JPS59224071A - 非水電解液電池の製造方法 - Google Patents
非水電解液電池の製造方法Info
- Publication number
- JPS59224071A JPS59224071A JP58098015A JP9801583A JPS59224071A JP S59224071 A JPS59224071 A JP S59224071A JP 58098015 A JP58098015 A JP 58098015A JP 9801583 A JP9801583 A JP 9801583A JP S59224071 A JPS59224071 A JP S59224071A
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- JP
- Japan
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- aqueous electrolyte
- battery
- manufacture
- electrolyte battery
- nonaqueous electrolyte
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- Pending
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M6/00—Primary cells; Manufacture thereof
- H01M6/14—Cells with non-aqueous electrolyte
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
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- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Primary Cells (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は非水電解液電池の製造方法、特にその:IN
水電解液の処理方法の改良に関する。
水電解液の処理方法の改良に関する。
例えば、リチウム等の軽金属を0極としC用いる非水電
解液電池は、その理論エネルギー密度が高いことにJ:
り艮スTI8+11つ大放電容n1の電池を期待するこ
とができる。しかし、その非水電解液電池は、その負極
としてリチウム等の化学的活M fQの高い軽金属を使
用りるため、水および不純物の渥人を極度に嫌う。特に
、負極どしての金属りf−ウl\は水と激しく反応覆る
ため、電池内部は高亀に除水されていな【ノればならな
い。
解液電池は、その理論エネルギー密度が高いことにJ:
り艮スTI8+11つ大放電容n1の電池を期待するこ
とができる。しかし、その非水電解液電池は、その負極
としてリチウム等の化学的活M fQの高い軽金属を使
用りるため、水および不純物の渥人を極度に嫌う。特に
、負極どしての金属りf−ウl\は水と激しく反応覆る
ため、電池内部は高亀に除水されていな【ノればならな
い。
そこで、従来においては、ぞの電池内部を除水Jるため
に、特に非水電解液中の水分を除去覆るためにいわゆる
モレキ」ラーシーブと1甲ばれるn12水剤が使用され
る。このモレキ1ラーシーブとしては、示性式がNa
1+! l’、 (Al2O2) v (SI 0
2)v]で現わされる結晶↑(lLオライドが使用され
る。この結晶性ゼオライトを使用して上記非水電解液の
脱水おj、び不純物除去の処理を行41う、。
に、特に非水電解液中の水分を除去覆るためにいわゆる
モレキ」ラーシーブと1甲ばれるn12水剤が使用され
る。このモレキ1ラーシーブとしては、示性式がNa
1+! l’、 (Al2O2) v (SI 0
2)v]で現わされる結晶↑(lLオライドが使用され
る。この結晶性ゼオライトを使用して上記非水電解液の
脱水おj、び不純物除去の処理を行41う、。
このようにして処理された非水電解d(7を用い(非水
電解液電池が製造される1゜ どころか、非水電解液ど−F記結晶t!l fオライド
を長時間−緒にさμておくと、その結晶性ゼオライ1〜
から有害な金属イオンが該非水電解液中に溶出し、これ
ににり非水電解液電池の性能が低下することがあった。
電解液電池が製造される1゜ どころか、非水電解液ど−F記結晶t!l fオライド
を長時間−緒にさμておくと、その結晶性ゼオライ1〜
から有害な金属イオンが該非水電解液中に溶出し、これ
ににり非水電解液電池の性能が低下することがあった。
特に、負極に金属リチウムを用いた非水電解液電池では
