JP2014164801A - 非水電解液、それを用いた非水電解液二次電池、および該非水電解液二次電池を用いた二次電池システム - Google Patents
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Abstract
Description
(i)前記非水溶媒のハンセン溶解度パラメータと前記難燃剤のハンセン溶解度パラメータとの差が4以下である。その差が4以下になれば、難燃剤を高濃度で(例えば、非水電解液の全質量に対して10質量%以上で)電解液に溶解させることができる。その差が3以下になるとより好ましく、2以下が更に好ましい。
なお、ハンセン溶解度パラメータ(HSP)とは、ある物質が他のある物質にどのくらい溶けるかを示す溶解性の指標の1つであり、本発明では「(HSP)2=(dD)2+(dP)2+(dH)2」という関係式で表されるものと定義する。該関係式において、「dD」は「分子間の分散力に由来するエネルギー」を示し、「dP」は「分子間の極性力に由来するエネルギー」を示し、「dH」は「分子間の水素結合力に由来するエネルギー」を示し、それぞれ物質種による物性値である(Charles M. Hansen, “Hansen Solubility Parameters: A User’s Handbook, Second Edition”, CRC Press, Boca Raton FL, (2007) 参照)。
(ii)前記化合物の前記第2の置換基は、その構造中にチオエーテル基、チオカルボニル基、カルボニル基、エーテル基、カルボキシル基、およびアミド基の内の少なくとも1つの結合構造を有している。
(iii)前記非水電解液は、界面活性剤を含む。
(iv)前記難燃剤が、マイクロカプセル内に充填されており、当該マイクロカプセルが、前記非水電解液中に保持されている。
(v)前記マイクロカプセルが、前記正極の表面および/または前記正極に対面する前記セパレータの表面に保持されている。
(vi)前記非水電解液が含有する前記難燃剤と異なる構造を有する第2の難燃剤が、更に前記正極に添加されており、前記第2の難燃剤は、前記非水電解液に対して難溶性の化合物である。
前述したように、本発明に係る非水電解液は、非水溶媒と電解質とを含有し、下記の化学式(1)または化学式(2)で表わされる化合物からなる難燃剤を含有する。
非水電解液二次電池の構成について説明する。非水電解液二次電池とは、非水電解液中における電極へのイオンの吸蔵・放出により、電気エネルギーを貯蔵・利用可能とする電気化学デバイスの総称である。本実施例では、リチウムイオン二次電池を代表例として説明する。
二次電池システムの構成について説明する。本発明に係る二次電池システムとは、少なくとも2個以上の非水電解液二次電池を直列あるいは並列に接続し、かつ充放電制御機構を有するシステムと定義する。図2は、本発明に係る二次電池システムの一例を示す断面模式図である。図2に示したように、本構成では2個のリチウムイオン二次電池101a,101bが直列に接続されている。図2の紙面右側に配置したリチウムイオン二次電池101aの負極外部端子105は、電力ケーブル213により充放電制御機構216の負極入力ターミナルに接続されている。リチウムイオン電池101aの正極外部端子104は、電力ケーブル214を介して、紙面左側に配置したリチウムイオン二次電池101bの負極外部端子105に接続されている。リチウムイオン二次電池101bの正極外部端子104は、電力ケーブル215により充放電制御機構216の正極入力ターミナルに接続されている。このような配線構成によって、2個のリチウムイオン二次電池101a,101bを充放電制御機構216で制御しながら充電または放電させることができる。なお、図1,図2において、同じ構成物には同じ符号を付している。
(B1〜B19のリチウムイオン二次電池の作製)
(1)正極の作製
まず、正極活物質(85質量%、LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2)、バインダ(8質量%、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、株式会社クレハ製)、導電剤(7質量%、カーボンブラック)および溶媒(1-メチル-2-ピロリドン)を調合して正極合剤スラリーを作製した。
負極活物質(98質量%、黒鉛(XRD測定により求めた(002)の面間隔d002 = 0.35〜0.36 nm))と、バインダ(2質量%、スチレンブタジエンゴム(1質量%)+カルボキシルメチルセルロース(1質量%))とを水に添加し、負極合剤スラリーを作製した。
非水電解液の非水溶媒として、エチレンカーボネート(EC)およびエチルメチルカーボネート(EMC)の混合溶媒(体積比=1 : 1)を調合した。次に、該混合溶媒に対して、電解質として六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)を1 mol/Lとなるように溶解させた。最後に、該混合溶液に対して、後述する表1に示す難燃剤を、所定濃度で添加・混合し、非水電解液を作製した。難燃剤の添加量は、電解液全体の質量に対する割合(質量%)とした。電解質の濃度は非水溶媒全体に対するに対する体積モル濃度である(以下、同様)。
