JPH06196169A - 非水電解液二次電池 - Google Patents

非水電解液二次電池

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JPH06196169A
JPH06196169A JP4197677A JP19767792A JPH06196169A JP H06196169 A JPH06196169 A JP H06196169A JP 4197677 A JP4197677 A JP 4197677A JP 19767792 A JP19767792 A JP 19767792A JP H06196169 A JPH06196169 A JP H06196169A
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JP
Japan
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positive electrode
secondary battery
battery
aqueous electrolyte
electrolyte secondary
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JP4197677A
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Masanao Terasaki
正直 寺崎
Takao Fukunaga
福永  孝夫
Shigeo Komatsu
茂生 小松
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Japan Storage Battery Co Ltd
Original Assignee
Japan Storage Battery Co Ltd
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/80Porous plates, e.g. sintered carriers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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  • Electrochemistry (AREA)
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  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】高率放電が可能で、単位面積当たりの放電容量
が大きく、充放電サイクル寿命の長い非水電解液二次電
池を提供する。 【構成】充電可能な負極と、アルカリ金属イオンを含む
非水電解液と、充電可能な正極とを具備する非水電解液
二次電池において、発泡アルミニウムを正極の芯材に使
用した。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は非水電解液二次電池の改
良に関するもので、正極の芯材として発泡アルミニウム
を使用することにより、高容量で、充放電サイクル寿命
の長い、高電圧タイプの非水電解液二次電池を提供する
ものである。
【0002】
【従来の技術】近年、ラップトップコンピュータ、ワー
プロ等の携帯情報機器、カメラ一体型VTR 、液晶テレビ
等のAV機器や、携帯電話等の移動体通信機器等のよう
に、電源としての電池に対し、大電流、高出力を要求す
る機器が多種多様に発達し、より高エネルギー密度の二
次電池が要望されている。機器が薄形化、小型化するに
つれ電池も薄形化、小型化が要求され、それらの要求に
応えるべく、種々の新しい二次電池が提案されている。
【0003】非水電解液を使用した二次電池は、従来の
水溶液電解液を使用した電池の数倍のエネルギー密度を
有することから、その実用化が待たれている。非水電解
液は、非プロトン性の有機溶媒に電解質となる金属塩を
溶解させたものである。例えば、リチウム塩に関して
は、 LiClO4 、LiPF6 、LiBF4 、 LiAsF6 、LiCF3 SO3
等をプロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、
1,2-ジメトキシエタン、γ- ブチロラクトン、ジオキソ
ラン、2-メチルテトラヒドロフラン、ジエチルカーボネ
