〜1−8ではフッ化ナトリウムを用い、実施例1−9〜1−11ではフッ化カリウムを用いた。また、実施例1−1〜1−11でフッ化物の蒸着量を調節し、負極活物質層23Bにおけるフッ化物の含有量を変化させた。次いで、減圧雰囲気において熱処理を行った。
負極活物質層23Bを成膜する際に、アルカリ金属のフッ化物に代えて、アルカリ土類金属のフッ化物を共蒸着させたことを除き、他は実施例1−1〜1−11と同様にして二次電池を組み立てた。アルカリ土類金属のフッ化物には、実施例2−1〜2−4ではフッ化マグネシウムを用い、実施例2−5〜2−7ではフッ化カルシウムを用い、実施例2−8,2−9ではフッ化ストロンチウムを用い、実施例2−10〜2−14ではフッ化バリウムを用いた。また、実施例2−1〜2−14でフッ化物の蒸着量を調節し、負極活物質層23Bにおけるフッ化物の含有量を変化させた。
負極活物質層23Bを成膜する際に、フッ化物を共蒸着せずに、ケイ素の層とフッ化物の層とを交互に積層したことを除き、他は実施例1−1〜1−11と同様にして二次電池を組み立てた。実施例3−1〜3−3ではフッ化物にフッ化リチウムを用い、フッ化物層はスパッタリング法により成膜した。実施例3−4〜3−6ではフッ化物にフッ化バリウムを用い、フッ化物層は真空蒸着法により成膜した。なお、ケイ素の層はいずれも真空蒸着法により成膜した。
実施例3−1では、厚み1μmのケイ素の層と、厚み100nmのフッ化リチウムの層とを交互に4層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。実施例3−2では、厚み2μmのケイ素の層と、厚み200nmのフッ化リチウムの層とを交互に2層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。実施例3−3では、厚み0.5μmのケイ素の層と、厚み50nmのフッ化リチウムの層とを交互に8層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。実施例3−4では、厚み1μmのケイ素の層と、厚み100nmのフッ化バリウムの層とを交互に4層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。実施例3−5では、厚み2μmのケイ素の層と、厚み200nmのフッ化バリウムの層とを交互に2層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。実施例3−6では、厚み0.5μmのケイ素の層と、厚み50nmのフッ化バリウムの層とを交互に8層ずつ成膜し、最後に厚み1μmのケイ素の層を成膜した。
負極集電体23Aの表面粗度Ra値を0.1μm〜0.5μmの範囲内で変化させたことを除き、他は実施例1−2または実施例2−6と同様にして二次電池を組み立てた。実施例4−1〜4−5ではフッ化物にフッ化リチウムを用い、実施例4−6〜4−10ではフッ化カルシウムを用いた。作製した実施例4−1〜4−10の負極23についても、実施例1−2,2−6と同様にしてフッ化物の含有量を調べたところ、実施例4−1〜4−5はリチウムとフッ素との合計の存在比率が約6.5原子数%であり、実施例4−6〜4−10はカルシウムとフッ素との合計の存在比率が約15.3原子数%であった。
負極活物質層23Bを成膜する際に、ケイ素とフッ化物とを共蒸着した第1層と、酸化ケイ素の第2層とを交互に積層し、たことを除き、他は実施例1−2または実施例2−6と同様にして二次電池を組み立てた。第2層は、実施例5−1〜5−6では真空蒸着法により成膜し、実施例6−1〜6−6では酸素ガスを導入して第1層の表面を酸化させることにより成膜した。また、実施例5−1〜5−3,6−1〜6−3ではフッ化物にフッ化リチウムを用い、実施例5−4〜5−6,6−4〜6−6ではフッ化物にフッ化カルシウムを用いた。
負極活物質層23Bを成膜する際に酸素ガスを連続して導入し、酸素を添加したことを除き、他は実施例1−2または実施例2−6と同様にして二次電池を組み立てた。その際、酸素ガスの導入量を調節し、酸素の含有量を変化させた。なお、実施例7−1〜7−10ではフッ化物にフッ化リチウムを用い、実施例7−11〜7−20ではフッ化物にフッ化カルシウムを用いた。作製した実施例7−1〜7−20の負極23についても、実施例1−2,2−6と同様にしてフッ化物の含有量および酸素の含有量を調べた。その結果、実施例7−1〜7−10はリチウムとフッ素との合計の存在比率が約6.5原子数%であり、実施例7−11〜7−20はカルシウムとフッ素との合計の存在比率が約15.3原子数%であった。また、酸素の含有量は表8に示した通りであった。
負極活物質層23Bを成膜する際に酸素ガスを導入して酸素を添加すると共に、鉄,ニッケル,チタンまたはコバルトを共蒸着したことを除き、他は実施例1−2と同様にして二次電池を組み立てた。その際、フッ化物にはフッ化リチウムを用い、酸素ガスの導入量は実施例8−1〜8−12で一定とした。また、金属元素は、実施例8−1〜8−9が鉄、実施例8−10がニッケル、実施例8−11がチタン、実施例8−12がコバルトとし、実施例8−1〜8−9で金属元素の蒸着量を変化させた。作製した実施例8−1〜8−12の負極23についても、実施例1−2と同様にしてフッ化物、酸素および金属元素の含有量を調べた。その結果、リチウムとフッ素との合計の存在比率はいずれも約6.5原子数%であり、酸素の含有量はいずれも約5原子数%であった。また、金属元素の含有量は表9に示した通りであった。
Claims (23)
- 負極集電体と、構成元素としてケイ素(Si)を含む負極活物質層とを備えた負極であって、
前記負極活物質層は、その少なくとも一部が気相法により形成されたものであり、かつ、内部に、アルカリ金属のフッ化物およびアルカリ土類金属のフッ化物からなる群のうちの少なくとも1種を含有する
