JP2010050476A - 有機電解質キャパシタ - Google Patents
有機電解質キャパシタ Download PDFInfo
- Publication number
- JP2010050476A JP2010050476A JP2009242475A JP2009242475A JP2010050476A JP 2010050476 A JP2010050476 A JP 2010050476A JP 2009242475 A JP2009242475 A JP 2009242475A JP 2009242475 A JP2009242475 A JP 2009242475A JP 2010050476 A JP2010050476 A JP 2010050476A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- negative electrode
- active material
- positive electrode
- electrode
- electrode active
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 title claims abstract description 129
- 239000005486 organic electrolyte Substances 0.000 title claims abstract description 93
- 239000007773 negative electrode material Substances 0.000 claims abstract description 140
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 111
- 239000007774 positive electrode material Substances 0.000 claims abstract description 111
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 69
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 claims abstract description 69
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 55
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 39
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 27
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims abstract description 15
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 76
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 58
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 32
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 30
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 27
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 22
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 19
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 12
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims description 10
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 10
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 10
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims description 9
- 229920003026 Acene Polymers 0.000 claims description 8
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 8
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 8
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 5
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 4
- 229910003002 lithium salt Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 159000000002 lithium salts Chemical class 0.000 claims description 4
- 150000001721 carbon Chemical group 0.000 claims description 3
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 abstract description 45
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 191
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 140
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 72
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 72
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 61
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 61
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 50
- 238000000034 method Methods 0.000 description 46
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 36
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 35
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 31
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 31
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 29
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 26
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 23
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 22
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 19
- 239000005001 laminate film Substances 0.000 description 18
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 18
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 18
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 17
- 238000007600 charging Methods 0.000 description 16
- 239000011889 copper foil Substances 0.000 description 16
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 16
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 16
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 15
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 15
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 description 15
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 15
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 13
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 13
- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 12
- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000006230 acetylene black Substances 0.000 description 11
- 239000011267 electrode slurry Substances 0.000 description 11
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 10
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 9
- 239000000047 product Substances 0.000 description 9
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 9
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 8
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 8
- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 description 8
- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 8
- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 7
- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 7
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000004962 Polyamide-imide Substances 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 7
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 7
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 description 7
- 229920002312 polyamide-imide Polymers 0.000 description 7
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 7
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 7
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910013870 LiPF 6 Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 6
- 239000002612 dispersion medium Substances 0.000 description 6
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 6
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 6
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 5
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 5
- 229910021470 non-graphitizable carbon Inorganic materials 0.000 description 5
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229920000877 Melamine resin Polymers 0.000 description 4
- 235000012093 Myrtus ugni Nutrition 0.000 description 4
- 244000234179 Myrtus ugni Species 0.000 description 4
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 4
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 4
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 4
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000003273 ketjen black Substances 0.000 description 4
- 229920006122 polyamide resin Polymers 0.000 description 4
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 4
- 239000009719 polyimide resin Substances 0.000 description 4
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 4
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 4
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 4
- 230000037303 wrinkles Effects 0.000 description 4
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004438 BET method Methods 0.000 description 3
- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 3
- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 3
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N Diethyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OCC OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N Ethylene carbonate Chemical compound O=C1OCCO1 KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910013063 LiBF 4 Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 3
