JP6525419B2 - 二次電池 - Google Patents
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Description
本実施の形態では、図1乃至図5を用いて、本発明の一態様に係る二次電池の構成の例について説明する。
図1(A)、(B)、(C)および図2に二次電池100の代表的な構成の例を示す。図1(A)は二次電池の上面図である。図1(B)は、図1(A)の一点破線A1−A2における断面図である。図1(C)は、図1(A)の一点破線B1−B2における断面図である。図2は、二次電池100の斜視図である。二次電池100は、図2に示すように、少なくとも一軸方向に可撓性を有する、または湾曲させることができる。
図3(A)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100aを示す。図3(A)は二次電池100aの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図3(B)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100bを示す。図3(B)は二次電池100bの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図3(C)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100cを示す。図3(C)は二次電池100cの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図4(A)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100dを示す。図4(A)は二次電池100dの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図4(B)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100eを示す。図4(B)は二次電池100eの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図4(C)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100c1を示す。図4(C)は二次電池100c1の断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図5(A)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100fを示す。図5(A)は二次電池100fの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
図5(B)に、図1および図2に示す二次電池100の変形例として、二次電池100gを示す。図5(B)は二次電池100gの断面図であり、二次電池100における図1(B)に相当する断面図である。
本実施の形態では、図6乃至図10を用いて、本発明の一態様に係る二次電池、特に図3(C)に示す二次電池100cの作製方法の例について説明する。
まず、正極集電体101上に正極活物質層102を形成し、正極111の形状に加工する。次いで、折り曲げたセパレータ103で正極111を挟む(図6(A))。
次に、負極集電体105上に負極活物質層106を形成し、負極115の形状に加工する(図6(C))。
次に、正極111および負極115を積み重ねる(図7(A))。本実施の形態では、片面に正極活物質層102を形成した正極111を3枚、片面に負極活物質層106を形成した負極115を3枚積層することとする。これらを、正極活物質層102と負極活物質層106が、セパレータ103を介して対向するように配置する。また、負極115の負極活物質層106が形成されていない面同士が接するように配置する。
次に、複数の正極集電体101の正極タブと、封止層120を有する正極リード121を、圧力を加えながら超音波を照射して電気的に接続する(超音波溶接)。
次に、外装体に用いるフィルム107aを用意し、フィルム107a上に樹脂130aを配置する(図8(A))。
次に、フィルム107aを折り曲げ、折り曲げたフィルム107aで、樹脂130aおよび電極部を挟む。そして、フィルム107aの一辺(図8(C)における領域107d)において、電極部の上側のフィルム107aと、樹脂130aと、電極部の下側のフィルム107aと、を接着する(図8(C))。接着は、例えば熱溶着により行うことができる。
次に、フィルム107aの他の一辺(図9(A)における領域107d)において、電極部の上側のフィルム107aと、樹脂130aと、電極部の下側のフィルム107aと、を接着する(図9(A))。
次に、フィルム107aが接着されていない部分から、フィルム107aで覆われた領域に、電解液104を注入する(図9(B))。
そして真空引きを行いながら、加熱および加圧によりフィルム107aの残りの辺(図9(C)における領域107d)を接着し、フィルム107aを封止された外装体107とする(図9(C))。これらの操作は、グローブボックスを用いるなどして酸素や水を排除した環境にて行う。真空引きは、脱気シーラー、注液シーラー等を用いて行うとよい。またシーラーが有する加熱可能な2本のバーで挟むことにより、加熱および加圧を行うことができる。それぞれの条件は、例えば真空度は60kPa、加熱は190℃、加圧は0.1MPaにおいて3秒とすることができる。このとき、フィルム107aの上から正極および負極を加圧してもよい。加圧により、電解液注入の際に混入した気泡を正極と負極の間から排除することができる。
次に、外装体107に挟まれていない領域に、樹脂130bを設ける。上記の工程で、二次電池100を作製することができる(図10)。
本実施の形態では、図11、図12および図36を用いて、本発明の一態様に係る二次電池に用いることのできる材料の詳細について説明する。
正極111は、正極集電体101と、正極集電体101上に形成された正極活物質層102などにより構成される。