ート、ジメチルカーボネート、スルホラン等の単独溶
媒、あるいはこれらの混合溶媒に溶解させたものが使用
されている。これらの非水電解液は、電池容器に注入さ
れて使用されるが、多孔質のセパレータに含浸したり、
高分子量の樹脂を添加して高粘性にしたり、ゲル化させ
て流動性をなくした状態で使用されることもある。
【0004】非水電解液電池の負極活物質として、従来
より様々な物質が検討されてきたが、高エネルギー密度
が期待されるものとして、リチウム系の負極が注目を浴
びている。特に非水電解液二次電池の負極として、リチ
ウム金属、リチウム合金、リチウムイオンを保持させた
炭素等が検討されている。
【0005】リチウム金属は高い起電力を有し、高エネ
ルギー密度が期待できるが、その高い反応性のために電
池の安全性に問題があり、充電反応において微粒子状の
金属リチウムが発生しやすく、内部短絡や充放電効率の
低下等が起こるという大きな問題を抱えている。
【0006】リチウム合金は、このような放電反応に関
与しない金属リチウムの発生を防止することができる
が、特性上合金の電位がリチウム電位に対して貴方向に
シフトし、放電電圧が低下するという欠点があった。ま
た成分に金属リチウムを含有しているために、安全性に
は問題を残していた。
【0007】安全性の問題を改善するために、リチウム
イオンを保持するホスト物質として、炭素負極が検討さ
れている。充電された炭素負極は、結晶格子の層間にリ
チウムイオンを保持しており、放電反応により容易にリ
チウムイオンを放出する。炭素負極は、金属リチウムを
使用しないので安全性に優れ、充放電による劣化も少な
く、長寿命の有機電解液二次電池が可能となった。
【0008】ホスト物質として炭素を使用することによ
り、リチウム以外のアルカリ金属のイオンも使用するこ
とが可能である。カリウムやナトリウムはリチウムより
安価であり、イオン状態で使用するかぎり安定であり、
危険性はない。
【0009】非水電解液二次電池の正極活物質として、
リチウムコバルト複合酸化物( LiCoO2 )やリチウムニ
ッケル複合酸化物( LiNiO2 )、リチウムマンガン複合
酸化物(LiMn2 O4 )等の単独、あるいはこれらの混合
物やその成分の一部を他の金属で置換したものが、最適
なものと考えられている。これらの活物質を用いた電池
は平均作動電圧が3.6V程度と、ニッケル−カドミウム電
池の1.2Vと比較して約3 倍の高い電圧を持つことから、
電池のより一層の高エネルギー密度化及び小型化が可能
である。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】LiCoO2 や LiNiO2 、L
iMn2 O4 のような正極活物質を用いた場合、充電末期
に端子電圧が4Vを越えることがあり、その高い電圧の
為、電極芯材も制限を受け、鉄やニッケル、ステンレス
等を用いることはできず、高い電圧でも安定なアルミニ
ウムを用いる必要があった。アルミニウムはその表面が
薄い酸化物の皮膜で覆われており、リチウム電位に対し
て4.5V以上の電位においても耐食性がある。
【0011】従来、アルミニウムをシート状のまま、あ
るいはパンチング加工を施したものを正極の芯材として
用い、接着用のバインダを含んだペースト状の正極合剤
をその両面に塗布した電極が用いられている。
【0012】しかしながら、正極合剤とアルミニウム芯
材との接触は充分ではなく、放電容量や充放電サイクル
寿命に問題を残していた。電池の充電、放電を繰り返す
と、正極へのリチウムの挿入、脱離にともない正極活物
質の膨張、収縮がおこり、塗布した正極合剤が電極芯材
から剥離するために長寿命の二次電池を得ることができ
なかった。バインダの添加量を増加すれば、電極芯材へ
の接着性は向上するが電極自体の電導性が悪くなり、電
極の厚さが増すにつれて、活物質の利用率が低下した。
【0013】また、アルミニウム表面の酸化皮膜は、優
れた耐食性を示す理由であるが、正極活物質からの集電
効果を妨げる原因にもなっている。アルミニウム芯材と
正極活物質との界面における抵抗は大きく、本質的に高
率放電は不可能であった。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は、充電可能な負
極と、アルカリ金属イオンを含む非水電解液と、充電可
能な正極とを具備する非水電解液二次電池において、発
泡アルミニウムを正極の芯材に使用することを特徴とす
るものである。
【0015】正極芯材として、単位体積当りの表面積の
