JP7274029B2 - 二次電池 - Google Patents

二次電池 Download PDF

Info

Publication number
JP7274029B2
JP7274029B2 JP2022134667A JP2022134667A JP7274029B2 JP 7274029 B2 JP7274029 B2 JP 7274029B2 JP 2022134667 A JP2022134667 A JP 2022134667A JP 2022134667 A JP2022134667 A JP 2022134667A JP 7274029 B2 JP7274029 B2 JP 7274029B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
active material
electrode active
battery
voltage
positive electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2022134667A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2022166315A (ja
Inventor
実 高橋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd
Original Assignee
Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd filed Critical Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd
Publication of JP2022166315A publication Critical patent/JP2022166315A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7274029B2 publication Critical patent/JP7274029B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/10Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
    • H01G11/12Stacked hybrid or EDL capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/52Separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/56Solid electrolytes, e.g. gels; Additives therein
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/58Liquid electrolytes
    • H01G11/60Liquid electrolytes characterised by the solvent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/58Liquid electrolytes
    • H01G11/62Liquid electrolytes characterised by the solute, e.g. salts, anions or cations therein
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/66Current collectors
    • H01G11/72Current collectors specially adapted for integration in multiple or stacked hybrid or EDL capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/78Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/78Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
    • H01G11/82Fixing or assembling a capacitive element in a housing, e.g. mounting electrodes, current collectors or terminals in containers or encapsulations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0565Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0568Liquid materials characterised by the solutes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0569Liquid materials characterised by the solvents
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery
    • H01M50/102Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/103Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery characterised by their shape or physical structure prismatic or rectangular
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery
    • H01M50/102Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/107Primary casings, jackets or wrappings of a single cell or a single battery characterised by their shape or physical structure having curved cross-section, e.g. round or elliptic
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/443Particulate material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/446Composite material consisting of a mixture of organic and inorganic materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0025Organic electrolyte
    • H01M2300/0028Organic electrolyte characterised by the solvent
    • H01M2300/0037Mixture of solvents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)

Description

本発明は、物、方法、または、製造方法に関する。または、本発明は、プロセス、マシン
、マニュファクチャ、または、組成物(コンポジション・オブ・マター)に関する。特に
、本発明の一態様は、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、撮像装置、それらの
駆動方法、または、それらの製造方法に関する。特に、本発明の一態様は、二次電池、お
よび二次電池の作製方法に関する。
携帯機器、ウェアラブル機器の普及に従い、これらに搭載される二次電池の容量の拡大、
重量および体積の削減の要求がますます大きくなっている。一方で、メモリー、入出力、
アナログ回路等において、効率、SN比、規格等の電気的スペックの最適化により、各々
への供給電圧は2.5V、5V、7V、12V、±6V等、多種の電圧が要求される傾向
にある。現状では、一定の電圧を供給する電池から取り出された電圧は、昇圧、降圧、昇
降圧のDC/DCコンバータを経ることで、各回路が要求する電圧に変換されている。
例えば特許文献1には、非水系二次電池を内蔵した半導体装置が開示されている。
一方、一般的な電子機器における配線では、相互干渉を防ぐために電源線は必ずしも最短
に配線されない。しかし周波数の高いスイッチングではどうしても配線のインダクタンス