、上記結晶性ゼオライトから溶出するプ1ヘリウムイオ
ンが該電池の性能に有害であることが本発明者らによっ
て確認された。
、上記結晶性ゼオライトから溶出するプ1ヘリウムイオ
ンが該電池の性能に有害であることが本発明者らによっ
て確認された。
このため、上記結晶11ゼオライ1〜を用いて非水電解
液の脱水および不純物除去の処理を行なう場合は、電解
液と結晶性ゼオライ1〜が長時間−緒にならないように
づることが必要であった。つまり、その処理を短時間の
内に行なわな()れば4丁らなかった。しかしながら、
その処理時間が知(Jれば、非水電解液中の脱水および
不純物の除去が十分に行なわれず、これによる性能の低
下、例えば保存性能の低下どいったにうな悪影響が生じ
る。
液の脱水および不純物除去の処理を行なう場合は、電解
液と結晶性ゼオライ1〜が長時間−緒にならないように
づることが必要であった。つまり、その処理を短時間の
内に行なわな()れば4丁らなかった。しかしながら、
その処理時間が知(Jれば、非水電解液中の脱水および
不純物の除去が十分に行なわれず、これによる性能の低
下、例えば保存性能の低下どいったにうな悪影響が生じ
る。
このように、上記結晶性ゼオライ1〜を用いて非水電解
液の脱水a3よび不純物除去の処理を行41う従来の製
造方法で゛は、その処理時間の設定が非常にIIl、
l、 <、長づぎてち知かずざ゛(bいり゛れの場合も
電池の製造に悪い結束をもたらしでいた1゜この発明は
以上のような問題を婿1みて2?されlこもので、〕1
水電解液中に有害な金属イオンが溶出するのを6(E実
(ご防止ηることが4・註る一方、ぞの非水電解液中の
水分および不純物を一1分に除去りることができるJ、
うにしし、これにより電気的イj゛特性を従来J、りも
大幅に向上さI!る(つどが(′ぎるJ、うにした非水
電解液電池の製造方法を11?供りることにある。
液の脱水a3よび不純物除去の処理を行41う従来の製
造方法で゛は、その処理時間の設定が非常にIIl、
l、 <、長づぎてち知かずざ゛(bいり゛れの場合も
電池の製造に悪い結束をもたらしでいた1゜この発明は
以上のような問題を婿1みて2?されlこもので、〕1
水電解液中に有害な金属イオンが溶出するのを6(E実
(ご防止ηることが4・註る一方、ぞの非水電解液中の
水分および不純物を一1分に除去りることができるJ、
うにしし、これにより電気的イj゛特性を従来J、りも
大幅に向上さI!る(つどが(′ぎるJ、うにした非水
電解液電池の製造方法を11?供りることにある。
−」1記の目的を達成でるために、この発明は、結晶t
ll L’Δライ1〜により脱水Δ′31、び不純物除
去の処理が成された非水電解液を用いてノ1水電解液電
池を製造づる方法にa3いて、示性式がNav [(A
I! 02 ) v (S ! 02 ンv1でパ現
わされる結晶1(1−ゼオライ1へ中のす1ヘリウムイ
オンを曲の金Jlll’lイオンで置換えてjqられる
結晶ス11ゼAライ1〜を用いC上記脱水および不純物
除去の処理を行なうことを特徴どη−る。
ll L’Δライ1〜により脱水Δ′31、び不純物除
去の処理が成された非水電解液を用いてノ1水電解液電
池を製造づる方法にa3いて、示性式がNav [(A
I! 02 ) v (S ! 02 ンv1でパ現
わされる結晶1(1−ゼオライ1へ中のす1ヘリウムイ
オンを曲の金Jlll’lイオンで置換えてjqられる
結晶ス11ゼAライ1〜を用いC上記脱水および不純物
除去の処理を行なうことを特徴どη−る。
以下、この発明のりf適な実施例を説明りる。
この発明の実施例による非水電解液電池の5A造方法は
、いわゆるモレキコラーシーブと呼ばれる脱水剤を用い
て脱水おJ:び不純物除去の処理が成された非水電解液
を用い、また負極どして金属リチウムを、更に正極どし
て例えば二酸化マンガン等の活物質を用いて製造づる点
においては、従来と同様である1、ただ、上記モレキコ
ラーシーブとして用いる結晶1〕1ゼAライトは、その
示性式が×[(Al2O2)−(Si 02 )−Jで
現わされるものが使用される。ここで、その示性式中の
Xはリチウムである。このような示性式で現わされる結
晶性ゼオライ1〜により非水電解液の脱水おJ:び不純
物除去の処理を行なうと、ぞ−の処理を長時間行ったと
しても、有害な金属イオンすなわちナトリウムイオンが
該電解液中に溶出することはない。
、いわゆるモレキコラーシーブと呼ばれる脱水剤を用い
て脱水おJ:び不純物除去の処理が成された非水電解液
を用い、また負極どして金属リチウムを、更に正極どし
て例えば二酸化マンガン等の活物質を用いて製造づる点
においては、従来と同様である1、ただ、上記モレキコ
ラーシーブとして用いる結晶1〕1ゼAライトは、その
示性式が×[(Al2O2)−(Si 02 )−Jで
