JP5810320B2 - リチウムイオン電池の充電方法及び電池搭載機器 - Google Patents
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Description
LixNiyMzMe1−(y+z)O2+d・・・・(1)
(Mは、CoおよびMnよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素であり、Meは、Al、Cr、Fe、Mg、およびZnよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素であり、0.98≦x≦1.1であり、0.3≦y≦1であり、0≦z≦0.7であり、0.9≦(y+z)≦1であり、−0.01≦d≦0.01である)で表されるものが挙げられる。
工程(i)
まず、水溶性高分子であるカルボキシメチルセルロース(以下、CMC、分子量40万)を水に溶解し、CMC濃度1重量%の水溶液を得た。天然黒鉛粒子(平均粒径20μm、平均円形度0.92、比表面積4.2m2/g)100重量部と、CMC水溶液100重量部とを混合し、混合物の温度を25℃に制御しながら攪拌した。その後、混合物を120℃で5時間乾燥させ、乾燥混合物を得た。乾燥混合物において、黒鉛粒子100重量部あたりのCMC量は1重量部であった。
得られた乾燥混合物101重量部と、平均粒径0.12μmの粒子状であり、スチレン単位およびブタジエン単位を含み、ゴム弾性を有する結着剤(以下、SBR)0.6重量部と、0.9重量部のカルボキシメチルセルロースと、適量の水とを混合し、負極合剤スラリーを調製した。なお、SBRは水を分散媒とするエマルジョン(日本ゼオン(株)製のBM−400B(商品名)、SBR重量割合40重量%)の状態で他の成分と混合した。
得られた負極合剤スラリーを、負極芯材である電解銅箔(厚さ12μm)の両面にダイコートを用いて塗布し、塗膜を120℃で乾燥させた。塗布した負極合剤の重量は、電池を4.2Vで充電したときに、黒鉛の結晶状態の1stステージと2ndステージとの切り替わり位置がSOC60%になるように設計して決定した。前記切り替わりの位置は、事前に負極極板を用い、対極にLi金属箔を用いた電池を作成し、その電池で充放電を行い、電圧と容量を測定し、その値を基に設計した。
正極活物質である100重量部のLiNi0.80Co0.15Al0.05O2に対し、結着剤であるポリフッ化ビニリデン(PVDF)を4重量部添加し、適量のN−メチル−2−ピロリドン(NMP)とともに混合し、正極合剤スラリーを調製した。得られた正極合剤スラリーを、正極芯材である厚さ20μmのアルミニウム箔の両面に、ダイコートを用いて塗布し、塗膜を乾燥させ、更に、圧延して、正極合剤層を形成した。正極合剤層を正極芯材とともに所定形状に裁断することにより、正極を得た。
エチレンカーボネート(EC)と、エチルメチルカーボネート(EMC)と、ジメチルカーボネート(DMC)とを、VEC:VEMC:VDMC=20:20:60の重量割合で含む混合溶媒に、1モル/リットルの濃度でLiPF6を溶解させ作成した。
正極板301と負極板303の間に厚み20μmのセパレータ305を配置して捲回し、円筒状の極板群312を構成した後、上部絶縁板306と下部絶縁板307とともに金属製有底ケース308に挿入し、封口して電池3を完成させることで、密閉型非水電解質二次電池であるリチウムイオン二次電池1(図3)を得た。この電池は直径18mm、高さ65mmの円筒型電池で、電池の設計容量は2750mAhであった。完成した電池3に電池缶絶縁体33として、厚み80μmのポリエチレンテレフタレート製の熱収縮チューブを頂面外縁部まで覆い、90℃の温風で熱収縮させ完成電池とした。
(1)DC−IRの測定
密閉型非水電解質二次電池1に対し、放電状態から、1.375A(0.5It)の電流値で充電方向へパルス充電を行い、SOCの10%ごとにDC−IRを測定した。結果、図1に示すような抵抗プロファイルが得られた。縦軸がDC−IR、横軸がSOCを示している。測定は、0.55A(0.2It)、5.5A(2It)でも行ったが、1.375Aでの測定とほぼ同様の値が得られた。
密閉型非水電解質二次電池1に対し、図5〜図7に示す充電条件により電池の充放電サイクルを行った。図5〜図7における電流値は、密閉型非水電解質二次電池1を放電したときに1時間で全容量を放電できる電流値を1Itとした。すなわち、密閉型非水電解質二次電池1の場合、1It=2.75A、0.5It=1.375Aとなる。
Claims (6)
- リチウムイオン電池に定電流充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、
前記定電流充電は、少なくとも3回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも3回の連続された充電段階のなかに、連続された第1、第2、第3充電段階が含まれ、前記第2充電段階は、前記第1および第3充電段階の設定電流値より低く設定された設定電流値を持ち、
前記リチウムイオン電池の負極活物質は、黒鉛を含み、前記第2充電段階は、前記黒鉛の結晶状態が変化する充電状態において行なわれることを特徴とするリチウムイオン電池の充電方法。 - リチウムイオン電池に定電力充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、
前記定電力充電は、少なくとも3回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも3回の連続された充電段階のなかに、連続された第1、第2、第3充電段階が含まれ、前記第2充電段階は、前記第1および第3充電段階の設定電力値より低く設定された設定電力値を持ち、
前記リチウムイオン電池の負極活物質は、黒鉛を含み、前記第2充電段階は、前記黒鉛の結晶状態が変化する充電状態において行なわれることを特徴とするリチウムイオン電池の充電方法。 - 充電及び放電が不規則に繰り返される制御時に於いて、前記第2充電段階において充電される前記設定電流値もしくは前記設定電力値の上限値が、前記第1及び前記第3充電段階において充電される前記設定電流値もしくは前記設定電力値の上限値よりも低く設定される請求項1または2に記載のリチウムイオン電池の充電方法。
- 前記第2充電段階において1回以上の充電を休止する休止期間が設けられていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法。
- 前記設定電流値もしくは前記設定電力値は、前記リチウムイオン電池の温度もしくは、前記リチウムイオン電池の周囲温度によって変更されることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法。
- リチウムイオン電池と、
請求項1ないし5のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法により前記リチウムイオン電池の充電制御を行う充電制御部と、
を備えることを特徴とする電池搭載機器。
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