JP6341271B2 - 電池電極用バインダー、およびそれを用いた電極ならびに電池 - Google Patents
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Description
リチウムイオン二次電池はエネルギー密度が高く、高電圧であるため、携帯電話やノートパソコン、カムコーダーなどの電子機器に用いられている。最近では環境保護への意識の高まりや関連法の整備により、電気自動車やハイブリッド電気自動車などの車載用途や家庭用電力貯蔵用の蓄電池としての応用も進んできている。
さらに、特許文献3および4では、芳香族ビニル、共役ジエン、(メタ)アクリル酸エステルおよびエチレン性不飽和カルボン酸からなる共重合体を含有するバインダー(特許文献3)、および2官能(メタ)アクリレートを含むポリマーを含有するバインダー(特許文献4)を提案している。
しかしながら、これらのバインダーを電極(正極および/または負極)に用いた場合、高温条件下において、充放電サイクルの容量低下が起こる。特に、正極に用いた場合、高電圧条件下で耐酸化性に問題があり、電池特性が悪くなることが懸念される。
[1]
(I)水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)から誘導される構成単位と、
(II)多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)から誘導される構成単位と、
(III)反応性界面活性剤(C)から誘導される構成単位と、
を含む重合体を含有することを特徴とする電池電極用バインダー。
[2]
水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)の分子量が100〜1000のアルキレングリコールモノ(メタ)アクリレートである[1]記載の電池電極用バインダー。
[3]
水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)が、一般式:
( 式中、R1は水素または炭素数1〜4の直鎖もしくは分岐のアルキル基であり、R2およびR3はそれぞれ水素、炭素数1〜4の直鎖もしくは分岐のアルキル基、nは1〜30の整数である。)
で示される化合物である請求項1または2に記載の電池電極用バインダー。
[4]
多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)が2〜5官能の(メタ)アクリレートである請求項[1]〜[3]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[5]
多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)が、式:
R12は、5価以下の炭素数2〜100の有機基であり、
mは5以下の整数である。)
で示される化合物である[1]〜[4]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[6]
反応性界面活性剤(C)がエチレン性不飽和二重結合および界面活性を示す基を有する化合物である[1]〜[5]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[7]
反応性界面活性剤(C)が反応性アニオン界面活性剤である[1]〜[6]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[8]
重合体が、
(IV)(メタ)アクリル酸エステルモノマーおよび/または有機酸ビニルエステルモノマー(D)から誘導される構成単位と、
(V)(メタ)アクリル酸モノマー(E)から誘導される構成単位
の一方または両方をさらに有する請求項[1]〜[7]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[9]
(メタ)アクリル酸エステルモノマー(D)が、式:
(式中、R21は水素またはメチル基であり、
R22は、炭素数1〜50の炭化水素基である。)
で示される化合物であり、
有機酸ビニルエステルモノマー(D)が、式:
CH2=CH-OCOR23
(式中、R23は、炭素数1〜50の炭化水素基である。)
で示される化合物であり、
(メタ)アクリル酸モノマー(E)が、式:
で示される化合物である[1]〜[8]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[10]
モノマー(A)〜(E)から誘導される構造単位の量が、重合体に対して、
(A)10〜90重量%、(B)1〜70重量%、(C)0.01〜25重量%、(D)0〜70重量%および(E)0〜70重量%である[1]〜[9]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[11]
電池が二次電池である[1]〜[10]のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
[12]
[1]〜[11]のいずれかに記載のバインダーと活物質とを含有することを特徴とする電池用電極。
[13]
[12]記載の電極を有することを特徴とする電池。
本発明のバインダーは、屈曲性に優れる電極を提供する。
本発明のバインダーは、電解液への溶解が抑制されており、実質的に電解液に溶解しない。この非溶解性は、架橋剤成分に多官能(メタ)アクリレートモノマーから誘導される構成単位を用いることにより高度に架橋した構造であるためと考えられる。