大きな発泡アルミニウムを用いることにより、高率放電
が可能で、単位面積当たりの放電容量が大きく、充放電
サイクル寿命の長い非水電解液二次電池が可能となっ
た。
【0016】
【作用】正極芯材として発泡アルミニウムを用いること
により、正極合剤は芯材の立体ネットワーク内に保持さ
れることになり、充電、放電によって活物質の体積変化
が起こっても、集電体表面からの脱落や剥離が防止され
るようになった。従来の集電金属と活物質との接着に用
いられていたバインダーは必ずしも必要でなく、その量
を減らしたり、なくすことが可能であり、電極の電導性
が増加し、大電流での充放電が可能となった。
【0017】また、正極芯材の表面積の増加により、正
極合剤との接触面積が増加し、アルミニウム表面の酸化
皮膜の影響を減らすことが可能となった。アルミニウム
は発泡体とすることにより、その表面積はシートに対し
て、4 〜1000倍以上に増加する。
【0018】発泡アルミニウムは、連続気泡のセル(単
位胞)を有する海綿状多孔体のセル構造をアルミニウム
で置き換えたものである。発泡ウレタン樹脂のような多
孔体の表面にアルミニウムをメッキしたのち、基体の多
孔体を燃焼させて取り除いたり、石膏のような無機物質
でセル構造を写し取り、溶融アルミニウムを流し込んだ
のち、無機物質を溶解させて製造することができる。ま
た、塩化ナトリウムのような水溶性の粉末の粒子間に溶
融アルミニウムを真空含侵し、冷却後、粉末粒子を溶出
して製造することもできる。
【0019】発泡アルミニウムのセルの開孔径は、各種
製法により、1 μm 以下から10mm以上の大きさまで製造
可能である。使用する球状炭素の大きさに合わせて、最
適な開孔径の発泡金属を使用することができるが、開孔
径30μm から1mm の間のものが電極として取扱い易い。
【0020】
【実施例】図1は本発明の一実施例である角形電池の要
部断面図である。
【0021】1はステンレス鋼製の角形容器であり、そ
の内部に負極2と、セパレータ3、正極4を収納してい
る。負極2は発泡ニッケルに炭素粉末を保持させたもの
であり、非水電解液を含浸したポリプロピレン製の多孔
質セパレータ3を介して、発泡アルミニウムに保持した
LiCoO2 正極と交互に挿入されている。5は容器蓋であ
り、容器1の開口部に周縁部で溶接されている。容器蓋
5の中央部にはガスケット6を介してはとめ7が固定さ
れており、正極端子9が溶接されている。8は正極端子
9の内部に固定された安全弁であり、はとめ7の開口部
を封止している。10は、電池の異常時に内部圧力が上
昇し、安全弁8が作動したときの排気口である。11は
負極2の上部に設けた負極リードであり、電池蓋5の内
面に接続されている。12は正極4の上部に設けた正極
リードであり、正極接続片13を介してはとめ7と接続
している。
【0022】本発明電池の正極4は次のようにして作製
した。正極活物質である LiCoO2 を重量比で85部と、導
電剤のアセチレンブラック10部と結着剤のPTFEデイ スパ
ージョン水溶液(ポリ四フッ化エチレン樹脂15%)20
部、ポリエチレングリコール10部、水10部を混練してペ
ースト状にし、厚さ1.0mm 、多孔度93%のアルミニウム
発泡体に塗布した後、乾燥、圧延を施して、厚さ0.5mm
の電極基板を作成した。この基板を打ち抜いて、幅14m
m、長さ52mmの短冊状正極を得た。正極1 枚中の活物質
の重量は1.05g で、90mAh の放電が可能である。
【0023】負極2は次のようにして作製した。負極活
物質である炭素材料98部と、結着剤のポリフッ化ビニリ
デン2 部と溶剤のN-メチル-2- ピロリドン30部を混練し
てペースト状にし、厚さ1.0mm 、多孔度98%のニッケル
発泡体に塗布した後、乾燥、圧延を施して、厚さ0.5mm
の電極基板を作成した。この電極基板を打ち抜いて、幅
14mm、長さ52mmの短冊状の負極板を得た。負極1枚当り
の活物質炭素合剤の重量は0.40g であった。ここで用い
た炭素材料は、気相成長法により作製した炭素繊維で、
X線回折法により求めた物性値は、結晶層間距離( dOO
2 )が3.36オングストローム、結晶子の長さ(Lc)が39
オングストロームであり、185mAh/gの放電容量を有して
いる。負極に使用したニッケル発泡体は、ポリウレタン
樹脂よりなる海綿状発泡体の表面に、無電解メッキ法に
よりニッケルメッキを施し、電気炉中で加熱してポリウ
レタン樹脂を燃焼させて除去することにより得たもので
ある。
【0024】上記の正極3 枚、負極4 枚を使用して角形
