JP2017022018A - 電極シートの製造方法および電極シート - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電極シートの製造方法は、複数の造粒粒子を含む造粒体を形成する工程(S10)と、該造粒体をシート状に成形することにより、電極合材層を形成する工程(S20)と、該電極合材層を電極集電箔上に配置する工程(S30)と、を備える。造粒体を形成する工程は、少なくとも電極活物質と結着材とを含む造粒粒子を形成する工程(S01)と、該造粒粒子の表面に、ポリグリセリン脂肪酸エステルを付着させる工程(S02)と、を含む。
【選択図】図1
Description
図1は、本実施形態に係る電極シートの製造方法の概略を示すフローチャートである。図1に示すように、当該製造方法は、造粒工程(S10)、成形工程(S20)および配置工程(S30)を備える。以下、各工程を説明する。
造粒工程(S10)では、複数の造粒粒子を含む造粒体が形成される。造粒工程(S10)は、造粒粒子を形成する工程(S01)と、造粒粒子の表面にPGFEを付着させる工程(S02)とを含む。本実施形態では、造粒粒子の表面にPGFEを付着させることにより、造粒粒子の凝集が抑制され、粒径の揃った造粒体が形成され得る。
工程(S01)では、図2に示すように、少なくとも電極活物質1と結着材2とを含む造粒粒子5を形成する。造粒粒子は、典型的には湿式造粒によって形成される。たとえば、攪拌造粒、流動層造粒、転動造粒等の各種造粒操作が行われ得る。攪拌造粒を行う場合、たとえば、アーステクニカ社製の「ハイスピードミキサ」、「ハイフレックスグラル」等の造粒装置を用いることができる。あるいはプラネタリミキサ等の混合装置を用いてもよい。具体的な造粒操作としては、造粒装置の攪拌槽に、溶媒とともに、電極活物質および結着材等を投入し、攪拌混合すればよい。攪拌羽根の回転速度、攪拌時間等は、電極活物質等の粉体物性に応じて適宜変更すればよい。
電極活物質は、負極活物質でもよいし、正極活物質でもよい。負極活物質は、たとえば黒鉛、易黒鉛化性炭素、難黒鉛化性炭素等の炭素系負極活物質でもよいし、珪素(Si)、錫(Sn)等を含有する合金系負極活物質でもよい。負極活物質の平均粒子径は、たとえば5〜25μm程度でよい。ここで本明細書の「平均粒子径」は、レーザ回折・散乱法によって測定された体積基準の粒度分布において、積算値50%での粒径(「d50」、「メジアン径」とも称される。)を示すものとする。
水系溶媒を用いる場合、たとえばCMC系高分子、ポリアクリル酸(PAA)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等の結着材を用いることができる。結着材は、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。結着材は粉末状でもよいし、溶液状でもよい。有機溶媒を用いる場合、たとえばポリフッ化ビニリデン(PVDF)等の結着材を用いることができる。
造粒粒子は、電極活物質および結着材の他、たとえば導電材等を含有していてもよい。導電材としては、たとえばアセチレンブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック類が挙げられる。
造粒粒子の粒径は、攪拌羽根および解砕羽根の回転速度、固形分濃度等により調整可能である。造粒粒子の平均粒子径は、たとえば0.05〜3mm程度であってもよい。造粒粒子の平均粒子径は、電極合材層の目付量(単位面積当たり質量)に応じて調整してもよい。ハイレート用途の電極シート、すなわち目付量が少なく、かつ薄層の電極合材層を目的とする場合、造粒粒子の平均粒子径は、たとえば0.05〜1.5mm程度としてもよい。