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 3
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 3
- 150000001768 cations Chemical group 0.000 description 3
- 229920006026 co-polymeric resin Polymers 0.000 description 3
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 3
- 238000010281 constant-current constant-voltage charging Methods 0.000 description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 3
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 3
- 238000004945 emulsification Methods 0.000 description 3
- 150000003949 imides Chemical class 0.000 description 3
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 229920013716 polyethylene resin Polymers 0.000 description 3
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 3
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 3
- YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 4-Butyrolactone Chemical compound O=C1CCCO1 YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N Acetaldehyde Chemical compound CC=O IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N Aniline Chemical compound NC1=CC=CC=C1 PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910021383 artificial graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 2
- 235000019241 carbon black Nutrition 0.000 description 2
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 2
- 238000002788 crimping Methods 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 2
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 2
- HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N furfural Chemical compound O=CC1=CC=CO1 HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910021469 graphitizable carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 238000007646 gravure printing Methods 0.000 description 2
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2
- 239000012046 mixed solvent Substances 0.000 description 2
- 229910021382 natural graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 2
- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 2
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 229920003987 resole Polymers 0.000 description 2
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 2
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000008096 xylene Substances 0.000 description 2
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 description 2
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 description 2
- WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N 1,3-dioxolane Chemical compound C1COCO1 WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N 2-methylphenol;3-methylphenol;4-methylphenol Chemical compound CC1=CC=C(O)C=C1.CC1=CC=CC(O)=C1.CC1=CC=CC=C1O QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N Dimethoxyethane Chemical compound COCCOC XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000733 Li alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910015015 LiAsF 6 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910013684 LiClO 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910012851 LiCoO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910003307 Ni-Cd Inorganic materials 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical group NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- JFBZPFYRPYOZCQ-UHFFFAOYSA-N [Li].[Al] Chemical compound [Li].[Al] JFBZPFYRPYOZCQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000004202 carbamide Chemical group 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 239000007833 carbon precursor Substances 0.000 description 1
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L cobalt dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Co+2] GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000007859 condensation product Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 229930003836 cresol Natural products 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N dimethyl carbonate Chemical compound COC(=O)OC IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000921 elemental analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;phenol Chemical compound O=C.OC1=CC=CC=C1 SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007849 furan resin Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N h2o hydrate Chemical compound O.O JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 150000002484 inorganic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910017053 inorganic salt Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000001989 lithium alloy Substances 0.000 description 1
- HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M lithium iodide Inorganic materials [Li+].[I-] HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N melamine Chemical group NC1=NC(N)=NC(N)=N1 JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1
- 229920003986 novolac Polymers 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 229920006284 nylon film Polymers 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000006864 oxidative decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000002964 rayon Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000007650 screen-printing Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical class [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 description 1
- 239000012453 solvate Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N sulfolane Chemical compound O=S1(=O)CCCC1 HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 1
- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofuran Natural products C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000009974 thixotropic effect Effects 0.000 description 1
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N tin(ii) oxide Chemical class [Sn]=O QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000314 transition metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011850 water-based material Substances 0.000 description 1
- 125000002256 xylenyl group Chemical class C1(C(C=CC=C1)C)(C)* 0.000 description 1
- IPCXNCATNBAPKW-UHFFFAOYSA-N zinc;hydrate Chemical compound O.[Zn] IPCXNCATNBAPKW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/22—Electrodes
- H01G11/30—Electrodes characterised by their material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/04—Hybrid capacitors
- H01G11/06—Hybrid capacitors with one of the electrodes allowing ions to be reversibly doped thereinto, e.g. lithium ion capacitors [LIC]
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/10—Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
- H01G11/12—Stacked hybrid or EDL capacitors
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/22—Electrodes
- H01G11/26—Electrodes characterised by their structure, e.g. multi-layered, porosity or surface features
- H01G11/28—Electrodes characterised by their structure, e.g. multi-layered, porosity or surface features arranged or disposed on a current collector; Layers or phases between electrodes and current collectors, e.g. adhesives
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/54—Electrolytes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/54—Electrolytes
- H01G11/58—Liquid electrolytes
- H01G11/60—Liquid electrolytes characterised by the solvent
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/54—Electrolytes
- H01G11/58—Liquid electrolytes
- H01G11/62—Liquid electrolytes characterised by the solute, e.g. salts, anions or cations therein
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/66—Current collectors
- H01G11/70—Current collectors characterised by their structure
