JP7525809B2 - 正極用バインダー、電極合剤、電極及び二次電池 - Google Patents
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Description
上記共重合体(A)が、更に、ヘキサフルオロプロピレン、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、下記一般式(1)で表される単量体、下記一般式(2)で表される単量体、および下記般式(3)で表される単量体からなる群より選択される少なくとも1つの単量体に由来する構成単位を有していてもよい。
前記含フッ素ポリマーは、VdF単位のみからなる含フッ素ポリマー(PVdF)、またはVdF単位およびVdF以外の他の単量体単位を含有する含フッ素ポリマー(B)であることが好ましい。
また、前記含フッ素ポリマーは、VdF単位のみからなる含フッ素ポリマー(PVdF)であることが好ましい。
前記共重合体(A)と含フッ素ポリマーとの比率(質量比)が、1:15~9:7であることが好ましい。
本開示は、集電体と、集電体の片面または両面に設けられた、上記電極合剤から形成される電極材料層を備える電極でもある。
本開示は、上記電極を備えるナトリウムイオン二次電池でもある。
本開示は、ナトリウムイオン電池の正極形成に使用されるバインダーである。
近年、ナトリウムイオン電池(SIB)の開発が進んでいる。ナトリウムイオンはリチウムイオンよりイオン半径が大きいために、SIBではリチウムイオン電池(LIB)よりも充放電による正極活物質中での層間距離の伸縮や構造の変化が激しくなる。電極材料層中(集電箔との界面除く)ではバインダーによって収縮にかかわらず導電パスを維持することができるが、集電体との界面では活物質と集電体との間にバインダーが存在しないため導電パスを維持することが電極材料層中(集電体との界面除く)よりも困難である。そのためSIBにおいては電極作製時点でより低い界面抵抗が求められる。
また、本開示のバインダーを使用することにより、スラリー状態の電極合剤の抵抗率を低減させることもできる。
VdF単位が30モル%未満であると、電極としての剥離強度が弱くなり、99.5モル%より多いと、スラリーの均一な塗工が困難になる。
上記共重合体(A)は、VdF単位を全重合単位に対して72モル%以上含むことより好ましく、75モル%以上含むことが更に好ましく、80モル%以上含むことが特に好ましい。また、99モル%以下含むことが好ましく、90モル%以下含むことがより好ましく、85モル%以下含むことが更に好ましい。
上記共重合体(A)の組成は、19F-NMR分析装置を用いて測定することができる。
本開示の効果を達成するためには、VdFとTFEとの共重合体で充分であるが、さらに、共重合体の優れた非水電解液膨潤性を損なわない程度に、それらと共重合しうる単量体を共重合させて、接着性をさらに向上させることができる。
-(Rf11)m-(O)p-(Rf12-O)n-Rf13
(式中、Rf11およびRf12は、独立に、直鎖状もしくは分岐鎖状の、炭素数1~4のフッ素化アルキレン基、Rf13は、直鎖状もしくは分岐鎖状の、炭素数1~4のフッ素化アルキル基、pは0または1、mは0~4の整数、nは0~4の整数である)で表される基が好ましい。
-CH2-CF[-CF3]-、
-CH2-CF[-CF2CF3]-、
-CH2-CF[-CF2CF2CF3]-、
-CH2-CF[-CF2CF2CF2CF3]-、
-CH2-CF[-CF2-O-CF(CF3)-CF2-O-CHF-CF3]-、
-CH2-CF[-CF2-O-CF(CF3)-CF2-O-CF2-CF3]-、
-CH2-CF[-CF2-O-CF(CF3)-CF2-O-CF(CF3)-CF3]-、
-CH2-CF[-CF2-O-CF(CF3)-CF2-O-CH(CF3)-CF2-CF3]-、
-CH2-CF[-CF2-O-CF(CF3)-CF2-O-CF(CF3)-CF2-CF3]-、
-CH2-CF[-OCF2OCF3]-、
-CH2-CF[-OCF2CF2CF22OCF3]-、
-CH2-CF[-CF2OCFOCF3]-、
-CH2-CF[-CF2OCF2CF2CF2OCF3]-、または、
-CH2-CF[-O-CF2-CF3]-
が好ましく、
-CH2-CF[-CF3]-
がより好ましい。
-(Rf21)m-(O)p-(Rf22-O)n-Rf23
(式中、Rf21およびRf22は、独立に、直鎖状もしくは分岐鎖状の、炭素数1~4のフッ素化アルキレン基、Rf23は、直鎖状もしくは分岐鎖状の、炭素数1~4のフッ素化アルキル基、pは0または1、mは0~4の整数、nは0~4の整数である。)で表される基が好ましい。