本発明のバインダーは、乳化に反応性界面活性剤を使用しており、界面活性剤が重合体の一部となるため、分散溶媒の泡立ちが低減され、スラリー作製時の脱泡操作の簡略化を行うことができる。
本発明のバインダーは、分散性に優れる。
本発明は、高容量を有し、電池寿命が長い電池、特に二次電池を提供することができる。二次電池は充放電サイクル特性に優れている。特に、二次電池は、長期サイクル寿命と高温(例えば、60℃)でのサイクル充放電特性に優れている。
本発明の二次電池は、高電圧で使用でき、かつ優れた耐熱性を有する。
バインダーは、水系(媒体が水である。)であるので、環境への負荷が少なく、有機溶媒の回収装置を必要としない。
(I)水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)から誘導される構成単位と、
(II)多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)から誘導される構成単位と、
(III)反応性界面活性剤(C)から誘導される構成単位と
を含む重合体を含有することを特徴とする電池電極用バインダーである。
水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)は、一般式:
( 式中、R1は水素または炭素数1〜4の直鎖もしくは分岐のアルキル基であり、R2およびR3はそれぞれ水素、炭素数1〜4の直鎖もしくは分岐のアルキル基、nは1〜30の整数である。)
で示される化合物であることが好ましい。nは1〜30の整数である。好ましくはnが2〜25、より好ましくは4〜20の整数である。
R12は、5価以下の炭素数2〜100の有機基であり、
mは5以下の整数である。)
で示される化合物であることが好ましい。
好ましくは、R12は、2〜5価の有機基であり、mは2〜5の整数である。さらに好ましくは、R12は、3〜5価、特に3〜4価の有機基であり、mは3〜5の整数、特に3〜4の整数である。
R12において、炭化水素基は、直鎖または分岐の炭化水素基であるが、分岐の炭化水素基であることが好ましい。炭化水素基の炭素数は、2〜100、例えば3〜50、特に4〜30である。
反応性アニオン界面活性剤としては、硫酸エステル型、スルホン酸型、カルボン酸型、リン酸エステル型のアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルカノールアミン塩、アンモニウム塩等を挙げることができる。硫酸エステル型、リン酸エステル型、カルボン酸型が好ましく、硫酸エステル型が特に好ましい。
硫酸エステル型の具体例としては、ラテムルPD−104、105(花王社製)、アデカリアソープSR(アデカ社製)、アクアロンHS(第一工業製薬社製)、アクアロンKH(第一工業製薬社製)、エレミノールRS(三洋化成社製)、アントックスEMH等が挙げられる。
反応性ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルプロペニルフェニルエーテル、α−ヒドロ−ω−(1−アルコキシメチル−2−(2−プロペニルオキシ)エトキシ)−ポリ(オキシ−1,2−エタンジイル)等を挙げることができる。具体例としては、ラテムルPD−420、430、450(花王社製)、アデカリアソープER(アデカ社製)、アクアロンRN(第一工業製薬社製)等が挙げられる。
(I)水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)から誘導される構成単位と
(II)多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)から誘導される構成単位と
(III)反応性界面活性剤(C)から誘導される構成単位の他に、
(IV)(メタ)アクリル酸エステルモノマーおよび/または有機酸ビニルエステルモノマー(D)から誘導される構成単位と、
(V)(メタ)アクリル酸モノマー(E)から誘導される構成単位
の一方または両方を有していてもよい。
構成単位(A)+(B)+(C)
構成単位(A)+(B)+(C)+(D)
構成単位(A)+(B)+(C)+(E)
構成単位(A)+(B)+(C)+(D)+(E)
本発明において、モノマー(A)〜(E)のそれぞれは、1種であってよくまたは2種以上を併用できる。モノマー(A)〜(E)以外の他のモノマーを使用することが可能である。
(式中、R21は水素またはメチル基であり、
R22は、炭素数1〜50の炭化水素基である。)
で示される化合物であることが好ましい。
R22は、一価の有機基であり、飽和または不飽和の脂肪族基(例えば、鎖状脂肪族基または環状脂肪族基)、芳香族基または芳香脂肪族基であってよい。R22は飽和の炭化水素基、特に飽和の脂肪族基であることが好ましい。R22基は、分岐または直鎖のアルキル基であることが特に好ましい。R22の炭素数は、1〜50、例えば1〜30、特に1〜20、特別に1〜10である。
CH2=CH-OCOR23
(式中、R23は、炭素数1〜50の炭化水素基である。)
で示される化合物であることが好ましい。
R23は、一価の有機基であり、飽和または不飽和の脂肪族基(例えば、鎖状脂肪族基または環状脂肪族基)、芳香族基または芳香脂肪族基であってよい。R23は飽和の炭化水素基、特に飽和の脂肪族基であることが好ましい。R23基は、分岐または直鎖のアルキル基であることが特に好ましい。R23の炭素数は、1〜50、例えば1〜30、特に1〜20である。