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/133—Electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/137—Electrodes based on electro-active polymers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/60—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of organic compounds
- H01M4/602—Polymers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/66—Selection of materials
- H01M4/665—Composites
- H01M4/667—Composites in the form of layers, e.g. coatings
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/72—Grids
- H01M4/74—Meshes or woven material; Expanded metal
- H01M4/742—Meshes or woven material; Expanded metal perforated material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/22—Electrodes
- H01G11/30—Electrodes characterised by their material
- H01G11/32—Carbon-based
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
- H01M10/0585—Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
- H01M10/0587—Construction or manufacture of accumulators having only wound construction elements, i.e. wound positive electrodes, wound negative electrodes and wound separators
-
- 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
-
- 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
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
-
- 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
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
【解決手段】正極、負極、並びに、リチウムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャパシタであって、前記正極が、正極活物質としてリチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持可能な物質を含有するとともに、前記負極が負極活物質としてリチウムイオンを可逆的に担持可能な物質を含有し、かつ、前記正極及び負極は、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体上に前記貫通孔の80%以上を導電性材料により閉塞した電極基板上に、正極活物質層または負極活物質層を具備すると共にリチウムイオンが前記導電性材料により閉塞された前記貫通孔を通過できるように構成された電極であり、前記貫通孔を通じて前記負極にリチウムイオンを電気化学的に担持させたことを特徴とする有機電解質キャパシタ。
【選択図】なし
Description
〔1〕正極、負極、及びリチウムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャパシタであって、
前記正極が、正極活物質としてリチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持可能な物質を含有するとともに、前記負極が負極活物質としてリチウムイオンを可逆的に担持可能な物質を含有し、かつ、
前記正極及び負極は、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体上に前記貫通孔の80%以上を導電性材料により閉塞した電極基板上に、正極活物質層または負極活物質層を具備する電極であり、前記負極にリチウムを電気化学的に担持させていることを特徴とする有機電解質キャパシタ。
〔2〕前記電極基板は、無孔金属箔の片面に、導電性材料からなる多数の貫通孔を有する第1の導電層を形成し、もう片面に導電性材料からなる無孔または貫通孔を有する第2の導電層を形成して三層構造の積層体を形成した後、前記積層体をエッチングすることにより前記無孔金属箔に貫通孔を形成した電極基板であることを特徴とする〔1〕に記載の有機電解質キャパシタ。
〔3〕前記電極集電体が、銅またはアルミニウムのどちらかを主成分とする電極集電体であることを特徴とする〔1〕又は〔2〕に記載の有機電解質キャパシタ。
〔4〕前記導電層が、導電材及び非水系バインダーを含む導電性材料からなり、前記正極活物質層が、正極活物質及び水系バインダーを含み、前記負極活物質層が、負極活物質及び水系バインダーを含むことを特徴とする〔1〕〜〔3〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔5〕前記電解質がリチウム塩の非プロトン性有機溶媒溶液であることを特徴とする、〔1〕〜〔4〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔6〕前記負極活物質の単位重量当たりの静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電容量の3倍以上であり、かつ、正極活物質重量が負極活物質重量よりも大きいことを特徴とする、〔1〕〜〔5〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔7〕前記正極及び負極からなる電極対を捲回することにより構成されていることを特徴とする〔1〕〜〔6〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔8〕前記正極及び負極からなる電極対を積層することにより構成されていることを特徴とする、〔1〕〜〔6〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔9〕前記負極活物質が、芳香族系縮合ポリマーの熱処理物であって、水素原子/炭素原子の原子比が0.50〜0.05であるポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体であることを特徴とする、〔1〕〜〔8〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔10〕前記正極活物質が、メソポアカーボンであることを特徴とする〔1〕〜〔9〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔11〕前記電極集電体が、厚さ10〜39μm、気孔率10〜90%であることを特徴とする〔1〕〜〔10〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔12〕前記正極における導電層の厚さが片面で1〜20μm、正極活物質層の厚さが片面で50〜175μmであり、正極全体の厚さが110〜360μmであり、かつ、前記負極における導電層の厚さが片面で1〜20μm、負極活物質層の厚さが片面で15〜100μmであり、負極全体の厚さが40〜210μmである〔1〕〜〔11〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
〔13〕〔1〕〜〔12〕のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタを装備した電気機器。
〔14〕正極、負極、及びリチウムイオンを移送可能な電解質を備えた蓄電装置であって、
前記正極が、正極活物質としてリチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持可能な物質を含有するとともに、
前記負極が負極活物質としてリチウムイオンを可逆的に担持可能な物質を含有し、かつ、
前記正極及び負極は、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体の貫通孔の80%以上を導電性材料により閉塞し、その上に正極活物質層または負極活物質層を具備する電極であることを特徴とする蓄電装置。
リチウム極7はリチウムイオンを放出して、序々に減少していく。このため、リチウム極集電体7aとして、ステンレスメッシュ等の導電性多孔体を用い、リチウム極7の少なくとも一部をリチウム極集電体の気孔部に充填して配置することが好ましい。これにより、リチウム極7から電極へとリチウムが担持されても、リチウム極の消失による電極間に生じる隙間が少なくなり、リチウムが電極活物質にスムーズに担持されることとなる。
〔A〕電極基板
(A−1)正極集電体及び負極集電体
(A−2)導電性材料
(A−3)電極基板の製造方法
〔B〕負極
〔C〕正極
〔D〕リチウム極
〔E〕電解質
〔F〕外装容器
〔G〕有機電解質キャパシタの原理
〔H〕内部構造の具体例
〔I〕有機電解質キャパシタの製造方法
〔A〕電極基板
電極基板は、電極活物質及びバインダーを含有する電極材料を塗布することにより電極を形成するための支持体であって、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体の少なくとも片面に導電性材料からなる導電層を具備する。
正極集電体及び負極集電体としては、表裏面を貫通する孔を備えているものを用いる。表裏面を貫通する孔を備えた正極集電体及び負極集電体としては、例えばエキスパンドメタル、パンチングメタル、金属網、発泡体など予め表裏面を貫通する孔を備えたもの、あるいはエッチングにより後から貫通孔を付与した多孔質箔等を挙げることができる。
電極集電体の貫通孔の形態、数等は、後述する電解液中のリチウムイオンが電極集電体に遮断されることなく電極の表裏間を移動できるように、また、導電性材料によって閉塞し易いように、適宜設定することができる。
本発明においては、電極集電体の孔を塞ぐ導電性材料としては、(1)正極活物質層、負極活物質層とは異なる導電性材料であり、(2)正極活物質層、負極活物質層を直接正極集電体または負極集電体上に形成した場合と比較して、貫通孔から脱落しにくく、(3)リチウムイオンが当該導電性材料中を透過して移動できるという3つの条件を満す材料であればよく、その他は特に限定するものではない。
このような導電性材料に用いる導電材としては、例えば、後述の負極活物質として使用可能である天然黒鉛または人造黒鉛などのグラファイト、コークス系、ピッチ系、樹脂系、植物系などの種々の炭素材料、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカーボンブラック類、ポリアセン系物質、錫酸化物、珪素酸化物等を例示できる。また、金属ニッケル等の金属粉末を用いてもよい。このうち、特に好ましい導電材としては、グラファイトやアセチレンブラック、ケッチェンブラック等を挙げることができる。
つぎに、電極集電体上に導電層を具備する電極基板を製造する方法について、2つの方法を例に説明する。
第1の方法は、無孔金属箔の片面に、導電性材料からなる多数の貫通孔を有する第1の導電層を形成し、もう片面に導電性材料からなる無孔または貫通孔を有する第2の導電層を形成して三層構造の積層体を形成した後、前記積層体をエッチングすることにより前記無孔金属箔に貫通孔を形成する方法である。
第2の方法は、予め表裏面を貫通する孔を備えた電極集電体(例えばエキスパンドメタル、パンチングメタル、金属網、発泡体など)に公知の塗工法等を用いて、導電層を形成する方法である。
このように、本発明においては、いかなる方法を用いて電極集電体の貫通孔を閉塞しても構わないが、面積に換算して電極集電体の貫通孔の80%以上が閉塞された状態とすることが必要であり、90%以上が閉塞されていると好ましい。
本発明の有機電解質キャパシタにおいて、負極は、リチウムを可逆的に担持できる負極活物質を含有する。本発明における負極活物質層2は、負極活物質に、必要に応じて導電材、バインダー樹脂等を加えて成形したものである。
本発明の負極活物質は、リチウムを可逆的に担持できるものであれば特に限定するものではなく、例えば天然黒鉛、人造黒鉛などのグラファイト、コークス、ピッチ、熱硬化性樹脂、ヤシ殻や樹木などを出発原料とする種々の炭素材料、炭素繊維、ポリアセン系物質、錫酸化物、珪素酸化物等を用いることができる。
なかでもポリアセン系有機半導体(PAS)は、アモルファス構造を有することから、リチウムイオンの挿入・脱離に対して膨潤・収縮といった構造変化がないためサイクル特性に優れ、またリチウムイオンの挿入・脱離に対して等方的な分子構造(高次構造)であるため急速充電、急速放電にも優れた特性を有することから負極活物質として特に好適である。本発明においては負極活物質として、芳香族系縮合ポリマーの熱処理物であって、水素原子/炭素原子の原子比が0.50〜0.05であるポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体を用いることが好ましい。
ここで芳香族系縮合ポリマーとは、芳香族炭化水素化合物とアルデヒド類との縮合物を意味する。芳香族炭化水素化合物としては、例えばフェノール、クレゾール、キシレノール等の如き、いわゆるフェノール類を好適に用いることができる。
上記不溶不融性基体は、上記芳香族系ポリマーを熱処理することにより得られるものであり、特公平1−44212号公報、特公平3−24024号公報等に記載されているポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体を、好適に用いることができる。
また、上記負極活物質に、必要に応じてアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒鉛等の炭素系物質や金属粉末等の導電材を適宜加えてもよい。
これらの中でもフッ素系、水系のSBR系樹脂、アクリル系樹脂、非水系のフッ素系樹脂が好ましく、導電性材料が非水系樹脂のバインダーの場合には、水系のSBR系樹脂、アクリル系樹脂のバインダーが特に好ましい。
バインダー樹脂の混合比は、上記負極活物質に対して重量基準で1〜20%、好ましくは2〜10%、特に好ましくは2〜5%である。
本発明の有機電解質キャパシタにおいて、正極は、リチウムイオン及び/又は、例えばテトラフルオロボレートのようなアニオンを可逆的に担持できる正極活物質を含有する。
上記正極活物質としては、リチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持できるものであれば特には限定されず、例えばコークス、ピッチ、樹脂やヤシ殻、おがくずなどの植物などを出発原料とし、水蒸気、二酸化炭素やKOHなどを用いて賦活した各種活性炭や導電性高分子、ポリアセン系物質、細孔直径2.0〜50nmのメソポアが顕著に発達したメソポアカーボン等を用いることができる。
比表面積を有するPASを好適に用いることができる。
一般に、多孔体の微細孔については、細孔直径0.7nm未満の細孔をサブミクロポア、細孔直径0.7〜2.0nmの範囲の細孔をミクロポア、細孔直径2.0〜50nmの範囲の細孔をメソポア、細孔直径50nm以上の細孔をマクロポアと称する。
上記導電材としては、例えば活性炭、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカーボンブラック類、黒鉛等の炭素系物質を好適に用いることができる。この導電材の混合比は、上記活物質の電気伝導度、電極形状等により異なるが、活物質に対して2〜40%の割合で加えることが好ましい。
バインダー樹脂の混合比は、上記正極活物質に対して重量基準で1〜20%、好ましくは2〜10%、特に好ましくは2〜5%である。
本発明の有機電解質キャパシタにおいては、リチウム供給源として、有機電解質キャパシタ内部に予めリチウム極7を配置する。リチウム極としては、リチウム金属あるいはリチウム−アルミニウム合金のように、少なくともリチウムを含有し、リチウムイオンを供給することのできる物質を用いる。
