JP5058467B2 - 電極材料、二次電池用電極、電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料、電気二重層キャパシタ分極性電極及びその製造方法 - Google Patents
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Description
また請求項6に係る二次電池用電極の製造方法は、請求項5に記載の方法で製造された球状の炭化物からなる電極材料を用いて形成することを特徴とするものである。
また請求項7に係る電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料の製造方法は、請求項5に記載の方法で製造された球状の炭化物からなる電極材料を賦活処理することを特徴とするものである。
また請求項8に係る電気二重層キャパシタ分極性電極の製造方法は、請求項7に記載の方法で製造された電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料を用いて形成することを特徴とするものである。
二枚羽根の機械式攪拌装置と、新科学産業有限会社製超音波洗浄機「SPM40−02型」の超音波放射体をそれぞれ5L容量のフラスコ内にセットし、このフラスコにフェノールを450質量部、37質量%のホルマリンを460質量部、反応触媒としてヘキサメチレンテトラミンを50質量部、分散剤としてアラビアゴムを45質量部、水を2500質量部、それぞれ仕込んだ。
実施例1と同様に各材料をフラスコに仕込み、そして、超音波放射体から出力500W、周波数40kHzの超音波を照射しながら加熱を開始し、約60分を要して沸騰還流させ、約10分後に反応系が乳白色になった後も超音波の照射を継続し、還流から90分後に攪拌装置を作動させてフラスコ内の反応系を攪拌速度8m/分で攪拌しながら、さらに150分間反応させた。
実施例1と同様に各材料をフラスコに仕込み、そして、攪拌装置を作動させてフラスコ内の反応系を攪拌速度8m/分で攪拌しながら、且つ超音波放射体から出力500W、周波数40kHzの超音波を照射しながら、加熱を開始し、約60分を要して沸騰還流させ、約10分後に反応系が乳白色になった後も攪拌及び超音波の照射を継続し、還流から240分間反応させた。
実施例1と同じフラスコに、フルフリルアルコールを470質量部、37質量%のホルマリンを420質量部、反応触媒として85質量%濃度のリン酸水溶液を13質量部、分散剤としてアラビアゴムを20質量部、水を2500質量部、それぞれ仕込んだ。
反応の初期から反応の最後まで、攪拌装置による攪拌のみを行なう(超音波の照射はせず)ようにした他は、実施例1と同様にして不溶不融性に完全硬化した球状のフェノール樹脂粒子を得た。この球状のフェノール樹脂粒子の平均粒子径を実施例1と同様にして測定したところ、D50は25000nmであった。次に、この球状フェノール樹脂粒子を実施例1と同様にして焼成することによって、球状の炭化物からなる電極材料を得た。
攪拌装置による攪拌を攪拌速度16m/分に設定するようにした他は、比較例1と同様にして不溶不融性に完全硬化した球状のフェノール樹脂粒子を得た。この球状のフェノール樹脂粒子の平均粒子径を実施例1と同様にして測定したところ、D50は18200nmであった。次に、この球状フェノール樹脂粒子を実施例1と同様にして焼成することによって、球状の炭化物からなる電極材料を得た。
超音波の照射を行なわないようにした他は、実施例4と同様にして不溶不融性に完全硬化した球状のフラン樹脂粒子を得た。この球状のフラン樹脂粒子の平均粒子径を実施例1と同様にして測定したところ、D50は43000nmであった。次に、この球状フラン樹脂粒子を実施例1と同様にして焼成することによって、球状の炭化物からなる電極材料を得た。
密充填かさ密度(g/cm3)
=タッピング後の試料の質量(g)/試料容器の容量(cm3)
次に、上記の実施例1〜4、比較例1〜3で得た電極材料3gに、ポリビニリデンフルオライドをN−メチルピロリドンに10質量%溶解させて調製したバインダー3gを加え、これを混合してスラリー状にした。そしてこのスラリーを厚さ20μm、直径12mmの円形の銅箔に塗布し、130℃で10時間真空乾燥した後、減圧下でプレス成形して電極を作製した。
実施例1〜3及び比較例1で得た電極材料を、水蒸気流量5mL、窒素流量2L/分の流速で流通されるロータリーキルン炉の混合ガス雰囲気下、850℃で30分間あるいは60分間処理して賦活処理した。得られた炭素材料について、炭素材料の比表面積の大小の目安となるヨウ素吸着性能をJIS K 1474に準拠して、また密充填かさ密度を上記と同様にして測定した。結果を表3に示す。
上記のようにして得た実施例9〜14、比較例7〜8の炭素材料1質量部に対して、30質量%濃度の硫酸を1.5質量部含浸して混練し、ペースト状にした。このペースト0.9gを直径30mmの円形の二枚の白金電極にそれぞれ塗付し、ポリプロピレン製セパレータを介して両電極を圧密着することによって、電気二重層キャパシタを製造した。
Claims (8)
- 球状のフェノール樹脂微粒子と球状のフラン樹脂微粒子の少なくとも一方を炭化して得られた平均粒子径が1000nm以下の球状の炭化物から成る電極材料であって、上記の球状のフェノール樹脂微粒子は、フェノール類とアルデヒド類とを、分散剤と反応触媒の存在下で、反応系に超音波を照射しながら、付加縮合反応させて得られたものであり、上記の球状のフラン樹脂微粒子は、フラン化合物とアルデヒド類とを、分散剤と反応触媒の存在下で、反応系に超音波を照射しながら、付加縮合反応させて得られたものであることを特徴とする電極材料。
- 請求項1に記載の球状の炭化物からなる電極材料を用いて形成されたことを特徴とする二次電池用電極。
- 請求項1に記載の球状の炭化物からなる電極材料を賦活処理して成ることを特徴とする電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料。
- 請求項3に記載の電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料を用いて形成されたことを特徴とする電気二重層キャパシタ分極性電極。
- フェノール類とアルデヒド類とを、分散剤と反応触媒の存在下で、反応系に超音波を照射しながら、付加縮合反応させて球状のフェノール樹脂微粒子を調製し、あるいはフラン化合物とアルデヒド類とを、分散剤と反応触媒の存在下で、反応系に超音波を照射しながら、付加縮合反応させて球状のフラン樹脂微粒子を調製し、この球状のフェノール樹脂微粒子と球状のフラン樹脂微粒子の少なくとも一方を炭化して平均粒子径が1000nm以下の球状の炭化物として製造することを特徴とする電極材料の製造方法。
- 請求項5に記載の方法で製造された球状の炭化物からなる電極材料を用いて形成することを特徴とする二次電池用電極の製造方法。
- 請求項5に記載の方法で製造された球状の炭化物からなる電極材料を賦活処理することを特徴とする電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料の製造方法。
- 請求項7に記載の方法で製造された電気二重層キャパシタ分極性電極用炭素材料を用いて形成することを特徴とする電気二重層キャパシタ分極性電極の製造方法。
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