等が大きくなり、ある周波数で共振が起こり、十分な定電圧性を得ることが難しかった。
特開2008-147391号公報
共振を抑制する有効な方法の一つとして、配線をごく短くする方法がある。配線がごく短
い場合は、共振周波数がきわめて高くなるため影響を無視することができるためである。
そのためには、ある電圧を要求する回路が搭載されたチップと、その電圧を供給する電源
との距離を近くする必要がある。すなわち、ある電圧を要求するチップの近くにその電圧
を供給する二次電池を配置する、「ローカルセル」化が理想となる。
しかしながら、現状の二次電池は、所望の電圧を得るためにプリント基板上で直列接続を
するのに適した構造ではない。そこで、本発明の一態様は、基板に実装可能で、作製時に
、容易に出力する電圧を選択することができる二次電池の作製方法を提供することを課題
とする。
または、本発明の一態様は、新規な蓄電装置、新規な二次電池、新規な二次電池を搭載し
た電子機器などを提供することを課題とする。なお、これらの課題の記載は、他の課題の
存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの課題の全てを
解決する必要はない。なお、これら以外の課題は、明細書、図面、請求項などの記載から
、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の
課題を抽出することが可能である。
上記目的を達成するために、本発明の一態様では、略同一形状の小型のセルを積層し、積
層数を変えることで、作製時に、容易に出力する電圧を選択することができる二次電池を
作製することとする。
該セルには、スペーサとポリマーを有する電解液を用いて、該スペーサにより、前記正極
活物質層と、前記負極活物質層の間の距離を一定以上に保つこととする。また該ポリマー
により、前記電解液をゲル化し、シート状に形成可能な電解液とする。
また、スクリーン印刷をはじめとする印刷法を用いて、正極活物質層および負極活物質層
を形成することとする。
本発明の一態様は、正極集電体と、正極集電体上の正極活物質層と、負極集電体と、負
極集電体上の負極活物質層と、電解液と、外装体と、を有する二次電池であって、外装体
は、正極集電体、正極活物質層、負極集電体、負極活物質層および電解液を覆い、電解液
は、スペーサと、ポリマーと、電解質と、溶媒と、を有し、スペーサは、正極活物質層と
、負極活物質層の間の距離を一定以上に保つ機能を有し、ポリマーは、電解液をゲル化す
る機能を有する二次電池である。
また、上記構成において、スペーサは、電解液をゲル化する機能を有することが好まし
い。
また、上記の構成において、スペーサは酸化アルミニウムを有する粒子であることが好
ましい。
また、上記構成において、電解液が有するポリマーはPVDFを有し、電解質はLi(
SOF)Nを有し、溶媒はECとPCを有することが好ましい。
本発明の一態様は、第1のセルと、第2のセルと、外装体と、を有する二次電池であっ
て、外装体は、第1のセルと、第2のセルを覆い、第1のセルと、第2のセルは直列に電
気的に接続され、第1のセルは、第1の正極集電体と、第1の正極集電体上の第1の正極
活物質層と、第1の負極集電体と、第1の負極集電体上の第1の負極活物質層と、第1の
電解液と、を有し、第1の電解液は、第1のスペーサと、第1のポリマーと、第1の電解
質と、第1の溶媒と、を有し、第1のスペーサは、第1の正極活物質層と、第1の負極活
物質層の間の距離を一定以上に保つ機能を有し、第1のポリマーは、第1の電解液をゲル
化する機能を有し、第2のセルは、第2の正極集電体と、第2の正極集電体上の第2の正
極活物質層と、第2の負極集電体と、第2の負極集電体上の第2の負極活物質層と、第2
の電解液と、を有し、第2の電解液は、第2のスペーサと、第2のポリマーと、第2の電
解質と、第2の溶媒と、を有し、第2のスペーサは、第2の正極活物質層と、第2の負極
活物質層の間の距離を一定以上に保つ機能を有し、第2のポリマーは、第2の電解液をゲ
ル化する機能を有する二次電池である。
本発明の一態様は、正極集電体上に、第1の正極活物質層および第2の正極活物質層を形
成する工程と、負極集電体上に、第1の負極活物質層および第2の負極活物質層を形成す
る工程と、正極集電体上に、スペーサを有する電解液を、第1の正極活物質層および第2
の正極活物質層と、電解液が接するように配置する工程と、電解液上に、負極集電体を、
電解液と第1の負極活物質層および第2の負極活物質層が接し、かつ第1の正極活物質層
と第1の負極活物質層が重畳し、第2の正極活物質層と第2の負極活物質層が重畳するよ
うに配置する工程と、正極集電体、第1の正極活物質層、第2の正極活物質層、電解液、
第1の負極活物質層、第2の負極活物質層および負極集電体を、加熱および加圧する工程
と、正極集電体と負極集電体の間の領域に、加熱して流動性が増した絶縁体を注入する工
程と、正極集電体、負極集電体、電解液および絶縁体を、第1の正極活物質層と第2の正
極活物質層の間で切断する工程と、切断工程によって作製された、第1の正極活物質層お
よび第1の負極活物質層を有する第1のセルと、第2の正極活物質層および第2の負極活
物質層を有する第2のセルと、を直列に電気的に接続する工程と、第1のセルおよび第2
のセルを、外装体で覆う工程と、を有する二次電池の作製方法である。
また、上記構成において、電解液は、ポリマーと、電解質と、溶媒と、を有し、正極集
電体上に、スペーサを有する電解液を、第1の正極活物質層および第2の正極活物質層と
、電解液が接するように配置する工程において、電解液は、シート状のゲルであることが
好ましい。
また、上記構成において、スペーサは、酸化アルミニウムを有する粒子であることが好
ましい。
本発明の一態様により、基板に実装可能で、作製時に、容易に出力する電圧を選択するこ
とができる二次電池の作製方法を提供することができる。
または、新規な蓄電装置、新規な二次電池、新規な二次電池を搭載した電子機器などを提
供することができる。なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではな
い。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお
、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるもの
であり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能
である。
二次電池の一例の斜視図および断面図。 二次電池の一例の斜視図および断面図。 二次電池の一例の斜視図および断面図。 二次電池の一例の断面図。 二次電池の作製方法の一例を説明する上面図および断面図。 二次電池の作製方法の一例を説明する上面図および断面図。 二次電池の作製方法の一例を説明する断面図。 二次電池の作製方法の一例を説明する断面図および斜視図。 二次電池の作製方法の一例を説明する斜視図。 二次電池の作製方法の一例を説明する斜視図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明するブロック図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明する概念図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明する回路図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明する回路図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明する概念図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明するブロック図。 蓄電装置の電池制御ユニットを説明するフローチャート。 電子デバイスの例を説明する図。 電子デバイスの例を説明する図。 電子機器の例を説明する図。
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの」を介して接続されている場
合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの」は、接続対象間での電気信
号の授受を可能とするものであれば、特に制限はない。
図面等において示す各構成の、位置、大きさ、長さ、範囲などは、理解を容易にするため
、実際の位置、大きさ、長さ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する
発明は、必ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
「第1」、「第2」、「第3」などの序数詞は、構成要素の混同を避けるために付すもの
である。
(実施の形態1)
本実施の形態では、図1乃至図4を用いて、本発明の一態様の二次電池の一例について説
明する。
まず図1(A)に、二次電池が有するセル100の斜視図を示す。図1(B)に、図1(