本発明の有機電解質キャパシタにおいては、負極に担持させるリチウム極を特定位置に局所的に配置することにより、セル設計上の自由度及び量産性の向上を可能とするとともに、優れた充放電特性を付与できる。
本発明の有機電解質キャパシタに用いる電解質としては、リチウムイオンを移送可能な電解質を用いる。このような電解質は、通常液状であってセパレータに含浸される。セパレータとしては、電解液あるいは電極活物質等に対して耐久性のある連通気孔を有する電子伝導性のない多孔体等を用いることができる。また、ゲル状または固体状の電解質を用いることもできるが、この場合はセパレータを用いなくても良く、漏液防止としても効果がある。
上記の電解質及び溶媒は、充分に脱水された状態で混合され、電解質とするのであるが、電解液中の電解質の濃度は、電解液による内部抵抗を小さくするため少なくとも0.1モル/l以上とすることが好ましく、0.5〜1.5モル/lの範囲内とすることが特に更に好ましい。
本発明の有機電解質キャパシタの外装容器の材質は特に限定されず、一般に電池またはキャパシタに用いられている種々の材質を用いることができ、鉄、アルミニウム等の金属材料、プラスチック材料、あるいはそれらを積層した複合材料等を使用できる。また、外装容器の形状も特に限定されず、円筒型や角型など、用途に応じて適宜選択することができる。有機電解質キャパシタの小型化、軽量化の観点からは、アルミニウムとナイロン、ポリプロピレンなどの高分子材料とのラミネートフィルムを用いたフィルム型の外装容器を用いることが好ましい。
従来の電気二重層キャパシタでは、通常、正極、負極に同じ活物質(主に活性炭)をほぼ同量用いている。正極、負極に用いている活物質はセル組立時にはLi/Li+電位基準で約3Vの電位を有しており、充電することにより正極表面にはアニオンが電気二重層を形成して正極電位は上昇し、一方負極表面にはカチオンが電気二重層を形成して電位が下降することになる。逆に放電時には正極からアニオンが、負極からはカチオンがそれぞれ電解液中に放出され電位はそれぞれ下降、上昇し、3V近傍に戻ってくる。つまり、正極、負極の充放電カーブの形は3Vを境にほぼ線対称になっており、正極の電位変化量と負極の電位変化量はほぼ同じである。また、正極はほぼアニオンのみ、負極はほぼカチオンのみの出入りとなっている。
また、負極活物質の単位重量当たりの静電容量が正極活物質の単位重量当たりの静電容量の3倍以上であっても、正極活物質重量が負極活物質重量より少ない場合は同様に正極、負極に同じ活物質をほぼ同量用いた場合に対して容量の増加が小さくなり好ましくない。
キャパシタの充電電圧をどこまで高められるかは、正極電位によりほぼ決定される。すなわち、正極電位が高くなれば電解液の酸化分解が起こるため、そこが限界電位となる。通常のセル構成を有するキャパシタに比較して、リチウムを予め担持させた構成の本発明のキャパシタでは、負極電位が低いため正極電位と負極電位の差を大きくとることができ、従来の電気二重層キャパシタの耐電圧が2.3〜2.7V程度であるのに対し本発明の構成では3.6〜4.1V程度と3V以上に高く設定でき、エネルギー密度を向上させることができる。
従来の電気二重層キャパシタでは放電時に正極電位は約3Vまでしか電位が下がらないが、これはその時点で負極電位も3Vとなり、セル電圧が0Vになるためである。すなわち、正極電位が2Vまで低下できる本発明の構成は3Vまでしか低下できない従来の電気二重層キャパシタの構成より高容量にできる。
以下、本発明の有機電解質キャパシタの内部構造を具体例を挙げて説明する。
(実施の形態1)
第1図は、本発明の有機電解質キャパシタの実施の形態1のフィルム型キャパシタの斜視図である。第2図は実施の形態1の平面図であり、第3図は第2図のI−I´断面図であり、第4図は第2図のII−II´断面図である。
実施の形態1では、正極及び負極からなる電極対を順次積層した電極積層ユニット6の上層にリチウム極7を設けることにより三極積層ユニット8を構成している。
実施の形態1では、3枚の負極集電体2a、2枚の正極集電体1aを用いて、電極積層ユニット6を構成している。正極集電体1a及び負極集電体2aは表裏面を貫通する孔を有しており、当該貫通孔は、正極活物質層1、負極活物質層2とは異なる導電性材料1b、2bによって少なくとも一部が塞がれている。正極活物質層1及び負極活物質層2は、導電性材料1b、2bによって貫通孔を塞がれた正極集電体1a、負極集電体2a上に形成される。
また、実施の形態1では、リチウム極7を電極積層ユニット6の上面に設けた三極積層ユニット8の例を示しているが、リチウム極7の位置は特に限定されず、最下層に設けてもよいし、最上層及び最下層の両方に設けても良いし、電極積層ユニットの中間層に設けても良い。例えば、実施の形態1の三極積層ユニット8のかわりに、第10図〜第12図に示す他の層構成からなる三極積層ユニット8としてもよい。
このように、積層タイプの電極配置においては、リチウム極7の配置位置を適宜変更することができる。
次に実施の形態2について説明する。第13図は、実施の形態2を示す平面図である。実施の形態2は、巻き込み型構造を有するキャパシタの平面図である。第14図は第13図のI−I´断面図である。実施の形態1と実施の形態2の共通の符号は同一の構成を示すため、ここでは異なる部分のみを詳細に説明する。
実施の形態2においては、中心に板状のリチウム極7を配置しているが、リチウム極7の位置、形状はこれに限定されず、例えば、第15図に示すように、巻き込み型構造の最外周にリチウム極7を配置してもよい。
以下、本発明の有機電解質キャパシタの製造方法の一例を示す。まず、予め貫通孔を有する電極集電体の貫通孔を導電性材料で塞いで電極基板を作製する。電極集電体の貫通孔を導電性材料で塞ぐ手法は特に限定されず、ダイ方式、ディッピング方式、スプレー方式などの塗工法や、グラビア、スクリーン、転写などの印刷法など公知の手法を用いることができる。この際、面積に換算して電極集電体の孔の80%以上が塞がれた状態とすることが好ましい。
組み立てた三極積層ユニットの正極集電体の端子溶接部と正極端子、負極集電体及びリチウム極集電体の端子溶接部と負極端子とをそれぞれ超音波溶接等により溶接する。
特に、フィルム型キャパシタでは、外装容器からの接圧が円筒型や角型電池のような金属ケースを用いた電池より弱いので、外部からの圧力を加えて正極、負極の平坦性をとることによりセル自身の歪みもなくなり、セル性能が向上し、好ましい。
厚さ0.5mmのフェノール樹脂成形板をシリコニット電気炉中に入れ、窒素雰囲気下で500℃まで50℃/時間の速度で、更に10℃/時間の速度で650℃まで昇温し、熱処理し、PASを合成した。かくして得られたPAS板をボールミルで粉砕することにより、平均粒子径が7μmのPAS粉体を得た。このPAS粉体のH/C比は0.22であった。
次に、上記PAS粉体92重量部、アセチレンブラック粉体4重量部、SBR4重量部、カルボキシメチルセルロース3.2重量部、イオン交換水120重量部となる組成にて充分混合することによりスラリーを得た。
該スラリーを厚さ18μmの銅箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後PAS負極を得た。上記負極を1.5×2.0cm2サイズに切り出し、評価用負極とした。負極と対極として1.5×2.0cm2サイズ、厚み200μmの金属リチウムを厚さ50μmのポリエチレン製不織布をセパレーターとして介し模擬セルを組んだ。参照極として金属リチウムを用いた。電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にLiPF6を溶解した溶液を用いた。
充電電流1mAにて負極活物質重量に対して400mAh/g分のリチウムを充電し、その後1mAにて1.5Vまで放電を行った。放電開始後1分後の負極の電位から0.2V電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電容量を求めたところ、652F/gであった。
ヤシ殻を原料とし、電気炉中に入れ窒素気流下で50℃/時間の速度950℃まで昇温した後、窒素/水蒸気1:1の混合ガスにより2時間賦活することにより、比表面積1860m2/gの活性炭を製造した。該活性炭をボールミル粉砕機で粉砕して平均粒子径が5μmの活性炭粉末を得た。
上記活性炭粉末92重量部、アセチレンブラック粉体4重量部、SBR4重量部、カルボキシメチルセルロース1重量部、イオン交換水150重量部となる組成にて充分混合することによりスラリーを得た。
該スラリーをカーボン系導電塗料をコーティングした厚さ20μmのアルミニウム箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後正極を得た。上記正極を1.5×2.0cm2サイズに3枚切り出し、一枚を正極、もう一枚を負極と参照極とした。正極、負極を厚さ50μmの紙製不織布をセパレーターとして介しキャパシタの模擬セルを組んだ。正極電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にトリエチルメチルアンモニウム・テトラフルオロボレート(TEMA・BF4)を溶解した溶液を用いた。
充電電流10mAにて2.5Vまで充電しその後定電圧充電を行い、総充電時間1時間の後、1mAにて0Vまで放電を行った。2.0V〜1.5V間の放電時間よりセルの単位重量当たりの静電容量を求めたところ22F/gであった。また、参照極と正極の電位差より同様に正極の単位重量当たりの静電容量も求めたところ88F/gであった。
厚さ25μm、32μm、38μm(いずれも気孔率50%)の銅製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用電極基板を得た。全体の厚み(負極集電体厚みと導電層厚みの合計)は35μm、42μm、48μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され閉塞率は98%であった。上記負極のスラリーを負極活物質層の厚みが片面で57.5μmになるようダイ方式にて該負極用電極基板の両面に成形し、プレス後負極全体の厚さ(両面の負極活物質層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さの合計)が150μm、157μm、163μmの負極1、2、3を得た。
厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板を得た。全体の厚み(正極集電体厚みと導電層厚みの合計)は45μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞された。上記正極のスラリーを正極活物質層の厚みが片面で142.5μmになるようダイ方式にて該正極用電極基板の両面に成形し、プレス後正極全体の厚さ(両面の正極活物質層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計)が330μmの正極1を得た。
厚さ150μmの負極1、厚さ157μmの負極2、厚さ163μmの負極3それぞれと、厚さ330μmの正極1を第18図に示すような形状で電極面積がそれぞれ、5.0×7.0cm2になるようにカットし、セパレータとして厚さ25μmのセルロース/レーヨン混合不織布を用いて、第18図に示したように正極集電体、負極集電体の接続端子との溶接部(以下「接続端子溶接部」という)がそれぞれ反対側になるよう配置し、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数はいずれも各17枚となった。
14日間室温にて放置後、各1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表1に示す。
14日間室温にて放置後、それぞれ1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表2に示す。
導電層を形成していない正極集電体を用いる以外は実施例1と同様に正極5を作製し、この正極5と負極1、2、3を用いてフィルム型キャパシタをそれぞれ2セル組立てた。積層数は同様にセルの厚みが10mmになるよう考慮しており、いずれの正極、負極の枚数とも各17枚であった。
14日間室温にて放置後、それぞれ1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表3に示す。
厚さ10μmの銅箔(日本製箔株式会社製)の片面(表面)に非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより厚さ5μmの導電層を形成した。更にもう片面(裏面)に多数の貫通孔を有するように同様の非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより多数の貫通孔を有した厚さ5μmの導電層を形成した。貫通孔の直径は0.4mmφであり、貫通孔の面積は銅箔の25%であった。
続いてこの銅箔にエッチング処理を施すことにより、裏面の導電層の貫通孔部にむき出しになっている銅箔を溶解させることにより、貫通孔を有した負極用電極基板を得た。ただし、銅箔の貫通孔は表面の導電層により閉塞され、閉塞率は100%であった。
実施例1に用いた負極のスラリーをダイレクトコンマ方式により、該負極用電極基板(厚さ20μm)の両面に負極活物質層の厚さが片面で57.5μmになるよう塗工、乾燥し、プレス後の全体厚みが135μmの負極5を得た。
厚さ135μmの該負極5と、実施例1に用いた厚さ330μmの正極1を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各18枚であった。また、積層枚数は18枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(205μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
平均粒子径20μmの粒状フェノール樹脂(カネボウ株式会社製:ベルパールR800)を電気炉にて窒素ガス雰囲気中で50℃/時間の昇温速度で600℃まで昇温し、該温度で5時間保持した後、更に80℃/時間の昇温速度で1200℃まで昇温し、該温度で10時間保持した後冷却し、難黒鉛化炭素試料を作製した。かくして得られた試料をボールミルで粉砕することにより粒径を調整し、平均粒子径が15μmの難黒鉛化炭素粉末を得た。該粉末のBET法による比表面積値は8m2/gであった。
該難黒鉛化炭素粉末92重量部、アセチレンブラック粉体4重量部、SBR4重量部、カルボキシメチルセルロース1.2重量部、イオン交換水120重量部となる組成にて充分混合することによりスラリーを得た。
該負極難黒鉛化炭素スラリーを厚さ18μmの銅箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後難黒鉛化炭素負極を得た。上記負極を1.5×2.0cm2サイズに4枚切り出し、評価用負極とした。負極と対極として1.5×2.0cm2サイズ、厚み200μmの金属リチウムを厚さ50μmのポリエチレン製不織布をセパレーターとして介し模擬セルを組んだ。参照極として金属リチウムを用いた。電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にLiPF6を溶解した溶液を用いた。
充電電流1mAにて負極活物質重量に対して500mAh/g分のリチウムを充電し、その後1mAにて1.5Vまで放電を行った。放電開始後1分後の負極の電位から0.2V電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電容量を求めたところ、9865F/gであった。
厚さ35μm(気孔率50%)の銅製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用電極基板の両面に負極活物質層の厚みが片面で57.5μmになるようダイ方式にて負極難黒鉛化炭素スラリーを塗工、乾燥し、プレス後全体厚みが160μmの負極6を得た。
厚さ160μmの該負極6と、実施例1に用いた厚さ330μmの正極1を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(215μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物質重量の1.65倍である。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに9850F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は109.7となる。
また、残ったセルを2000mAの定電流でセル電圧が3.3Vになるまで充電し、その後3.3Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、200mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.3V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表5に示す。