現わされるものが使用される。ここで、その示性式中の
Xはリチウムである。このような示性式で現わされる結
晶性ゼオライ1〜により非水電解液の脱水おJ:び不純
物除去の処理を行なうと、ぞ−の処理を長時間行ったと
しても、有害な金属イオンすなわちナトリウムイオンが
該電解液中に溶出することはない。
このため、非水電解液と上記結晶性ゼオライ]〜を長B
1間−緒にさUておくことにより、十分な脱水および不
純物除去の処理を行なって、電池の電気的特性を向上お
よび安定させることができる。
1間−緒にさUておくことにより、十分な脱水および不
純物除去の処理を行なって、電池の電気的特性を向上お
よび安定させることができる。
なお、Xがリチウムである示性式X[(AA。
2 )7 (St 02 )υ]で現わされる結晶f
1ゼオライ1〜から、リチウムイオンが溶出したとして
も、このイオンは、電池の性能には何の影響ももたらさ
ない。
1ゼオライ1〜から、リチウムイオンが溶出したとして
も、このイオンは、電池の性能には何の影響ももたらさ
ない。
ここで、他の実施例について示−リ−ど、上記示性式X
[(Al2O2>、2 (Si 02 )w ]の中
のXは、リチウム以外の以下の金属のカチオンであって
も良い。すなわち、上記Xは、Li 、Ca 、K。
[(Al2O2>、2 (Si 02 )w ]の中
のXは、リチウム以外の以下の金属のカチオンであって
も良い。すなわち、上記Xは、Li 、Ca 、K。
MO,AO,Mn、Ti、Ni、V、Cr、Zn。
Rtl 、 Fe 、 Pb 、 Sr 、 Ba (
711群カラMCfレタ金属カチオンであっても良い。
711群カラMCfレタ金属カチオンであっても良い。
以上のように、この発明ににる非水電解液電池の製造方
法では、示性式がNa、[(AA02 )ヮ (St
02 )2 ]で現わされる結晶性ゼオライ1〜中のす
1−リウムイΔンを他の金属カチオンで置換えて得られ
る結晶性ゼオライ1へを用いて非水電解液のn+x水お
よび不純物除去の処理を行なうことにより、その処理を
十分に行っても有害な金属イオンが溶出せず、これによ
り性能および安定性に優れた非水電解液電池を1qるこ
とができる。
法では、示性式がNa、[(AA02 )ヮ (St
02 )2 ]で現わされる結晶性ゼオライ1〜中のす
1−リウムイΔンを他の金属カチオンで置換えて得られ
る結晶性ゼオライ1へを用いて非水電解液のn+x水お
よび不純物除去の処理を行なうことにより、その処理を
十分に行っても有害な金属イオンが溶出せず、これによ
り性能および安定性に優れた非水電解液電池を1qるこ
とができる。
Claims (1)
- (1)結晶taげAライ1−により脱水おJ:び不純物
除去の処理がなされた非水電解液を用いて非水電解液電
池を製3!j7する方法において、示性式がNa、[(
AlO2)ジ (S! 02 )w Jで現わされる結
晶性L’71ライ1〜中のす1〜リウムイオンを仙の金
属カチオンで置換えて得られる結晶性ゼオライトを用い
て」二記脱水および不純物除去の処理を行なうことを特
徴とりる非水電解液電池の製造方法。 (2、特許請求の範囲(1)の方法において、上記金R
カチ、t > G、t、l i 、 Ca 、 K、
MO、八〇。 Mn、Ti 、Ni 、V、Cr、Zn、Rh、Fc。 Pb 、SI゛、Baの群から選ばれた金属カチオンで
あることを特徴とする非水電解液電池の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58098015A JPS59224071A (ja) | 1983-06-03 | 1983-06-03 | 非水電解液電池の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58098015A JPS59224071A (ja) | 1983-06-03 | 1983-06-03 | 非水電解液電池の製造方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59224071A true JPS59224071A (ja) | 1984-12-15 |
Family
ID=14207991
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58098015A Pending JPS59224071A (ja) | 1983-06-03 | 1983-06-03 | 非水電解液電池の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59224071A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5587871A (en) * | 1993-03-30 | 1996-12-24 | Mitsubishi Chemical Corporation | Electrolyte solution for electrolytic capacitor and electrolytic capacitor using the same |