工程(S02)では、図3に示すように、造粒粒子5の表面にPGFE3を付着させる。PGFEは、造粒粒子の表面の少なくとも一部に付着させればよい。これにより造粒粒子同士が互いに付着することを抑制できる。付着抑制効果を高めるため、造粒粒子の表面に、PGFEを含む被覆層を形成することが好ましい。
化学式(I)中、nは2以上の整数を示す。R1、R2またR3は、それぞれ独立に水素原子または脂肪酸残基を示す。ただしR1、R2またはR3のうち少なくともいずれかは、脂肪酸残基である。
造粒体における固形分配合は、たとえば以下のように調整するとよい。なお以下において導電材の配合量は、0〜10質量%程度である
SBR(結着材):0.5〜1.5質量%程度
CMC系高分子(結着材):0.1〜1.4質量%程度
PGFE:0.1〜0.35質量%程度
残部:電極活物質、導電材等。
成形工程(S20)では、上記の造粒体をシート状に成形することにより、電極合材層を形成する。図4は、成形工程(S20)および後述の配置工程(S30)を図解する概略概念図である。以下、図4を参照しつつ、成形工程および配置工程を説明する。
配置工程(S30)では、電極合材層を電極集電箔上に配置する。図4に示すように、電極集電箔11はCロール93上を搬送され、Bロール92とCロール93とのギャップに供給される。電極合材層12は、Aロール91とBロール92とのギャップを出た後、Bロール92上を搬送され、Bロール92とCロール93とのギャップに供給される。
図5は、本実施形態の電極シートの一例を示す概略図である。図5に示すように、電極シート10は、電極集電箔11と、電極合材層12とを備える。電極集電箔の厚さは、たとえば5〜20μm程度であってもよい。電極シートが負極シートである場合、電極集電箔はたとえば銅(Cu)箔であり、電極シートが正極シートである場合、電極集電箔はたとえばアルミニウム(Al)箔である。電極合材層の厚さは、たとえば10〜100μm程度であってもよい。
電極合材層の組成には、造粒体における固形分配合が反映される。すなわち電極合材層の組成は、たとえば以下の組成であってもよい。なお以下において導電材の配合量は、0〜10質量%程度である
SBR(結着材):0.5〜1.5質量%程度
CMC系高分子(結着材):0.1〜1.4質量%程度
PGFE:0.1〜0.35質量%程度
残部:電極活物質、導電材等。
上記した本実施形態の電極シートの製造方法を含む、非水電解液二次電池の製造方法を説明する。すなわち当該製造方法は、複数の造粒粒子を含む造粒体を形成する工程と、該造粒体をシート状に成形することにより、電極合材層を形成する工程と、該電極合材層を電極集電箔上に配置する工程と、を備え、該造粒体を形成する工程は、少なくとも電極活物質と結着材とを含む造粒粒子を形成する工程と、該造粒粒子の表面に、ポリグリセリン脂肪酸エステルを付着させる工程と、を含む、非水電解液二次電池の製造方法である。
電極シート製造工程(S100)では、前述した電極シートの製造方法によって、負極シートまたは正極シートの少なくともいずれかが製造される。電極シートは、たとえば図5または図8に示す構成を有する。電極シート10,20は長尺帯状である。電極シート10,20において、電極集電箔11,21が電極合材層12,22から露出した露出部13,23は、外部端子70,72(図10を参照)との接続のために設けられている。
電極群製造工程(S200)では、電極群が製造される。図9は、電極群の構成を図解する概略図である。図9に示すように、電極群80は、セパレータ30を挟んで負極シート10と正極シート20とを積層し、さらにこれらを巻回することにより製造される。巻回後、たとえば平板プレス機等を用いて、外形が扁平状になるように成形してもよい。
ケース収容工程(S300)では、電池ケースに電極群が収容される。図10は、非水電解液二次電池の構成の一例を示す概略断面図である。電池ケース50の材質は、たとえばAl合金等である。電池ケース50は、ケース本体と蓋とから構成されていてもよい。電池ケース50には、安全弁、注液口、電流遮断機構等が設けられていてもよい。電極群80は、露出部13,23において、外部端子70,72と接続される。