平均粒子径20μmの粒状フェノール樹脂(カネボウ株式会社製:ベルパールR800)100重量部に対し、コバルト換算で所定の添加量となる様に濃度を調整した塩化コバルト水溶液を加え、ミキサーでよく混合し、大気中、24時間乾燥させた。乾燥させた試料を、電気炉にて窒素ガス雰囲気中で50℃/時間の昇温速度で1000℃まで昇温し、該温度で5時間保持した後冷却して、コバルト添加量が5重量部となる炭化試料を作製した。この試料を希硝酸、イオン交換水、蒸留水で順次よく洗浄後、残留コバルトを除去した後、115℃で3時間乾燥を行った後、ボールミルにて粉砕し、平均粒子径が7μmのメソポアカーボン粉体を作製した。
該メソポアカーボン粉体92重量部、アセチレンブラック粉体4重量部、SBR4重量部、カルボキシメチルセルロース3.2重量部、イオン交換水150重量部となる組成にて充分混合することにより正極メソポアカーボンスラリーを得た。
該正極メソポアカーボンスラリーをカーボン系導電塗料をコーティングした厚さ20μmのアルミニウム箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後メソポアカーボン正極を得た。上記正極を1.5×2.0cm2サイズに3枚切り出し、一枚を正極、もう一枚を負極と参照極とした。正極、負極を厚さ50μmの紙製不織布をセパレータとして介しキャパシタの模擬セルを組んだ。正極電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にトリエチルメチルアンモニウム・テトラフルオロボレート(TEMA・BF4)を溶解した溶液を用いた。
充電電流10mAにて2.5Vまで充電しその後定電圧充電を行い、総充電時間1時間の後、1mAにて0Vまで放電を行った。2.0V〜1.5V間の放電時間よりセルの単位重量当たりの静電容量を求めたところ32F/gであった。また、参照極と正極の電位差より同様に正極の単位重量当たりの静電容量も求めたところ132F/gであった。
実施例1に用いた厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板の両面に正極メソポアカーボンスラリーを成形し、プレス後全体厚みが330μmの正極6を得た。
厚さ330μmの該正極6と、実施例1に用いた厚さ157μmの負極2を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(195μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/gの静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は4.94となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表6に示す。
実施例1で用いた負極PAS粉体95重量部とアセチレンブラック粉体5重量部とを混合し、ポリフッ化ビニリデン粉末10重量部をN−メチルピロリドン120重量部に溶解した溶液に添加し充分に混合することによりスラリーを得た。
該スラリーを厚さ18μmの銅箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後PAS負極を得た。上記負極を1.5×2.0cm2サイズに切り出し、評価用負極とした。負極と対極として1.5×2.0cm2サイズ、厚み200μmの金属リチウムを厚さ50μmのポリエチレン製不織布をセパレーターとして介し模擬セルを組んだ。参照極として金属リチウムを用いた。電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にLiPF6を溶解した溶液を用いた。
充電電流1mAにて負極活物質重量に対して400mAh/g分のリチウムを充電し、その後1mAにて1.5Vまで放電を行った。放電開始後1分後の負極の電位から0.2V電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電容量を求めたところ、650F/gであった。
実施例1で用いた正極活性炭粉体95重量部とアセチレンブラック粉体5重量部とを混合し、ポリフッ化ビニリデン粉末10重量部をN−メチルピロリドン150重量部に溶解した溶液に添加し充分に混合することによりスラリーを得た。
該スラリーをカーボン系導電塗料をコーティングした厚さ200μmのアルミニウム箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後正極を得た。上記正極を1.5×2.0cm2サイズに3枚切り出し、一枚を正極、もう一枚を負極と参照極とした。正極、負極を厚さ50μmの紙製不織布をセパレーターとして介しキャパシタの模擬セルを組んだ。正極電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にトリエチルメチルアンモニウム・テトラフルオロボレート(TEMA・BF4)を溶解した溶液を用いた。
充電電流10mAにて2.5Vまで充電しその後定電圧充電を行い、総充電時間1時間の後、1mAにて0Vまで放電を行った。2.0V〜1.5V間の放電時間よりセルの単位重量当たりの静電容量を求めたところ21F/gであった。また、参照極と正極の電位差より同様に正極の単位重量当たりの静電容量も求めたところ83F/gであった。
厚さ35μm(気孔率50%)の銅製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に水系のカーボン系導電塗料(日本黒鉛株式会社製:バニーハイトT702A)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用電極基板を得た。全体の厚みは45μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され、閉塞率は98%であった。負極のスラリーを該負極用電極基板の両面に成形し、プレス後全体厚みが160μmの負極7を得た。
厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に水系のカーボン系導電塗料(日本黒鉛株式会社製:バニーハイトT702A)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板を得た。全体の厚みは45μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され、閉塞率は98%であった。上記正極のスラリーを該正極用電極基板の両面に成形し、プレス後全体厚みが330μmの正極7を得た。
厚さ330μmの正極7と、160μmの負極7を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(175μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物質重量の1.96倍である。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/gの静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.83となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表7に示す。
活性炭のように高い比表面積を有する電極からNMPを完全に除去するためには高温、高真空下にて長時間乾燥する必要があり、生産性、環境適合性の面からも好ましくないため、電極活物質層に用いるバインダーは水系がより好ましい。
水溶性レゾール(約60%濃度)/塩化亜鉛/水を重量比で10/25/4の割合で混合した水溶液を100mm×100mm×2mmの型に流し込みその上にガラス板を被せ水分が蒸発しない様にした後、約100℃の温度で1時間加熱して硬化させた。
該フェノール樹脂を電気炉中に入れ窒素気流下で40℃/時間の速度で昇温して、600℃まで熱処理を行った。次に該熱処理物を希塩酸で洗った後、水洗し、その後、乾燥することによって板状のPASを得た。かくして得られたPASをボールミルで粉砕し平均粒子径が7μmのPAS粉末を得た。該粉末のBET法による比表面積値は1900m2/gであり、元素分析により、そのH/Cは0.21であった。
上記PAS粉末92重量部、アセチレンブラック粉体4重量部、SBR4重量部、カルボキシメチルセルロース1重量部、イオン交換水150重量部となる組成にて充分混合することによりスラリーを得た。
該スラリーをカーボン系導電塗料をコーティングした厚さ20μmのアルミニウム箔片面に固形分にして約7mg/cm2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後正極を得た。上記正極を1.5×2.0cm2サイズに3枚切り出し、一枚を正極、もう一枚を負極と参照極とした。正極、負極を厚さ50μmの紙製不織布をセパレーターとして介しキャパシタの模擬セルを組んだ。正極電解液としては、プロピレンカーボネートに、1モル/lの濃度にトリエチルメチルアンモニウム・テトラフルオロボレート(TEMA・BF4)を溶解した溶液を用いた。
充電電流10mAにて2.5Vまで充電しその後定電圧充電を行い、総充電時間1時間の後、1mAにて0Vまで放電を行った。2.0V〜1.5V間の放電時間よりセルの単位重量当たりの静電容量を求めたところ23F/gであった。また、参照極と正極の電位差より同様に正極の単位重量当たりの静電容量も求めたところ91F/gであった。
厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板を得た。全体の厚みは45μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され、閉塞率は98%であった。上記正極のスラリーを実施例1と同様に該正極集電体の両面に成形し、プレス後全体厚みが330μmの正極8を得た。
厚さ330μmの該正極8と、実施例1に用いた厚さ157μmの負極2を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(195μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。正極活物質重量は負極活物質重量の1.65倍である。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/gの静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.16となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表8に示す。
正極活物質としてPASを用いても、高いエネルギー密度を有する有機電解質キャパシタが得られた。
厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板を得た。全体の厚みは45μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され、閉塞率は98%であった。実施例1に用いた正極のスラリーを正極活物質層の厚みが片面で90μm、142.5μm、170μmになるようダイ方式にて該正極集電体の両面に成形し、プレス後全体厚みが225μm、330μm、385μmの正極9、10、11を得た。ちなみに正極10は実施例1の正極1と同じ電極である。
実施例1の厚さ157μmの負極2と、厚さ225μm、330μm、385μmの正極9、10、11を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタをそれぞれ2セル組立てた。セルの厚みが10mmになるよう積層枚数を決めたところ、正極、負極の枚数は正極9を用いたセルが各21枚、正極10を用いたセルが各17枚、正極11を用いたセルが各15枚となった。また、正極活物質重量と負極活物質重量の比は正極9を用いたセルが1.04、正極10を用いたセルが1.65、正極11を用いたセルが1.97であった。リチウム金属としては、正極9を用いたセルが、リチウム金属箔(240μm、5.0×7.0cm2)、正極10を用いたセルが、リチウム金属箔(195μm、5.0×7.0cm2)、正極11を用いたセルが、リチウム金属箔(170μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。
14日間室温にて放置後、それぞれ各1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表9に示す。
正極集電体に厚さ35μm(気孔率50%)のアルミニウム製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)を用い、該正極集電体の両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用電極基板を作製した。条件を4種類変えることにより貫通孔の閉塞具合を調整し、閉塞率を50%、70%、85%、95%とした(いずれも導電層を含めた厚みは45μm)。
該正極用電極基板4種類に実施例1にて使用した正極のスラリーを乾燥後の正極活物質層の厚みが150μmになるようダイレクトコンマ方式にて正極用電極基板の片面に塗工した。閉塞率が95%のものは特に問題なく塗工可能であったが、85%のものはやや裏に水分が抜けるものの、塗工は可能であった。しかしながら、閉塞率50%と70%はスラリー自身が貫通孔より漏れてコンマのスリット部にスラリーが詰まり正極集電体が切れてしまった。続いて、閉塞率85%と95%のものに関しては裏面もダイレクトコンマ方式により塗工、乾燥後、プレスして全体厚みが330μmの正極を得た。
厚さ330μmの該活性炭正極12〜15と、実施例1に用いた厚さ150μmの負極1を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタをそれぞれ2セル組立てた。ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、いずれもリチウム金属としては、リチウム金属箔(195μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。
14日間室温にて放置後、それぞれ1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表10に示す。
実施例1で用いた厚さ25μm(気孔率50%)の銅製エキスパンドメタル(日本金属工業株式会社製)両面に非水系のカーボン系導電塗料(日本アチソン株式会社製:EB−815)をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用電極基板を得た。全体の厚みは35μmであり貫通孔はほぼ導電塗料により閉塞され、閉塞率は98%であった。実施例1に用いた負極のスラリーを負極活物質層の厚みが片面で25μm、35μm、55μm、80μm、120μmになるようダイ方式にて該負極集電体の両面に成形し、プレス後全体厚みが85μm、105μm、145μm、195μm、275μmの負極8、9、10、11、12を得た。
実施例8の厚さ225μmの正極9と、厚さ85μm、105μm、145μm、195μm、275μmの負極8、9、10、11、12を用いる以外は実施例1と同様にフィルム型キャパシタをそれぞれ2セル組立てた。セルの厚みが10mmになるよう積層枚数を決めたところ、正極、負極の枚数は負極8を用いたセルが各26枚、負極9を用いたセルが各24枚、負極10を用いたセルが各21枚、負極11を用いたセルが各19枚、負極12を用いたセルが各16枚となった。
14日間室温にて放置後、それぞれ各1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/g以上の静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
電解液として、プロピレンカーボネートに1モル/lの濃度にLiBF4を溶解した溶液を用いる以外は実施例5と同様にフィルム型キャパシタを2セル組立てた。使用した電極は正極6(全体厚み:330μm)と負極2(全体厚み:157μm)である。
ただし、セルの厚みが10mmになるよう積層したところ、正極、負極の枚数は各17枚であった。また、積層枚数は17枚であったため、リチウム金属としては、リチウム金属箔(195μm、5.0×7.0cm2)を厚さ80μmのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極積層ユニットの上下に2枚配置した。
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/gの静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は4.94となる。