負極115は、負極集電体105と、負極集電体105上に形成された負極活物質層106などにより構成される。
セパレータ103を形成するための材料として、セルロースや、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリブテン、ナイロン、ポリエステル、ポリスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン等の多孔性絶縁体を用いることができる。また、ガラス繊維等の不織布や、ガラス繊維と高分子繊維を複合した隔膜を用いてもよい。また、耐熱性を高めるために、ポリエステル不織布に、セラミック塗布やアラミドのコーティングを行ったセパレータを用いてもよい。
二次電池100に用いる電解液104の溶媒としては、非プロトン性有機溶媒が好ましく、例えば、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、ブチレンカーボネート、クロロエチレンカーボネート、ビニレンカーボネート、γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトン、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、ギ酸メチル、酢酸メチル、酪酸メチル、1,3−ジオキサン、1,4−ジオキサン、ジメトキシエタン(DME)、ジメチルスルホキシド、ジエチルエーテル、メチルジグライム、アセトニトリル、ベンゾニトリル、テトラヒドロフラン、スルホラン、スルトン等の1種、又はこれらのうちの2種以上を任意の組み合わせ及び比率で用いることができる。
二次電池の構造としては、様々な構造があるが、本実施の形態では、外装体107の形成にフィルムを用いる。なかでも金属箔にプラスティックフィルムを積層した、金属箔ラミネートフィルムは、熱圧着することで封止が可能であり、形状の自由度が高く、軽量である、可撓性を有するといった利点があり好ましい。金属箔ラミネートフィルムが有する金属箔の材料としては、アルミニウム、ステンレス、錫、ニッケル鋼などを用いることができる。該金属箔に積層するプラスティックフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリエチレン等を用いることができる。
二次電池100に用いる樹脂130には、接着性、熱融着性、弾性または耐透過性を有する樹脂を用いることが好ましく、また電解液との接触で分解生成物が発生しないものを用いることが好ましい。例えばポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド、ポリアミド、ゴム、シリコーン樹脂等を用いることができる。
本実施の形態では、図13乃至図21を用いて、本発明の一態様に係る二次電池の他の構成の例について説明する。
図13(A)に、図1および図3と異なる、正極111と負極115の積層の例を示す。図13(A)では、正極集電体101の両面に正極活物質層102を有する正極111aを2枚、負極集電体105の片面に負極活物質層106を有する負極115を4枚積層している。図13(A)のような構成としても、負極115の負極活物質を有さない面同士という、金属同士の接触面をつくることができる。
図13(B)に、図1および図3と異なる、正極111と負極115の積層の例を示す。図13(B)では、正極集電体101の両面に正極活物質層102を有する正極111aを2枚、負極集電体105の片面に負極活物質層106を有する負極115を2枚、負極集電体105の両面に負極活物質層を有する負極115aを1枚積層している。図13(B)のように集電体の両面に活物質層を設けることで、二次電池100の単位体積あたりの容量を大きくすることができる。
図13(C)に、図1および図3と異なる、正極111と負極115の積層の例を示す。図13(C)では、電解液104としてポリマーを有する電解液を用い、一組の正極111、負極115、セパレータ103を電解液104で貼りあわせている。このような構成とすることで、二次電池100を湾曲したとき、電池反応が行われる正極111と負極115の間が滑ることを抑制できる。
図14に、図1と異なる長さの正極111および負極115を有する二次電池100hの例を示す。図14(A)は平らな状態、図14(B)は湾曲させた状態の二次電池100hの断面図である。
図15(A)および(B)に、図1と異なる形状の外装体107eを有する二次電池100iを示す。図15(A)は二次電池100iの上面図である。図15(B)は、図15(A)の一点破線C1−C2における断面図である。
図15(C)に、図15(A)および(B)と異なる形状の外装体107fを有する二次電池100jを示す。15(C)は二次電池100jの断面図であり、二次電池100iにおける図15(B)に相当する断面図である。
図16に、図1と異なる構成の二次電池100kを示す。図16(A)は二次電池100kを湾曲させた場合の斜視図、図16(B)は二次電池100kの上面図である。図16(C)に、図16(B)の一点破線D1−D2における断面図を示す。
図17(A)に、図16と異なる構成の二次電池100mを示す。図17(A)は二次電池100mの上面図である。
図17(B1)および図17(B2)に、図16と異なる二次電池100nを示す。図17(B1)は二次電池100nの上面図である。図17(B2)は、図17(B1)の一点破線E1−E2における断面図である。
図18に、図1と異なる二次電池100pを示す。図18(A)は二次電池100pの上面図である。図18(B)は、図18(A)の一点破線F1−F2における断面図である。図18(C)は、二次電池100pの正極111、負極115およびセパレータ103を抜粋して示した斜視図である。
図20に、図18と異なる二次電池100qを示す。図20(A)は二次電池100qの上面図である。図20(B1)は第1の電極組立体140、図20(B2)は第2の電極組立体141の断面図である。図20(C)は、図20(A)の一点破線G1−G2における断面図である。なお、図20(C)では図を明瞭にするため、第1の電極組立体140、電極組立体141およびセパレータ103を抜粋して示す。
