JP2011159635A - 固体リチウム二次電池およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】固体電解質層および固体電極層を電気絶縁性の枠体の内部に形成し、前記電気絶縁性の枠体によって集電板を保持する。集電板が枠体に保持されているので、集電板がずれたり脱落したりすることが抑制される。集電板を枠体を保持するために、集電板と枠体の間に電極層の材料である粉体が充填されるようにすることが好ましい。
【選択図】図3
Description
電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、
前記電極層に積層され、前記絶縁枠によって保持されている集電部材と、
を備えることを特徴とする。
前記電極層は、
前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に積層され、粉体を圧縮して形成される正極層と、
前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に積層され、粉体を圧縮して形成される負極層と、
を含み、
前記集電部材は、
前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、ことを特徴とする。
前記集電板は、少なくともその一部が前記絶縁枠内になるように配置され、
前記絶縁枠と、前記集電部材の外周側面との間に、該集電部材に接する電極層の材料である粉体が充填されていることを特徴とする。
前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも200から1200マイクロメートルの範囲で小さいことを特徴とする。
前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレスの際に、前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するようにプレスする、前記工程を含むことを特徴とする。
電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体を作成する工程と、
集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体に前記集電部材を積層する工程と、
前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するように、前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工程と、
を含むことを特徴とする。
前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動する距離は、前記集電材の厚さの5分の1以上、前記集電板の厚さ以下であることを特徴とする。
前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレスの際に、前記電極の材料である粉体の層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むようにプレスする、前記工程を含むことを特徴とする。
電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体を作成する工程と、
集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体に前記集電部材を積層する工程と、
前記電極層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むように、前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工程と、
を含むことを特徴とする。
前記電極層は、
前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に形成される正極層と、
前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に形成される負極層と、
を含み、
前記集電部材は、
前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、ことを特徴とする。
前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも200から1200マイクロメートルの範囲で小さいことを特徴とする。
[実施の形態1の構成]
図1は、本発明の実施の形態1の固体リチウム二次電池を示す斜視図である。図1に示すように、本実施の形態に係る固体リチウム二次電池10は、電気絶縁性の枠体12(以下、絶縁枠12という)を備える。絶縁枠12は、固体リチウム二次電池10の内、後述する電解質層、正極層、負極層の側面全てと、負極集電板14の側面の一部、および正極集電板16の側面の一部を覆うように設けられる。
図4〜図7を参照して、本実施の形態の固体リチウム二次電池の製造方法の一例を説明する。図4に示すように、まず、絶縁枠50を電池製造用のプレス装置41にセットする。
本実施の形態の固体リチウム二次電池によれば、集電板は絶縁枠によって保持されているので、集電板が脱落等することが抑制される。集電板が製造中に脱落すれば生産性が低下し、製造後に脱落すれば充放電が困難になるところ、本実施の形態の固体リチウム二次電池によれば集電板の脱落を抑制できることから、これらの不都合を抑制することができる。また、脱落しなくとも電極層と集電板との間の接触圧や接触面積が低下すれば、接触抵抗が増加するところ、本発明の全個体リチウム二次電池によれば、集電板が絶縁枠に対して移動することを抑制できるので、電極層と集電板との接触が弱くなることも抑制できる。
実施の形態1では、絶縁枠の内径と集電板の外径との差が300マイクロメートルとなるように、絶縁枠および集電板の大きさを決定したがこれに限らない。絶縁枠と集電板との間に電極層の材料が入り込むことが可能であり、かつ、当該電極層の材料の弾性力によって集電板を保持することができるように大きさを設定すればよい。具体的には、集電板の側面と絶縁枠との隙間が50マイクロメートルから600マイクロメートル、さらに好ましくは100マイクロメートルから600マイクロメートルであることが好ましい。すなわち、集電板の外径が絶縁枠の内径よりも100マイクロメートルから1200マイクロメートル小さいこと、さらに好ましくは200マイクロメートルから1200マイクロメートル小さいこと、が好ましい。
実施の形態1では、電極層の材料物質の弾性力で集電板を保持することとしたが、これに限らない。絶縁枠によって集電板を保持または固定していれば足りる。例えば、絶縁枠によって直接集電板を保持してもよい。具体的には、集電板の外径と絶縁枠の内径を略同じ大きさにしてもよい。これにより、集電板を絶縁枠で直接保持でき、また、電極層の気密性を確保することができる。すなわち、集電板の脱落等を抑制する観点からは、集電板が直接または間接的に絶縁枠によって保持されていればよい。
実施の形態1では、断面が円形の円筒形状の絶縁枠を用いたが、これには限らない。すなわち、電気絶縁性部材で構成され、内部に電解質電極積層体を形成可能であって、かつ、直接的または間接的に集電板を保持することができる形状であれば足りる。例えば、断面矩形で中空の筒(四角筒)のような形状や、断面多角形や楕円の筒状のものであってもよい。すなわち本願において「筒状」とは円形のものに限らない。