A)におけるA1-A2の断面図を示す。
セル100は、正極集電体111と、正極集電体111上に設けられた正極活物質層11
2と、負極集電体115と、負極集電体115上に設けられた負極活物質層116を有す
る。正極活物質層112は正極活物質を有する。また負極活物質層116は負極活物質を
有する。また、セル100は、正極活物質層112と負極活物質層116の間に、スペー
サ113を有する電解液114を有する。
正極集電体111および負極集電体115は、長辺が3cm以下であることが好ましく、
5mm以下であることがより好ましい。正極集電体111および負極集電体115を小さ
くすることで、セル100を小型にすることができる。
電解液114が有するスペーサ113は、正極活物質層112と負極活物質層116の間
の距離を一定以上に保つ機能を有する。換言すれば、セル100ではスペーサ113がセ
パレータとして機能している。
電解液114は、ポリマー、電解質および溶媒を有する。ポリマーにより、電解液114
をゲル化することができる。ゲル化することで、電解液114をシート状に形成できるた
め、セル100の作製工程を大幅に簡略化することができる。なお本明細書等において、
ゲルは、化学ゲルと物理ゲルを含む。またゲル化とは、ポリマーが架橋することをいう。
電解液114が有するポリマーとしては、例えば、ポリエチレンオキシド系、ポリアクリ
ロニトリル系、ポリフッ化ビニリデン系、ポリアクリレート系、ポリメタクリレート系ポ
リマーを用いることができる。また、常温(例えば25℃)で電解液114をゲル化でき
るポリマーを用いることが好ましい。なお本明細書等において、例えばポリフッ化ビニリ
デン系ポリマーとは、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)を含むポリマーを意味し、ポリ
(フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン)共重合体等を含む。
なおFT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)等を用いることで、上記のポリマーを定
性分析することができる。例えばポリフッ化ビニリデン系ポリマーは、FT-IRで得た
吸収スペクトルに、C-F結合を示す吸収パターンを有する。またポリアクリロニトリル
系ポリマーは、FT-IRで得た吸収スペクトルに、C≡N結合を示す吸収パターンを有
する。
また電解液114が有する電解質としては、キャリアイオンを移動可能な材料を用いる。
キャリアイオンとしてリチウムイオンを用いる場合、電解質の代表例としては、LiPF
、LiClO、LiAsF、LiBF、LiCFSO、Li(CFSO
N、Li(CSON、Li(SOF)N等のリチウム塩がある。こ
れらの電解質は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を任意の組み合わせ及び比率で用
いてもよい。
また、電解液114が有する溶媒としては、キャリアイオンが移動可能な材料を用いる。
電解液の溶媒としては、非プロトン性有機溶媒が好ましい。非プロトン性有機溶媒の代表
例としては、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、ジメチ
ルカーボネート、ジエチルカーボネート(DEC)、エチルメチルカーボネート(EMC
)、γーブチロラクトン、アセトニトリル、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン等が
あり、これらの一つまたは複数を用いることができる。また、電解液の溶媒として、難燃
性及び難揮発性であるイオン液体(常温溶融塩)を一つまたは複数用いることで、蓄電池
の内部短絡や、過充電等によって内部温度が上昇しても、蓄電池の破裂や発火などを防ぐ
ことができる。なお、イオン液体は、流動状態にある塩であり、イオン移動度(伝導度)
が高い。また、イオン液体は、カチオンとアニオンとを含む。イオン液体としては、エチ
ルメチルイミダゾリウム(EMI)カチオンを含むイオン液体、またはN-メチル-N-
プロピルピペリジニウム(PP13)カチオンを含むイオン液体などがある。
本実施の形態では、電解液114が有するポリマーとしてPVDFを用い、電解質として
Li(SOF)Nを用い、溶媒としてECとPCの混合溶媒を用いることとする。
スペーサ113には、絶縁体の粒子を用いる。材料としては、例えば酸化アルミニウム、
酸化ケイ素、ガラス、およびフッ素樹脂、ナイロン、ABS、フェノール樹脂、アクリル
、エポキシ樹脂をはじめとする樹脂を用いることができる。スペーサ113の形状として
は、粒径が10μm以上100μm以下の粒子が好ましく、粒径が17μm以上20μm
以下の粒子であるとより好ましい。形状は球形の他、楕円球形、角柱等であってもよい。
なお本明細書等において、電解液114がスペーサ113を有するとは、電解液114に
スペーサ113が混合されている状態を含むこととする。また本明細書等において、スペ
ーサ113の粒径は、粒子の幾何学的平均粒子径を指すこととする。幾何学的平均粒子径
は、例えばSEMやTEMによる顕微鏡法で求めることができる。
正極集電体111および負極集電体115に用いる材料は、二次電池内で顕著な化学変化
を引き起こさずに高い導電性を示す限り、特別な制限はない。例えば、金、白金、鉄、ニ
ッケル、銅、アルミニウム、チタン、タンタル、マンガン等の金属、及びこれらの合金(
ステンレスなど)を用いることができる。また、炭素、ニッケル、チタン等で被覆しても
よい。また、シリコン、ネオジム、スカンジウム、モリブデンなどを添加して耐熱性を向
上させてもよい。また、集電体は、箔状、シート状、板状、網状、円柱状、コイル状、パ
ンチングメタル状、エキスパンドメタル状、多孔質状及び不織布を包括する様々な形態等
の形状を適宜用いることができる。さらに、活物質との密着性を上げるために集電体は表
面に細かい凹凸を有していてもよい。また、集電体は、厚みが5μm以上30μm以下の
ものを用いるとよい。
正極活物質および負極活物質は、リチウムイオン等のキャリアイオンとの可逆的な反応が
可能な材料であればよい。適当な手段により粉砕、造粒及び分級する事で、活物質の平均
粒径や粒径分布を制御する事が出来る。
正極活物質層に用いる正極活物質としては、オリビン型の結晶構造、層状岩塩型の結晶構
造、またはスピネル型の結晶構造を有する複合酸化物等がある。正極活物質として、例え
ばLiFeO、LiCoO、LiNiO、LiMn、V、Cr
、MnO等の化合物を用いる。
または、複合材料(一般式LiMPO(Mは、Fe(II)、Mn(II)、Co(I
I)、Ni(II)の一以上))を用いることができる。一般式LiMPOの代表例と
しては、LiFePO、LiNiPO、LiCoPO、LiMnPO、LiFe
NiPO、LiFeCoPO、LiFeMnPO、LiNiCo
PO、LiNiMnPO(a+bは1以下、0<a<1、0<b<1)、LiF
NiCoPO、LiFeNiMnPO、LiNiCoMnPO
(c+d+eは1以下、0<c<1、0<d<1、0<e<1)、LiFeNi
MnPO(f+g+h+iは1以下、0<f<1、0<g<1、0<h<1、0
<i<1)等のリチウム化合物を材料として用いることができる。
または、一般式Li(2-j)MSiO(Mは、Fe(II)、Mn(II)、Co(
II)、Ni(II)の一以上、0≦j≦2)等の複合材料を用いることができる。一般
式Li(2-j)MSiOの代表例としては、Li(2-j)FeSiO、Li(2
-j)NiSiO、Li(2-j)CoSiO、Li(2-j)MnSiO、Li
(2-j)FeNiSiO、Li(2-j)FeCoSiO、Li(2-j
FeMnSiO、Li(2-j)NiCoSiO、Li(2-j)Ni
MnSiO(k+lは1以下、0<k<1、0<l<1)、Li(2-j)Fe
CoSiO、Li(2-j)FeNiMnSiO、Li(2-j)Ni
CoMnSiO(m+n+qは1以下、0<m<1、0<n<1、0<q<1)
、Li(2-j)FeNiCoMnSiO(r+s+t+uは1以下、0<r
<1、0<s<1、0<t<1、0<u<1)等のリチウム化合物を材料として用いるこ
とができる。
また、正極活物質として、A(XO(A=Li、Na、Mg、M=Fe、M
n、Ti、V、Nb、Al、X=S、P、Mo、W、As、Si)の一般式で表されるナ
シコン型化合物を用いることができる。ナシコン型化合物としては、Fe(MnO
、Fe(SO、LiFe(PO等がある。また、正極活物質として
、LiMPOF、LiMP、LiMO(M=Fe、Mn)の一般式で表
される化合物、NaFeF、FeF等のペロブスカイト型フッ化物、TiS、Mo
等の金属カルコゲナイド(硫化物、セレン化物、テルル化物)、LiMVO等の逆
スピネル型の結晶構造を有する酸化物、バナジウム酸化物系(V、V13、L
iV等)、マンガン酸化物、有機硫黄化合物等の材料を用いることができる。