注液工程(S400)では、電池ケース50内に電解液81が注入される。電解液81は、たとえば電池ケース50に設けられた注液口(図示せず)から注入される。注液後、所定の封止手段で、電池ケース50が密閉される。以上より非水電解液二次電池100が完成する。
上記した本実施形態の電極シートを含む、非水電解液二次電池を説明する。すなわち当該非水電解液二次電池は、電極集電箔と、該電極集電箔上に配置された電極合材層と、を備え、該電極合材層は、複数の造粒粒子を含み、該造粒粒子は、少なくとも電極活物質と結着材とを含み、該造粒粒子の表面には、ポリグリセリン脂肪酸エステルが付着している、非水電解液二次電池である。
以下のようにして、No.1〜18に係る負極シートを製造した。ここではNo.1〜14が実施例に相当し、No.15〜18が比較例に相当する。
1.造粒工程(S10)
以下の材料を準備した
電極活物質:黒鉛(平均粒子径:20μm)
結着材 :CMC−Na(製品名「MAC500LC」、日本製紙グループ製)
:SBR分散液(溶媒:水)
PGFE :製品名「SYグリスター」、阪本薬品工業社製
溶媒 :水。
ハイスピードミキサ(アーステクニカ社製)の攪拌槽に、黒鉛、CMC−Na、SBR分散液および水を投入し、攪拌造粒を行った。これにより電極活物質と結着材とを含む造粒粒子の集合体を得た。造粒条件は次のとおりとした。
アジテータ(攪拌羽根):300rpm
チョッパー(解砕羽根):1200rpm
攪拌時間 :3分間。
次いでハイスピードミキサの攪拌槽に、PGFEを追加投入し、攪拌した。これにより造粒粒子の表面にPGFEを付着させた。攪拌条件は次のとおりとした。
アジテータ:400rpm
チョッパー:2500rpm
攪拌時間 :5分間。
SBR含有量:1.0質量%
CMC−Na含有量:0.2質量%
PGFE含有量:0.1質量%
残部:電極活物質。
図4に示す電極製造装置を準備した。電極製造装置90を用いて、前述のように造粒体8をシート状に成形することにより電極合材層12を形成した。電極合材層(片面)の目付量(乾燥後)は、4.0mg/cm2に調整した。
電極集電箔として、厚さ14μmのCu箔を準備した。電極製造装置90を用いて、前述のように電極合材層12を電極集電箔11上(両面)に配置した。以上より、No.1に係る電極シートを得た。
表1に示すように、造粒体におけるCMC−NaおよびPGFEの含有量を変更することを除いては、No.1と同様にしてNo.2〜16に係る電極シートを得た。
ハイスピードミキサの攪拌槽に、黒鉛、PGFE、SBR分散液および水を投入し、攪拌混合した。3分間後、攪拌槽にCMC−Naを追加投入し、さらに5分間攪拌混合した。これにより粉末状の混合物を得た。混合物の最終的な固形分配合は、No.5と同じとした。この粉末状の混合物では、造粒粒子が形成されていなかった。この粉末状の混合物を、図4に示す電極製造装置に、造粒体と同様に供給し、電極シートを製造した。No.17は、造粒粒子が形成される前に、PGFEを添加した比較例に相当する。
No.5と同じ固形分配合の塗料(固形分濃度:50質量%)を作製した。ダイコータを用いて、電極集電箔に塗料を塗工し、乾燥させることにより電極合材層を形成した。これらを除いてはNo.5と同様にして、電極シートを得た。No.18は塗料法により電極シートを製造した比較例に相当する。
各電極シートにおいて、面積が1000cm2である矩形領域を設定した。矩形領域内を目視で観察し、粗大粒子およびピンホールを計数した。結果を表1に示す。今回の評価では、粗大粒子およびピンホールを次のように定義した。
ピンホール:径が√5mm以上の孔または窪み(下地のCu箔が視認できるもの)。
上記で製造した各電極シート(負極シート)を用いて、定格容量24Ahの評価電池を製造した。
1−1.負極シートの準備
