JP6789749B2 - 角形二次電池 - Google Patents
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Description
発明者は角形二次電池の開発を行うなかで、特定の構成を有する角形二次電池においては、正負極の端子が設けられた面を下にして角形二次電池を落下させた場合、電極体において正負極の短絡が生じ易いことを見出した。
しかも、正極集電体40と電極体20との間を含んで、封口板14及び電極体20の間に絶縁テープ60が配置される。これにより、正極集電体40の第1ベース部41及び負極集電体50の第2ベース部51のうち、最も巻回電極体20に近い第1ベース部41が電極体20に衝突する場合でも、絶縁テープ60がその衝撃を吸収する。これにより、落下耐性が向上し、内部短絡を抑制することができる。このため、二次電池の大容量化による高性能化と、その課題であった落下耐性の向上とを両立させた信頼性の高い二次電池10を提供できる。なお、電極体20と、電極体20に含まれる非水電解液との質量の和は、200g以上に限定するものではなく、それ以下であってもよい。その場合でも、二次電池のコスト増大及びエネルギ密度の低下を抑制でき、かつ、落下時における内部短絡を抑制できる。但し、本発明は、電極体20と、電極体20に含まれる非水電解液との質量の和は、200g以上である場合に顕著な効果が得られる。
まず、二次電池の各構成は以下の通りである。
正極板は、正極芯体としてのアルミニウム箔の両面に正極活物質層が形成されている。正極活物質層は、正極活物質としてのLiNi0.35Co0.35Mn0.30O2、導電剤としての炭素材料、及び結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVDF)を含有する。また、それぞれの含有割合(質量%)は、LiNi0.35Co0.35Mn0.30O2/炭素材料/PVDF=90/7/3のものを用いた。
負極板には、負極芯体としての銅箔の両面に負極活物質層が形成されている。負極活物質層は、黒鉛、カルボキシメチルセルロール(CMC)及びスチレンブタジエンゴム(SBR)を含有する。また、それぞれの含有割合(質量%)は、黒鉛/CMC/SBR=98/1/1のものを用いた。
セパレータ30は、ポリプロピレン(PP)/ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)の3層構造のものを用いた。
また、非水電解液としては、エチレンカーボネート(EC)/エチルメチルカーボネート(EMC)/ジメチルカーボネート(DMC)=30/30/40 vol%である混合溶媒に、溶質としてのLiPF6が1.2Mとなるように含有されているものを用いた。
また、正極集電体40はアルミニウムにより形成した。負極集電体50は銅により形成した。
試験方法として、1.4mの落下高さから、正極端子15及び負極端子16を下にして二次電池10を離して落下させた。このとき、環境温度は25℃とした。
部材の種類、非水電解液を含んだ状態での電極体20の厚み、絶縁緩衝部材の突き刺し強度、が示される。
実施例1〜3の二次電池10においては、厚さ150μm、突き刺し強度800gfのPPテープである絶縁テープ60を絶縁緩衝部材として用いた。ここで、PPテープは、非多孔性のポリプロピレン製の基材の一方の面に粘着層が形成されたものである。
したがって、二次電池の落下による短絡は、巻回電極体20と電極体に含まれる非水電解液の質量との和がある程度大きくなった場合、特に巻回電極体20と電極体に含まれる非水電解液の質量との和が200g以上の場合に生じ易いと考えられる。そして、二次電池の落下による短絡は、正極集電体40の第1ベース部41と電極体20の間の距離が、負極集電体50の第2ベース部51と電極体20の間の距離よりも小さい場合、に生じ易い課題であると考えられる。したがって、セパレータとは異なる絶縁緩衝部材を配置することによる効果は、巻回電極体20と電極体に含まれる非水電解液の質量との和が200g以上であり、正極集電体40の第1ベース部41と電極体20の間の距離が、負極集電体50の第2ベース部51と電極体20の間の距離よりも小さい場合、特に顕著になると考えられる。