本発明において、使用モノマー(即ち、モノマー(A)、(B)、(C)、(D)および(E)ならびに他のモノマー)は、(メタ)アクリル基に含まれるエチレン性不飽和二重結合以外に、芳香族の炭素-炭素二重結合を含む炭素-炭素二重結合(および炭素-炭素三重結合)を有しないことが好ましい。
水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)の構成単位の量100重量部に対して、
(B)0.5〜100重量部、好ましくは1〜80重量部、更に好ましくは2〜70重量部、
(C)0.5〜100重量部、好ましくは1〜80重量部、更に好ましくは2〜70重量部、
(D)0〜500重量部、好ましくは1〜400重量部、更に好ましくは2〜300重量部、および
(E)0〜100重量部、好ましくは0.5〜80重量部、更に好ましくは1〜50重量部
であってよい。
(A)10〜90重量%、(B)1〜70重量%、(C)0.01〜25重量%、(D)0〜70重量%および(E)0〜70重量%であり、
好ましくは(A)20〜80重量%、(B)2〜50重量%、(C)0.05〜20重量%、(D)0〜60重量%および(E)0〜60重量%であり、
更に好ましくは
(A)20〜70重量%、(B)3〜40重量%、(C)0.1〜15重量%、(D)0〜50重量%および(E)0〜50重量%であってよい。
モノマー(D)およびモノマー(E)から誘導される構造単位の合計量の上限は、70重量%、例えば60重量%、特に50重量%であってよく、下限は、0重量%、例えば0.1重量%であってよい。
他の単量体の量は、重合体に対して、40重量%以下、例えば0〜20重量%、特に0.1〜15重量%であってよい。
本発明のバインダーを使用した電池電極用スラリーの調製方法としては特に限定されず、本発明のバインダー、活物質、導電助剤、水、必要に応じて増粘剤等を通常の攪拌機、分散機、混練機、遊星型ボールミル、ホモジナイザーなど用いて分散させればよい。分散の効率を上げるために材料に影響を与えない範囲で加温してもよい。
消泡剤としてはシリコーン系消泡剤、鉱油系消泡剤、ポリエーテル系消泡剤などがある。シリコーン系および鉱油系消泡剤が好ましい。
シリコーン系消泡剤としてはジメチルシリコーン系、メチルフェニルシリコーン系、メチルビニルシリコーン系消泡剤があり、好ましくはジメチルシリコーン系である。これらの消泡剤は、それぞれ単独で、または2種以上を混合して使用できる。
電池用の電極の作製方法は特に限定されず一般的な方法が用いられる。例えば、正極活物質あるいは負極活物質、導電助剤、バインダー、水、必要に応じて増粘剤などからなる電池電極用スラリーの調製液(塗工液)をドクターブレード法や、アプリケーター法、シルクスクリーン法などにより集電体表面上に適切な厚さに均一に塗布することより行われる。
以下の電池の製造法は、主として、リチウムイオン二次電池の製造方法である。
電池、特に二次電池の製造方法は特に限定されず、正極、負極、セパレータ、電解液、集電体で構成され、公知の方法にて製造される。例えば、コイン型の電池の場合、正極、セパレータ、負極を外装缶に挿入する。これに電解液を入れ含浸する。その後、封口体とタブ溶接などで接合して、封口体を封入し、かしめることで蓄電池が得られる。電池の形状は限定されないが、例としてはコイン型、円筒型、シート型などがあげられ、2個以上の電池を積層した構造でもよい。
作製した電極の評価としては屈曲試験と密着試験を行った。評価結果を表1にまとめて示した。
屈曲試験
屈曲試験はマンドレル屈曲試験にて行った。具体的には電極を幅3cm×長さ8cmに切り、長さ方向の中央(4cm部分)の基材側(電極表面が外側を向くように)に直径2mmのステンレス棒を支えにして180°折り曲げたときの折り曲げ部分の塗膜の状態を観察した。この方法で5回測定を行い、5回とも電極表面のひび割れまたは剥離や集電体からの剥がれが全く生じていない場合を○、1回でも1箇所以上のひび割れまたは剥がれが生じた場合を×と評価した。
密着試験はクロスカット試験にて行った。具体的には電極を幅3cm×長さ4cmに切り、1マスの1辺が1mmとなるように直角の格子パターン状にカッターナイフで切れ込みを入れ、縦5マス×横5マスの25マスからなる碁盤目にテープ(セロテープ(登録商標):ニチバン製)を貼り付け、電極を固定した状態でテープを一気に引き剥がしたとき、電極から剥がれずに残ったマスの数を計測した。試験は5回実施し、その平均値を求めた。
作製した電池の評価としては充放電装置を用いて充放電サイクル特性試験を行い、容量維持率を求めた。評価結果を表1にまとめて示した。
容量維持率
電気化学特性は(株)ナガノ製の充放電装置を用い、4.2Vを上限、2.5Vを下限とし、初回から3回目までは8時間で所定の充電および放電が行える試験条件(C/8)、4回目以降は1時間で所定の充電および放電が行える試験条件(1C)にて一定電流通電することにより電池の充放電サイクル特性を評価した。試験温度は60℃の環境とした。可逆容量は4サイクル目の放電容量の値を採用し、容量維持率は充放電を100サイクル行った後の放電容量と4サイクル目の放電容量の比で評価した。
[バインダー組成物の実施合成例1]