負極。 - 前記フッ化物は、フッ化リチウム、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化ストロンチウム、およびフッ化バリウムからなる群のうちの少なくとも1種を含む請求項1記載の負極。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層におけるアルカリ金属のフッ化物の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対するアルカリ金属とフッ素との合計の存在比率で、1原子数%以上40原子数%以下の範囲内である請求項1記載の負極。 - 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層におけるアルカリ土類金属のフッ化物の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対するアルカリ土類金属とフッ素との合計の存在比率で、0.5原子数%以上30原子数%以下の範囲内である請求項1記載の負極。 - 前記負極活物質層は、構成元素としてケイ素を含む活物質粒子を有し、前記活物質粒子の少なくとも一部は、粒子中に前記フッ化物を含む請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の負極。
- 前記負極活物質層は、前記負極集電体と少なくとも一部において合金化している請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の負極。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層は、更に構成元素として酸素(O)を含有し、その含有量は前記負極活物質層の全ての構成元素に対して3原子数%以上40原子数%以下である
請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の負極。 - 前記負極活物質層は、構成元素として酸素を含有し、酸素の含有量が異なる第1層と第2層とを交互に積層して有し、
前記第2層は前記第1層よりも酸素の含有量が多く、かつ、少なくとも前記第1層の間に1層以上存在する
請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の負極。 - 前記負極活物質層は、更に構成元素として鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)およびチタン(Ti)からなる群のうちの少なくとも1種を金属として含有する請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の負極。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層における前記金属の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対して0.5原子数%以上30原子数%以下である請求項9記載の負極。 - 前記負極集電体の表面粗度は、Ra値で0.1μm以上である請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の負極。
- 正極および負極と共に電解質を備えた電池であって、
前記負極は、負極集電体と、構成元素としてケイ素(Si)を含む負極活物質層とを有し、
前記負極活物質層は、その少なくとも一部が気相法により形成されたものであり、かつ、内部に、アルカリ金属のフッ化物およびアルカリ土類金属のフッ化物からなる群のうちの少なくとも1種を含有する
電池。 - 前記フッ化物は、フッ化リチウム、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化ストロンチウム、およびフッ化バリウムからなる群のうちの少なくとも1種を含む請求項12記載の電池。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層におけるアルカリ金属のフッ化物の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対するアルカリ金属とフッ素との合計の存在比率で、1原子数%以上40原子数%以下の範囲内である請求項12記載の電池。 - 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層におけるアルカリ土類金属のフッ化物の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対するアルカリ土類金属とフッ素との合計の存在比率で、0.5原子数%以上30原子数%以下の範囲内である請求項12記載の電池。 - 前記負極活物質層は、構成元素としてケイ素を含む活物質粒子を有し、前記活物質粒子の少なくとも一部は、粒子中に前記フッ化物を含む請求項12から請求項15のいずれか1項に記載の電池。
- 前記負極活物質層は、複数の前記活物質粒子が集合し、かつ、互いの少なくとも一部が接合してなる二次粒子を複数有し、
複数の前記二次粒子は、前記負極集電体上において溝により互いに分離して配置されている
請求項16記載の電池。 - 前記負極活物質層は、前記負極集電体と少なくとも一部において合金化している請求項12から請求項16のいずれか1項に記載の電池。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層は、更に構成元素として酸素(O)を含有し、その含有量は前記負極活物質層の全ての構成元素に対して3原子数%以上40原子数%以下である請求項12から請求項18のいずれか1項に記載の電池。 - 前記負極活物質層は、構成元素として酸素を含有し、酸素の含有量が異なる第1層と第2層とを交互に積層して有し、
前記第2層は前記第1層よりも酸素の含有量が多く、かつ、少なくとも前記第1層の間に1層以上存在する
請求項12から請求項19のいずれか1項に記載の電池。 - 前記負極活物質層は、更に構成元素として鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)およびチタン(Ti)からなる群のうちの少なくとも1種を金属として含有する請求項12から請求項20のいずれか1項に記載の電池。
- 前記負極活物質層は、気相法のみにより形成されたものであり、
前記負極活物質層における前記金属の含有量は、前記負極活物質層の全ての構成元素に対して0.5原子数%以上30原子数%以下である請求項21記載の電池。 - 前記負極集電体の表面粗度は、Ra値で0.1μm以上である請求項12から請求項22のいずれか1項に記載の電池。
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