なお、表2に示すように、絶縁緩衝部材に代えて厚み20μm、突き刺し強度400gfのPP/PE/PPのセパレータを配置した場合、ある程度の効果が得られるものの、短絡を確実に防止することは出来なかった。表2では、落下試験の結果において、短絡防止についてある程度効果が得られたものを△とした。
また、絶縁緩衝部材として、粘着剤が表面についているPPフィルムを用いてもよく、その場合には、電極体20の巻き終わりを巻き留めする絶縁テープ60として用いることができるため、より好ましい。なお、粘着剤のないフィルムを用いる場合には、別にテープ等で電極体20にフィルムを固定することが考えられる。あるいは、セパレータ30に絶縁緩衝部材を熱溶着したり、接着剤で接着することが考えられる。
その他の構成及び作用は、図1から図10の構成と同様である。
Claims (5)
- 正極芯体露出部を有する正極板と、
負極芯体露出部を有する負極板と、
前記正極板と前記負極板とがセパレータを介して巻回され、最外周に前記セパレータが巻回された扁平状の巻回電極体と、
非水電解液と、
開口を有し、前記巻回電極体及び前記非水電解液を収容する外装体と、
前記開口を閉塞する封口板と、
前記正極芯体露出部に接続された正極集電体と、
前記負極芯体露出部に接続された負極集電体と、
前記正極集電体に接続され、前記封口板に取り付けられた正極端子と、
前記負極集電体に接続され、前記封口板に取り付けられた負極端子と、を備えた角形二次電池であって、
前記巻回電極体の巻回軸が前記封口板の長手方向と平行であり、
前記巻回電極体において、前記巻回軸が伸びる方向の一端部には前記正極芯体露出部が配置され、他端部には前記負極芯体露出部が配置され、
前記正極集電体は、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなり、前記封口板に沿って配置される第1ベース部と、前記第1ベース部の端部に連結されて前記巻回電極体側に向かうように配置される第1リード部とを有し、
前記負極集電体は、銅または銅合金からなり、前記封口板に沿って配置される第2ベース部と、前記第2ベース部の端部に連結されて前記巻回電極体側に向かうように配置される第2リード部とを有し、
前記正極集電体の第1ベース部の厚みは、前記負極集電体の第2ベース部よりも厚く、
前記第1リード部が前記正極芯体露出部に接続され、
前記第2リード部が前記負極芯体露出部に接続され、
前記第1ベース部において、前記封口板の長手方向における中央側端部の前記巻回電極体側の面と前記巻回電極体の前記封口板側の端部との距離が、前記第2ベース部において、前記封口板の長手方向における中央側端部の前記巻回電極体側の面と前記巻回電極体の前記封口板側の端部との距離よりも小さく、
前記第1ベース部において、前記封口板の長手方向における中央側端部の前記巻回電極体側の面と、前記巻回電極体との間には、前記セパレータとは異なる絶縁緩衝部材が配置され、
前記封口板は、正極端子と負極端子の間に、前記非水電解液を前記外装体内に注液するための注液孔を有し、
前記封口板に取り付けられ、前記注液孔の開口を閉塞する蓋体を備え、
前記蓋体の下面が、前記第1ベース部の下面よりも前記巻回電極体に近い、角形二次電
池。 - 請求項1に記載の角形二次電池において、
前記絶縁緩衝部材の突き刺し強度が800gf以上である、角形二次電池。 - 請求項1または請求項2に記載の角形二次電池において、
前記巻回電極体の質量と、前記巻回電極体に含まれる前記非水電解液の質量との和は200g以上である、角形二次電池。 - 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の角形二次電池において、
前記巻回電極体は、前記封口板側の端部が断面円弧形であり、
前記巻回電極体の厚みは非水電解質を含んだ状態で10mm以上で、30mm以下であり、
前記巻回電極体の幅は100mm以上で、200mm以下である、角形二次電池。 - 請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の角形二次電池において、
前記封口板と前記第1ベース部との間には第1絶縁部材が配置され、
前記封口板と前記第2ベース部との間には第2絶縁部材が配置された、角形二次電池。
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