-CHF-CH[-CF3]-、
-CHF-CH[-CF2CF3]-、
-CHF-CH[-CF2CF2CF3]-、または、
-CHF-CH[-CF2CF2CF2CF3]-、
が好ましく、
-CHF-CH[-CF3]-
がより好ましい。
上記VdFおよびTFEと共重合し得る単量体に基づく重合単位の含有量は、3.5モル%以下であることがより好ましい。
なお、共重合体(A)が他の単量体単位として、上記一般式(3)で表される単量体単位を含有する場合、その含有量は、カルボン酸基の酸-塩基滴定によって測定できる。
重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)により溶媒としてジメチルホルムアミドを用いて測定することができる。
数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)により溶媒としてジメチルホルムアミドを用いて測定することができる。
ムーニー粘度は、ASTM-D1646-15およびJIS K6300-1:2013に準拠して測定する値である。
R2IxBry
(式中、xおよびyはそれぞれ0~2の整数であり、かつ1≦x+y≦2を満たすものであり、R2は炭素数1~16の飽和もしくは不飽和のフルオロ炭化水素基またはクロロフルオロ炭化水素基、または炭素数1~3の炭化水素基であり、酸素原子を含んでいてもよい)で表される化合物があげられる。
VdF単位のみからなる含フッ素ポリマー(PVdF)、またはVdF単位およびVdF以外の他の単量体単位を含有する含フッ素ポリマー(B)が好ましい。上記VdF以外の他の単量体は、フッ素化単量体であってもよいし、非フッ素化単量体であってもよい。
上記フッ素化単量体としては、上記した共重合体(A)において使用される単量体と同様のものが挙げられる。
上記共重合体(A)と含フッ素ポリマー(B)との比率(質量比)は、1:14以上であることがより好ましい。上記共重合体(A)と含フッ素ポリマー(B)との比率(質量比)は、9:7以下であることがより好ましく、8:7以下であることが更に好ましい。
正極活物質としては、電気化学的にアルカリ金属イオンを吸蔵・放出可能なものであれば特に制限されないが、例えば、アルカリ金属と少なくとも1種の遷移金属を含有する物質が好ましい。具体例としては、アルカリ金属含有遷移金属複合酸化物、アルカリ金属含有遷移金属リン酸化合物が挙げられる。なかでも、正極活物質としては、特に、高電圧を産み出すアルカリ金属含有遷移金属複合酸化物が好ましい。上記アルカリ金属イオンとしては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等が挙げられる。好ましい態様において、アルカリ金属イオンは、リチウムイオン又はナトリウムイオンであり得る。即ち、この態様において、アルカリ金属イオン二次電池は、ナトリウムイオン二次電池である。
式(3-1):MaMn2-bM1 bO4
(式中、Mは、Naであり;0.9≦a;0≦b≦1.5;M1はFe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、Sn、Cr、V、Ti、Mg、Ca、Sr、B、Ga、In、SiおよびGeよりなる群より選択される少なくとも1種の金属)で表されるナトリウム・マンガンスピネル複合酸化物、
式(3-2):MNi1-cM2 cO2
(式中、Mは、Naであり;0≦c≦0.5;M2はFe、Co、Mn、Cu、Zn、Al、Sn、Cr、V、Ti、Mg、Ca、Sr、B、Ga、In、SiおよびGeよりなる群より選択される少なくとも1種の金属)で表されるナトリウム・ニッケル複合酸化物、または、
式(3-3):MCo1-dM3 dO2
(式中、Mは、Naであり;0≦d≦0.5;M3はFe、Ni、Mn、Cu、Zn、Al、Sn、Cr、V、Ti、Mg、Ca、Sr、B、Ga、In、SiおよびGeよりなる群より選択される少なくとも1種の金属)
で表されるナトリウム・コバルト複合酸化物が挙げられる。
なかでも、エネルギー密度が高く、高出力な二次電池を提供できる点から、MCoO2、MMnO2、MNiO2、MMn2O4、MNi0.8Co0.15Al0.05O2、またはMNi1/3Co1/3Mn1/3O2等が好ましく、下記式(3-4)で表される化合物であることが好ましい。
MNihCoiMnjM5 kO2 (3-4)
(式中、Mは、Naであり、M5はFe、Cu、Zn、Al、Sn、Cr、V、Ti、Mg、Ca、Sr、B、Ga、In、Si及びGeからなる群より選択される少なくとも1種を示し、(h+i+j+k)=1.0、0≦h≦1.0、0≦i≦1.0、0≦j≦1.5、0≦k≦0.2である。)
