JP2018166084A - リチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】正極20と負極集電体30と非水電解質とを備え、充電時に負極集電体30上にリチウム金属が析出し、放電時に負極集電体30上のリチウム金属が溶解するリチウム二次電池100であって、負極集電体30上にデンドライト生成抑制粒子40を有するリチウム二次電池100。本リチウム二次電池100はスペーサ50を更に有してもよい。
【選択図】図1
Description
そこで、本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。
図1は、本発明の実施形態にかかるリチウム二次電池の断面模式図である。図1に示すリチウム二次電池100は、主として積層体60、積層体60を密閉した状態で収容するケース70、及び積層体60に接続された一対のリード80、82を備えている。また図示されていないが、積層体60とともに非水電解液が、ケース70内に収容されている。
電解液は、イオン液体及びリチウム塩を含む非水電解液である。イオン液体は、カチオンとアニオンの組合せによって得られる100℃未満でも液体状の塩である。イオン液体は、イオンのみからなる液体であるため、静電的な相互作用が強く、不揮発性、不燃性と言う特徴を有する。電解液としてイオン液体を用いたリチウム二次電池は、安全性に優れる。
(正極活物質層)
正極活物質層24に用いる正極活物質は、リチウムイオンの吸蔵及び放出、リチウムイオンの脱離及び挿入(インターカレーション)、又は、リチウムイオンとリチウムイオンのカウンターアニオン(例えば、PF6 −)とのドープ及び脱ドープを可逆的に進行させることが可能な電極活物質を用いることができる。
LixM1yM21−yO2 ・・・(1)
一般式(1)において、M1はNiとCoからなる群から選択される少なくとも1種以上であり、M2はAl、Mg及びMnからなる群から選択される少なくとも1種以上であり、xは0.05≦x≦1.1を満たし、yは0.3≦y≦1を満たす。
導電材は、例えば、カーボンブラック類等のカーボン粉末、カーボンナノチューブ、炭素材料、銅、ニッケル、ステンレス、鉄等の金属微粉、炭素材料及び金属微粉の混合物、ITO等の導電性酸化物が挙げられる。正極活物質のみで十分な導電性を確保できる場合は、リチウム二次電池100は導電材を含んでいなくてもよい。
バインダーは、正極活物質同士を結合すると共に、正極活物質と正極集電体22とを結合する。バインダーは、上述の結合が可能なものであればよく、例えば、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリエーテルスルホン(PESU)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオロエチレン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)、テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)、エチレン−テトラフルオロエチレン共重合体(ETFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、エチレン−クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)、ポリフッ化ビニル(PVF)等のフッ素樹脂が挙げられる。
正極集電体22は、導電性の板材であればよく、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル箔の金属薄板を用いることができる。
上記のとおり、また、以下で詳細に説明するように、本発明において、負極は、負極集電体30のみである。
負極集電体30は、導電性の板材であればよく、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル箔の金属薄板を用いることができる。
本発明は、充電時に負極集電体上にリチウム金属が析出し、放電時にそのリチウム金属が溶解する狭義のリチウム二次電池に関する。つまり、充電時に負極集電体上に析出したリチウム金属が、負極活物質である。しかしながら、そのリチウム金属は、放電時に溶解して存在しなくなるものである。従って、本発明における、負極の構成としては、負極集電体30そのものであるとする。
セパレータ10は、電気絶縁性の多孔質構造から形成されていればよく、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリオレフィンからなるフィルムの単層体、積層体や上記樹脂の混合物の延伸膜、或いはセルロース、ポリエステル及びポリプロピレンからなる群より選択される少なくとも1種の構成材料からなる繊維不織布が挙げられる。
デンドライト生成抑制粒子40は、負極集電体30上に配置され、好ましくは粒子膜状に堆積される。
スペーサ50は、セパレータ10と負極集電体30との間に位置し、好ましくはセパレータ10及び負極集電体30と接触する。スペーサ50の主な役割は、充電時に負極集電体30上にリチウム金属が析出するための十分なスペースを確保することである。本発明においては、上記デンドライト生成抑制粒子40の存在によって、リチウム金属が均質に析出されて、デンドライトの析出が抑制されている。しかしながら、そのようにリチウム金属が均質に析出されるとしても、その析出のための十分なスペースが確保されていない場合には、リチウム金属が負極集電体30の周辺部分に向かって析出していき、積層体60からはみ出して析出したリチウム金属が内部短絡の要因となる。そこで、そのような析出を抑制するため、スペーサ50が配置される。
