JP2006196470A - 充電システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一対の電極10を有する二次電池85と、二次電池の一極性側の電極に電気的に接続される第一端子206aと、二次電池の他極性側の電極に電気的に接続される第二端子206bと、一対の出力端子間に一定の電圧を発生する定電圧発生手段205と、抵抗体207と、を備え、定電圧発生手段の一方の出力端子205aは、第一端子206aと電気的に接続され、定電圧発生手段の他方の出力端子205bは、抵抗体207を介して第二端子206bと電気的に接続され、抵抗体207の抵抗値は二次電池の直流内部抵抗値の1.5〜25倍である充電システムである。
【選択図】図7
Description
また、リードの幅は、内側導電部、抵抗体及び外側導電部に亘って一定であることが好ましい。
抵抗体は、チタン、ステンレス、ニッケル銅合金、ニッケルクロム合金、又は、銅マンガン合金製であることが好ましい。
まず、本発明のリチウムイオン二次電池を備える電源の実施形態について詳細に説明する。
リチウムイオン二次電池要素61,62,63,64は、図2に示すように、それぞれ、互いに対向する板状のカソード(電極)10及び板状のアノード(電極)20と、カソード10とアノード20との間に隣接して配置される板状の電気絶縁性のセパレータ40と、電解質を含みカソード10、アノード20、及び、セパレータ40中に含有された電解質溶液(図示せず)と、から各々構成されている。
アノード20は、アノード活物質、導電助剤、結着剤等を含む層である。以下アノード20について説明する。
れる。
カソード10は、カソード活物質、導電助剤、結着剤等を含む層である。以下カソード10について説明する。
であれば特に限定されず、公知の電極活物質を使用できる。例えば、コバルト酸リチウム(LiCoO2)、ニッケル酸リチウム(LiNiO2)、リチウムマンガンスピネル(LiMn2O4)、及び、一般式:LiNixCoyMnzO2(x+y+z=1)で表される複合金属酸化物、リチウムバナジウム化合物(LiV2O5)、オリビン型LiMPO4(ただし、Mは、Co、Ni、Mn又はFeを示す)、チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)等の複合金属酸化物が挙げられる。
アノード20とカソード10との間に配置されるセパレータ40は、電気絶縁性の多孔体から形成されていれば特に限定されず、公知のリチウムイオン二次電池要素に用いられているセパレータを使用することができる。例えば、電気絶縁性の多孔体としては、ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリオレフィンからなるフィルムの積層体や上記樹脂の混合物の延伸膜、或いは、セルロース、ポリエステル及びポリプロピレンからなる群より選択される少なくとも1種の構成材料からなる繊維不織布が挙げられる。
電解質溶液は、アノード20及びカソード10、及びセパレータ40の孔の内部に含有されている。電解質溶液は、特に限定されず、公知のリチウムイオン二次電池要素に用いられている電解質溶液(電解質水溶液、有機溶媒を使用する電解質溶液)を使用することができる。ただし、電解質水溶液は電気化学的に分解電圧が低いことにより、充電時の耐用電圧が低く制限されるので、有機溶媒を使用する電解質溶液(非水電解質溶液)であることが好ましい。リチウムイオン二次電池要素の電解質溶液としては、リチウム塩を非水溶媒(有機溶媒)に溶解したものが好適に使用される。リチウム塩としては、例えば、LiPF6、LiClO4、LiBF4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiCF3、CF2SO3、LiC(CF3SO2)3、LiN(CF3SO2)2、LiN(CF3CF2SO2)2、LiN(CF3SO2)(C4F9SO2)、LiN(CF3CF2CO)2等の塩が使用される。なお、これらの塩は1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
リード線12(第一リード線)及びリード線(第二リード線)22は、図1に示すように、リボン状の外形を呈してケース50内からシール部50bを通って外部に突出している。そして、リード線12の途中には、抵抗体13が接続されている。
