JPH0616422B2 - 非水電解液電池 - Google Patents

非水電解液電池

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JPH0616422B2
JPH0616422B2 JP62170345A JP17034587A JPH0616422B2 JP H0616422 B2 JPH0616422 B2 JP H0616422B2 JP 62170345 A JP62170345 A JP 62170345A JP 17034587 A JP17034587 A JP 17034587A JP H0616422 B2 JPH0616422 B2 JP H0616422B2
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浩平 山本
▲吉▼郎 原田
雅一 北方
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators 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
    • H01M10/0566Liquid materials
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Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> この発明は、リチウムやナトリウムなどの軽金属を負極
活物質に用いる一次ないし二次の非水電解液電池に関す
るものである。
<従来の技術> 上記の非水電解液電池、例えばリチウム電池は、軽量で
エネルギー密度の高いといった特長のある電池で、筒形
スパイラル形,筒形インサイドアウト形,コイン形ある
いはピン形などの形式のものが広く用いられている。そ
して、この種の電池では、上述した軽金属を活物質とす
る負極に、二酸化マンガンやフッ化カーボンなどを活物
質とした正極をセパレータを介して組合せて構成し、ま
た、プロピレンカーボネートやγ-ブチロラクトンある
いはジメトキシエタンなどの非水系の有機溶媒に、Li
ClOの如きアルカリ金属塩を溶質として溶解した非
水電解液を用いている。
<発明が解決しようとする問題点> しかしながら、非水電解液に用いられる上記有機溶媒は
可燃性であり、また上記の過塩素酸リチウムはこれら有
機溶媒と混合した状態では不安定で爆発などの危険性が
非常に高い。このため、これらを混用してなる上記従来
の非水電解液は取扱性が悪くて電池製造工程の煩雑化の
原因となる。また、電池組立中に正負極間を短絡させた
り、組立後でも例えば正極集電体と負極あるいは正極リ
ード板と負極缶とが短絡しないし電池を外部短絡させた
時などにおける電池内部よりの発熱や、火中投入した時
などにおける外部よりの加熱などによって電池温度が上
昇した場合、上記の非水電解液の爆発に起因して電池破
裂などの事故が起こる可能性が高く、電池破裂により外
部に飛散したリチウムなどの軽金属の発火による火災事
故などは免れない。特に筒形スパイラル形電池で短絡時
に流れる大電流により電池温度の上昇が急激に起こるの
で、この危険性が殊大きく、重大な発火事故を招き易
い。
<問題点を解決するための手段> 本発明者は上記問題を解決すべく検討した所、上記のL
iClOに代えてLiCFSOを用い、これを次
のような溶媒に溶解して用いた時には、電池の性能低下
を招くことなく所期の目的を達成できることを知得して
この発明を完成した。
即ち、この発明の非水電解液電池は、リチウム,ナトリ
ウムなどの軽金属を活物質とする負極にセパレータを介
して正極を組合せてなる非水電解液電池において、N,
N-ジエチルフォルムアミドからなる有機溶媒に、溶質
としてLiCFSOを溶解してなる非水電解液を用
いたことを要旨とする。
<作 用> LiCFSOは有機溶媒中で LiClOに比べてはるかに安定で安全性が高く、上
記発火などの危険は著しく低い。そして、上記の溶媒は
引火点も67〜69℃と高い。従って、従来のプロピレ
ンカーボネートを主体とする系の溶媒に代えて上記組成
の有機溶媒を用い、これに上記LiCFSOを溶解
したものを電解液として使用することで、電池性能が良
好で、安全性の高い非水電解液電池となる。
<実施例> 以下に添付図面を用いてこの発明の実施例を説明する。
有底円筒状でステンレス製の正極缶1の内側に、二酸化
マンガンを主剤とする混合粉末にをシート状に成型した
正極2とリチウムシートからなる負極3とをプロピレン
不織布シートでできたセパレータ4を介して積重し且つ
渦巻状に巻回して作った発電要素5を収納し、また発電
要素底面側の負極3より導出したリード端子6を絶縁板
7を介して正極缶内底面側に折曲しこの内底面にスポッ
ト溶接する一方、本発明に係る非水電解液8を所定量注
入し、更に正極上部より導出したリード端子9を、合成
樹脂製の絶縁ガスケット10の内側で正極缶開口部に載
置したステンレス製で皿状の端子板11に接続する等し
て、第1図に示した如き、CR6・H型(外径14.5mm、
高さ50.5mm)のスパイラル形リチウム電池(本発明電池
