JP7038425B2 - ハイブリッド電気化学セル - Google Patents
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Description
本研究は、大学院研究奨学金-ミッションプログラム(Missions Program)-を通じ、エジプトの高等教育省によって部分的に支援された。
優先権
本出願は、2014年6月16日出願の米国仮特許出願第62/012,835号の利益を主張するものであり、当該米国仮特許出願の開示は、その全体が本明細書に参照文献として援用される。
移動性を制限する、再充電時間が比較的遅い電池とは対照的に、エネルギーの再充電時間が比較的速い電気化学的エネルギー貯蔵装置を含んだデバイスに対する、いくつかの長年にわたり、かつ満たされていない要求を解決する方法、デバイス及びシステムを特定し、説明してきた。
パレータであって、第1の導体と第2の導体との物理的接触を防止または抑制し、かつ第1の導体と第2の導体の間のイオン移動を容易にするように構成されたセパレータを含んだハイブリッド電気化学セルを含む方法、デバイス及びシステムである。いくつかの実施形態では、ハイブリッド電気化学セルは、リチウムイオン(Liイオン)の化学作用を有する。更なる実施形態または追加的な実施形態では、ハイブリッド電気化学セルの第1の導体は負であり、リチウムイオンによってドープされる。ある実施形態では、ハイブリッド電気化学セルは、黒鉛負極を含んだ第1の導体を含む。いくつかの実施形態では、第1の負の電池電極は、硬質炭素、シリコン合金及び/または複合合金を含む。ある実施形態では、第2のキャパシタ電極が層状の金属酸化物正極を含み、第2の電池電極が活性炭正極を含む。いくつかの実施形態では、第2の正の電池電極が、コバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、ニッケル酸リチウム、ニッケルマンガンコバルト酸リチウム、ニッケルコバルトアルミニウム酸リチウム、チタン酸リチウムまたは鉄リン酸リチウムを含む、ハイブリッド電気化学セルが提供される。ある適用例では、第2のキャパシタ電極及び第2の電池電極が画成される。いくつかの実施形態では、第2のキャパシタ電極と第2の電池電極が1つのセルにおいて内部で並列に接続され、キャパシタ電極は、電池の高率充放電を防止または抑制する緩衝装置として機能する。いくつかの実施形態では、第2のキャパシタ電極の部分と第2の電池電極の比が約1:1である。いくつかの適用例では、第2のキャパシタ電極の部分と第2の電池電極の比が約1:10~約10:1の範囲内である。なお更なる実施形態または追加的な実施形態では、ハイブリッド電気化学セルの望ましい出力密度は、第2のキャパシタ電極の部分と第2の電池電極の比を増加させることによって得られる。なお更なる実施形態または追加的な実施形態では、ハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は、第2のキャパシタ電極の部分と第2の電池電極の比を減少させることによって得られる。なお更なる実施形態または追加的な実施形態では、第2のキャパシタ電極は、二重層に電荷を貯蔵する電気二重層キャパシタ(electric double layer capacitor:EDLC)を含む。これらの追加的な実施形態のいくつかでは、第2のキャパシタ電極が活性炭を含む。
スケールで一体化されている場合において、(a)第1のキャパシタ電極と第1の電池電極の両方である少なくとも1つの部分を有する第1の導体と、(b)第2のキャパシタ電極である少なくとも1つの部分及び第2の電池電極である少なくとも1つの他の部分を有する第2の導体と、(c)第1の導体と第2の導体の両方に接触している電解液とを含んだハイブリッド電気化学セルを含む方法、デバイス及びシステムである。ある適用例では、マイクロハイブリッド電気化学セルは、サイズ及び形状に柔軟性がある。いくつかの実施形態では、マイクロハイブリッド電気化学セルは、埋込型医療デバイス、スマートカード、無線自動識別(radio frequency identification:RFID)タグ、無線センサまたはウェアラブル電子機器に組み込まれる。更なる実施形態または追加的な実施形態では、マイクロハイブリッド電気化学セルは、自己発電式システムに組み込まれる。いくつかの適用例では、マイクロハイブリッド電気化学セルは、デバイスの太陽電池の背面に作製される。いくつかの実施形態では、第2のキャパシタ電極及び第2の電池電極は、長さL、幅W及び間隔Iの電極指をそれぞれ含む。ある実施形態では、長さLが約4000μm~約5000μmであり、幅が約300μm~約1800μm前後であり、間隔Iが約100μm~約200μmである。更なる実施形態または追加的な実施形態では、マイクロハイブリッド電気化学セルにおいて電極指の幅W及び電極指間の間隔Iを小型化することにより、イオンの拡散経路を縮小させる。
