JP2005203370A - リチウム二次電池用アノード及びそれを利用したリチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】リチウムを吸蔵・放出できる活物質材料と、合成ゴム系ラテックス型バインダー、セルロース系バインダー、及びアクリルアミド系水溶性高分子を含むバインダーとを含有するリチウム二次電池用アノードが提供される。
【選択図】図1
Description
人造黒鉛粉末97質量%(日本炭素(株)製)、スチレンブタジエンラバー1.4質量%、CMCナトリウム塩1.5質量%、ポリアクリルアミド0.1質量%になるようにアノード組成物を準備した。次いで、CMCナトリウム塩を、1質量%水溶液になるように蒸溜水を加えて攪拌して溶かした。前記CMCナトリウム塩水溶液に、あらかじめ称量した黒鉛粉末とスチレンブタジエンラバーとポリアクリルアミドとを混合し、それに蒸溜水及びセラミックボールを付加した後、プラスチック瓶に入れて10時間よく混錬させた。この混合物を、厚さ12μmの銅箔上に300μm間隔のドクターブレードでキャスティングしてアノードを得た。それを約90℃オーブンに入れて約10時間乾燥した後、その極板を再びロールプレッシングし、かつ所定寸法に切断して120μm厚さのアノードを製造した。
人造黒鉛粉末97質量%、スチレンブタジエンラバー1.2質量%、CMCナトリウム塩1.5質量%、ポリアクリルアミド0.3質量%になるようにアノード組成物を準備したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノード極板を製造した。
人造黒鉛粉末96質量%、スチレンブタジエンラバー1.5質量%、CMCナトリウム塩1.5質量%、ポリアクリルアミド1.0質量%になるようにアノード組成物を準備したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノード極板を製造した。
スチレンブタジエンラバー1.4質量%の代わりにニトリルブタジエンラバー1.4質量%を使用したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノード極板を製造した。
ポリアクリルアミド0.1質量%の代わりにポリ(N,N−ジメチルアクリルアミド)0.1質量%を使用したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノード極板を製造した。
CMC1.5質量%の代わりにカルボキシエチルセルロース1.5質量%を使用したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノード極板を製造した。
まずカソードは、LiCoO296質量%、バインダーとしてPVDF2質量%及び電子の移動を改善するためのカーボン導電剤2質量%を混合し、それにN−メチルピロリドン(NMP)及びセラミックボールを付加した後、その混合物をプラスチック瓶に入れて10時間よく混錬させた。そして、15μm厚さのアルミニウム箔上に250μm間隔のドクターブレードでキャスティングを実施してカソード極板を得た。それを約110℃のオーブンに入れて約12時間乾燥してNMPを完全に揮発させた後、それを再びロールプレッシングして所定寸法に切断して、厚さ95μmのカソード極板の製造を完了した。
黒鉛粉末97質量%、スチレンブタジエンラバー1.5質量%、CMCナトリウム塩1.5質量%になるようにアノード組成物を使用したことを除いては、実施例1と同じ方法でアノードを製造した。
比較例1で製造されたアノードを利用したことを除いては、実施例7と同じ方法でリチウム二次電池を製造した。
実施例1〜6及び比較例1で製造されたアノード極板の接着力を評価するために、引張試験機を使用して極板の剥離強度を測定した。剥離強度測定用試片はロールプレッシングまで終わった状態の極板を、横12cm、縦2.54cmに切って使用し、準備した極板の片面に横3cm、縦2.54cm大きさの両面テープを付け、その上に極板試片より大きいスライドガラスを付けて引張試験に使用した。引張試験機の一側グリップにはスライドガラスを嵌め込み、他側グリップにはスライドガラスに接着されていない極板面を嵌め込んで両側グリップ間を広げつつ接着面の剥離強度を測定した。測定した剥離強度を表1に整理して表した。
圧延工程でロールプレスに電極物質が粘着する不良問題がどのように変化するかを確認するために、実施例1〜6及び比較例1で製造されたアノード極板について、アノード極板10mを圧延しつつ何箇所で電極物質が脱離するかを測定した。表2にその結果を示す。
アノード組成によってリチウム二次電池の高率特性がどのように変わるかを評価するために、実施例7、8及び比較例2で製造されたリチウム二次電池の高率放電特性を評価した。結果を図1に表す。図1は、定格容量720mAhであるリチウム二次電池を0.5C rateで充電し、放電速度をそれぞれ0.2C、0.5C、1C、2C rateに変化させて放電して、放電容量を測定したグラフである。また、図1のグラフから得た結果を、定格容量に対する放電容量を%として表3に示す。
Claims (8)
- リチウムを吸蔵・放出できる活物質材料と、
合成ゴム系ラテックス型バインダー、セルロース系バインダー、及びアクリルアミド系水溶性高分子を含むバインダーと、を含有するリチウム二次電池用アノード。 - 前記活物質材料は、天然黒鉛、人造黒鉛、コークス、及び炭素繊維よりなる群から選択される炭素材料;Al、Si、Sn、Ag、Bi、Mg、Zn、P、Ge、PbまたはTiを含むリチウム合金;前記炭素材料と前記リチウム合金との複合化合物;並びに、リチウム窒化物、よりなる群から選択された1種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池用アノード。
- 前記炭素材料は、錫酸化物、ケイ素酸化物、燐、ホウ素または非晶質カーボンをさらに添加して改質されてなることを特徴とする請求項2に記載のリチウム二次電池用アノード。
- 前記合成ゴム系ラテックス型バインダーは、スチレンブタジエンゴムラテックス、ニトリルブタジエンゴムラテックス、メチルメタクリレートブタジエンゴムラテックス、クロロプレンゴムラテックス、カルボキシ変性スチレンブタジエンゴムラテックス、及び変性ポリオルガノシロキサン系重合体ラテックスよりなる群から選択された1種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池用アノード。
- 前記セルロース系バインダーは、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、及びヒドロキシエチルセルロースよりなる群から選択された1種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池用アノード。
- 前記アクリルアミド系水溶性高分子は、ポリアクリルアミド、ポリ(N,N−ジメチルアクリルアミド)、及びポリメタクリルアミドよりなる群から選択された1種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池用アノード。
- 前記アクリルアミド系水溶性高分子の量は、アノード組成物の総質量を基準として0.1〜1.0質量%であることを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池アノード。
- 請求項1ないし7のうちいずれか1項に記載のリチウム二次電池用アノードを使用して製造されたことを特徴とするリチウム二次電池。
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