JP5124178B2 - 電池用セパレータのための架橋性ポリマー担持多孔質フィルムとその利用 - Google Patents
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Description
で表されるオキシアルキレン基を有する架橋性ポリマーを多孔質フィルムに担持させてなる電池用セパレータのための架橋性ポリマー担持多孔質フィルムが提供される。
で表されるオキシアルキレン基を有する架橋性ポリマーを多孔質フィルムに担持させてなるものである。
で表されるオキシアルキレン基含有(メタ)アクリレートが用いられる。
で表される3−オキセタニル基含有(メタ)アクリレートが用いられる。本発明において、(メタ)アクリレートとは、アクリレート又はメタアクリレートを意味する。
で表されるエポキシ基含有(メタ)アクリレートが用いられる。
で表される(メタ)アクリレートと一般式(VI)
で表されるビニルエステルから選ばれる少なくとも1種である。
1/10000mmシックネスゲージによる測定と多孔質フィルムの断面の10000倍走査型電子頭微鏡写真に基づいて求めた。
多孔質フィルムの単位面積S(cm2)当たりの重量W(g)、平均厚みt(cm)及び多孔質フィルムを構成する樹脂の密度d(g/cm3)から下式にて算出した。
空孔率(%)=(1−(100W/S/t/d))×100
JIS P 8117に準拠して求めた。
カトーテック(株)製圧縮試験磯KES−G5を用いて突き刺し試験を行った。測定により得られた荷重変位曲線から最大荷重を読みとり、突き刺し強度とした。針は直径1.0mm、先端の曲率半径0.5mmのものを用いて、2cm/秒の速度で行った。
得られた架橋性ポリマーの溶液を高速ミキサーで攪拌しながら、多量のメタノール中に投入して、架橋性ポリマーを析出させた。これを濾取し、メタノールにて数回、繰り返して洗浄した後、デシケータ中で6時間真空乾燥させて、架橋性ポリマーの粉末を得た。これを用いてGPCにて分子量測定(ポリスチレン換算)を行った。
(電極シートの調製)
正極活物質であるコバルト酸リチウム(日本化学工業(株)製セルシードC−10)85重量部と導電助剤であるアセチレンブラック(電気化学工業(株)製デンカブラック)10重量部とバインダーであるフッ化ビニリデン樹脂(呉羽化学工業(株)製KFポリマーL1120)5重量部を混合し、これを固形分濃度15重量%となるように、N−メチル−2−ピロリドンを用いてスラリーとした。
厚さ16μm、空孔率40%、通気度300秒/100cc、突き刺し強度3.0Nのポリエチレン樹脂製の多孔質フィルムを用意した。前記参考例1で得た負極シート、上記多孔質フィルム及び前記参考例1で得た正極シートをこの順序に積層し、これをアルミニウムラミネートパッケージに仕込んだ後、パッケージ内に1.0モル/L濃度でヘキサフルオロリン酸リチウムを溶解させたエチレンカーボネート/ジエチルカーボネート(重量比1/1)混合溶媒からなる電解液を注液し、次いで、パッケージを封口して、リチウムイオン二次電池を組み立てた。この電池について、0.2CmAのレートにて3回充放電を行った後に、0.2CmAで充電し、この後、2CmAで放電して、2CmA放電容量Aを求めた。
以下の実施例及び比較例にて得られたラミネートシール型リチウムイオン二次電池について、0.2CmAのレートにて3回充放電を行った後に、0.2CmAで充電し、この後、2CmAで放電して、2CmA放電容量Bを求め、上記参照電池の放電容量Aに対する放電容量Bの百分率(%)にて電池特性を評価した。
以下の実施例及び比較例にて得られたラミネートシール型リチウムイオン二次電池を分解し、正極シート/セパレータ接合体を1cm幅に裁断した後、正極シートを180°方向に剥離し、このときの引張力から正極シート/セパレータ接着力を求めた。
(架橋性ポリマーA(メトキシトリエチレングリコールアクリレートモノマー成分40重量%及び3−オキセタニル基含有モノマー成分25重量%)の製造)
還流冷却管を備えた500mL容量の三つロフラスコにメトキシトリエチレングリコールアクリレート40g、メチルメタクリレート35g、(3−エチル−3−オキセタニル)メチルメタクリレート25g、酢酸エチル67g、N,N’−アゾビスイソブチロニトリル0.2gを投入し、窒素ガスを導入しながら、30分間攪拌混合した後、温度64℃でラジカル重合を行なった。
製造例1において、メトキシトリエチレングリコールアクリレートに代えて、メトキシトリプロピレングリコールアクリレートを用いた以外は、同様にして、架橋性ポリマーBの酢酸エチル溶液(濃度25重量%)を得た。この架橋性ポリマーBの重量平均分子量は338000、数平均分子量は36000であった
製造例1において、(3−エチル−3−オキセタニル)メチルメタクリレートに代えて、3,4−エポキシシクロヘキシルメチルアクリレートを用いた以外は、同様にして、架橋性ポリマーCの酢酸エチル溶液(濃度25重量%)を得た。この架橋性ポリマーCの重量平均分子量は2930000、数平均分子量は39000であった
製造例1において、メトキシトリエチレングリコールアクリレートに代えて、メトキシテトラエチレングリコールアクリレート、メトキシヘキサエチレングリコールアクリレート、メトキシノナエチレングリコールアクリレート、メトキシデカエチレングリコールアクリレート又はメトキシテトラデカエチレングリコールを用いた以外は、同様にして、それぞれ架橋性ポリマーD、E、F、G及びHの酢酸エチル溶液(それぞれ濃度25重量%)を得た。