MeM4 f(PO4)g (70)
(式中、Mは、Naであり、M4はV、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni及びCuからなる群より選択される少なくとも1種を示し、0.5≦e≦3、1≦f≦2、1≦g≦3)で表される化合物が挙げられる。
ナトリウム含有遷移金属リン酸化合物の遷移金属としては、V、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu等が好ましく、具体例としては、例えば、NaFePO4、Na3Fe2(PO4)3、NaFeP2O7等のリン酸鉄類、NaCoPO4等のリン酸コバルト類、これらのナトリウム遷移金属リン酸化合物の主体となる遷移金属原子の一部をAl、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Li、Ni、Cu、Zn、Mg、Ga、Zr、Nb、Si等の他の元素で置換したもの等が挙げられる。
上記ナトリウム含有遷移金属リン酸化合物としては、オリビン型構造を有するものが好ましい。
上記固溶体材料としては、例えば、一般式Mx[Mn(1-y)M7y]Ozで表わされるアルカリ金属マンガン酸化物である。ここで式中のMはNaであり、M7は、M及びMn以外の少なくとも一種の金属元素からなり、例えば、Co,Ni,Fe,Ti,Mo,W,Cr,ZrおよびSnからなる群から選択される一種または二種以上の元素を含んでいる。また、式中のx、y、zの値は、1<x<2、0≦y<1、1.5<z<3の範囲である。
なお、本開示では、タップ密度は、正極活物質粉体5~10gを10mlのガラス製メスシリンダーに入れ、ストローク約20mmで200回タップした時の粉体充填密度(タップ密度)g/cm3として求める。
上記正極活物質の粒子は、二次粒子の平均粒子径が40μm以下で、かつ、平均一次粒子径が1μm以下の微粒子を、0.5~7.0体積%含むものであることが好ましい。平均一次粒子径が1μm以下の微粒子を含有させることにより、電解液との接触面積が大きくなり、電極と電解液との間でのリチウムイオンの拡散をより速くすることができ、その結果、電池の出力性能を向上させることができる。
シクロアルキル基としては、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基またはシクロオクチル基が好ましい。
上記導電剤としては、公知の導電材を任意に用いることができる。具体例としては、銅、ニッケル等の金属材料、天然黒鉛、人造黒鉛等の黒鉛(グラファイト)、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、チャンネルブラック、ファーネスブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック、ニードルコークス、カーボンナノチューブ、フラーレン、VGCF等の無定形炭素等の炭素材料等が挙げられる。なお、これらは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
集電体と、集電体の片面または両面に設けられた、本開示の電極合剤から形成される電極材料層を備える電極もまた、本開示の一つである。
上述したように、ナトリウムイオン二次電池の正極において、本開示の正極用バインダーを含む電極合剤から形成される電極材料層を備えることで、電極材料層と集電体との界面抵抗が低くなる。電極の界面抵抗が低くなることにより、ナトリウムイオン二次電池における初期インピーダンスを低減させることができ、電池特性が良好となる。
上記ナトリウムイオン二次電池は、公知の構造を採ることができ、典型的には、ナトリウムイオンを吸蔵・放出可能な正極及び負極と、電解液とを備える。本開示の電極を備えるナトリウムイオン二次電池もまた、本開示の一つである。
正極は、上記正極活物質を含む電極材料層(以下、正極活物質層という場合がある。)と、集電体とから構成されることが好ましい。
負極は、負極活物質を含む電極材料層(以下、負極活物質層という場合がある。)と、集電体とから構成されることが好ましい。
負極活物質としては特に限定されず、例えば、リチウム金属、人造黒鉛、黒鉛炭素繊維、樹脂焼成炭素、熱分解気相成長炭素、コークス、メソカーボンマイクロビーズ(MCMB)、フルフリルアルコール樹脂焼成炭素、ポリアセン、ピッチ系炭素繊維、気相成長炭素繊維、天然黒鉛及び、難黒鉛化性炭素等の炭素質材料を含むもの、ケイ素及びケイ素合金等のシリコン含有化合物、Li4Ti5O12等から選択されるいずれか、又は2種類以上の混合物等を挙げることができる。なかでも、炭素質材料を少なくとも一部に含むものや、シリコン含有化合物を特に好適に使用することができる。