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリエチレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAE−400)40重量部、アクリル酸1.3重量部、メタアクリル酸3.7重量部、メタアクリル酸メチル45重量部、(B)トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学製:A−TMPT)10重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として5重量部、イオン交換水500重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム1重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後、冷却した。冷却後、24%水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液をpH8.1に調整してバインダー組成物A(重合転化率99%以上)(固形分濃度17wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.102μmであった。
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリプロピレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAP−400)41重量部、アクリル酸1重量部、メタアクリル酸4重量部、メタアクリル酸メチル41重量部、(B)トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学製:A−TMPT)13重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として5重量部、イオン交換水500重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム1重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後冷却した。冷却後、24%水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液をpH8.2に調整し、バインダー組成物B(重合転化率99%以上)(固形分濃度17wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.096μmであった。
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリエチレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAE−200)30重量部、アクリル酸2重量部、アクリル酸ブチル35重量部、メタアクリル酸メチル20重量部(B)トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学製:A−TMPT)13重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として3重量部およびポリオキシアルキレンアルケニルエーテル(花王製:ラテムルPD−450)を3重量部、イオン交換水150重量部および重合開始剤として過硫酸アンモニウム0.2重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後、冷却した。冷却後、24%水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液をpH8.0に調整してバインダー組成物C(重合転化率99%以上)(固形分濃度41wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.113μmであった。
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリプロピレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAP−400)45重量部、アクリル酸3重量部、アクリル酸−2−エチルヘキシル45重量部、(B)トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学製:A−TMPT)7重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として4重量部イオン交換水150重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム0.3重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後、冷却した。冷却後、28%アンモニウム水溶液を用いて、重合液をpH8.0に調整してバインダー組成物D(重合転化率99%以上)(固形分濃度40wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.122μmであった。
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリエチレンリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAE−200)43重量部、アクリル酸2重量部、酢酸ビニル30重量部、アクリル酸ブチル20重量部、(B)ポリエチレングリコールジアクリレート(日油製:ブレンマーADE−200)5重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として3重量部およびポリオキシアルキレンアルケニルエーテル(花王製:ラテムルPD−420)を1重量部、イオン交換水150重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム0.2重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後、冷却した。冷却後、10%水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液をpH8.0に調整してバインダー組成物E(重合転化率99%以上)(固形分濃度40wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.134μmであった。