学セルの製造方法であって、ICCNが互いに嵌合されたパターンの上に多孔性の正極材料及び負極材料を成長させることを含み、消費者向けの光学ディスクバーナードライブを用いてICCNパターンが作製され、(a)酸化黒鉛(graphite oxide:GO)の水中分散物を光学ディスクの上にドロップキャストし、空気中で乾燥させて、黒鉛膜を形成する第1工程と、(b)画像化ソフトウェアまたは製図ソフトウェアによって作られたマイクロパターンを、GOが塗布された光学ディスクの上に直接印刷し、GO膜が、レーザーからエネルギーを吸収してICCNパターンに変換される第2工程と、(c)陽極材料及び陰極材料をICCNの足場に順次電着させ、電圧制御型及び電流制御型の電着を使用して、活性物質のコンフォーマルコーティングをICCNの3次元(three-dimensional:3D)構造全体にわたって確実に行う第3工程と、(d)ニッケル-スズ合金、シリコンまたは黒鉛微小粒子を、陽極に対応するICCNに電着させる第4工程と、(e)少量の電解液を添加して、マイクロハイブリッド電気化学セルに負荷がかかっているときに連続的な電子の流れを可能にするイオンを供給する第5工程と、の一連の工程を含む方法が提供される。
本明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付図面は、本開示のいくつかの態様を例示するものであり、本説明と共に、本発明の原理を説明するのに役立つ。
体12と第2の導体16との物理的接触を防止する一方、第1の導体12と第2の導体16の間のイオン移動を容易にする。第2のキャパシタ電極18及び第2の電池電極20は、図1の水平破線26によって画成される。図に示すように、第2のキャパシタ電極18の部分と第2の電池電極20の比は約1:1である。しかしながら、第2のキャパシタ電極18の部分と第2の電池電極20の比は、1:10から10:1に及ぶ(2:9、3:8、4:7、5:6、6:5、7:4、8:3及び9:2を含むがこれらに限定されない、これらの端点の間にある全ての比を含む)ことが可能であることを理解すべきである。第2のキャパシタ電極18の部分が第2の電池電極20に対して増加するにつれて、ハイブリッド電気化学セル10の出力密度が増加し、エネルギー密度が減少する。同様に、第2の電池電極20の部分が第2のキャパシタ電極18に対して増加するにつれて、ハイブリッド電気化学セル10のエネルギー密度が増加し、出力密度が減少する。第2の電池電極20に対する第2のキャパシタ電極18の比は、所与の用途に応じて予め決められる。例えば、第2の電池電極20に対する第2のキャパシタ電極18の比をより大きくすることは、回生ブレーキシステムにおいてエネルギーを速やかに取得するために望ましいのに対し、第2の電池電極20に対する第2のキャパシタ電極18の比をより小さくすることは、携帯用電気ドリルなどの電動工具に通電するために望ましい場合がある。
ウムイオンの挿入が以下の式によって説明される。
Iを更に小型化することにより、イオンの拡散経路が縮小することになるため、一層高い出力密度を有するマイクロハイブリッド電気化学セル32が得られる。例示的なセンチメートルスケールの実施形態では、長さLは約1.2cm前後であり、幅Wは約0.05cm前後~約0.2cm前後に及び、間隔Iは、通常、約0.05cm前後である。
第2のキャパシタ電極78である少なくとも1つの部分及び第2の電池電極80である少なくとも1つの他の部分を有する第2の導体76を含む。いくつかの実施形態では、電解液82は、第1の導体72と第2の導体76の両方に接触している。例えば、第2のキャパシタ電極78及び第2の電池電極80は、長さL、幅W及び間隔Iの電極指をそれぞれ含む。例示的な実施形態では、長さLは約4800μm前後であり、幅Wは約330μm前後~約1770μm前後に及び、間隔Iは、通常、約150μm前後である。これらの寸法は例示的であるが、マイクロハイブリッド電気化学セル70において電極指の幅W及び電極指間の間隔Iを更に小型化することにより、イオンの拡散経路が縮小することになるため、一層高い出力密度を有するマイクロハイブリッド電気化学セル70が得られる。
Ni-MH系ハイブリッド電気化学セル
負極
の異なる化合物がこの用途のために開発されてきたが、最も広範囲に採用されるものは、希土類系AB5型合金である。この種の合金では、Aの要素は1種以上の希土類元素からなり、Bは、主としてNi、Co、Mn及びAlなどの遷移金属で構成される。キャパシタ電極は、電気二重層に電荷を貯蔵する。(e-│A+ ads)は、炭素電極と電解液の間の界面に形成される電気二重層(EDL)を意味する。ここで、e-は電極側からの電子であり、A+ adsは電解液側からのカチオンである。Ni-MHハイブリッド電気化学セルでは、オキシ水酸化ニッケル(NiOOH)は、充電された正極における活性物質である。放電中、オキシ水酸化ニッケルは、外部回路から電子を受け取ることにより、より低い原子価状態である水酸化ニッケルNi(OH)2に還元される。これらの反応は、セルの充電中には逆になる。
Ni-Cd系ハイブリッド電気化学セル
負極
i-MH電池についての充放電曲線を表すグラフである。図10Cは、本開示のハイブリッド電気化学セルを含んだ実施形態にNi-Cdの化学作用とNi-MHの化学作用のいずれかを用いた場合の電圧対時間の充放電グラフの非限定的な説明図である。本質的には、図10Cの充放電グラフは、ニッケル-炭素スーパーキャパシタの電気化学的特性とNi-Cd電池またはNi-MH電池の電気化学的特性とを組み合わせた結果とみなすことができる。
Claims (29)
- (a)第1のキャパシタ電極と第1の電池電極の両方である少なくとも1つの部分を有する負の第1の導体と、
(b)第2のキャパシタ電極である少なくとも1つの部分及び第2の電池電極である少なくとも1つの他の部分を有する正の第2の導体であって、前記第2のキャパシタ電極は、3次元(3D)構造を有する相互接続された波状炭素系網状体(ICCN)を有し、金属酸化物が前記ICCNの前記3D構造全体にわたって付着させられる、正の第2の導体と、