負極活物質層は、必要に応じてさらに導電剤を含有していてもよい。
上記導電剤としては、公知の導電剤を任意に用いることができる。具体例としては、銅、ニッケル等の金属材料、天然黒鉛、人造黒鉛等の黒鉛(グラファイト)、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、チャンネルブラック、ファーネスブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック、ニードルコークス、カーボンナノチューブ、フラーレン、VGCF等の無定形炭素等の炭素材料等が挙げられる。なお、これらは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
負極活物質層は、バインダーを含むことが好適である。
上記バインダーとしては、特に限定されるものではなく、例えば、上述した、正極に用いることができるバインダーと同様のもの等が挙げられる。負極活物質に対するバインダーの割合は、0.1質量%以上が好ましく、0.5質量%以上が更に好ましく、0.6質量%以上が特に好ましく、また、20質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、10質量%以下が更に好ましく、8質量%以下が特に好ましい。負極活物質に対するバインダーの割合が、上記範囲を上回ると、バインダー量が電池容量に寄与しないバインダー割合が増加して、電池容量の低下を招く場合がある。また、上記範囲を下回ると、負極電極の強度低下を招く場合がある。
上記増粘剤としては、上述した、正極に用いることができる増粘剤と同様のものが挙げられる。負極活物質に対する増粘剤の割合は、通常0.1質量%以上であり、0.5質量%以上が好ましく、0.6質量%以上が更に好ましく、また、通常5質量%以下であり、3質量%以下が好ましく、2質量%以下が更に好ましい。負極活物質に対する増粘剤の割合が、上記範囲を下回ると、著しく塗布性が低下する場合がある。また、上記範囲を上回ると、負極活物質層に占める負極活物質の割合が低下し、電池の容量が低下する問題や負極活物質間の抵抗が増大する場合がある。
本開示の負極合剤は、さらに、レベリング剤、補強材などの他の成分を含有してもよい。
非水電解液としては、公知の電解質塩を公知の電解質塩溶解用有機溶媒に溶解したものが使用できる。
NaWOF5等のタングステンナトリウム酸類;
HCO2Na、CH3CO2Na、CH2FCO2Na、CHF2CO2Na、CF3CO2Na、CF3CH2CO2Na、CF3CF2CO2Na、CF3CF2CF2CO2Na、CF3CF2CF2CF2CO2Na等のカルボン酸ナトリウム塩類;
FSO3Na、CH3SO3Na、CH2FSO3Na、CHF2SO3Na、CF3SO3Na、CF3CF2SO3Na、CF3CF2CF2SO3Na、CF3CF2CF2CF2SO3Na、ナトリウムメチルサルフェート、ナトリウムエチルサルフェート(C2H5OSO3Na)、ナトリウム2,2,2-トリフルオロエチルサルフェート等のS=O基を有するナトリウム塩類;
NaN(FCO)2、NaN(FCO)(FSO2)、NaN(FSO2)2、NaN(FSO2)(CF3SO2)、NaN(CF3SO2)2、NaN(C2F5SO2)2、ナトリウムビスパーフルオロエタンスルホニルイミド、ナトリウム環状1,2-パーフルオロエタンジスルホニルイミド、ナトリウム環状1,3-パーフルオロプロパンジスルホニルイミド、ナトリウム環状1,2-エタンジスルホニルイミド、ナトリウム環状1,3-プロパンジスルホニルイミド、ナトリウム環状1,4-パーフルオロブタンジスルホニルイミド、NaN(CF3SO2)(FSO2)、NaN(CF3SO2)(C3F7SO2)、NaN(CF3SO2)(C4F9SO2)、NaN(POF2)2等のナトリウムイミド塩類;
NaC(FSO2)3、NaC(CF3SO2)3、NaC(C2F5SO2)3等のナトリウムメチド塩類;
その他、式:NaPFa(CnF2n+1)6-a(式中、aは0~5の整数であり、nは1~6の整数である)で表される塩(例えばNaPF3(C2F5)3、NaPF3(CF3)3、NaPF3(iso-C3F7)3、NaPF5(iso-C3F7)、NaPF4(CF3)2、NaPF4(C2F5)2)、NaPF4(CF3SO2)2、NaPF4(C2F5SO2)2、NaBF3CF3、NaBF3C2F5、NaBF3C3F7、NaBF2(CF3)2、NaBF2(C2F5)2、NaBF2(CF3SO2)2、NaBF2(C2F5SO2)2等の含フッ素有機ナトリウム塩類、NaSCN、LiB(CN)4、NaB(C6H5)4、Na2(C2O4)、NaP(C2O4)3、Na2B12FbH12-b(bは0~3の整数)等が挙げられる。