上記実施の形態で説明した二次電池と組み合わせて用いることができる電池制御ユニット(Battery Management Unit:BMU)、及び該電池制御ユニットを構成する回路に適したトランジスタについて、図22乃至図28を参照して説明する。本実施の形態では、特に直列に接続された電池セルを有する蓄電装置の電池制御ユニットについて説明する。
本実施の形態では、実施の形態1で説明した二次電池を電子機器に実装する例について説明する。
本実施の形態では、実施の形態1で説明した二次電池を搭載することのできる電子機器の他の例を示す。
本実施の形態では、車両に実施の形態1で説明した二次電池を搭載する例を示す。
100a 二次電池
100b 二次電池
100c 二次電池
100c1 二次電池
100d 二次電池
100e 二次電池
100f 二次電池
100g 二次電池
100h 二次電池
100i 二次電池
100j 二次電池
100k 二次電池
100m 二次電池
100n 二次電池
100p 二次電池
100q 二次電池
101 正極集電体
102 正極活物質層
103 セパレータ
103a 領域
103b 領域
104 電解液
105 負極集電体
106 負極活物質層
107 外装体
107a フィルム
107b 領域
107c 領域
107d 領域
107e 外装体
107f 外装体
111 正極
111a 正極
113 負極
115 負極
115a 負極
120 封止層
121 正極リード
125 負極リード
130 樹脂
130a 樹脂
130b 樹脂
130c 樹脂
140 電極組立体
141 電極組立体
151 スイッチ
152 電流制御スイッチ
154 スイッチ対
221 穴
250 領域
321 グラフェン
322 正極活物質
323 導電助剤
331 領域
332 領域
333 領域
400 眼鏡型デバイス
400a フレーム
400b 表示部
401 ヘッドセット型デバイス
401a マイク部
401b フレキシブルパイプ
401c イヤフォン部
402 デバイス
402a 筐体
402b 二次電池
403 デバイス
403a 筐体
403b 二次電池
405 腕時計型デバイス
405a 表示部
405b ベルト部
406 ベルト型デバイス
406a ベルト部
406b ワイヤレス給電受電部
407 腕輪型デバイス
407a ケース
407b 二次電池
407c 表示部
407d 接続部
407e ヒンジ部
410 ウェアラブルデバイス
411 本体
412 二次電池
413 センサ部
414 バンド部
415 表示部
7100 携帯表示装置
7101 筐体
7102 表示部
7103 操作ボタン
7104 二次電池
7300 腕章型デバイス
7301 腕
7400 携帯電話機
7401 筐体
7402 表示部
7403 操作ボタン
7404 外部接続ポート
7405 スピーカ
7406 マイク
7407 二次電池
7408 リード電極
7409 集電体
7500 ストーブ
7501 二次電池
7510 ストーブ
7511 モジュール
7511a 送風口
7511b 外部端子
7512 本体
7512a 開口部
7513 グリル
8000 表示装置
8001 筐体
8002 表示部
8003 スピーカ部
8004 二次電池
8021 充電装置
8022 ケーブル
8100 照明装置
8101 筐体
8102 光源
8103 二次電池
8104 天井
8105 側壁
8106 床
8107 窓
8200 室内機
8201 筐体
8202 送風口
8203 二次電池
8204 室外機
8300 電気冷凍冷蔵庫
8301 筐体
8302 冷蔵室用扉
8303 冷凍室用扉
8304 二次電池
8400 自動車
8401 ヘッドライト
8500 自動車
9600 タブレット型端末
9625 スイッチ
9626 スイッチ
9627 電源スイッチ
9628 操作スイッチ
9629 具
9630 筐体
9630a 筐体
9630b 筐体
9631 表示部
9631a 表示部
9631b 表示部
9632a 領域
9632b 領域
9633 太陽電池
9634 充放電制御回路
9635 二次電池
9636 DCDCコンバータ
9637 コンバータ
9638 操作キー
9639 ボタン
9640 可動部
BT00 蓄電装置
BT01 端子対
BT02 端子対
BT03 制御回路
BT04 回路
BT05 回路
BT06 変圧制御回路
BT07 変圧回路
BT08 電池部
BT09 電池セル
BT10 トランジスタ
BT11 バス
BT12 バス
BT13 トランジスタ
BT14 電流制御スイッチ
BT15 バス
BT16 バス
BT17 スイッチ対
BT18 スイッチ対
BT21 トランジスタ対
BT22 トランジスタ
BT23 トランジスタ
BT24 バス
BT25 バス
BT31 トランジスタ対
BT32 トランジスタ
BT33 トランジスタ
BT34 バス
BT35 バス
BT41 電池制御ユニット
BT51 絶縁型DC−DCコンバータ
BT52 スイッチ部
BT53 トランス部
S1 制御信号
S2 制御信号
S3 変圧信号
SW1 スイッチ
SW3 スイッチ
12 BT
16 BT
Claims (3)
- 正極と、負極と、セパレータと、を有する電極部と、
前記電極部を覆う外装体と、を有する二次電池であって、
前記二次電池は可撓性を有し、
前記外装体は、封止領域を有し、
前記二次電池は、前記封止領域において、前記外装体に挟まれた樹脂を有し、
前記樹脂の一部は、前記外装体の外面に接し、
前記樹脂の前記外装体に挟まれた部分の厚さT 1 は、前記電極部の厚さT 2 の0.8倍以上1.2倍以下であり、
前記外装体の摩擦係数μ2よりも、前記外装体の前記封止領域の外側に位置する前記樹脂の摩擦係数μ1が小さいことを特徴とする二次電池。 - 請求項1に記載の二次電池であって、
前記樹脂として、ポリプロピレンを用いることを特徴とする二次電池。 - 請求項1または請求項2に記載の二次電池であって、
前記外装体は、凹凸を有することを特徴とする二次電池。
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