実施の形態1では、図1に示すように、集電板は厚さ方向の一部が絶縁枠内にあり、一部は絶縁枠の外にあるが、これに限らない。例えば、図8に示すように集電板が絶縁枠72の中に入っている構造としてもよい。この場合、電池に横向きの力が加わった場合であっても脱落等を抑制できる点で好ましい。また、実施の形態1では、負極正極の両方の集電板を絶縁枠で保持することとしたが、これに限らない。当該構成は少なくとも一方の集電板について適用すればよい。したがって、例えば、一方の負極の電極層が負極の集電板を兼ねるような構成の固体電池の場合には、正極の側に本発明を適用すればよい。
実施の形態1では、正極活物質としてLiCoO2、電解質材料として70Li2S−30P2S5、負極活物質として黒鉛、集電板としてステンレスをそれぞれ用いたが、これに限らない。集電板は、絶縁枠によって、直接的にまたは間接的に保持されることができる程度の強度のある、電気伝導性の物質であればよい。例えば、アルミニウム、ニッケル、銅などを用いてもよい。
実施の形態1の製造方法では、集電板が100マイクロメートルずつ移動するように本プレスを行ったが、これに限らない。集電板を電極層の材料の弾性力で保持できる程度、電極層の材料が充填されるように、移動量を決定すればよい。なお、集電板を電極層の材料の弾性力で保持するという観点から、集電板の絶縁枠に対する移動距離は集電板の厚さの5分の1以上、かつ、集電板の厚さ以下、であることが好ましい。すなわち、集電板の絶縁枠に対する移動距離が、集電板の厚さの5分の1以上、かつ、集電板の厚さ以下、となるように、仮プレス圧および本プレス圧を決定すればよい。
12、50、72 絶縁枠
14、16、60、62 集電板
20、52 電解質層
22、54 負極層
24、56 正極層
30 間隙
41 電池製造用のプレス装置
Claims (11)
- 電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、前記電極層に積層され、前記絶縁枠によって保持されている集電部材と、を備える固体リチウム二次電池であって、
前記集電板は、少なくともその一部が前記絶縁枠内に固定されており、
前記集電板は、ステンレス、アルミニウム、ニッケルおよび銅からなる群から選択される少なくとも一つの金属で形成されていることを特徴とする固体リチウム二次電池。 - 前記電極層は、前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に積層され、粉体を圧縮して形成される正極層と、前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に積層され、粉体を圧縮して形成される負極層と、を含み、
前記集電部材は、前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、を含む請求項1に記載の固体リチウム二次電池。 - 前記集電板は、少なくともその一部が前記絶縁枠内になるように配置され、
前記絶縁枠と、前記集電部材の外周側面との間に、該集電部材に接する電極層の材料である粉体が充填されていることを特徴とする請求項1または2に記載の全固体リチウム電池。 - 前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも200から1200マイクロメートルの範囲で小さいことを特徴とする、請求項3に記載の固体リチウム電池。
- 電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体をプレスすることで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、前記電極層に積層され、少なくとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、を備える固体リチウム電池の製造方法であって、
前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレスの際に、前記集電部材が、前記固体電解質層の方へ前記絶縁枠の内部を移動するようにプレスすることで、絶縁枠内に固定される、前記工程を含む、前記固体リチウム二次電池の製造方法。 - 電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体を作成する工程と、
集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体に前記集電部材を積層する工程と、
前記集電部材が、前記固体電解質層の方へ前記絶縁枠の内部を移動するようにプレスすることで、絶縁枠内に固定され、かつ前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工程と、を含む固体リチウム二次電池の製造方法。 - 前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動する距離は、前記集電材の厚さの5分の1以上、前記集電板の厚さ以下であることを特徴とする、請求項5または6に記載の製造方法。
- 電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体をプレスすることで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、
前記電極層に積層され、少なくとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、
を備える固体リチウム電池の製造方法であって、
前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレスの際に、前記電極の材料である粉体の層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むようにプレスする、前記工程を含む固体リチウム二次電池の製造方法。 - 電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体を作成する工程と、
集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体に前記集電部材を積層する工程と、
前記電極層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むように、前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工程と、
を含む固体リチウム二次電池の製造方法。 - 前記電極層は、前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に形成される正極層と、前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に形成される負極層と、を含み、
前記集電部材は、前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、を含む、請求項5〜9のいずれか1項に記載の固体リチウム二次電池の製造方法。 - 前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも200から1200マイクロメートルの範囲で小さいことを特徴とする、請求項5〜10のいずれか1項に記載の製造方法。
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