なお、キャリアイオンが、リチウムイオン以外のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属
イオンの場合、正極活物質として、上記リチウム化合物、リチウム含有複合リン酸塩及び
リチウム含有複合ケイ酸塩等において、リチウムの代わりに、アルカリ金属(例えば、ナ
トリウムやカリウム等)、アルカリ土類金属(例えば、カルシウム、ストロンチウム、バ
リウム、ベリリウム、マグネシウム等)を用いてもよい。
また、正極活物質層には、上述した正極活物質の他、活物質の密着性を高めるための結着
剤(バインダ)、正極活物質層の導電性を高めるための導電助剤等を有してもよい。
また、負極活物質層に用いる負極活物質としては、リチウムの溶解・析出、又はリチウム
イオンとの可逆的な反応が可能な材料を用いることができ、リチウム金属、炭素系材料、
合金系材料等を用いることができる。
リチウム金属は、酸化還元電位が低く(標準水素電極に対して-3.045V)、重量及
び体積当たりの比容量が大きい(それぞれ3860mAh/g、2062mAh/cm
)ため、好ましい。
炭素系材料としては、黒鉛、易黒鉛化性炭素(ソフトカーボン)、難黒鉛化性炭素(ハー
ドカーボン)、カーボンナノチューブ、グラフェン、カーボンブラック等がある。
黒鉛としては、メソカーボンマイクロビーズ(MCMB)、コークス系人造黒鉛、ピッチ
系人造黒鉛等の人造黒鉛や、球状化天然黒鉛等の天然黒鉛がある。
黒鉛はリチウムイオンが黒鉛に挿入されたとき(リチウム-黒鉛層間化合物の生成時)に
リチウム金属と同程度に卑な電位を示す(0.1V以上0.3V以下 vs.Li/Li
)。これにより、リチウムイオン二次電池は高い作動電圧を示すことができる。さらに
、黒鉛は、単位体積当たりの容量が比較的高い、体積膨張が小さい、安価である、リチウ
ム金属に比べて安全性が高い等の利点を有するため、好ましい。
また、負極活物質には上述の炭素材の他、キャリアイオンとの合金化、脱合金化反応によ
り充放電反応を行うことが可能な合金系材料を用いることができる。キャリアイオンがリ
チウムイオンである場合、合金系材料としては、例えば、Mg、Ca、Al、Si、Ge
、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Ag、Au、Zn、Cd、Hg、及びIn等のうちの
少なくとも一つを含む材料を用いることができる。このような元素は炭素に対して容量が
大きく、特にシリコンは理論容量が4200mAh/gと飛躍的に高い。このため、負極
活物質にシリコンを用いることが好ましい。このような元素を用いた合金系材料としては
、例えば、MgSi、MgGe、MgSn、SnS、VSn、FeSn
CoSn、NiSn、CuSn、AgSn、AgSb、NiMnSb、
CeSb、LaSn、LaCoSn、CoSb、InSb、SbSn等があ
る。
また、負極活物質として、SiO、SnO、SnO、二酸化チタン(TiO)、リチ
ウムチタン酸化物(LiTi12)、リチウム-黒鉛層間化合物(Li)、
五酸化ニオブ(Nb)、酸化タングステン(WO)、酸化モリブデン(MoO
)等の酸化物を用いることができる。
なお、SiOとは、ケイ素リッチの部分を含むケイ素酸化物の粉末を指しており、SiO
(2>y>0)とも表記できる。例えばSiOは、Si、Si、またはS
Oから選ばれた単数または複数を含む材料や、Siの粉末と二酸化ケイ素SiO
混合物も含む。また、SiOは他の元素(炭素、窒素、鉄、アルミニウム、銅、チタン、
カルシウム、マンガンなど)を含む場合もある。即ち、単結晶Si、アモルファスSi、
多結晶Si、Si、Si、SiO、SiOから選ばれる複数を含む材料
を指しており、SiOは有色材料である。SiOではないSiO(Xは2以上)であれ
ば無色透明、或いは白色であり、区別することができる。ただし、二次電池の材料として
SiOを用いて二次電池を作製した後、充放電を繰り返すなどによって、SiOが酸化し
た場合には、SiOに変質する場合もある。
また、負極活物質として、リチウムと遷移金属の複窒化物である、LiN型構造をもつ
Li3-xN(M=Co、Ni、Cu)を用いることができる。例えば、Li2.6
Co0.4は大きな充放電容量(900mAh/g、1890mAh/cm)を示
し好ましい。
リチウムと遷移金属の複窒化物を用いると、負極活物質中にリチウムイオンを含むため、
正極活物質としてリチウムイオンを含まないV、Cr等の材料と組み合わせ
ることができ好ましい。なお、正極活物質にリチウムイオンを含む材料を用いる場合でも
、あらかじめ正極活物質に含まれるリチウムイオンを脱離させておくことで負極活物質と
してリチウムと遷移金属の複窒化物を用いることができる。
また、コンバージョン反応が生じる材料を負極活物質として用いることもできる。例えば
、酸化コバルト(CoO)、酸化ニッケル(NiO)、酸化鉄(FeO)等の、リチウム
と合金化反応を行わない遷移金属酸化物を負極活物質に用いてもよい。コンバージョン反
応が生じる材料としては、さらに、Fe、CuO、CuO、RuO、Cr
等の酸化物、CoS0.89、NiS、CuS等の硫化物、Zn、CuN、G
等の窒化物、NiP、FeP、CoP等のリン化物、FeF、BiF
等のフッ化物でも起こる。なお、上記フッ化物の電位は高いため、正極活物質として用い
てもよい。
また、負極活物質層には、上述した負極活物質の他、活物質の密着性を高めるための結着
剤(バインダ)、負極活物質層の導電性を高めるための導電助剤等を有してもよい。
本実施の形態において、二次電池の構成は、例えば、正極集電体は約10μm以上約40
μm以下、正極活物質層は約50μm以上約100μm以下、負極活物質層は約50μm
以上約100μm以下、負極集電体は約5μm以上約40μm以下とする。
なお図1(A)では角柱状のセル100について説明したが、セル100の形状はこれに
限らない。たとえば図1(C)に示すように、円柱状のセル100であってもよい。セル
100を円柱状にする場合、正極集電体111および負極集電体115の直径が3cm以
下であることが好ましく、5mm以下であることがより好ましい。正極集電体111およ
び負極集電体115を小さくすることで、小型のセル100にすることができる。
次に図2(A)に、セル100を有する、二次電池200の斜視図を示す。図2(B)に
、図2(A)におけるB1-B2の断面図を示す。
二次電池200は、直列に接続された3つのセル100、すなわちセル100_1、セル
100_2、セル100_3を有する。また二次電池200は、負極端子205、正極端
子201、PTC(Positive Temperature Coefficien
t)202、絶縁体207、絶縁体208、絶縁体209、および外装体204を有する
セル100_1、セル100_2およびセル100_3は導電ペースト203を介して電
気的に接続されている。またセル100_1の負極集電体115は、負極端子205と電
気的に接続されている。またセル100_3の正極集電体111は、PTC202を介し
て正極端子201と電気的に接続されている。
3つのセル100、PTC202、負極端子205の一部、および正極端子201の一部
は、絶縁体207、絶縁体208および絶縁体209で囲まれている。また絶縁体207
、絶縁体208および絶縁体209は、外装体204で囲まれている。
なお、図2(B)に示すように、セル100は、正極集電体111と負極集電体115に
挟まれているが、正極活物質層112と負極活物質層116に挟まれていない領域の一部
に、電解液114の一部を有していてもよい。またセル100は、正極集電体111と負
極集電体115に挟まれた領域の一部に絶縁体206を有していてもよい。
図2のように角柱状の二次電池200とすると、正極集電体111、正極活物質層112
、負極集電体115、負極活物質層116を矩形にすることができる。そのため正極集電
体111および負極集電体115の加工が簡便となり、材料の無駄が少なくなるため好ま
しい。
また、図2では角柱状の二次電池200について説明したが、本発明の一態様はこれに限
らない。例えば図3に示すように、円柱状のセル100を用いた円柱状の二次電池200
であってもよい。
図3(A)は二次電池200の斜視図、図3(B)は図3(A)におけるC1-C2の断
面図である。
円柱状の二次電池200とすることで、セル100を外装体204で覆い、封止する加工
が簡便になり好ましい。
また、図2および図3では3つのセル100が直列に接続された二次電池200について
説明したが、本発明の一態様はこれに限らない。図4(A)に示すように、1つのセル1
00を有する二次電池200としてもよい。また図4(B)に示すように、2つのセル1
00が直列に接続された二次電池200としてもよい。また図4(C)に示すように、4
つのセル100が直列に接続された二次電池200としてもよい。さらに、5つ以上のセ
ル100が直列に接続された二次電池200としてもよい。また、セル100の接続は直