上記で作製した正極、負極および非水電解液を使用して、図1に示したリチウムイオン二次電池(定格容量:10 Ah)を作製した。電池容器102および蓋103にはステンレス鋼を用い、セパレータ109には厚さ30μmの多孔性のポリエチレンフィルムを用い、絶縁性シール112にはガラスハーメチックシールを用いた。また、図1に示したように、セパレータ109は、正極107と電池容器102との間、負極108と電池容器102との間にも配置し、電池容器102を通じて正極107と負極108とが短絡しない構成とした。
(a)充放電試験(初期容量評価)
(a-1)放電電流が0.5 Cの場合
上記で用意したリチウムイオン二次電池について、以下の充放電試験を実施し、初期容量を評価した。まず、作製した電池を開回路の状態から電池電圧が4.2 Vになるまで、2時間率相当の定電流にて充電した。電池電圧が4.2 Vに達した後は、電流値が100時間率相当になるまで4.2 Vを保持した。その後、充電を停止し、30分間の休止時間を設けた。次いで、2時間率相当の定電流の放電を開始し、電池電圧が3.0 Vに達するまで放電させた。その後、放電を停止し、30分の休止時間を設けた。ここまでの工程を初期エージングと称す。この初期エージングを3回繰り返した後に得られた放電容量を当該二次電池の初期容量とした。同じ条件の二次電池を5個作製し、上述した試験を同様に実施して、初期容量の平均値を算出した。定格容量に対して、90%以上の初期容量を「合格」と評価し、90%未満の初期容量を「不合格」と評価した。結果を後述する表2に示す。
上記の試験を行った後、充電条件を変えずに放電電流のみを30 Aに増大させた条件で放電を行い、初期容量を算出した。この試験は、高いレート(大電流)で放電させたときの電池特性(ハイレート特性)を確認するためのものである。結果を表2に併記する。
初期容量を評価した二次電池に対し過充電試験を実施した。過充電試験の手順を以下に示す。B1〜B19の電池を初期エージングの充電条件に従って再充電し、充電深度100%にした。その状態から、上限電圧4.2 Vを10 Vに変更し、10 Vに達するまで過充電を継続した。この間、二次電池の破裂または発火がないものを「合格」と評価し、二次電池の破裂または発火があったものを「不合格」と評価した。結果を表2に併記する。
難燃剤を添加せずに非水電解液を調合したこと以外は、前述と同様にして、B51のリチウムイオン二次電池を作製し、充放電試験および過充電試験を実施した。試験・評価結果を後述する表4に示す。
B1〜B4で用いた難燃剤(P(OC6H4C6H11)(OCH3)2)の添加量を2質量%として非水電解液を調合したこと以外は前述と同様にして、B52のリチウムイオン二次電池を作製し、充放電試験および過充電試験を実施した。添加した難燃剤を後述する表3に併記し、試験・評価結果を表4に併記する。
B1〜B4で用いた難燃剤(P(OC6H4C6H11)(OCH3)2)の添加量を40質量%として非水電解液を調合したこと以外は前述と同様にして、B53のリチウムイオン二次電池を作製し、充放電試験および過充電試験を実施した。添加した難燃剤を表3に併記し、試験・評価結果を表4に併記する。
難燃剤としてP(OC6H5C6H11)3を1質量%添加して非水電解液を調合したこと以外は前述と同様にして、B54のリチウムイオン二次電池を作製し、充放電試験および過充電試験を実施した。添加した難燃剤を表3に併記し、試験・評価結果を表4に併記する。
難燃剤としてP(OC6H5C6H11)3を5質量%添加して非水電解液を調合した。しかしながら、添加した難燃剤の約1/5量は非水電解液に溶解したが、大半の難燃剤が未溶解の状態で残った。そこで、未溶解の難燃剤を濾別し、濾液を非水電解液とした。それ以外は前述と同様にして、B55のリチウムイオン二次電池を作製し、充放電試験および過充電試験を実施した。添加した難燃剤を表3に併記し、試験・評価結果を表4に併記する。
電池B1に使用した正極に、第2の難燃剤としてP(OC6H4C6H11)3をスプレーコーティング法によりコーティングして、リチウムイオン二次電池B56を作製した。正極への第2の難燃剤の添加量は、正極活物質質量に対して1%となるようにした。第2の難燃剤の溶媒にはジメチルカーボネートを用いた。コーティング後、真空で乾燥し、正極表面にP(OC6H4C6H11)3の被覆層を形成した。B56で使用した難燃剤を表5に示し、試験・評価結果を表6に示す。
B1〜B4で用いた難燃剤(P(OC6H4C6H11)(OCH3)2)を、ゼラチン−アラビアゴム製のマイクロカプセルに充填してバインダと混合し、正極に対面するセパレータの表面に塗布した。それ以外は実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製した。二次電池内(マイクロカプセル中+非水電解液中)の難燃剤の総量は、非水電解液に対して10質量%になるように調整した。
実施例1で用意した二次電池B1を用いて、図2に示す二次電池システムを作製し、充放電試験、サイクル試験、および過充電試験を行った。