また、残ったセルを4000mAの定電流でセル電圧が3.6Vになるまで充電し、その後3.6Vの定電圧を印加する定電流−定電圧充電を1時間行った。次いで、400mAの定電流でセル電圧が1.6Vになるまで放電した。この3.6V−1.6Vのサイクルを繰り返し、3回目の放電においてセル容量及びエネルギー密度を評価した結果を表12に示す。
リチウム塩としてLiBF4を、非プロトン性有機溶媒としてプロピレンカーボネートを用いた場合、内部抵抗が多少大きくなるものの、大きなエネルギー密度が得られた。
厚さ14μmの銅箔(日本製箔株式会社製)の片面(表面)に非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより厚さ5μmの導電層を形成した。更にもう片面(裏面)に多数の貫通孔を有するように同様の非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより多数の貫通孔を有した厚さ5μmの導電層を形成した。貫通孔の直径は0.5mmφであり、貫通孔の面積は銅箔の40%であった。
続いてこの銅箔にエッチング処理を施すことにより、裏面の導電層の貫通孔部にむき出しになっている銅箔を溶解させることにより、貫通孔を有した負極用電極基板を得た。ただし、銅箔の貫通孔は表面の導電層により閉塞され、閉塞率は100%であった。
厚さ30μmのアルミニウム箔(日本製箔株式会社製)の片面(表面)に非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより厚さ5μmの導電層を形成した。更にもう片面(裏面)に多数の貫通孔を有するように同様の非水系導電塗料(バインダー:ポリアミドイミド)をグラビア印刷し、乾燥することにより多数の貫通孔を有した厚さ5μmの導電層を形成した。貫通孔の直径は0.4mmφであり、貫通孔の面積はアルミニウム箔の25%であった。
続いてこのアルミニウム箔にエッチング処理を施すことにより、裏面の導電層の貫通孔部にむき出しになっているアルミニウム箔を溶解させることにより、貫通孔を有した正極用電極基板を得た。ただし、アルミニウム箔の貫通孔は表面の導電層により閉塞され、閉塞率は100%であった。
実施例1に用いた負極のスラリーをダイレクトコンマ方式により、該負極用電極基板(厚さ24μm)の両面に負極活物質層の厚さが片面で57.5μmになるよう塗工、乾燥し、プレス後の全体厚みが139μmの負極13を得た。
実施例1に用いた正極のスラリーをダイレクトコンマ方式により、該正極用電極基板(厚さ40μm)の両面に正極活物質層の厚さが片面で142.5μmになるよう塗工、乾燥し、プレス後の全体厚みが325μmの正極16を得た。
電極面積がそれぞれ、7.0×800cm2になるようリボン状にカットした後、正極集電体、負極集電体の接続端子溶接部に、予めシール部分にシーラントフィルムを熱融着した巾10mm、長さ50mm、厚さ0.2mmのアルミニウム製正極端子及び巾10mm、長さ50mm、厚さ0.2mmの銅製負極端子がそれぞれ反対側になるよう溶接し、セパレータとして厚さ25μmのセルロース/レーヨン混合不織布を用いて、第15図に示したように楕円状に捲回の後プレス成形し電極捲回ユニットを得た。
(セルの特性評価)
14日間室温にて放置後、1セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに650F/gの静電容量を得るためのリチウムが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの静電容量比は7.41となる。
1aは、正極集電体を示す。
2aは、負極集電体を示す。
1bは、導電性材料(正極)を示す。
2bは、導電性材料(負極)を示す。
1cは、正極端子を示す。
2cは、負極端子を示す。
3は、セパレータを示す。
4は、ラミネートフィルムを示す。
5は、ラミネートフィルム(深絞り)を示す。
6は、電極積層ユニットを示す。
7は、リチウム極を示す。
7'は、リチウム極集電体を示す。
8は、三極積層ユニットを示す。
9a、及び9bは、導線を示す。
10は、電極捲回ユニットを示す。
Aは、正極端子と外装フィルムの熱融着部を示す。
Bは、負極端子と外装フィルムの熱融着部を示す。
Cは、外装フィルムの熱融着部を示す。
Dは、電極が脱落した貫通孔を示す。
A'は、正極集電体の端子溶接部と正極端子の溶接部を示す。
B'は、負極集電体(リチウム極集電体)の端子溶接部と負極端子の溶接部を示す。
Claims (13)
- 正極、負極、並びに、リチウムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャパシタであって、前記正極が、正極活物質としてリチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持可能な物質を含有するとともに、前記負極が負極活物質としてリチウムイオンを可逆的に担持可能な物質を含有し、かつ、前記正極及び負極は、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体上に前記貫通孔の80%以上を導電性材料により閉塞した電極基板上に、正極活物質層または負極活物質層を具備すると共にリチウムイオンが前記導電性材料により閉塞された前記貫通孔を通過できるように構成された電極であり、前記貫通孔を通じて前記負極にリチウムイオンを電気化学的に担持させたことを特徴とする有機電解質キャパシタ。
- 前記電極集電体が、銅またはアルミニウムのどちらかを主成分とする電極集電体であることを特徴とする請求項1に記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記導電層が、導電材及び非水系バインダーを含む導電性材料からなり、前記正極活物質層が、正極活物質及び水系バインダーを含み、前記負極活物質層が、負極活物質及び水系バインダーを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記電解質がリチウム塩の非プロトン性有機溶媒溶液であることを特徴とする、請求項1〜3のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記負極活物質の単位重量当たりの静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電容量の3倍以上であり、かつ、正極活物質重量が負極活物質重量よりも大きいことを特徴とする、請求項1〜4のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記正極及び負極からなる電極対を捲回することにより構成されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記正極及び負極からなる電極対を積層することにより構成されていることを特徴とする、請求項1〜6のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記負極活物質が、芳香族系縮合ポリマーの熱処理物であって、水素原子/炭素原子の原子比が0.50〜0.05であるポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体であることを特徴とする、請求項1〜7のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記正極活物質が、メソポアカーボンであることを特徴とする請求項1〜8のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記電極集電体が、厚さ10〜39μm、気孔率10〜90%であることを特徴とする請求項1〜9のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 前記正極における導電層の厚さが片面で1〜20μm、正極活物質層の厚さが片面で50〜175μmであり、正極全体の厚さが110〜360μmであり、かつ、前記負極における導電層の厚さが片面で1〜20μm、負極活物質層の厚さが片面で15〜100μmであり、負極全体の厚さが40〜210μmである請求項1〜10のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタ。
- 請求項1〜11のいずれかひとつに記載の有機電解質キャパシタを装備した電気機器。
- 正極、負極、並びに、リチウムイオンを移送可能な電解質を備えた蓄電装置であって、
前記正極が、正極活物質としてリチウムイオン及び/又はアニオンを可逆的に担持可能な物質を含有するとともに、
前記負極が負極活物質としてリチウムイオンを可逆的に担持可能な物質を含有し、かつ、
前記正極及び負極は、表裏面を貫通する貫通孔を備えた電極集電体の貫通孔の80%以上を導電性材料により閉塞し、その上に正極活物質層または負極活物質層を具備すると共にリチウムイオンが前記導電性材料により閉塞された前記貫通孔を通過できるように構成された電極であることを特徴とする蓄電装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009242475A JP5081214B2 (ja) | 2003-03-31 | 2009-10-21 | 有機電解質キャパシタ |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2003096664 | 2003-03-31 | ||
| JP2003096664 | 2003-03-31 | ||
| JP2009242475A JP5081214B2 (ja) | 2003-03-31 | 2009-10-21 | 有機電解質キャパシタ |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2005505827A Division JP4535334B2 (ja) | 2003-03-31 | 2004-03-29 | 有機電解質キャパシタ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2010050476A true JP2010050476A (ja) | 2010-03-04 |
| JP5081214B2 JP5081214B2 (ja) | 2012-11-28 |
Family
ID=33408653
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2005505827A Expired - Lifetime JP4535334B2 (ja) | 2003-03-31 | 2004-03-29 | 有機電解質キャパシタ |
| JP2009242475A Expired - Lifetime JP5081214B2 (ja) | 2003-03-31 | 2009-10-21 | 有機電解質キャパシタ |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2005505827A Expired - Lifetime JP4535334B2 (ja) | 2003-03-31 | 2004-03-29 | 有機電解質キャパシタ |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7385801B2 (ja) |
| EP (1) | EP1612819B1 (ja) |
| JP (2) | JP4535334B2 (ja) |
| KR (1) | KR100816404B1 (ja) |
| CN (1) | CN1768404B (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012129477A (ja) * | 2010-12-17 | 2012-07-05 | Ud Trucks Corp | 蓄電セル |
| JP2013527628A (ja) * | 2010-06-02 | 2013-06-27 | フロリダ・ステイト・ユニバーシティ・リサーチ・ファウンデイション・インコーポレイテッド | 高エネルギー密度電気化学キャパシタ |
| WO2018056280A1 (ja) * | 2016-09-21 | 2018-03-29 | 株式会社Gsユアサ | 非水電解質蓄電素子用負極、及び非水電解質蓄電素子 |
| JP2020021555A (ja) * | 2018-07-30 | 2020-02-06 | イビデン株式会社 | 非水系二次電池 |
Families Citing this family (105)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1860568B (zh) * | 2003-09-30 | 2010-10-13 | 富士重工业株式会社 | 有机电解质电容器 |
| EP1624472A3 (en) * | 2004-07-08 | 2011-03-16 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Porous Electrodes, Devices including the Porous Electrodes, and Methods for their Production |
| US20060024427A1 (en) * | 2004-08-02 | 2006-02-02 | Clyde Eric P | Methods of making planar sensors and the sensors made therefrom |
| JP4833064B2 (ja) * | 2005-03-31 | 2011-12-07 | 富士重工業株式会社 | リチウムイオンキャパシタ |
| CN101138058B (zh) * | 2005-03-31 | 2011-03-30 | 富士重工业株式会社 | 锂离子电容器 |
| JP4924966B2 (ja) * | 2005-10-17 | 2012-04-25 | 富士重工業株式会社 | リチウムイオンキャパシタ |
| CN101305432B (zh) * | 2005-11-14 | 2012-02-22 | 松下电器产业株式会社 | 双电层电容器 |
| JP4813168B2 (ja) * | 2005-12-08 | 2011-11-09 | 富士重工業株式会社 | リチウムイオンキャパシタ |
| JP4878881B2 (ja) * | 2006-03-17 | 2012-02-15 | 日本ゴア株式会社 | 電気二重層キャパシタ用電極および電気二重層キャパシタ |
| US8437116B2 (en) * | 2006-07-27 | 2013-05-07 | Corning Incorporated | Electric double layer capacitors, capacitor materials and methods of making the same |
| EP2082408A4 (en) * | 2006-10-17 | 2013-07-03 | Maxwell Technologies Inc | ELECTRODE FOR ENERGY STORAGE DEVICE |
| GB2443221A (en) * | 2006-10-25 | 2008-04-30 | Nanotecture Ltd | Hybrid supercapacitor comprising double layer electrode and redox electrode |
| CN101681722B (zh) | 2006-11-15 | 2012-08-15 | EnerG2股份有限公司 | 双电层电容装置 |
| CN105098223A (zh) | 2006-11-16 | 2015-11-25 | 松下电器产业株式会社 | 蓄电装置 |
| EP2099043B1 (en) * | 2006-12-27 | 2019-11-06 | JM Energy Corporation | Coated electrode and organic electrolyte capacitor |
| WO2008089110A1 (en) | 2007-01-12 | 2008-07-24 | Microazure Corporation | Three-dimensional batteries and methods of manufacturing the same |
| US9166230B1 (en) | 2007-01-12 | 2015-10-20 | Enovix Corporation | Three-dimensional battery having current-reducing devices corresponding to electrodes |
| JP4899898B2 (ja) * | 2007-02-02 | 2012-03-21 | 株式会社明電舎 | 電気二重層キャパシタ |
| US8399410B2 (en) | 2007-08-06 | 2013-03-19 | Allergan, Inc. | Methods and devices for desmopressin drug delivery |