攪拌機付き反応容器に、アクリル酸エチル20重量部、メタアクリル酸メチル60重量部、アクリル酸2重量部、メタアクリル酸3重量部、(B)ポリエチレングリコールジアクリレート(日油製:ブレンマーADE−200)15重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として5重量部、イオン交換水500重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム1重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温し5時間重合し、その後冷却した。冷却後、24%水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液のpHを2.9から7.1に調整し、バインダー組成物F(重合転化率99%以上、固形分濃度17wt%)を得た。得られた重合体の平均粒子径は0.101μmであった。
攪拌機付き反応容器に、メタアクリル酸メチル45重量部、(A)ポリプロピレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAP−400)50重量部、アクリル酸5重量部、乳化剤として反応性界面活性剤である(C)ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸アンモニウム(花王製:ラテムルPD−104、20wt%水溶液)を固形分として5重量部、イオン交換水500重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム1重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて十分乳化させた後、窒素雰囲気下で60℃に加温した。重合体は微粒子にならずに、撹拌を停止すると1時間程度で沈降した。撹拌しながら冷却後水酸化ナトリウム水溶液を用いて、重合液のpHを3.5から8.0に調整し、バインダー組成物G(重合転化率99%以上)(固形分濃度16wt%)を得た。
攪拌機付き反応容器に、(A)ポリプロピレングリコールモノアクリレート(日油製:ブレンマーAP−400)50重量部、メタクリル酸メチル35重量部、アクリル酸5重量部、(B)トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学製:A−TMPT)10重量部、イオン交換水500重量部および重合開始剤として過硫酸カリウム1重量部を入れ、ホモジナイザーを用いて撹拌し、窒素雰囲気下で60℃に加温し重合を開始したが、3時間経過した時点で凝集し、微粒子とはならずに一体化したバインダー組成物を得た。
尚、得られたバインダー組成物は正極部材(活物質、導電材、増粘剤)との分散性が悪く、均一な電極を作成することができなった。
[電極の実施作製例1]
正極活物質としてニッケル/マンガン/コバルト酸リチウム(3元系)90.6重量部に、導電助剤としてアセチレンブラック6.4重量部、バインダーの実施合成例1で得られたバインダー組成物Aの固形分として1重量部および増粘剤としてカルボキシメチルセルロースのナトリウム塩2重量部を加え、さらにスラリーの固形分濃度が35重量%となるように溶媒となる水を加えて遊星型ミルを用いて十分に混合して正極用スラリーを得た。
得られた正極スラリーを厚さ20μmのアルミ集電体上に65μmギャップのブレードコーターを用いて塗布し、110℃真空状態で12時間以上乾繰後、ロールプレス機にてプレスを行い、厚さ15μmの正極を作製した。屈曲性および結着性の評価結果を表1の実施例1に示す。
バインダーの実施合成例2で得られたバインダー組成物Bを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは13μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の実施例2に示す。
バインダーの実施合成例3で得られたバインダー組成物Cを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは13μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の実施例3に示す。
バインダーの実施合成例4で得られたバインダー組成物Dを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは14μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の実施例4に示す。
バインダーの実施合成例5で得られたバインダー組成物Eを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは15μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の実施例5に示す。