列に限らず、並列に接続してもよい。セル100を並列に接続することで、二次電池20
0の容量を増大させることができる。
セル100としてリチウムイオン二次電池を用いる場合、1つのセルの電圧はおおむね3
.3V以上4.2V以下となる。図4(B)のように2つのセルを積層する場合はこの2
倍、図3のように3つのセルを積層する場合はこの3倍の電圧を取り出すことができる。
このように、同一形状のセル100の積層数を変えるだけで、作製時に、容易に出力する
電圧を選択することができる二次電池を作製することができる。
なお二次電池200は、長辺または直径が3.1cm以下であることが好ましく、6mm
以下であることがより好ましい。小型の二次電池200とすることで、プリント基板に実
装可能な二次電池200とすることができる。
なお、本実施の形態において、本発明の一態様について述べた。または、他の実施の形態
において、本発明の一態様について述べる。ただし、本発明の一態様は、これらに限定さ
れない。つまり、本実施の形態および他の実施の形態では、様々な発明の態様が記載され
ているため、本発明の一態様は、特定の態様に限定されない。例えば、本発明の一態様と
して、二次電池に適用した場合の例を示したが、本発明の一態様は、これに限定されない
。場合によっては、または、状況に応じて、本発明の一態様は、一次電池、キャパシタ、
電気二重層キャパシタ、ウルトラ・キャパシタ、スーパー・キャパシタ、リチウムイオン
キャパシタ、鉛蓄電池、リチウムイオンポリマー二次電池、ニッケル・水素蓄電池、ニッ
ケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・鉄蓄電池、ニッケル・亜鉛蓄電池、酸化銀・亜鉛蓄
電池、固体電池、または、空気電池、などに適用してもよい。または例えば、場合によっ
ては、または、状況に応じて、本発明の一態様は、二次電池に適用しなくてもよい。
(実施の形態2)
本実施の形態では、図5乃至図9を用いて、本発明の一態様の二次電池の作製方法の一例
について説明する。
まず、正極集電体111上に、複数の正極活物質層112を形成する。このとき、一つの
正極活物質層112は、長辺が3cm以下であることが好ましく、5mm以下であること
がより好ましい。正極集電体111上に正極活物質層112が形成された状態を図5(A
)に示す。図5(B)は、図5(A)のD1-D2における断面図である。
正極集電体111上に、複数の正極活物質層112を形成する方法としては、例えばスク
リーン印刷法、液滴吐出法、オフセット印刷法といった印刷法を用いることができる。特
にスクリーン印刷法は、正極活物質層112を厚く形成しやすく、コストも低いため好ま
しい。
同様に、負極集電体115上に、複数の負極活物質層116を形成する。このとき、一つ
の負極活物質層116は長辺が3cm以下であることが好ましく、5mm以下であること
がより好ましい。負極集電体115上に負極活物質層116が形成された状態を図5(C
)に示す。図5(D)は、図5(C)のE1-E2における断面図である。
負極集電体115上に、複数の負極活物質層116を形成する方法としては、正極集電体
111上に、複数の正極活物質層112を形成する方法と同じ方法を用いればよい。
なお正極集電体111および負極集電体115には、後の工程で位置合わせする際に用い
る穴301を設けておくことが好ましい。
また図5では、複数の正極活物質層112および複数の負極活物質層116の上面形状が
矩形の例を示したが、本発明の一態様はこれに限らない。例えば図6に示すように、複数
の正極活物質層112および複数の負極活物質層116の上面形状は円形であってもよい
なお図6(A)は正極集電体111上に正極活物質層112が形成された状態を示す。図
6(B)は図6(A)のF1-F2における断面図である。また図6(C)は負極集電体
115上に、複数の負極活物質層116が形成された状態を示す。図6(D)は図6(C
)のG1-G2における断面図である。
次に、スペーサ113、ポリマー、電解液および溶媒を有し、シート状に形成された電解
液114を作製する。電解液114が有するポリマーにより、電解液114をゲル化し、
シート状に形成することができる。
次に、正極集電体111上に、スペーサ113を有する、シート状のゲルとなった電解液
114を配置する(図7(A))。このとき、正極集電体111上に形成された複数の正
極活物質層112と、電解液114が接するように配置する。
次に、電解液114上に、負極集電体115を配置する(図7(B))。このとき、電解
液114と負極集電体115上に形成された負極活物質層116が接するように配置する
。また、複数の正極活物質層112と複数の負極活物質層116がそれぞれ重畳するよう
に配置する。このとき、正極集電体111および負極集電体115に設けられた位置合わ
せ用の穴301を用いることができる。
次に、正極集電体111、電解液114および負極集電体115をプレス機の下型304
と上型の間に挟み、加圧する(図7(C))。下型304には、集電体を吸着固定するた
めの空気穴305が複数設けられていることが好ましい。また上型302には、ヒーター
303が設けられていることが好ましく、加圧と同時に加熱することが好ましい。
なお図7(C)に示すように、加熱および加圧により、シート状の電解液114が変形し
、正極活物質層112と負極活物質層116の間の距離は、スペーサ113の直径または
最も短い部分と同程度になる。また、加熱および加圧により、電解液114の一部が正極
活物質層112と負極活物質層116に挟まれていない領域の一部に移動してもよい。
次に、正極集電体111と負極集電体115に挟まれた空間に、絶縁体206を注入し、
硬化させる(図8(A))。例えば、正極集電体111と負極集電体115に挟まれた空
間を減圧し、加熱して流動性が増した絶縁体206を注入し、冷却して硬化させる。
絶縁体206としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル
、ポリ塩化ビニリデン、ポリエステル、ポリアミド等の熱可塑性を有する樹脂を用いるこ
とが好ましい。また、防湿性が高い樹脂であると、作製したセルの取り扱いがより容易に
なるため、特にポリ塩化ビニリデン、ポリエチレンおよびポリプロピレンを用いることが
好ましい。
図8(A)に示すように、この工程により、正極集電体111と負極集電体115に挟ま
れ、正極活物質層112、電解液114、負極活物質層116が占める部分以外の領域に
、絶縁体206が形成される。
次に、正極集電体111、電解液114、負極集電体115および絶縁体206を、複数
の正極活物質層112および負極活物質層116の間で切断する(図8(B))。
切断は、正極活物質層112および負極活物質層116が矩形に形成されている場合は、
図8(A)に示すようにダイシングソー306で行うことができる。また、レーザソー等
を用いてもよい。正極活物質層112および負極活物質層116が円形に形成されている
場合は、打ち抜き機等で円形に切断することができる。
この工程により、複数の正極活物質層112および負極活物質層116が切り離され、複
数のセル100が作製される。
次に、複数のセル100を、導電ペースト203を介して電気的に接続する(図8(C)
)。図8(C)では、3つのセル100、すなわちセル100_1、セル100_2、セ
ル100_3を直列に接続する例を示す。
導電ペーストとしては、アルミニウム、銅、金、銀、カーボンブラック、グラファイト、
鉛等の粒子を樹脂に分散させた材料を用いることができる。特に、アルミニウム、銅を有
する導電ペーストは、マイグレーションが生じる恐れが少なく好適である。
次に、電気的に接続したセル100_1、セル100_2、セル100_3を、絶縁体2
07で覆う(図9)。なお図9では角柱状の絶縁体207を示すが、セル100が円柱形
である場合は、円柱状の絶縁体207とする。
さらに、セル100_1の負極集電体115と接するように負極端子205を配置し、負
極端子205の一部を絶縁体208で覆う。またセル100_3の正極集電体111と接
するようにPTC202を配置し、PTC202と接するように正極端子201を配置す
る。さらにPTC202および正極端子201の一部を絶縁体209で覆う。
さらに、セル100_1、セル100_2、セル100_3、絶縁体208、PTC20
2、絶縁体209、負極端子205の一部、正極端子201の一部を、外装体204で覆
う(図10(A))。
次に、外装体204の上下の端部をかしめる(図10(B))。以上の工程により、二次
電池200を作製することができる。
なお円柱形のセル100を用い、円柱形の二次電池200を作製する場合は、外装体20
4の上下の端部のかしめが容易となり好ましい。
本実施の形態は、他の実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
(実施の形態3)