A)を作製した。尚、上記の非水電解液8としては、
N,N-ジエチルフォルムアミドからなる溶媒に LiCFSOを1モル/溶解させたものを用い
た。
一方、プロピレンカーボネートとジメトキシエタンとを
体積比で1:1の割合で混合した溶媒に、LiClO
を1モル/溶解させたものを非水電解液として用いた
他は、上記の本発明電池Aと同様にして、比較用のスパ
イラル形リチウム電池(比較電池C)を作った。
そして、これらの電池A,Cについて、環境温度20℃
において抵抗80Ωで連続放電させ、その時の各電池の
端子電圧(V)の放電時間(hour)に対する変化を調べ
た。この結果は第2図の通りであり、本発明電池Aは比
較電池Cより高い放電性能を示した。
また、以上の電池A,Cについて、その内部抵抗RAC
を夫々測定した所、比較電池Cでは0.8〜 0.9Ωであっ
たのに対し、本発明電池Aでは 0.7〜 0.8であり、本発
明電池Aは内部抵抗の低い、特性の優れた電池であるこ
とが確認された。
更に、これらの電池A,Cを夫々外部短絡ないし火中投
入した所、比較電池Cでは温度上昇により爆発したが、
本発明電池Aでは容易に爆発することはなかった。
これは次の理由によるものと思われる。即ち、比較電池
Cでは、短絡して、電池内部温度がリチウムの融点であ
る 186℃を超えると、溶融リチウムと過塩素酸塩帯び溶
剤が爆発的に化合して着火,爆発に至るものと考えられ
る。一方、本発明電池Aでは着火にすら至らない。
また、火中投入時において、比較電池Cでは、最初に封
口部のガスケットが溶融変形して電池内の有機溶媒が流
れ出し、着火する。そしてこの溶媒が燃えている間は溶
媒の沸点以上には電池の温度は上昇しないが、溶媒が燃
え尽きると急激に温度が上がる。この時、電池内各部に
残っている溶質として用いたLiClOがこの急激な
加熱により爆発に至る(一般に過酸化物を有機物(液
体)と混触させて蒸発乾固すると爆発に至る危険性が常
に存在する)。一方本発明電池Aではこのような爆発が
起こらずに安全である。
尚、以上は正極活物質に二酸化マンガンを、また負極活
物質にはリチウムを用いた例であるが、正極活物質とし
てMoOやCuOなどの金属酸化物、AgClやC
uOlなどの金属塩化物、CuFやNiFなどの
金属弗化物、CuSやNiなどの金属硫化物を、
また、負極活物質にはナトリウムやカリウムなどのその
他の軽金属を用いた場合にも同様な結果が得られた。
また、以上は筒形スパイラル形電池についての例である
が、筒形インサイドアウト形,コイン形あるいはピン形
などの他の形式の電池の場合も同様な結果が得られるこ
とは言うまでもない。
次に、電解液溶媒における溶質の好ましい濃度(mol/
)を調べるため、N,N-ジエチルフォルムアミドと
スルホランをそれぞれ体積比1:1で混合した溶媒を作
り、これらにLiCFSOをその溶解度(mol/
)を適宜変えてそれぞれ溶解させた時における電解液
の導電率C(ms)の温度20℃での変化を調べた。この
結果を第3図に示した。この結果より、溶質LiCF
SOの好ましい濃度は1mol/程度であり、この濃
度とすることで非水電解液)の導電率が著しく高まり、
これを電池に用いた時には大きな性能向上が図れること
がわかった。
<発明の効果> 以上のように、この発明によれば、電池性能が良好で安
全性の高い非水電解液電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は実施例の電池の断面図、第2図は実施例の電池
と比較用の電池の放電性能を示したグラフ、第3図は非
水電解液における溶質の濃度と導電率との関係を示した
グラフである。 1……正極缶、5……発電要素、8……非水電解液。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 北方 雅一 東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気 化学株式会社内 (56)参考文献 特開 昭59−96666(JP,A) 特開 昭58−106771(JP,A) 特公 昭60−31070(JP,B2) 特公 昭53−34610(JP,B2)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】リチウム,ナトリウムなどの軽金属を活物
    質とする負極にセパレータを介して正極を組合せてなる
    非水電解液電池において、N,N-ジエチルフォルムア
    ミドからなる有機溶媒に、溶質としてLiCFSO
    を溶解してなる非水電解液を用いたことを特徴とする非
    水電解液電池。
  2. 【請求項2】正極の活物質が二酸化マンガンであること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の非水電解液電
    池。
JP62170345A 1987-07-08 1987-07-08 非水電解液電池 Expired - Fee Related JPH0616422B2 (ja)

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