製造例1において、メトキシトリエチレングリコールアクリレートに代えて、メトキシテトラプロピレングリコールアクリレート、メトキシヘキサエプロピレングリコールアクリレート又はメトキシノナプロピレングリコールを用いた以外は、同様にして、それぞれ架橋性ポリマーI、J及びKの酢酸エチル溶液(それぞれ濃度25重量%)を得た。
製造例1において、メトキシトリエチレングリコールアクリレートに代えて、ブチルアクリレートを用いた以外は、同様にして、架橋性ポリマーLの酢酸エチル溶液(濃度25重量%)を得た。この架橋性ポリマーLの重量平均分子量は357000、数平均分子量は65000であった
ポリ(フッ化ビニリデン/ヘキサフルオロプロピレン)共重合体(エルフアトケム製カイナー(Kynar)2801)10gをN−チル−2−ピロリドン90gに溶解させて、10重量%濃度のポリマー溶液Mを調製した。
架橋性ポリマーAの酢酸エチル溶液に酢酸エチルを加え、室温で攪拌して、濃度8.3重量%の均一な架橋性ポリマーの溶液を得た。
比較例1において、架橋性ポリマーAに代えて、架橋性ポリマーB及びCを用いた以外は、同様にして、それぞれリチウムイオン二次電池B及びCを得た。
比較例1において、架橋性ポリマーAに代えて、架橋性ポリマーD、E及びFを用いた以外は、同様にして、リチウムイオン二次電池D、E及びFを得た。
比較例1において、架橋性ポリマーAに代えて、架橋性ポリマーG及びHを用いた以外は、同様にして、リチウムイオン二次電池G及びHを得た。
比較例1において、架橋性ポリマーAに代えて、架橋性ポリマーI、J及びKを用いた以外は、同様にして、リチウムイオン二次電池I、J及びKを得た。
比較例1において、架橋性ポリマーAに代えて、架橋性ポリマーLを用いた以外は、同様にして、リチウムイオン二次電池Lを得た。
ポリマー溶液Mの溶液を前記と同じポリエチレン樹脂製の多孔質フィルムの両面に前記と同じワイヤーバーにて塗布した後、60℃で加熱乾燥して、N−メチル−2−ピロリドンを揮散させ、かくして、両面にポリ(フッ化ビニリデン/ヘキサフルオロプロピレン)共重合体を担持させたポリエチレン樹脂多孔質フィルムを得た。
Claims (10)
- 分子中に複数のカチオン重合性官能基を有すると共に、側鎖に一般式(I)
で表されるオキシアルキレン基を有する架橋性ポリマーを多孔質フィルムに担持させてなる電池用セパレータのための架橋性ポリマー担持多孔質フィルムであって、上記架橋性ポリマーが3−オキセタニル基を有するラジカル重合性モノマーとエポキシ基を有するラジカル重合性モノマーとから選ばれる少なくとも1種のカチオン重合性官能基を有するラジカル重合性モノマーと、上記オキシアルキレン基を有するラジカル重合性モノマーと、その他のラジカル重合性モノマーとからなるラジカル共重合体であり、上記オキシアルキレン基を有するラジカル重合性モノマーが一般式(II)
(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、R 1 は水素原子又はメチル基を示し、R 2 は炭素原子数1〜6のアルキル基を示し、nは4〜9の整数を示す。)
で表される(メタ)アクリレートである電池用セパレータのための架橋性ポリマー担持多孔質フィルム。 - 架橋性ポリマーが全モノマー量に基づいて3−オキセタニル基を有するラジカル重合性モノマー及び/又はエポキシ基を有するラジカル重合性モノマー5〜50重量%と、オキシアルキレン基を有するラジカル重合性モノマー1〜95重量%と、その他のラジカル重合性モノマーとからなるラジカル共重合体である請求項1に記載の架橋性ポリマー担持多孔質フィルム。
- 架橋性ポリマーが全モノマー量に基づいて3−オキセタニル基を有するラジカル重合性モノマー及び/又はエポキシ基を有するラジカル重合性モノマー10〜40重量%と、オキシアルキレン基を有するラジカル重合性モノマー15〜70重量%と、その他のラジカル重合性モノマーとからなるラジカル共重合体である請求項1に記載の架橋性ポリマー担持多孔質フィルム。
- 基材多孔質フィルムが3〜50μmの範囲の厚みを有すると共に、20〜95%の範囲の空孔率を有するものである請求項1に記載の架橋性ポリマー担持多孔質フィルム。
- 請求項1から7のいずれかに記載の架橋性ポリマー担持多孔質フィルムに電極を積層して、電極/架橋性ポリマー担持多孔質フィルム積層体を得、この電極/架橋性ポリマー担持多孔質フィルム積層体を電池容器内に仕込んだ後、カチオン重合触媒を含む電解液を上記電池容器内に注入して、少なくとも多孔質フィルムと電極との界面の近傍にて、上記架橋性ポリマーの少なくとも一部を電解液中で膨潤させ、又は電解液中に溶出させ、カチオン重合させて、電解液の少なくとも一部をゲル化させて、多孔質フィルムと電極を接着することを特徴とする電池の製造方法。
- カチオン重合触媒がオニウム塩である請求項8に記載の電池の製造方法。
- 電解液がカチオン重合触媒を兼ねる電解質塩としてヘキサフルオロリン酸リチウム及びテトラフルオロホウ酸リチウムから選ばれる少なくとも1種を含むものである請求項8に記載の電池の製造方法。
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