バインダーの比較合成例1で得られたバインダー組成物Fを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは14μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の比較例1に示す。
バインダーの比較合成例2で得られたバインダー組成物Gを使用した以外は、電極の実施作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは15μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の比較例2に示す。
正極活物質としてニッケル/マンガン/コバルト酸リチウム(3元系)88.7重量部に、導電助剤としてアセチレンブラック6.3重量部、バインダーとしてポリフッ化ビニリデン(PVDF、固形分濃度12wt%のN−メチル−2−ピロリドン溶液)を固形分として5重量部を加え、さらにスラリーの固形分濃度が40%となるように溶媒としてN−メチル−2−ピロリドンを加えて遊星型ミルを用いて十分に混合して正極用スラリー溶液を得た。
このようにして得られたスラリー溶液を使用した以外は、電極の作製例1と同様にして正極を作製した。得られた正極の厚みは17μmであった。屈曲性および結着性の評価結果を表1の比較例3に示す。
[コイン電池の実施製造例1]
アルゴンガスで置換されたグローブボックス内において、電極の実施作製例1で得た正極、セパレータとして厚み18μmのポリプロピレン/ポリエチレン/ポリプロピレン多孔質膜を2枚、更に対極として厚さ300μmの金属リチウム箔を貼り合わせた積層物に、電解液として1mol/Lの6フッ化リン酸リチウムのエチレンカーボネートとジメチルカーボネート溶液(体積比1:1)を十分に含浸させてかしめ、試験用2032型コイン電池を製造した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の実施例1に示す。
電極の実施作製例2で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の実施例2に示す。
電極の実施作製例3で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の実施例3に示す。
電極の実施作製例4で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の実施例4に示す。
電極の実施作製例5で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の実施例5に示す。
電極の比較作製例1で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の比較例1に示す。
電極の比較作製例2で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の比較例2に示す。
電極の比較作製例3で得た正極を用いた以外は、コイン電池の実施製造例1と同様にしてコイン電池を作製した。100サイクル後の容量維持率の評価結果を表1の比較例3に示す。
Claims (13)
- (I)水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)から誘導される構成単位と、
(II)多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)から誘導される構成単位と、
(III)反応性界面活性剤(C)から誘導される構成単位と、
を含む重合体を含有することを特徴とする電池電極用バインダー。 - 水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー(A)の分子量が100〜1000のアルキレングリコールモノ(メタ)アクリレートである請求項1記載の電池電極用バインダー。
- 多官能(メタ)アクリレートモノマー(B)が2〜5官能の(メタ)アクリレートである請求項1〜3のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
- 反応性界面活性剤(C)がエチレン性不飽和二重結合および界面活性を示す基を有する化合物である請求項1〜5のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
- 反応性界面活性剤(C)が反応性アニオン界面活性剤である請求項1〜6のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
- 重合体が、
(IV)(メタ)アクリル酸エステルモノマーおよび/または有機酸ビニルエステルモノマー(D)から誘導される構成単位と、
(V)(メタ)アクリル酸モノマー(E)から誘導される構成単位
の一方または両方をさらに有する請求項1〜7のいずれかに記載の電池電極用バインダー。 - モノマー(A)〜(E)から誘導される構造単位の量が、重合体に対して、
(A)10〜90重量%、(B)1〜70重量%、(C)0.01〜25重量%、(D)0〜70重量%および(E)0〜70重量%である請求項8又は9に記載の電池電極用バインダー。 - 電池が二次電池である請求項1〜10のいずれかに記載の電池電極用バインダー。
- 請求項1〜11のいずれかに記載のバインダーと活物質とを含有することを特徴とする電池用電極。
- 請求項12に記載の電極を有することを特徴とする電池。
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