| JP5214199B2 (ja) * | 2007-09-18 | 2013-06-19 | 富士重工業株式会社 | 蓄電デバイス |
| US20110003211A1 (en) * | 2008-02-13 | 2011-01-06 | Seeo, Inc. | Electrodes with solid polymer electrolytes |
| JP5038954B2 (ja) * | 2008-03-26 | 2012-10-03 | 富士重工業株式会社 | 電極の製造方法 |
| JP2010015974A (ja) * | 2008-03-28 | 2010-01-21 | Fuji Heavy Ind Ltd | 電極の製造方法、蓄電デバイス、および中間積層材 |
| KR101503458B1 (ko) * | 2008-06-25 | 2015-03-18 | 삼성전자주식회사 | 유연성이 개선된 이차전지 |
| US20100008020A1 (en) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Adrian Schneuwly | Electrode device |
| JP5317659B2 (ja) | 2008-12-05 | 2013-10-16 | 富士重工業株式会社 | リチウムイオン蓄電デバイス用正極活物質及びそれを用いたリチウムイオン蓄電デバイス |
| JP4487220B1 (ja) * | 2009-01-26 | 2010-06-23 | トヨタ自動車株式会社 | リチウム二次電池用正極およびその製造方法 |
| JP5158452B2 (ja) | 2009-01-26 | 2013-03-06 | トヨタ自動車株式会社 | リチウム二次電池用正極とその利用 |
| JP5372568B2 (ja) * | 2009-03-27 | 2013-12-18 | 富士重工業株式会社 | 蓄電デバイスおよびその製造方法 |
| RU2501126C2 (ru) | 2009-05-28 | 2013-12-10 | Ниссан Мотор Ко., Лтд. | Отрицательный электрод для литий-ионной вторичной батареи и батарея с его использованием |
| KR20110000372A (ko) * | 2009-06-26 | 2011-01-03 | 삼성전기주식회사 | 전기 이중층 커패시터용 전극과 그 제조방법, 전기 이중층 커패시터 |
| ES2991852T3 (es) | 2009-07-01 | 2024-12-05 | Basf Mobile Emissions Catalysts Llc | Materiales de carbono sintético ultrapuro |
| US8623537B2 (en) * | 2009-08-18 | 2014-01-07 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Rechargeable battery and battery module |
| US9209464B2 (en) | 2009-09-24 | 2015-12-08 | Corning Incorporated | Current collectors having textured coating |
| KR101141447B1 (ko) * | 2009-12-01 | 2012-05-15 | 삼성전기주식회사 | 칩형 전기 이중층 커패시터 및 그 제조방법 |
| DE102009054718A1 (de) * | 2009-12-16 | 2011-06-22 | Evonik Litarion GmbH, 01917 | Verwendung von N-Ethyl-pyrrolidon bei der Herstellung von Elektroden für Doppelschicht-Kondensatoren |
| US8593787B2 (en) | 2010-04-21 | 2013-11-26 | Corning Incorporated | Electrochemical capacitor having lithium containing electrolyte |
| JP5921097B2 (ja) | 2010-06-30 | 2016-05-24 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 電気二重層キャパシタの作製方法 |
| WO2012020815A1 (ja) | 2010-08-11 | 2012-02-16 | 株式会社Kri | リチウムのプリドープ方法、電極の製造方法、及びこれらの方法を用いた蓄電デバイス |
| US9843027B1 (en) | 2010-09-14 | 2017-12-12 | Enovix Corporation | Battery cell having package anode plate in contact with a plurality of dies |
| CN103261090A (zh) | 2010-09-30 | 2013-08-21 | 艾纳G2技术公司 | 储能颗粒的增强式装填 |
| US8576541B2 (en) | 2010-10-04 | 2013-11-05 | Corning Incorporated | Electrolyte system |
| JP5569971B2 (ja) * | 2010-12-24 | 2014-08-13 | Fdkトワイセル株式会社 | 負極板の製造方法、負極板、該負極板を備えた円筒形電池 |
| US20120236466A1 (en) * | 2011-03-17 | 2012-09-20 | Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. | Lithium Ion Capacitor and Layered Member for Lithium Ion Capacitor |
| US8379372B2 (en) * | 2011-04-07 | 2013-02-19 | Avx Corporation | Housing configuration for a solid electrolytic capacitor |
| US20120262127A1 (en) | 2011-04-15 | 2012-10-18 | Energ2 Technologies, Inc. | Flow ultracapacitor |
| CN107785180A (zh) | 2011-06-03 | 2018-03-09 | 巴斯福股份公司 | 用于混合能量存储装置中的碳‑铅共混物 |
| JP2013033688A (ja) * | 2011-08-03 | 2013-02-14 | Sharp Corp | 二次電池 |
| CN104025225B (zh) * | 2011-11-03 | 2017-06-09 | 英特尔公司 | 储能结构、制造用于储能结构的支承结构的方法及包含储能结构的微电子组件和系统 |
| CN103137334B (zh) * | 2011-12-01 | 2016-06-08 | 上海奥威科技开发有限公司 | 用于超级电容器的电极片的制作方法及超级电容器 |
| US9356271B2 (en) * | 2012-01-24 | 2016-05-31 | Enovix Corporation | Ionically permeable structures for energy storage devices |
| WO2013120011A1 (en) | 2012-02-09 | 2013-08-15 | Energ2 Technologies, Inc. | Preparation of polymeric resins and carbon materials |
| CN104380410A (zh) * | 2012-04-13 | 2015-02-25 | 波利焦耳股份有限公司 | 含聚乙炔类的器件与方法 |
| WO2013168727A1 (ja) | 2012-05-09 | 2013-11-14 | 株式会社Kri | リチウムのプリドープ方法、リチウムプリドープ電極、及び蓄電デバイス |
| CN104662714B (zh) | 2012-08-16 | 2017-09-29 | 艾诺维克斯公司 | 三维电池的电极结构 |
| JP5771810B2 (ja) * | 2012-11-09 | 2015-09-02 | エス・イー・アイ株式会社 | リチウム二次電池用電極およびリチウム二次電池 |
| US8920925B2 (en) | 2012-11-09 | 2014-12-30 | Corning Incorporated | Stabilized lithium composite particles |
| US9183994B2 (en) | 2012-11-28 | 2015-11-10 | Corning Incorporated | Lithium ion capacitors and methods of production |
| JP6399380B2 (ja) * | 2013-01-11 | 2018-10-03 | 株式会社Gsユアサ | 蓄電素子、蓄電システム、及びその製造方法 |
| CN110112377A (zh) | 2013-03-14 | 2019-08-09 | 14族科技公司 | 包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料 |
| EP4084140B1 (en) | 2013-03-15 | 2023-12-06 | Enovix Corporation | Three-dimensional batteries |
| KR101470557B1 (ko) * | 2013-05-07 | 2014-12-10 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지 |
| JP6038298B2 (ja) | 2013-05-07 | 2016-12-07 | エルジー・ケム・リミテッド | ケーブル型二次電池及びその製造方法 |
| CN104466191B (zh) | 2013-05-07 | 2018-01-23 | 株式会社Lg化学 | 二次电池用电极、其制备、以及包含其的二次电池和线缆型二次电池 |
| BR112014017443B8 (pt) | 2013-05-07 | 2023-03-21 | Lg Chemical Ltd | Bateria secundária do tipo cabo |
| WO2014182064A1 (ko) | 2013-05-07 | 2014-11-13 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지 |
| CN104393231B (zh) * | 2013-05-07 | 2017-11-21 | 株式会社Lg化学 | 二次电池用电极、其制备、以及包含其的二次电池和线缆型二次电池 |
| US20160344030A1 (en) * | 2013-06-12 | 2016-11-24 | Energ2 Technologies, Inc. | High capacity hard carbon materials comprising efficiency enhancers |
| US9379418B2 (en) * | 2013-06-20 | 2016-06-28 | Hrl Laboratories, Llc | Battery with reference electrode for voltage monitoring |
| US10593988B2 (en) | 2013-06-20 | 2020-03-17 | GM Global Technology Operations LLC | Electrochemical cell for lithium-based batteries |
| US10195583B2 (en) | 2013-11-05 | 2019-02-05 | Group 14 Technologies, Inc. | Carbon-based compositions with highly efficient volumetric gas sorption |
| US9941506B2 (en) * | 2014-02-21 | 2018-04-10 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Current collector, secondary battery, electronic device, and manufacturing method thereof |
| WO2015137980A1 (en) | 2014-03-14 | 2015-09-17 | Energ2 Technologies, Inc. | Novel methods for sol-gel polymerization in absence of solvent and creation of tunable carbon structure from same |
| EP3828976B1 (en) | 2015-05-14 | 2023-07-05 | Enovix Corporation | Longitudinal constraints for energy storage devices |
| WO2017031006A1 (en) | 2015-08-14 | 2017-02-23 | Energ2 Technologies, Inc. | Composites of porous nano-featured silicon materials and carbon materials |
| EP4512791A3 (en) | 2015-08-28 | 2025-09-03 | Group14 Technologies, Inc. | Novel materials with extremely durable intercalation of lithium and manufacturing methods thereof |
| CN105355449A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-02-24 | 中国科学院电工研究所 | 一种电极的制备方法及装置 |
| JP6776530B2 (ja) * | 2015-12-14 | 2020-10-28 | 株式会社村田製作所 | 電池、電池パック、電子機器、電動車両、蓄電装置および電力システム |
| CN115425297A (zh) | 2016-05-13 | 2022-12-02 | 艾诺维克斯公司 | 三维电池的尺寸约束 |
| CN106099207B (zh) * | 2016-07-29 | 2019-06-14 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 一种裸电芯及包含该裸电芯的锂离子电池的制备方法 |
| KR102039909B1 (ko) * | 2016-09-01 | 2019-11-04 | 주식회사 엘지화학 | 관통형의 기공 또는 구멍들이 형성된 집전체를 사용하여 전극을 제조하는 방법 |
| WO2018093965A1 (en) | 2016-11-16 | 2018-05-24 | Enovix Corporation | Three-dimensional batteries with compressible cathodes |
| CN106784612A (zh) * | 2017-01-19 | 2017-05-31 | 华南理工大学 | 用于锂离子电池的活性物质储藏式新型电极及其制备方法 |
| US11611071B2 (en) | 2017-03-09 | 2023-03-21 | Group14 Technologies, Inc. | Decomposition of silicon-containing precursors on porous scaffold materials |
| KR102396108B1 (ko) | 2017-06-22 | 2022-05-10 | 삼성전자주식회사 | 3차원 전극구조체 및 이를 포함하는 이차전지 |
| US10256507B1 (en) | 2017-11-15 | 2019-04-09 | Enovix Corporation | Constrained electrode assembly |