の二次電池を構成した。セパレータとして、厚さ0.18m
m、目付け 50g/m2 のポリプロピレン不織布を用い、正
極板を被覆し、周囲をヒートシールした。非水電解質と
して、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートの
1 :1 混合溶媒にLiPF6 を1 モル/リットルの割合で溶
解したものを使用した。実施例電池の寸法は、厚さ6mm
、幅16mm、高さ65mmであり、電池の公称容量は250mAh
である。
【0025】従来例として、従来の製法による正極板を
使用した電池を作製した。正極以外の構成品は本発明実
施例と同じものを使用した。従来の正極板の作製法は次
の通りである。
【0026】正極活物質である LiCoO2 85部と、導電剤
のアセチレンブラック10部と結着剤のPTFEディスパージ
ョン水溶液(ポリ四フッ化エチレン樹脂15%)34部を混
練してスラリー状とし、厚さ0.10mmのパンチング加工を
施したアルミニウム基板の両面に塗布後、乾燥、圧延を
施し、厚さ0.5mm の電極基板を作成した。この基板を打
ち抜いて、幅14mm、長さ52mmの短冊状の負極板を得た。
この正極板の1 枚当りの活物質合剤量は、1.10g であ
る。この正極板3 枚と負極板4 枚を使用して、比較例電
池を製作した。
【0027】図2に電池の放電特性を示した。Aは本発
明の実施例電池であり、Bは従来の製法による正極を使
用した比較例電池である。何れも温度25℃において、電
流125mA で端子電圧4.1Vまで充電した後、同じ電流で2.
8Vまで放電したものである。
【0028】本発明電池Aの正極はバインダの量が少な
く、基板の発泡アルミニウムとの接触が良いために、活
物質の利用率が高く放電容量が増加した。
【0029】図3は充放電サイクル数と放電容量の関係
を示したものである。いずれも常温において、125mA の
電流で、2.8V〜4.1Vの電圧範囲で充放電を繰り返すこと
により、放電容量の変化を調べた。
【0030】実施例電池Aは、使用したバインダの量が
少ないにも関わらず、充放電サイクルにおける放電容量
の減少が少なかった。300 サイクル終了後に電池を解体
したところ、比較例電池Bは、正極の一部に活物質合剤
が基板から剥離しているのが認められたが、本発明電池
にはその様な剥離は観察されなかった。本発明電池にお
ける正極活物質は、発泡アルミニウムの内部に保持され
ているために本質的に脱落が少ないものである。
【0031】
【発明の効果】本発明によれば、非水電解液二次電池に
おいて、正極の芯材に発泡アルミニウムを用いることに
より、充放電による正極合剤の脱落がなく、充放電サイ
クル寿命の長い電池を提供することが可能となった。
【0032】また、芯材の3 次元ネットワークにより、
活物質粒子間の接触が良好となり、バインダーの使用量
も減少し、電極の利用効率が上がり、大容量の電極の構
成や、大電流での充放電が可能となった。
【0033】尚、実施例では正極活物質として LiCoO2
を用いたが、LiMn2 O4 やその他の起電力が3.6Vを越え
るような高電圧系二次電池の正極活物質の芯体として、
有効に使用することができる。また、アルミニウムは軽
量で非水電解液中で安定であり、3.6V以下の二次電池に
使用しても軽量化と長寿命化の効果と得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例における電池の構造を示す断面
図。
【図2】電池の放電特性を示す図。
【図3】充放電サイクル数と放電容量の関係を示す図。
【符号の説明】
1 容器 2 負極 3 セパレータ 4 正極 5 容器蓋 6 ガスケット 7 はとめ 8 安全弁 9 正極端子 10 排気口 11 負極リード 12 正極リード 13 正極接続片 A 実施例電池 B 比較例電池

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】充電可能な負極と、アルカリ金属イオンを
    含む非水電解液と、充電可能な正極とを具備する非水電
    解液二次電池において、発泡アルミニウムを正極の芯材
    に使用することを特徴とする非水電解液二次電池。
JP4197677A 1992-06-30 1992-06-30 非水電解液二次電池 Pending JPH06196169A (ja)

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