中でも、NaPF6、NaBF4、NaSbF6、NaTaF6、NaPO2F2、FSO3Na、CF3SO3Na、NaN(FSO2)2、NaN(FSO2)(CF3SO2)、NaN(CF3SO2)2、NaN(C2F5SO2)2、ナトリウム環状1,2-パーフルオロエタンジスルホニルイミド、ナトリウム環状1,3-パーフルオロプロパンジスルホニルイミド、NaC(FSO2)3、NaC(CF3SO2)3、NaC(C2F5SO2)3、NaBF3CF3、NaBF3C2F5、NaPF3(CF3)3、NaPF3(C2F5)3等が出力特性やハイレート充放電特性、高温保存特性、サイクル特性等を向上させる効果がある点から特に好ましく、NaPF6、NaN(FSO2)2及びNaBF4からなる群より選択される少なくとも1種のリチウム塩が最も好ましい。
本開示の二次電池は、更に、セパレータを備えることが好ましい。
上記セパレータの材質や形状は、電解液に安定であり、かつ、保液性に優れていれば特に限定されず、公知のものを使用することができる。なかでも、本開示の電解液に対し安定な材料で形成された、樹脂、ガラス繊維、無機物等が用いられ、保液性に優れた多孔性シート又は不織布状の形態の物等を用いるのが好ましい。
電極群は、上記の正極板と負極板とを上記のセパレータを介してなる積層構造のもの、及び上記の正極板と負極板とを上記のセパレータを介して渦巻き状に捲回した構造のもののいずれでもよい。電極群の体積が電池内容積に占める割合(以下、電極群占有率と称する)は、通常40%以上であり、50%以上が好ましく、また、通常90%以下であり、80%以下が好ましい。
以下の実施例においては特に言及しない場合は、「部」「%」はそれぞれ「質量部」「質量%」を表す。
重合体の組成は、溶液NMR法により測定した。
測定装置:バリアン社製 VNMRS400共鳴周波数:376.04(Sfrq)パルス幅:30°(pw=6.8)
極性基含有単量体単位(アクリル酸単位)の含有量は、カルボキシル基の酸-塩基滴定によって測定した。具体的には、約0.5gの共重合体を、70~80℃の温度でアセトンに溶解させた。5mlの水を、共重合体の凝固を回避するように激しい撹拌下に滴々加えた。約-270mVでの中性転移で、酸性度の完全な中和まで0.1Nの濃度を有するNaOH水溶液での滴定を実施した。測定結果から、共重合体1g中に含まれる極性基含 有単量体単位の含有物質量を求め、極性基含有単量体単位の含有量を算出した。
ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)により測定した。東ソー社製のAS-8010、CO-8020、カラム(GMHHR-Hを3本直列に接続)および島津製作所社製RID-10Aを用い、溶媒としてジメチルホルムアミド(DMF)を流速1.0ml/分で流して測定したデータ(リファレンス:ポリスチレン)より算出した。
(正極合剤の調製)
NaFeO2(株式会社高純度化学研究所製):バインダー:カーボンブラック(SUPER-P Li イメリス製)を、質量比で97.00:1.50:1.50となるように秤量した。
なお、バインダーとして、表1~表3に示す共重合体(A)、PVdF、および含フッ素ポリマー(B)を用いた。
バインダーを、濃度が8質量%になるようにN-メチル-2-ピロリドン(NMP)に溶解させた後、得られたNMP溶液に、所定量のNaFeO2とSPとを加え、撹拌機(プライミクス社製 T.K.HIVIS MIX)で、100rpmで60分攪拌を行い、更に、真空脱泡処理を施しながら、100rpmで30分攪拌を行った。攪拌後のスラリーを、Niメッシュ(200メッシュ)を用いてろ過し、固形分の粒径を均一化して、正極合剤を得た。
得られた正極合剤を、正極集電体(厚さ20μmのアルミ箔)の片面に、塗布量が20mg/cm2となるように均一に塗布し、NMPを完全に揮発させた後、ロールプレス機を用いて、10tの圧力を印加してプレスすることにより、正極材料層および正極集電体を備える正極を作製した。
電解液(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)の体積比3/7の溶媒にNaPF6を1モル/リットルの濃度で溶解した。
ハードカーボンに、蒸留水で分散させたスチレン-ブタジエンゴムおよびカルボキシメチルセルロースをそれぞれ固形分で1.2質量%となるように加え、ディスパーザーで混合してスラリー状としたものを負極集電体(厚さ10μmの銅箔)上に均一に塗布し、乾燥して負極合剤層を形成し、その後ローラープレス機により圧縮成型して、負極を作製した。