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11乃至図17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を有する蓄電装置、例えば図4(A)に
示す二次電池200が直列に接続された蓄電装置の電池制御ユニットについて説明する。
直列に接続された複数の電池に対して充放電を繰り返していくと、電池間において、充放
電特性にばらつきが生じて、各電池の容量(出力電圧)が異なってくる。直列に接続され
た電池では、全体の放電時の容量が、容量の小さい電池に依存する。各電池の容量にばら
つきがあると放電時の電池全体の容量が小さくなる。また、容量が小さい電池を基準にし
て充電を行うと、充電不足となる虞がある。また、容量の大きい電池を基準にして充電を
行うと、過充電となる虞がある。
そのため、直列に接続された電池を有する蓄電装置の電池制御ユニットは、充電不足や、
過充電の原因となる、電池間の容量のばらつきを低減する機能を有する。電池間の容量の
ばらつきを揃える回路構成には、抵抗方式、キャパシタ方式、あるいはインダクタ方式等
あるが、ここではオフ電流の小さいトランジスタを利用して容量のばらつきを揃えること
のできる回路構成を一例として挙げて説明する。
オフ電流の小さいトランジスタとしては、チャネル形成領域に酸化物半導体を有するトラ
ンジスタ(OSトランジスタ)が好ましい。オフ電流の小さいOSトランジスタを蓄電装
置の電池制御ユニットの回路構成に用いることで、電池から漏洩する電荷量を減らし、時
間の経過による容量の低下を抑制することができる。
チャネル形成領域に用いる酸化物半導体は、In-M-Zn酸化物(Mは、Ga、Sn、
Y、Zr、La、Ce、またはNd)を用いる。酸化物半導体膜を成膜するために用いる
ターゲットにおいて、金属元素の原子数比をIn:M:Zn=x:y:zとすると
/yは、1/3以上6以下、さらには1以上6以下であって、z/yは、1
/3以上6以下、さらには1以上6以下であることが好ましい。なお、z/yを1以
上6以下とすることで、酸化物半導体膜としてCAAC-OS膜が形成されやすくなる。
ここで、CAAC-OS膜について説明する。
CAAC-OS膜は、c軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである。
透過型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Micro
scope)によって、CAAC-OS膜の明視野像および回折パターンの複合解析像(
高分解能TEM像ともいう。)を観察することで複数の結晶部を確認することができる。
一方、高分解能TEM像によっても明確な結晶部同士の境界、即ち結晶粒界(グレインバ
ウンダリーともいう。)を確認することができない。そのため、CAAC-OS膜は、結
晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
試料面と略平行な方向から、CAAC-OS膜の断面の高分解能TEM像を観察すると、
結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子の各層は、
CAAC-OS膜の膜を形成する面(被形成面ともいう。)または上面の凹凸を反映した
形状であり、CAAC-OS膜の被形成面または上面と平行に配列する。
一方、試料面と略垂直な方向から、CAAC-OS膜の平面の高分解能TEM像を観察す
ると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列していることを確認で
きる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られない。
CAAC-OS膜に対し、X線回折(XRD:X-Ray Diffraction)装
置を用いて構造解析を行うと、例えばInGaZnOの結晶を有するCAAC-OS膜
のout-of-plane法による解析では、回折角(2θ)が31°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、InGaZnOの結晶の(009)面に帰属される
ことから、CAAC-OS膜の結晶がc軸配向性を有し、c軸が被形成面または上面に略
垂直な方向を向いていることが確認できる。
なお、InGaZnOの結晶を有するCAAC-OS膜のout-of-plane法
による解析では、2θが31°近傍のピークの他に、2θが36°近傍にもピークが現れ
る場合がある。2θが36°近傍のピークは、CAAC-OS膜中の一部に、c軸配向性
を有さない結晶が含まれることを示している。CAAC-OS膜は、2θが31°近傍に
ピークを示し、2θが36°近傍にピークを示さないことが好ましい。
CAAC-OS膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素、
シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリコ
ンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化
物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させる
要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径
(または分子半径)が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜の
原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不純
物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
また、CAAC-OS膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化物
半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによって
キャリア発生源となることがある。
不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い(酸素欠損の少ない)ことを、高純度真性または
実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜
は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。したがって、
当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性(
ノーマリーオンともいう。)になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高純
度真性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半導
体膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとな
る。なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要す
る時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度が
高く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定と
なる場合がある。
また、CAAC-OS膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性
の変動が小さい。
なお、OSトランジスタは、チャネル形成領域にシリコンを有するトランジスタ(Siト
ランジスタ)に比べてバンドギャップが大きいため、高電圧を印加した際の絶縁破壊が生
じにくい。直列に電池を接続する場合、数100Vの電圧が生じることになるが、蓄電装
置において、このような電池に適用される電池制御ユニットの回路構成には、前述のOS
トランジスタで構成することが適している。
図11には、蓄電装置のブロック図の一例を示す。図11に示す蓄電装置BT00は、端
子対BT01と、端子対BT02と、切り替え制御回路BT03と、切り替え回路BT0
4と、切り替え回路BT05と、変圧制御回路BT06と、変圧回路BT07と、直列に
接続された複数の電池BT09を含む電池部BT08と、を有する。
また、図11の蓄電装置BT00において、端子対BT01と、端子対BT02と、切り
替え制御回路BT03と、切り替え回路BT04と、切り替え回路BT05と、変圧制御
回路BT06と、変圧回路BT07とにより構成される部分を、電池制御ユニットと呼ぶ
ことができる。
切り替え制御回路BT03は、切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05の動作を
制御する。具体的には、切り替え制御回路BT03は、電池BT09毎に測定された電圧