| WO1998026468A1 (en) * | 1996-12-12 | 1998-06-18 | Valence Technology, Inc. | Polymer electrolytes containing lithiated zeolite |
| WO2000059829A1 (de) * | 1999-04-01 | 2000-10-12 | Honeywell Specialty Chemicals Seelze Gmbh | VERFAHREN ZUR DEHYDRATISIERUNG Li-IONEN ENTHALTENDER ELEKTROLYTE |
| JP2002001107A (ja) * | 2000-06-16 | 2002-01-08 | Tosoh Corp | 非水電解液処理用ゼオライト及び非水電解液の製造方法 |
| WO2012081327A1 (ja) * | 2010-12-13 | 2012-06-21 | 日本電気株式会社 | リチウムイオン二次電池及びその製造方法 |
| US9084980B2 (en) | 2009-08-28 | 2015-07-21 | Tosoh Corporation | Zeolite for treatment of nonaqueous electrolytic solution and treatment method of nonaqueous electrolytic solution |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5981869A (ja) * | 1982-11-01 | 1984-05-11 | Hitachi Maxell Ltd | リチウム電池の製造方法 |
-
1983
- 1983-06-03 JP JP58098015A patent/JPS59224071A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5981869A (ja) * | 1982-11-01 | 1984-05-11 | Hitachi Maxell Ltd | リチウム電池の製造方法 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5587871A (en) * | 1993-03-30 | 1996-12-24 | Mitsubishi Chemical Corporation | Electrolyte solution for electrolytic capacitor and electrolytic capacitor using the same |
| WO1998026468A1 (en) * | 1996-12-12 | 1998-06-18 | Valence Technology, Inc. | Polymer electrolytes containing lithiated zeolite |
| WO2000059829A1 (de) * | 1999-04-01 | 2000-10-12 | Honeywell Specialty Chemicals Seelze Gmbh | VERFAHREN ZUR DEHYDRATISIERUNG Li-IONEN ENTHALTENDER ELEKTROLYTE |
| JP2002001107A (ja) * | 2000-06-16 | 2002-01-08 | Tosoh Corp | 非水電解液処理用ゼオライト及び非水電解液の製造方法 |
| US9084980B2 (en) | 2009-08-28 | 2015-07-21 | Tosoh Corporation | Zeolite for treatment of nonaqueous electrolytic solution and treatment method of nonaqueous electrolytic solution |
| WO2012081327A1 (ja) * | 2010-12-13 | 2012-06-21 | 日本電気株式会社 | リチウムイオン二次電池及びその製造方法 |
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