(ナトリウムイオン二次電池の作製)
帯状の正極を20mm×30mm(5mm×5mmの正極端子付)に切り取り、また帯状の負極を24mm×34mm(5mm×5mmの負極端子付)に切り取り、各端子にリード体を溶接した。また、厚さ20μmの微孔性ポリエチレンフィルムを28mm×38mmの大きさに切ってセパレータとし、セパレータを挟むように正極と負極をセットし、これらをアルミニウムラミネート包装材内に入れた。ついで、包装材中に電解液を2mlずつ入れて密封してラミネートセルを作製した。
評価結果を、表2~表4に示す。
作製した正極について、25℃環境下、電極抵抗システム(日置電機株式会社製、「RM2610」)を用いて、正極材料層の界面抵抗率(Ω・cm2)を測定した。
上記で作製したラミネート型電池について、25℃の温度環境下、定電流(0.2C)-定電圧(4.2V)で充電し、放電終止電圧3.0Vまで0.2Cで放電する充放電サイクルを3回行った後、充電率(SOC)100%での0.5C、1C、2C、5C放電時の電圧低下(放電開始15秒後の電圧低下値)を測定して、各電流値と各電圧低下値から初期インピーダンス(Ω)を求めた。
Claims (10)
- ビニリデンフルオライド単位およびテトラフルオロエチレン単位を有する共重合体(A)を含むナトリウムイオン電池の正極用バインダーであり、ビニリデンフルオライド単位の含有量が共重合体(A)中の全単量体単位に対して55~99.5モル%であることを特徴とするナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 上記ビニリデンフルオライド単位の含有量が全単量体単位に対して、70~99.5モル%である請求項1記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 上記共重合体(A)が、更に、ヘキサフルオロプロピレン、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、一般式(1)で表される単量体、一般式(2)で表される単量体、および一般式(3)で表される単量体からなる群より選択される少なくとも1つの単量体に由来する構成単位を有する、請求項1又は2記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
(式中、Rf1は、炭素数1~12の直鎖又は分岐したフッ素化アルキル基またはフッ素化アルコキシ基であり、フッ素化アルキル基およびフッ素化アルコキシ基は、いずれも、炭素数が2以上ある場合には、炭素-炭素原子間に酸素原子(-O-)を含むことができる。)
(式中、Rf2は、炭素数1~12の直鎖又は分岐したフッ素化アルキル基またはフッ素化アルコキシ基であり、フッ素化アルキル基およびフッ素化アルコキシ基は、いずれも、炭素数が2以上ある場合には、炭素-炭素原子間に酸素原子(-O-)を含むことができる。)
(式中、R1、R2及びR3は、それぞれ独立に水素原子、塩素原子又は炭素数1~5のアルキル基である。Xは、単結合または主鎖が原子数1~20で構成される分子量500以下の原子団である。Yは、無機カチオンおよび/または有機カチオンを表す。) - 更に、上記共重合体(A)以外の含フッ素ポリマーを1種以上含む、請求項1又は2記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 前記含フッ素ポリマーが、VdF単位のみからなる含フッ素ポリマー(PVdF)、またはVdF単位およびVdF以外の他の単量体単位を含有する含フッ素ポリマー(B)である請求項4記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 前記含フッ素ポリマーが、VdF単位のみからなる含フッ素ポリマー(PVdF)である請求項4記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 前記共重合体(A)と含フッ素ポリマーとの比率(質量比)が、1:15~9:7である請求項4記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダー。
- 電極活物質がナトリウム複合酸化物を含有し、請求項1又は2に記載のナトリウムイオン電池の正極用バインダーを含む電極合剤。
- 集電体と、集電体の片面または両面に設けられた、請求項8に記載の電極合剤から形成される電極材料層を備える電極。
- 請求項9に記載の電極を備えるナトリウムイオン二次電池。
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