JP2017527072A - マルチ電極電気化学セル及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は2014年7月2日に出願された米国同時継続仮特許出願第62/020,337号の優先権及び権利を主張するものであり、この仮特許出願は参照することによりそっくりそのまま本明細書に組み込まれる。
本発明は一般に電気化学セルに関し、特に2以上の電極を有する電気化学セルに関する。
前記カソード電極及び前記アノード電極と電気化学連通する電解質を設けるステップと、前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電極端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極を設けるステップと、前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された回路を設けるステップと、前記セルヘルス事象に応答するよう構成された回路を設けるステップと、を備える電気化学装置の製造方法に関する。
図1(先行技術)は「従来」の2電極二次電気化学セル110を示し、このセルはカソード120、電解質130及びアノード140を含む。このセルはカソード120とアノード140の電極電位の差に基づいて特性電圧を発生する。電解質130は電極間のセパレータとして機能し得る機械的特性を有し得る。電極は金属又は活性及び不活性物質の組み合わせとし得る。充電中に、電子がカソード120で発生され、アノード140で消費される。電子は外部回路を経て転送される。典型的な金属イオンベースセルの充電中に、アノード140で金属の付着が存在する。金属電極を有するセルでは、充電はアノード140のめっきを生じる。非金属電極を有するセルでは、充電は理想的には電極内へのイオンのインターカレーションを生じるが、インターカレーション電位が金属めっき電位に近すぎれば、その場合には金属がめっきされる。
野口特許(特許文献14)は、(韓国特許庁提供の翻訳文に記載されているように)電気伝導層(4)は厚さ18μmのポリプロピレンシートの片面に厚さ約0.5μmのCu層をイオンビームスパッタリング堆積又はRF又はマグネトロンスパッタリングを用いて形成することによって作られることを開示している。機械的組み立て後に、その二次電池に電解質を加える。その後その電池を充電する。充電後、電気伝導層(4)とカソード(16)との間の電位差及び電流を測定することができる。
図16B(先行技術)はCui(特許文献15)の図1a及び図1b(先行技術)のコピーである。
2014年11月18日に出願され、2015年6月18日に米国特許出願公開第2015/0171398A1号として公開されたRoumiの米国特許出願第14/546,953号及び2014年11月18日に出願され、2015年6月18日に米国特許出願公開第2015/018000A1号として公開されたRoumiの米国特許出願第14/546,472号は、ともに、2013年11月18日に出願された米国仮特許出願第61/905,678号、2014年2月12日に出願された米国仮特許出願第61/938,794号及び2014年4月28日に出願された米国仮特許出願第61/985,294号(まとめて「最先の3件のRoumi仮出願」という)の優先権の利益を主張し、これらは本出願が優先権主張の基礎とする2014年7月2日に出願された米国仮特許出願第62/020,337号より前の出願である。この2つのRoumiの出願は2014年7月14日に出願された米国仮特許出願第61/024,104号の優先権も主張している。
複合又は金属作用電極の使用を可能にする技術は電池の容量を増加し得る。金属電極の使用を可能にする技術は、限定されないが、マグネシウムセルのみならずリチウム−金属、リチウム−空気及びZn−空気セルなどの多くの「次世代」ケミストリの性能を向上する可能性を提供する。更に、電気短絡状態をもたらし得る一電極又は両電極のモフォロジーの変化に起因する故障モードを軽減する技術は、限定されないが、黒鉛又は合金、変換及び不均化反応電極を含む従来のインターカレーションホスト電極を用いるセルの大幅な性能向上を可能にする。電池を初期故障状態から修復し得る技術は更に好ましく、所定の電池の寿命を延ばすことができる。本願はこれらの所望の改善のすべてに対処するシステムおよび方法を提供する。
本発明に従って構成され動作されるセルは、ゲート電極の電圧又は電位の能動制御によって不均一なモフォロジー特徴部の形成を能動的に防止し得る。更に、そのゲート電極を用いて電流を供給し、不均一なモフォロジー特徴部を剥離してセルを通常動作に回復させ、セルの寿命を延ばすことができる。ゲート電極の目標電圧を維持するために必要とされる電圧はセルの健康状態をモニタする能力も与え、よってセルの充電及び放電を能動的に管理し、性能及び容量を最適化し、不均一なモフォロジー特徴部及び「苔状」堆積物の形成を最小化することができる。
ゲート電極を備える装置の電池管理システムの一連の可能な動作モードについて記載する。様々な実施形態において、安全性及び電力消費に関して様々な要件を有する様々な電池用途のために、様々な動作モードが存在し得る。
スイッチを用いる手動実現の一実施形態を記載し、電子制御又はソフトウェア制御を用いる自動動作への拡張を簡潔に概説する。
登録データと比較される(又は配線電流又は電圧基準値と比較され、またこのような比較のいくつかの組み合わせが実行される)。
図27は本発明により保護されたセルをコントローラで動作させる代替動作方法を示すフローチャートである。図27に示すプロセスでは、セルはアノード電極又はカソード電極の一つから成長し始めたデンドライトを溶解するように計算された方法で周期的に動作され、初期短絡が検出される前でも適用し得る。いくつかの実施形態では、この方法は、例えば電池が特定の用途において使用の必要がないと予想される期間、例えばマシンが動作休止に予定されている時間(例えば自動車が夜間自宅のガレージに駐車している時間など)中に電池に適用することができる。