(c)前記第1の導体と前記第2の導体に接触している電解液とを含む、ハイブリッド電気化学セルであって、
前記ハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は少なくとも約20ワット時/キログラム(Wh/kg)であり、前記ハイブリッド電気化学セルの出力密度は最大で約10 4 ワット/キログラム(W/kg)である、ハイブリッド電気化学セル。 - 前記第1の導体と前記第2の導体との間のセパレータであって、前記第1の導体と前記第2の導体の間の物理的接触を防止または低減し、かつ前記第1の導体と前記第2の導体の間のイオン移動を容易にするように構成された前記セパレータを更に含む、請求項1に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記ハイブリッド電気化学セルは、リチウムイオンの材料または化学作用を含む、請求項1または請求項2に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第1の導体は負極であり、リチウムイオンによってドープされる、請求項3に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第1の導体が黒鉛負極、硬質炭素負極、シリコン合金負極、または、複合合金負極、もしくは、これらのいずれかの組み合わせを含む、請求項1~4のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極が層状の金属酸化物正極を含み、前記第2の電池電極が活性炭正極を含む、請求項1~5のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2の電池電極がニッケル酸リチウム、ニッケルマンガンコバルト酸リチウム、ニッケルコバルトアルミニウム酸リチウム、チタン酸リチウム、鉄リン酸リチウム、または、マンガン酸リチウム、もしくは、これらのいずれかの組み合わせを含む、請求項1~6のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極及び前記第2の電池電極が画成される、請求項1~7のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極と前記第2の電池電極が1つのセルにおいて内部で並列に接続される、請求項1~8のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極である前記少なくとも1つの部分と前記第2の電池電極である前記少なくとも1つの他の部分との比が約1:10~約10:1の範囲内である、請求項1~9のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記ハイブリッド電気化学セルの出力密度は、前記第2のキャパシタ電極である前記少なくとも1つの部分と前記第2の電池電極である前記少なくとも1つの他の部分の比に比例する、請求項1~10のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記ハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は、前記第2のキャパシタ電極である前記少なくとも1つの部分と前記第2の電池電極である前記少なくとも1つの他の部分の比に比例する、請求項1~11のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極は、電気二重層キャパシタを含む、請求項1~12のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極が活性炭、または、相互接続された波状炭素系網状体、もしくは、これらの両方を含む、請求項1~13のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記相互接続された波状炭素系網状体は、波状炭素層を含む複数の拡張かつ相互接続された炭素層を含み、
前記拡張かつ相互接続された炭素層のそれぞれは、原子約1つ分の厚さである少なくとも1つの波状炭素シートを含む、請求項14に記載のハイブリッド電気化学セル。 - 前記複数の拡張かつ相互接続された炭素層の厚さが約5μm~100μmである、請求項15に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極は酸化還元活性を有し、層間の擬似容量を介して電荷を貯蔵する、請求項1~16のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極が五酸化ニオブを含む、請求項1~17のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- マイクロハイブリッド電気化学セルとして埋込型医療デバイス、スマートカード、無線自動識別タグ、無線センサ、ウェアラブル電子デバイス、エネルギーハーベスタ、または、太陽電池と一体化された、請求項1~18のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極及び前記第2の電池電極は、長さL、幅W及び間隔Iの電極指を含む、請求項1~19のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記長さLが約4000μm~約5000μmであり、前記幅Wが約300μm~約1800