| JP7575269B2 (ja) | 2017-11-15 | 2024-10-29 | エノビクス・コーポレイション | 電極アセンブリ及び二次電池 |
| KR20190069892A (ko) * | 2017-12-12 | 2019-06-20 | 한국제이씨씨(주) | 전기 이중층 커패시터 |
| CN108281608A (zh) * | 2018-02-07 | 2018-07-13 | 深圳前海优容科技有限公司 | 电极片、电池芯及电池 |
| US20190341648A1 (en) * | 2018-05-07 | 2019-11-07 | Gm Global Technology Operaitons Llc | Hole-containing electrode designs for lithium ion battery and capacitor hybrid systems |
| US11211639B2 (en) | 2018-08-06 | 2021-12-28 | Enovix Corporation | Electrode assembly manufacture and device |
| WO2020037494A1 (en) | 2018-08-21 | 2020-02-27 | Applied Materials, Inc. | Ultra-thin ceramic coating on separator for batteries |
| US11038179B2 (en) * | 2019-04-03 | 2021-06-15 | Tuqiang Chen | Flexible energy storage devices |
| KR102872653B1 (ko) | 2019-10-15 | 2025-10-16 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 관통홀이 형성된 금속 플레이트와 상기 관통홀을 충진하는 다공성 보강재를 포함하는 전지용 집전체 및 이를 포함하는 이차전지 |
| JP7641523B2 (ja) * | 2020-03-30 | 2025-03-07 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 積層電池の製造方法 |
| EP3916841B1 (de) * | 2020-05-29 | 2022-09-14 | VARTA Microbattery GmbH | Lithium-ionen-zelle mit hoher spezifischer energiedichte |
| US11639292B2 (en) | 2020-08-18 | 2023-05-02 | Group14 Technologies, Inc. | Particulate composite materials |
| US11174167B1 (en) | 2020-08-18 | 2021-11-16 | Group14 Technologies, Inc. | Silicon carbon composites comprising ultra low Z |
| US11335903B2 (en) | 2020-08-18 | 2022-05-17 | Group14 Technologies, Inc. | Highly efficient manufacturing of silicon-carbon composites materials comprising ultra low z |
| KR20230121994A (ko) | 2020-09-18 | 2023-08-22 | 에노빅스 코오퍼레이션 | 레이저 빔을 사용하여 웹에서 전극 구조의 집합체를 윤곽 형성하기 위한 방법 |
| CN116457309B (zh) | 2020-09-30 | 2025-02-14 | 14集团技术公司 | 控制硅-碳复合材料的氧含量和反应性的钝化方法 |
| KR20230122050A (ko) | 2020-12-09 | 2023-08-22 | 에노빅스 코오퍼레이션 | 2차 배터리용 전극 조립체의 제조를 위한 방법 및 장치 |
| US11271212B1 (en) * | 2021-04-02 | 2022-03-08 | Ses Holdings Pte. Ltd. | Anode fabrication by pattern lamination, anodes made thereby, and electrochemical devices incorporating such anodes |
| CN113314757A (zh) * | 2021-05-18 | 2021-08-27 | 电子科技大学 | 结构一体化电池单元及其制备方法、结构一体化电池组及电子设备 |
| CN113314758A (zh) * | 2021-05-18 | 2021-08-27 | 电子科技大学 | 结构一体化电池单元及其电池组、电子设备 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0922700A (ja) * | 1995-07-06 | 1997-01-21 | Toshiba Battery Co Ltd | ポリマー電解質二次電池 |
| JPH1167277A (ja) * | 1997-08-21 | 1999-03-09 | Mitsubishi Chem Corp | リチウム二次電池 |
| JP2001085065A (ja) * | 1999-09-14 | 2001-03-30 | Toshiba Corp | 電気化学デバイス |
| WO2003003395A1 (en) * | 2001-06-29 | 2003-01-09 | Kanebo, Limited | Organic electrolyte capacitor |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5587253A (en) * | 1993-03-05 | 1996-12-24 | Bell Communications Research, Inc. | Low resistance rechargeable lithium-ion battery |
| JPH08107048A (ja) | 1994-08-12 | 1996-04-23 | Asahi Glass Co Ltd | 電気二重層キャパシタ |
| KR100381526B1 (ko) | 1997-01-27 | 2003-04-23 | 가네보 가부시키가이샤 | 유기 전해질 전지 |
| JP3429428B2 (ja) * | 1997-04-08 | 2003-07-22 | 本田技研工業株式会社 | エネルギー貯蔵装置用集電体 |
| JPH11191418A (ja) * | 1997-10-22 | 1999-07-13 | Nippon Foil Mfg Co Ltd | 板状集電体及びその製造方法 |
| JPH11135369A (ja) * | 1997-10-28 | 1999-05-21 | Nec Corp | 電気二重層コンデンサ |
| JPH11283871A (ja) * | 1998-03-31 | 1999-10-15 | Asahi Glass Co Ltd | 電気二重層キャパシタ用集電体及び該集電体を有する電気二重層キャパシタ |
| JPH11162787A (ja) | 1997-11-28 | 1999-06-18 | Asahi Glass Co Ltd | 電気化学的蓄電素子用電極体製造法 |
| JP2000011688A (ja) * | 1998-06-29 | 2000-01-14 | Hitachi Ltd | 半導体記憶装置 |
| US6631073B1 (en) * | 1998-08-25 | 2003-10-07 | Kanebo, Limited | Electrode material and method for producing the same |
| US20030014859A1 (en) * | 2001-07-23 | 2003-01-23 | Kejha Joseph B. | Method of automated hybrid lithium-ion cells production and method of the cell assembly and construction |
| CN1860568B (zh) * | 2003-09-30 | 2010-10-13 | 富士重工业株式会社 | 有机电解质电容器 |
-
2004
- 2004-03-29 EP EP04724183.1A patent/EP1612819B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2004-03-29 JP JP2005505827A patent/JP4535334B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2004-03-29 KR KR1020057018633A patent/KR100816404B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2004-03-29 CN CN2004800090178A patent/CN1768404B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2004-03-29 US US10/551,875 patent/US7385801B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2009
- 2009-10-21 JP JP2009242475A patent/JP5081214B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0922700A (ja) * | 1995-07-06 | 1997-01-21 | Toshiba Battery Co Ltd | ポリマー電解質二次電池 |
| JPH1167277A (ja) * | 1997-08-21 | 1999-03-09 | Mitsubishi Chem Corp | リチウム二次電池 |
| JP2001085065A (ja) * | 1999-09-14 | 2001-03-30 | Toshiba Corp | 電気化学デバイス |
| WO2003003395A1 (en) * | 2001-06-29 | 2003-01-09 | Kanebo, Limited | Organic electrolyte capacitor |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013527628A (ja) * | 2010-06-02 | 2013-06-27 | フロリダ・ステイト・ユニバーシティ・リサーチ・ファウンデイション・インコーポレイテッド | 高エネルギー密度電気化学キャパシタ |
| US9076591B2 (en) | 2010-06-02 | 2015-07-07 | Florida State University Research Foundation, Inc. | High energy density electrochemical capacitors |
| US9245691B1 (en) | 2010-06-02 | 2016-01-26 | Florida State University Research Foundation, Inc. | High energy density electrochemical capacitors |
| JP2012129477A (ja) * | 2010-12-17 | 2012-07-05 | Ud Trucks Corp | 蓄電セル |
| WO2018056280A1 (ja) * | 2016-09-21 | 2018-03-29 | 株式会社Gsユアサ | 非水電解質蓄電素子用負極、及び非水電解質蓄電素子 |
| JP2020021555A (ja) * | 2018-07-30 | 2020-02-06 | イビデン株式会社 | 非水系二次電池 |
| WO2020026767A1 (ja) * | 2018-07-30 | 2020-02-06 | イビデン株式会社 | 非水系二次電池 |
| JP7101072B2 (ja) | 2018-07-30 | 2022-07-14 | イビデン株式会社 | 非水系二次電池 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20070002523A1 (en) | 2007-01-04 |
| EP1612819B1 (en) | 2019-06-12 |
| KR20060002906A (ko) | 2006-01-09 |
| CN1768404A (zh) | 2006-05-03 |
| US7385801B2 (en) | 2008-06-10 |
| EP1612819A4 (en) | 2009-04-08 |
| JPWO2004097867A1 (ja) | 2006-07-13 |
| WO2004097867A3 (ja) | 2005-02-24 |
| KR100816404B1 (ko) | 2008-03-27 |
| JP4535334B2 (ja) | 2010-09-01 |
| JP5081214B2 (ja) | 2012-11-28 |
| CN1768404B (zh) | 2013-01-09 |
| EP1612819A2 (en) | 2006-01-04 |
| WO2004097867A2 (ja) | 2004-11-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5081214B2 (ja) | 有機電解質キャパシタ | |
| JP4751199B2 (ja) | 有機電解質キャパシタ | |
| JP4015993B2 (ja) | 有機電解質キャパシタ | |
| JP4705566B2 (ja) | 電極材及びその製造方法 | |
| JP4833065B2 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP4833064B2 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP4732072B2 (ja) | 捲回型リチウムイオンキャパシタ | |
| KR101045159B1 (ko) | 리튬이온 커패시터 | |
| WO2007026492A1 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP2006286919A (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP4924966B2 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP5317688B2 (ja) | 捲回型蓄電源およびその製造方法 | |
| JP5308646B2 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP4813168B2 (ja) | リチウムイオンキャパシタ | |
| JP2005109199A (ja) | フィルム型蓄電装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111025 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111222 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120214 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120412 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120814 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120831 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150907 Year of fee payment: 3 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5081214 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| EXPY | Cancellation because of completion of term |