特許文献4は、二次電池のカソード及びアノード間に供給される電圧を制御し得る回路のいくつかの実施形態を開示している。特許文献4は、カソード及びアノードに加えてゲート電極を有する電池は開示していない。特許文献4は、カソード及びアノードに加えてゲート電極を有する電池内のカソードとゲート電極の間の相対電圧又はアノードとゲート電極の間の相対電圧を制御する回路を開示していない。
本願明細書で使用される用語「セルヘルス」はセルの物理的状態の記述子と理解されるべきであり、例えば「通常セルヘルス」は通常動作パラメータを有するセルを記述すると理解されるべきである。
本明細書で与えられる理論的記述は正しいと考えられるが、本明細書に記載され、請求項に記載される動作は理論的記述の正確さ又は正当性に依存しない。即ち、考察結果を本明細書で提示する理論と異なる理論に基づいて説明し得るその後の理論展開は本明細書に記載する発明を損ねない。
Claims (30)
- カソード電気端子を有し且つ電解質と電気化学連通するカソード電極と、アノード電気端子を有し且つ前記電解質と電気化学連通するアノード電極を備える装置において、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電気端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス(酸化還元)活性である少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極と、
前記装置の動作パラメータを能動的に制御するよう構成された制御回路と、
を備える装置。 - カソード電気端子を有し且つ電解質と電気化学連通するカソード電極と、アノード電極端子を有し且つ前記電解質と電気化学連通するアノード電極を有する二次電気化学セルにおいて、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電気端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である前記電解質内の少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極と、
前記装置の動作パラメータを能動的に制御するよう構成された制御回路と、
を備える二次電気化学セル。 - カソード電気端子を有し且つ電解質と電気化学連通するカソード電極と、アノード電気端子を有し且つ前記電解質と電気化学連通するアノード電極を備える装置において、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電極端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極と、
前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された回路と、
前記セルヘルス事象に応答するよう構成された回路と、
を備える装置。 - カソード電気端子を有し且つ電解質と電気化学連通するカソード電極と、アノード電気端子を有し且つ前記電解質と電気化学連通するアノード電極を有する装置において、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電極端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である前記電解質内の少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極と、
前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された回路と、
前記セルヘルス事象に応答するよう構成された回路と、
を備える装置。 - 前記制御回路は前記少なくとも一つのゲート電極の電圧を前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つに対して所定の電圧値に設定するよう構成されている、請求項1又は請求項2記載の装置。
- 前記所定の電圧値は前記少なくとも一つの移動種に由来するめっき金属を剥離するのに十分である、請求項5記載の装置。
- 前記所定の電圧値は不均一なモフォロジー特徴部の形成電位である、請求項5記載の装置。
- 前記制御回路は前記少なくとも一つのゲート電極と前記アノード電極との間の電流を閾値電流未満に維持するように構成されている、請求項1又は請求項2記載の装置。
- 前記制御回路は、前記装置を流れる電流を前記少なくとも一つのゲート電極と前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つとの間で測定される電圧、インピーダンス及び電流の少なくとも一つに基づいて制御するよう構成されている、請求項1又は請求項2記載の装置。
- 前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された前記回路は、前記少なくとも一つのゲート電極と前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つとの間の電流を測定し、前記電流が閾値を超えるとき、あるセルヘルス事象が発生したと決定するように構成されている、請求項3又は請求項4記載の装置。
- 前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された前記回路は、前記少なくとも一つのゲート電極と前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つとの間の電圧を所定の電圧値と比較し、前記少なくとも一つのゲート電極をもはや前記所定の電圧値に維持することができないとき、あるセルヘルス事象が発生したと決定するように構成されている、請求項3又は請求項4記載の装置。
- 動作パラメータを測定するように構成された前記回路と前記セルヘルス事象に応答する前記回路は協調して動作するように構成されている、請求項3又は4記載の装置。
- 前記所定の電圧値は不均一なモフォロジー特徴部の形成電位である、請求項12記載の装置。