スリッタを用いて、No.1〜18に係る電極シートを裁断することにより、図5に示す負極シートを得た。図5中の各寸法は次のとおりとした
シート全長(L10):4700mm
合材層の幅(W12):100mm
シート厚さ(T10):150μm。
図8に示す正極シートを準備した。正極シートの構成は次のとおりとした
シート全長(L20):4500mm
合材層の幅(W22):94mm
シート厚さ(T20):170μm
正極集電箔:Al箔(厚さ20μm)
正極活物質:LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2
導電材 :アセチレンブラック
結着材 :PVDF。
基材と、該基材上に形成された耐熱層とを有するセパレータ(厚さ25μm)を準備した。基材は、PP/PE/PPの3層構造を有する微多孔膜とした。耐熱層は、アルミナとアクリル系高分子とからなる多孔層とした。
プレス時間:2分間。
図10に示すように、電池ケース50に電極群80を収容した。
電池ケース50の注液口から、以下の組成を有する電解液81を注入した。その後、注液口を封口し、電池ケースを密閉した。以上より、No.1〜18に係る非水電解液二次電池100を得た。
支持電解質:LiPF6(1.0mоl/L)
溶媒組成 :[EC:DMC:EMC=3:4:3(体積比)]
添加剤 :CHB(1質量%)、BP(1質量%)、LiBOB(1質量%)。
以下のようにして、上記で得た各電池の性能を評価した。以下の説明において、電流値の単位「C」は、電池の定格容量を1時間で放電しきる電流値を示すものとする。
25℃に設定された恒温チャンバ内に電池を配置した。電池のSOC(State Of Charge)を60%に調整した。パルス放電(電流値=10C、放電時間=10秒)を行い、電圧降下量を測定した。電圧降下量と放電電流との関係から、IV抵抗を求めた。結果を表1に示す。表1に示す初期抵抗の値は、10個の電池での測定値の平均値である。
25℃に設定された恒温チャンバ内に電池を配置した。電池のSOCを60%に調整した。以下のパルス充電とパルス放電との組み合わせを1サイクルとする充放電サイクルを3000サイクル実行した。
パルス放電:電流値=2C、放電時間=400秒、下限電圧=2.5V。
No.18は、塗料法によって製造された試料である。No.18は、電極シートの品質は良いが、初期抵抗およびサイクル特性に劣る。塗料を乾燥させる際に、結着材の偏在が生じるためと考えられる。
Claims (4)
- 複数の造粒粒子を含む造粒体を形成する工程と、
前記造粒体をシート状に成形することにより、電極合材層を形成する工程と、
前記電極合材層を電極集電箔上に配置する工程と、を備え、
前記造粒体を形成する工程は、
少なくとも電極活物質と結着材とを含む造粒粒子を形成する工程と、
前記造粒粒子の表面に、ポリグリセリン脂肪酸エステルを付着させる工程と、を含む、電極シートの製造方法。 - 前記結着材は、カルボキシメチルセルロース系高分子を含む、請求項1に記載の電極シートの製造方法。
- 前記造粒体において、前記カルボキシメチルセルロース系高分子の含有量は0.2質量%以上1.2質量%以下であり、前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの含有量は0.1質量%以上0.3質量%以下であり、かつ前記カルボキシメチルセルロース系高分子と前記ポリグリセリン脂肪酸エステルとの合計含有量は1.4質量%以下である、請求項2に記載の電極シートの製造方法。
- 電極集電箔と、
前記電極集電箔上に配置された電極合材層と、を備え、
前記電極合材層は、複数の造粒粒子を含み、
前記造粒粒子は、少なくとも電極活物質と結着材とを含み、
前記造粒粒子の表面には、ポリグリセリン脂肪酸エステルが付着している、電極シート。
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