上記デンドライト生成抑制粒子40及びスペーサ粒子50Aに加えて、本発明のリチウム二次電池は、リチウムイオン伝導性高分子粒子を更に有してもよい。リチウムイオン伝導性高分子であるポリエチレンオキシドはスペーサ粒子50Aを構成する物質としても挙げられており、この場合、スペーサ粒子50Aがリチウムイオン伝導性高分子粒子となる。又は、ポリエチレンオキシドのスペーサ粒子50Aに加えて、スペーサ粒子50Aの粒径よりも小さな粒径を有するリチウムイオン伝導性高分子粒子をセパレータ10と負極集電体30との間に有してもよい。リチウムイオン伝導性高分子粒子を有することによって、デンドライトの生成を抑制しつつ、異なる効果としてイオン伝導度を向上させることができる。
ケース70は、その内部に積層体60及び電解液を密封するものである。ケース70は、電解液の外部への漏出や、外部からのリチウム二次電池100内部への水分等の侵入等を抑止できる物であれば特に限定されない。
リード80、82は、アルミ等の導電材料から形成されている。リード80、82を正極集電体22、負極集電体30にそれぞれ溶接し、負極集電体30と、デンドライト生成抑制粒子40及びスペーサ50と、セパレータ10と、正極活物質層24と、正極集電体22とを積層させた状態で、電解液と共にケース70内に挿入し、ケース70の入り口をシールする。
本実施形態にかかるリチウム二次電池100の製造方法について説明する。
正極活物質としてNCA(組成式:Li1.0Ni0.78Co0.19Al0.03O2)、導電材としてカーボンブラック、バインダーとしてPVDFを準備した。これらを溶媒中で混合し、塗料を作製し、アルミ箔からなる正極集電体上に塗布して、正極を形成した。正極活物質と導電材とバインダーの質量比は、95:2:3とした。塗布後に、溶媒は除去した。
実施例2〜20では、実施例1に対してデンドライト生成抑制粒子の粒径、スペーサ粒子の粒径、デンドライト生成抑制粒子の体積及びスペーサ粒子の体積の和に対するスペーサ粒子の体積の割合を種々変化させた。その他の条件は実施例1と同様とした。尚、実施例8においては、実施例1〜20の代表例として、リチウム二次電池を100個作製し、実施例1と同様の条件において内部短絡発生数(内部短絡が発生したリチウム二次電池の個数)を調べた。他の実施例においてはそれぞれ1個のリチウム二次電池を作製し、内部短絡の発生の有無を調べた。
実施例21では、粒径0.5μmのポリフッ化ビニリデン粒子のみを用いた。その他の条件は実施例1及び8と同様とし、リチウム二次電池を100個作製し、実施例1と同様の条件において内部短絡発生数を調べた。実施例21は、大きなデンドライト生成抑制粒子(又は小さいスペーサ粒子)のみが存在する場合に相当するとみなすことができる。
Claims (12)
- 正極と負極集電体と非水電解質とを備え、充電時に前記負極集電体上にリチウム金属が析出し、放電時に前記負極集電体上のリチウム金属が溶解するリチウム二次電池であって、前記負極集電体上にデンドライト生成抑制粒子を有することを特徴とするリチウム二次電池。
- スペーサを更に有することを特徴とする請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記スペーサがスペーサ粒子であることを特徴とする請求項2に記載のリチウム二次電池。
- 前記デンドライト生成抑制粒子の粒径が0.01μm〜0.5μmであり、前記スペーサ粒子の粒径が前記デンドライト生成抑制粒子の粒径よりも大きいことを特徴とする請求項3に記載のリチウム二次電池。
- 前記デンドライト生成抑制粒子の粒径に対する前記スペーサ粒子の粒径の比が2〜100であることを特徴とする請求項3又は4に記載のリチウム二次電池。
- 前記スペーサ粒子の粒径が0.5μm〜3μmであることを特徴とする請求項3から5のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。
- 前記デンドライト生成抑制粒子の体積及び前記スペーサ粒子の体積の和に対する前記スペーサ粒子の体積の割合が1〜40体積%であることを特徴とする請求項3から6のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。
- 前記デンドライト生成抑制粒子が高分子からなることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。
- 前記デンドライト生成抑制粒子の高分子が、ポリフッ化ビニリデン、及びスチレンブタジエンゴムのいずれか一つ以上であることを特徴とする請求項8に記載のリチウム二次電池。
- 前記スペーサ粒子が高分子からなることを特徴とする請求項3から7のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。
- 前記スペーサ粒子の高分子が、ポリフッ化ビニリデン、ポリエチレンオキシド、ポリスチレン、ポリメタクリル酸、ポリエチレン、及びポリプロピレンのいずれか一つ以上であることを特徴とする請求項10に記載のリチウム二次電池。
- リチウムイオン伝導性高分子の粒子を更に有することを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。
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