- 前記装置は二次電気化学セルである、請求項1〜13の何れかに記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極は厚さ寸法と厚さ寸法に直角の2次元エリアで規定される平面形状である、請求項1〜14の何れかに記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極は前記厚さ寸法に沿ってイオン伝導性であり、前記厚さ寸法に直角の方向に電気伝導性である、請求項15記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極の前記厚さ寸法に直角の二次元エリア上の任意の2点間で1ヘルツ未満の周波数で測定されるインピーダンスは1メガオーム未満である、請求項1〜16の何れかに記載の装置。
- 前記アノード電極は金属アノードである、請求項1〜17の何れかに記載の装置。
- 前記金属アノードはマグネシウム又はマグネシウム含有合金である、請求項18記載の装置。
- 前記金属アノードは、亜鉛、カルシウム、アルミニウム、リチウム、ソディウム及び鉛からなる金属群から選ばれる金属又はその金属を含有する合金を含んでいる、請求項18記載の装置。
- 前記金属アノードは、変換アノード、インターカレーションホスト、合金反応アノード及び不均化反応アノードからなるグループから選ばれるアノード電極である、請求項1−20の何れかに記載の装置。
- 前記レドックス活性イオン種はリチウムであり、前記アノードは結晶質炭素、非晶質炭素、Na,K,Rb,Cs,Be,Mg,Ca,Sr,Al,Si,GE,Sb,Pb,In,Zn,Sn及び2元Me−X化合物からなる材料の群から選ばれる材料を含み、ここでXは硫黄、リン、窒素及び酸素から成る群から選ばれ、MeはMg,Ca,Sr,Ti,Zr,V,NbTa,Cr,Mo,W,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Ag,Zn,cd,B,Al,Si,Sn,Ge,Sb,Bi及びその組み合わせから成る群から選ばれる金属を含んでいる、請求項1〜21の何れかに記載の装置。
- 前記アノード電極は温度、電圧、充電速度又はその組み合わせに基づいてめっき状態の下で動作するように構成されている、請求項1〜22の何れかに記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極は、自立型の伝導性材料及び多孔性及び蛇行性を有する絶縁基板上に堆積された伝導性フィルムから選択した一つを備え、専用のタブを介して外部電気回路に接続されている、請求項1〜23の何れかに記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極は、前記少なくとも一つの移動種に対して前記透過性の効率を最大にするのに十分な多孔性を有している、請求項1〜24の何れかに記載の装置。
- 前記少なくとも一つのゲート電極は、前記少なくとも一つのゲート電極を通って突出する不均一なモフォロジー特徴部が前記少なくとも一つのゲート電極に電気的に接触する確率を最小にするのに十分な蛇行性を有する多孔性である、請求項1〜25の何れかに記載の装置。
- カソード電気端子を有するカソード電極を設けるステップと、
アノード電気端子を有するアノード電極を設けるステップと、
前記カソード電極及び前記アノード電極と電気化学連通する電解質を設けるステップと、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電気端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス(酸化還元)活性である前記アノード電極内の少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極を設けるステップと、
前記装置の動作パラメータを能動的に制御するよう構成された制御回路を設けるステップと、
を備える電気化学装置の製造方法。 - カソード電気端子を有するカソード電極を設けるステップと、
アノード電気端子を有するアノード電極を設けるステップと、
前記カソード電極及び前記アノード電極と電気化学連通する電解質を設けるステップと、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電気端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極を設けるステップと、
前記装置の動作パラメータを能動的に制御するよう構成された制御回路を設けるステップと、
を備える二次電気化学セルの製造方法。 - カソード電気端子を有するカソード電極を設けるステップと、
アノード電気端子を有するアノード電極を設けるステップと、
前記カソード電極及び前記アノード電極と電気化学連通する電解質を設けるステップと、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電極端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である前記アノード内の少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極を設けるステップと、
前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された回路を設けるステップと、
前記セルヘルス事象に応答するよう構成された回路を設けるステップと、
を備える装置の製造方法。 - カソード電気端子を有するカソード電極を設けるステップと、
アノード電気端子を有するアノード電極を設けるステップと、
前記カソード電極及び前記アノード電極と電気化学連通する電解質を設けるステップと、
前記カソード電極と前記アノード電極との間にあって、ゲート電極端子を有し、前記電解質と電気化学連通し且つ前記アノード電極及び前記カソード電極の少なくとも一つにおいてレドックス活性である少なくとも一つの移動種に対して透過性である少なくとも一つのゲート電極を設けるステップと、
前記装置の動作パラメータを測定し、あるセルヘルス事象が発生するときを決定するよう構成された回路を設けるステップと、
前記セルヘルス事象に応答するよう構成された回路を設けるステップと、
を備える電気化学装置の製造方法。
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