μmであり、前記間隔Iが約100μm~約200μmである、請求項20に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記長さLが約0.5cm~約1.5cmであり、前記幅Wが約0.05cm~約0.2cmであり、前記間隔Iが約0.01cm~約0.05cmである、請求項20に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記ハイブリッド電気化学セルにおいて前記電極指の前記幅W及び前記電極指間の前記間隔Iを減ずることにより、イオンの拡散経路を縮小させる、請求項20~22のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記ハイブリッド電気化学セルは、ニッケルカドミウム(Ni-Cd)及び/またはニッケル水素(Ni-MH)の化学作用を含む、請求項1~23のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第1の導体は正であり、放電中に水酸化ニッケル(Ni(OH)2)に還元されるオキシ水酸化ニッケル(NiOOH)を含む、請求項24に記載のハイブリッド電気化学セル。
- 前記第2のキャパシタ電極及び前記第2の電池電極が画成される、請求項1~25のいずれか一項に記載のハイブリッド電気化学セル。
- (a)第1のキャパシタ電極と第1の電池電極の両方である少なくとも1つの単一部分を含む負の第1の導体を作製することと、
(b)第2のキャパシタ電極である少なくとも1つの部分及び第2の電池電極である少なくとも1つの他の部分を含む正の第2の導体を作製することと、
(c)前記第1の導体及び前記第2の導体の両方に電解液を添加することと、
(d)炭素系酸化膜を含む基材を受容することと、
(e)前記炭素系酸化膜の少なくとも部分を、複数の拡張かつ相互接続された炭素層に還元することにより、相互接続された波状炭素系網状体(ICCN)を形成する光ビームを生成することと、
(f)金属酸化物の粒子を前記ICCNに電着させることとを含む、ハイブリッド電気化学セルの製造方法であって、
前記金属酸化物が前記ICCNの3次元構造全体にわたって付着させられ、
製造される前記ハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は少なくとも約20ワット時/キログラム(Wh/kg)であり、製造される前記ハイブリッド電気化学セルの出力密度は最大で約10 4 ワット/キログラム(W/kg)である、ハイブリッド電気化学セルの製造方法。 - リチウムイオン材料を含むマイクロハイブリッド電気化学セルの製造方法であって、相互接続された波状炭素系網状体(ICCN)が互いに嵌合されたパターンの上に多孔性の正極材料及び負極材料を成長させることを含み、光学ディスクバーナードライブを用いて前記ICCNが互いに嵌合されたパターンが作製され、
(a)酸化黒鉛(GO)の水中分散物を光学ディスクの上にドロップキャストすることと、
(b)前記光学ディスク上の前記GOの分散物を空気中で乾燥させて、黒鉛膜を形成することと、
(c)前記黒鉛膜上に向けてマイクロパターン内でレーザーを移動させて前記黒鉛膜をICCNに変換することと、
(d)電圧制御型及び電流制御型の電着により、陽極材料及び陰極材料を前記ICCN上に順次電着させることと、
(e)ニッケル-スズ合金、シリコンおよび黒鉛微小粒子のうち少なくとも一つを、前記ICCN上に電着させることと、
(f)前記ICCN上に少量の電解液を添加することと、を含む、製造方法であって、
前記マイクロハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は少なくとも約20ワット時/キログラム(Wh/kg)であり、前記マイクロハイブリッド電気化学セルの出力密度は最大で約10 4 ワット/キログラム(W/kg)であり、
金属酸化物が前記ICCNの3次元構造全体にわたって付着させられる、製造方法。 - ニッケルカドミウム(Ni-Cd)及び/またはニッケル水素(Ni-MH)の化学作用を伴うマイクロハイブリッド電気化学セルの製造方法であって、相互接続された波状炭素系網状体(ICCN)が互いに嵌合されたパターンの上に多孔性の正極材料及び負極材料を成長させることを含み、光学ディスクバーナードライブを用いて前記ICCNが互いに嵌合されたパターンが作製され、
(a)酸化黒鉛(GO)の水中分散物を光学ディスクの上にドロップキャストすることと、
(b)前記光学ディスク上の前記GOの分散物を空気中で乾燥させて、黒鉛膜を形成することと、
(c)前記黒鉛膜上に対してマイクロパターン内でレーザーを移動させて前記黒鉛膜をICCNに変換することと、
(d)ランタンニッケル(LaNi5)またはパラジウム(Pd)を含む金属の前記ICCN上への電圧制御型及び電流制御型の電着を行うことと、
(e)前記ICCNに水酸化カドミウム(Cd(OH)2)を添加することと、
(f)前記ICCN上に少量の電解液を添加することと、を含む、製造方法であって、
前記マイクロハイブリッド電気化学セルのエネルギー密度は少なくとも約20ワット時/キログラム(Wh/kg)であり、前記マイクロハイブリッド電気化学セルの出力密度は最大で約10 4 ワット/キログラム(W/kg)であり、
金属酸化物が前記ICCNの3次元構造全体にわたって付着させられる、製造方法。
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