に基づいて、放電する電池(放電電池群)、及び充電する電池(充電電池群)を決定する
さらに、切り替え制御回路BT03は、当該決定された放電電池群及び充電電池群に基づ
いて、制御信号S1及び制御信号S2を出力する。制御信号S1は、切り替え回路BT0
4へ出力される。この制御信号S1は、端子対BT01と放電電池群とを接続させるよう
に切り替え回路BT04を制御する信号である。また、制御信号S2は、切り替え回路B
T05へ出力される。この制御信号S2は、端子対BT02と充電電池群とを接続させる
ように切り替え回路BT05を制御する信号である。
また、切り替え制御回路BT03は、切り替え回路BT04、切り替え回路BT05、及
び変圧回路BT07の構成を踏まえ、端子対BT01と放電電池群との間、または端子対
BT02と充電電池群との間で、同じ極性の端子同士が接続されるように、制御信号S1
及び制御信号S2を生成する。
切り替え制御回路BT03の動作の詳細について述べる。
まず、切り替え制御回路BT03は、複数の電池BT09毎の電圧を測定する。そして、
切り替え制御回路BT03は、例えば、所定の閾値以上の電圧の電池BT09を高電圧の
電池(高電圧セル)、所定の閾値未満の電圧の電池BT09を低電圧の電池(低電圧セル
)と判断する。
なお、高電圧セル及び低電圧セルを判断する方法については、様々な方法を用いることが
できる。例えば、切り替え制御回路BT03は、複数の電池BT09の中で、最も電圧の
高い、又は最も電圧の低い電池BT09の電圧を基準として、各電池BT09が高電圧セ
ルか低電圧セルかを判断してもよい。この場合、切り替え制御回路BT03は、各電池B
T09の電圧が基準となる電圧に対して所定の割合以上か否かを判定する等して、各電池
BT09が高電圧セルか低電圧セルかを判断することができる。そして、切り替え制御回
路BT03は、この判断結果に基づいて、放電電池群と充電電池群とを決定する。
なお、複数の電池BT09の中には、高電圧セルと低電圧セルが様々な状態で混在し得る
。例えば、切り替え制御回路BT03は、高電圧セルと低電圧セルが混在する中で、高電
圧セルが最も多く連続して直列に接続された部分を放電電池群とする。また、切り替え制
御回路BT03は、低電圧セルが最も多く連続して直列に接続された部分を充電電池群と
する。また、切り替え制御回路BT03は、過充電又は過放電に近い電池BT09を、放
電電池群又は充電電池群として優先的に選択するようにしてもよい。
ここで、本実施形態における切り替え制御回路BT03の動作例を、図12を用いて説明
する。図12は、切り替え制御回路BT03の動作例を説明するための図である。なお、
説明の便宜上、図12では4個の電池BT09が直列に接続されている場合を例に説明す
る。
まず、図12(A)の例では、電池a乃至dの電圧を電圧Va乃至電圧Vdとすると、V
a=Vb=Vc>Vdの関係にある場合を示している。つまり、連続する3つの高電圧セ
ルa乃至cと、1つの低電圧セルdとが直列に接続されている。この場合、切り替え制御
回路BT03は、連続する3つの高電圧セルa乃至cを放電電池群として決定する。また
、切り替え制御回路BT03は、低電圧セルdを充電電池群として決定する。
次に、図12(B)の例では、Vc>Va=Vb>>Vdの関係にある場合を示している
。つまり、連続する2つの低電圧セルa及びbと、1つの高電圧セルcと、1つの過放電
間近の低電圧セルdとが直列に接続されている。この場合、切り替え制御回路BT03は
、高電圧セルcを放電電池群として決定する。また、切り替え制御回路BT03は、低電
圧セルdが過放電間近であるため、連続する2つの低電圧セルa及びbではなく、低電圧
セルdを充電電池群として優先的に決定する。
最後に、図12(C)の例では、Va>Vb=Vc=Vdの関係にある場合を示している
。つまり、1つの高電圧セルaと、連続する3つの低電圧セルb乃至dとが直列に接続さ
れている。この場合、切り替え制御回路BT03は、高電圧セルaを放電電池群と決定す
る。また、切り替え制御回路BT03は、連続する3つの低電圧セルb乃至dを充電電池
群として決定する。
切り替え制御回路BT03は、上記図12(A)乃至(C)の例のように決定された結果
に基づいて、切り替え回路BT04の接続先である放電電池群を示す情報が設定された制
御信号S1と、切り替え回路BT05の接続先である充電電池群を示す情報が設定された
制御信号S2を、切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05に対してそれぞれ出力
する。
以上が、切り替え制御回路BT03の動作の詳細に関する説明である。
切り替え回路BT04は、切り替え制御回路BT03から出力される制御信号S1に応じ
て、端子対BT01の接続先を、切り替え制御回路BT03により決定された放電電池群
に設定する。
端子対BT01は、対を成す端子A1及びA2により構成される。切り替え回路BT04
は、この端子A1及びA2のうち、いずれか一方を放電電池群の中で最も上流(高電位側
)に位置する電池BT09の正極端子と接続し、他方を放電電池群の中で最も下流(低電
位側)に位置する電池BT09の負極端子と接続することにより、端子対BT01の接続
先を設定する。なお、切り替え回路BT04は、制御信号S1に設定された情報を用いて
放電電池群の位置を認識することができる。
切り替え回路BT05は、切り替え制御回路BT03から出力される制御信号S2に応じ
て、端子対BT02の接続先を、切り替え制御回路BT03により決定された充電電池群
に設定する。
端子対BT02は、対を成す端子B1及びB2により構成される。切り替え回路BT05
は、この端子B1及びB2のうち、いずれか一方を充電電池群の中で最も上流(高電位側
)に位置する電池BT09の正極端子と接続し、他方を充電電池群の中で最も下流(低電
位側)に位置する電池BT09の負極端子と接続することにより、端子対BT02の接続
先を設定する。なお、切り替え回路BT05は、制御信号S2に設定された情報を用いて
充電電池群の位置を認識することができる。
切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05の構成例を示す回路図を図13及び図1
4に示す。
図13では、切り替え回路BT04は、複数のトランジスタBT10と、バスBT11及
びBT12とを有する。バスBT11は、端子A1と接続されている。また、バスBT1
2は、端子A2と接続されている。複数のトランジスタBT10のソース又はドレインの
一方は、それぞれ1つおきに交互に、バスBT11及びBT12と接続されている。また
、複数のトランジスタBT10のソース又はドレインの他方は、それぞれ隣接する2つの
電池BT09の間に接続されている。
なお、複数のトランジスタBT10のうち、最上流に位置するトランジスタBT10のソ
ース又はドレインの他方は、電池部BT08の最上流に位置する電池BT09の正極端子
と接続されている。また、複数のトランジスタBT10のうち、最下流に位置するトラン
ジスタBT10のソース又はドレインの他方は、電池部BT08の最下流に位置する電池
BT09の負極端子と接続されている。
切り替え回路BT04は、複数のトランジスタBT10のゲートに与える制御信号S1に
応じて、バスBT11に接続される複数のトランジスタBT10のうちの1つと、バスB
T12に接続される複数のトランジスタBT10のうちの1つとをそれぞれ導通状態にす
ることにより、放電電池群と端子対BT01とを接続する。これにより、放電電池群の中
で最も上流に位置する電池BT09の正極端子は、端子対の端子A1又はA2のいずれか
一方と接続される。また、放電電池群の中で最も下流に位置する電池BT09の負極端子
は、端子対の端子A1又はA2のいずれか他方、すなわち正極端子と接続されていない方
の端子に接続される。
トランジスタBT10には、OSトランジスタを用いることが好ましい。OSトランジス
タはオフ電流が小さいため、放電電池群に属しない電池から漏洩する電荷量を減らし、時
間の経過による容量の低下を抑制することができる。またOSトランジスタは高電圧を印
加した際の絶縁破壊が生じにくい。そのため、放電電池群の出力電圧が大きくても、非導
通状態とするトランジスタBT10が接続された電池BT09と端子対BT01とを絶縁
状態とすることができる。
また、図13では、切り替え回路BT05は、複数のトランジスタBT13と、電流制御
スイッチBT14と、バスBT15と、バスBT16とを有する。バスBT15及びBT
16は、複数のトランジスタBT13と、電流制御スイッチBT14との間に配置される
。複数のトランジスタBT13のソース又はドレインの一方は、それぞれ1つおきに交互
に、バスBT15及びBT16と接続されている。また、複数のトランジスタBT13の
ソース又はドレインの他方は、それぞれ隣接する2つの電池BT09の間に接続されてい
る。
なお、複数のトランジスタBT13のうち、最上流に位置するトランジスタBT13のソ