104…正極外部端子、105…負極外部端子、106…注液口、
107…正極、108…負極、109…セパレータ、110…正極リード線、
111…負極リード線、112…絶縁性シール、
213,214,215,217,218,220,221…電力ケーブル、216…充放電制御機構、
219…外部機器、222…発電装置。
Claims (15)
- 請求項1または請求項2に記載の非水電解液において、
前記非水溶媒のハンセン溶解度パラメータと前記難燃剤のハンセン溶解度パラメータとの差が4以下であることを特徴とする非水電解液。 - 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の非水電解液において、
前記化合物の前記第2の置換基は、その構造中にチオエーテル基、チオカルボニル基、カルボニル基、エーテル基、カルボキシル基、およびアミド基の内の少なくとも1つの結合構造を有していることを特徴とする非水電解液。 - 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の非水電解液において、
前記非水電解液は、界面活性剤を含むことを特徴とする非水電解液。 - 請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の非水電解液において、
前記難燃剤が、マイクロカプセル内に充填されており、
当該マイクロカプセルが、前記非水電解液中に保持されていることを特徴とする非水電解液。 - 正極と、負極と、前記正極と前記負極とを仕切るセパレータと、非水溶媒と電解質とを含有する非水電解液とを有する非水電解液二次電池であって、
前記非水電解液は、下記の化学式(1)または化学式(2)で表わされる化合物からなる難燃剤を、前記非水電解液の全質量に対して5質量%以上30質量%以下の範囲で含有し、
前記化合物の3つの置換基(X1、X2、X3)の内の1つまたは2つの置換基(第1の置換基)は、前記二次電池が過充電される電位において、前記化合物の重合反応に関与する置換基であり、
前記化合物の3つの置換基(X1、X2、X3)の内の、前記第1の置換基を除いた残りの置換基(第2の置換基)は、前記非水溶媒と前記難燃剤との相溶性の向上に寄与する置換基であることを特徴とする非水電解液二次電池。
- 正極と、負極と、前記正極と前記負極とを仕切るセパレータと、非水溶媒と電解質とを含有する非水電解液とを有する非水電解液二次電池であって、
前記非水電解液は、下記の化学式(1)または化学式(2)で表わされる化合物からなる難燃剤を、前記非水電解液の全質量に対して5質量%以上30質量%以下の範囲で含有し、
前記化合物の3つの置換基(X1、X2、X3)の内の1つまたは2つの置換基(第1の置換基)は、その構造の中にフェニル基を有し、
前記化合物の3つの置換基(X1、X2、X3)の内の、前記第1の置換基を除いた残りの置換基(第2の置換基)は、炭素数が1以上3以下の有機基であることを特徴とする非水電解液二次電池。
- 請求項7または請求項8に記載の非水電解液二次電池において、
前記非水溶媒のハンセン溶解度パラメータと前記難燃剤のハンセン溶解度パラメータとの差が4以下であることを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項7乃至請求項9のいずれかに記載の非水電解液二次電池において、
前記化合物の前記第2の置換基は、その構造中にチオエーテル基、チオカルボニル基、カルボニル基、エーテル基、カルボキシル基およびアミド基の内の少なくとも1つの結合構造を有していることを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項7乃至請求項10のいずれかに記載の非水電解液二次電池において、
前記非水電解液は、界面活性剤を含むことを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項7乃至請求項11のいずれかに記載の非水電解液二次電池において、
前記難燃剤が、マイクロカプセル内に充填されており、
当該マイクロカプセルが、前記非水電解液中に保持されていることを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項12に記載の非水電解液二次電池において、
前記マイクロカプセルが、前記正極の表面および/または前記正極に対面する前記セパレータの表面に保持されていることを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項7乃至請求項13のいずれかに記載の非水電解液二次電池において、
前記非水電解液が含有する前記難燃剤と異なる構造を有する第2の難燃剤が、更に前記正極に添加されており、
前記第2の難燃剤は、前記非水電解液に対して難溶性の化合物であることを特徴とする非水電解液二次電池。 - 請求項7乃至請求項14のいずれかに記載の非水電解液二次電池を用いたことを特徴とする二次電池システム。
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