えば、それぞれ合成樹脂から形成されていることが好ましい。リード線12とリード線22とはリチウムイオン二次電池85の積層方向と直交する方向に離間している。
次に、上述した電源100の作製方法の一例について説明する。
。
0/セパレータ40/2層積層体120のように積層し、積層方向の両側の面内中央部分を挟んで加熱することにより図3のような積層構造を有する積層体構造体85aを得る。
続いて、このような電源100のリチウムイオン二次電池85の充電方法及び本実施形態に係る充電システム300について説明する。このような電源100のリチウムイオン二次電池85の充電に用いる充電装置200は、定電圧電源205及び一対の端子206a、206bを有する。
次に、本発明の第二実施形態に係る電源及び充電システムについて図6を参照して説明する。本実施形態に係る電源110が第一実施形態の電源100と異なる点は、リード線12において、抵抗体13がケース50内に設けられている点である。この場合、リード線12の外側部12bが、ケース50の中から外に伸びている。ここで、電源110及び充電装置200が充電システム310を構成する。
続いて第三実施形態に係る電源の充電装置及び充電システムについて図7を参照して説明する。本実施形態の電源120が、第一実施形態と異なる点は、リード線12の途中に抵抗体13が接続されていない点である。また、第一実施形態の充電装置210が第一実施形態の充電装置200と異なる点は、出力端子205bと、端子206bとの間に抵抗体207が接続されている点である。この抵抗体207の抵抗値や比抵抗等は、第一実施形態の抵抗体13と同様である。ここで、電源120及び充電装置210とが充電システ
ム320を構成する。
まず、カソード積層体を以下の手順により作製した。まず、カソード活物質としてLiMn0.33Ni0.33Co0.34O2(下付き数字は原子比)、導電助剤としてアセチレンブラック、結着剤としてポリフッ化ビニリデン(PVdF)を用意し、これらの重量比がカソード活物質:導電助剤:結着剤=90:6:4となるようにプラネタリーミキサで混合分散した後、これに溶媒としてのNMPを適量混合して粘度調整し、スラリー状のカソード用塗布液(スラリー)を調整した。
リチウムイオン二次電池と定電圧充電装置との間に抵抗体を接続しない以外は、実施例1と同様にしてリチウムイオン二次電池の充電を行った。
Claims (7)
- 一対の電極を有する二次電池と、
前記二次電池の一極性側の電極に電気的に接続される第一端子と、
前記二次電池の他極性側の電極に電気的に接続される第二端子と、
一対の出力端子間に一定の電圧を発生する定電圧発生手段と、
抵抗体と、を備え、
前記定電圧発生手段の一方の出力端子は、前記第一端子と電気的に接続され、
前記定電圧発生手段の他方の出力端子は、前記抵抗体を介して前記第二端子と電気的に
接続され、
前記抵抗体の抵抗値は、前記二次電池の直流内部抵抗値の1.5〜25倍である充電シ
ステム。 - 一対の電極を有する二次電池と、
前記一対の電極の少なくとも一極性側の電極に電気的に接続されたリボン状のリードと、
一対の出力端子間に一定の電圧を発生する定電圧発生手段と、を備え、
前記リードは、前記一極性側の電極に接続されたリボン状の内側導電部、リボン状の抵抗体、及び、リボン状の外側導電部を有し、
前記内側導電部の側面と前記抵抗体の一側面とが接合され、前記外側導電部の側面と前記抵抗体の他側面とが接合されており、
前記定電圧発生手段の一方の出力端子は、前記一対の電極の他極性側の電極と電気的に接続され、
前記定電圧発生手段の他方の出力端子は、前記リードの外側導電部と電気的に接続された充電システム。 - 前記抵抗体の一側面と前記抵抗体の他側面とが対向している請求項2に記載の充電システム。
- 前記リードの幅は、前記内側導電部、前記抵抗体及び前記外側導電部に亘って一定である請求項3に記載の充電システム。
- 前記抵抗体は、チタン、ステンレス、ニッケル銅合金、ニッケルクロム合金、又は、銅マンガン合金製である請求項2〜4のいずれかに記載の充電システム。
- 前記抵抗体の抵抗値は、前記二次電池の直流内部抵抗値の1.5〜25倍である請求項2〜5のいずれかに記載の充電システム。
- 前記二次電池を収容する外装体をさらに備え、前記抵抗体が前記外装体内に収容されている請求項2〜6のいずれかに記載の充電システム。
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