ース又はドレインの他方は、電池部BT08の最上流に位置する電池BT09の正極端子
と接続されている。また、複数のトランジスタBT13のうち、最下流に位置するトラン
ジスタBT13のソース又はドレインの他方は、電池部BT08の最下流に位置する電池
BT09の負極端子と接続されている。
トランジスタBT13には、トランジスタBT10と同様に、OSトランジスタを用いる
ことが好ましい。OSトランジスタはオフ電流が小さいため、充電電池群に属しない電池
から漏洩する電荷量を減らし、時間の経過による容量の低下を抑制することができる。ま
たOSトランジスタは高電圧を印加した際の絶縁破壊が生じにくい。そのため、充電電池
群を充電するための電圧が大きくても、非導通状態とするトランジスタBT13が接続さ
れた電池BT09と端子対BT02とを絶縁状態とすることができる。
電流制御スイッチBT14は、スイッチ対BT17とスイッチ対BT18とを有する。ス
イッチ対BT17の一端は、端子B1に接続されている。また、スイッチ対BT17の他
端は2つのスイッチで分岐しており、一方のスイッチはバスBT15に接続され、他方の
スイッチはバスBT16に接続されている。スイッチ対BT18の一端は、端子B2に接
続されている。また、スイッチ対BT18の他端は2つのスイッチで分岐しており、一方
のスイッチはバスBT15に接続され、他方のスイッチはバスBT16に接続されている
スイッチ対BT17及びスイッチ対BT18が有するスイッチは、トランジスタBT10
及びトランジスタBT13と同様に、OSトランジスタを用いることが好ましい。
切り替え回路BT05は、制御信号S2に応じて、トランジスタBT13、及び電流制御
スイッチBT14のオン/オフ状態の組み合わせを制御することにより、充電電池群と端
子対BT02とを接続する。
切り替え回路BT05は、一例として、以下のようにして充電電池群と端子対BT02と
を接続する。
切り替え回路BT05は、複数のトランジスタBT10のゲートに与える制御信号S2に
応じて、充電電池群の中で最も上流に位置する電池BT09の正極端子と接続されている
トランジスタBT13を導通状態にする。また、切り替え回路BT05は、複数のトラン
ジスタBT10のゲートに与える制御信号S2に応じて、充電電池群の中で最も下流に位
置する電池BT09の負極端子に接続されている切り替えスイッチ151を導通状態にす
る。
端子対BT02に印加される電圧の極性は、端子対BT01と接続される放電電池群、及
び変圧回路BT07の構成によって変わり得る。また、充電電池群を充電する方向に電流
を流すためには、端子対BT02と充電電池群との間で、同じ極性の端子同士を接続する
必要がある。そこで、電流制御スイッチ152は、制御信号S2により、端子対BT02
に印加される電圧の極性に応じてスイッチ対BT17及びスイッチ対BT18の接続先を
それぞれ切り替えるように制御される。
一例として、端子B1が正極、端子B2が負極となるような電圧が端子対BT02に印加
されている状態を挙げて説明する。この時、電池部BT08の最下流の電池BT09が充
電電池群である場合、スイッチ対BT17は、制御信号S2により、当該電池BT09の
正極端子と接続されるように制御される。すなわち、スイッチ対BT17のバスBT16
に接続されるスイッチがオン状態となり、スイッチ対BT17のバスBT15に接続され
るスイッチがオフ状態となる。一方、スイッチ対BT18は、制御信号S2により、当該
電池BT09の負極端子と接続されるように制御される。すなわち、スイッチ対BT18
のバスBT15に接続されるスイッチがオン状態となり、スイッチ対BT18のバスBT
16に接続されるスイッチがオフ状態となる。このようにして、端子対BT02と充電電
池群との間で、同じ極性をもつ端子同士が接続される。そして、端子対BT02から流れ
る電流の方向が、充電電池群を充電する方向となるように制御される。
また、電流制御スイッチ152は、切り替え回路BT05ではなく、切り替え回路BT0
4に含まれていてもよい。この場合、電流制御スイッチBT14、制御信号S1に応じて
、端子対BT01に印加される電圧の極性を制御することにより、端子対BT02に印加
される電圧の極性を制御する。そして、電流制御スイッチBT14は、端子対BT02か
ら充電電池群に流れる電流の向きを制御する。
図14は、図13とは異なる、切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05の構成例
を示す回路図である。
図14では、切り替え回路BT04は、複数のトランジスタ対BT21と、バスBT24
及びバスBT25とを有する。バスBT24は、端子A1と接続されている。また、バス
BT25は、端子A2と接続されている。複数のトランジスタ対BT21の一端は、それ
ぞれトランジスタBT22とトランジスタBT23とにより分岐している。トランジスタ
BT22のソース又はドレインの一方は、バスBT24と接続されている。また、トラン
ジスタBT23のソース又はドレインの一方は、バスBT25と接続されている。また、
複数のトランジスタ対の他端は、それぞれ隣接する2つの電池BT09の間に接続されて
いる。なお、複数のトランジスタ対BT21のうち、最上流に位置するトランジスタ対B
T21の他端は、電池部BT08の最上流に位置する電池BT09の正極端子と接続され
ている。また、複数のトランジスタ対BT21のうち、最下流に位置するトランジスタ対
BT21の他端は、電池部BT08の最下流に位置する電池BT09の負極端子と接続さ
れている。
切り替え回路BT04は、制御信号S1に応じてトランジスタBT22及びトランジスタ
BT23の導通/非導通状態を切り換えることにより、当該トランジスタ対BT21の接
続先を、端子A1又は端子A2のいずれか一方に切り替える。詳細には、トランジスタB
T22が導通状態であれば、トランジスタBT23は非導通状態となり、その接続先は端
子A1になる。一方、トランジスタBT23が導通状態であれば、トランジスタBT22
は非導通状態となり、その接続先は端子A2になる。トランジスタBT22及びトランジ
スタBT23のどちらが導通状態になるかは、制御信号S1によって決定される。
端子対BT01と放電電池群とを接続するには、2つのトランジスタ対BT21が用いら
れる。詳細には、制御信号S1に基づいて、2つのトランジスタ対BT21の接続先がそ
れぞれ決定されることにより、放電電池群と端子対BT01とが接続される。2つのトラ
ンジスタ対BT21のそれぞれの接続先は、一方が端子A1となり、他方が端子A2とな
るように、制御信号S1によって制御される。
切り替え回路BT05は、複数のトランジスタ対BT31と、バスBT34及びバスBT
35とを有する。バスBT34は、端子B1と接続されている。また、バスBT35は、
端子B2と接続されている。複数のトランジスタ対BT31の一端は、それぞれトランジ
スタBT32とトランジスタBT33とにより分岐している。トランジスタBT32によ
り分岐する一端は、バスBT34と接続されている。また、トランジスタBT33により
分岐する一端は、バスBT35と接続されている。また、複数のトランジスタ対BT31
の他端は、それぞれ隣接する2つの電池BT09の間に接続されている。なお、複数の切
り替えスイッチ対154のうち、最上流に位置する切り替えスイッチ対154の他端は、
電池部BT08の最上流に位置する電池BT09の正極端子と接続されている。また、複
数のトランジスタ対BT31のうち、最下流に位置するトランジスタ対BT31の他端は
、電池部BT08の最下流に位置する電池BT09の負極端子と接続されている。
切り替え回路BT05は、制御信号S2に応じてトランジスタBT32及びトランジスタ
BT33の導通/非導通状態を切り換えることにより、当該トランジスタ対BT31の接
続先を、端子B1又は端子B2のいずれか一方に切り替える。詳細には、トランジスタB
T32が導通状態であれば、トランジスタBT33は非導通状態となり、その接続先は端
子B1になる。逆に、トランジスタBT33が導通状態であれば、トランジスタBT32
は非導通状態となり、その接続先は端子B2になる。トランジスタBT32及びトランジ
スタBT33のどちらが導通状態となるかは、制御信号S2によって決定される。
端子対BT02と充電電池群とを接続するには、2つのトランジスタ対BT31が用いら
れる。詳細には、制御信号S2に基づいて、2つのトランジスタ対BT31の接続先がそ
れぞれ決定されることにより、充電電池群と端子対BT02とが接続される。2つのトラ
ンジスタ対BT31のそれぞれの接続先は、一方が端子B1となり、他方が端子B2とな
るように、制御信号S2によって制御される。
また、2つのトランジスタ対BT31のそれぞれの接続先は、端子対BT02に印加され
る電圧の極性によって決定される。具体的には、端子B1が正極、端子B2が負極となる
ような電圧が端子対BT02に印加されている場合、上流側のトランジスタ対BT31は
、トランジスタBT32が導通状態となり、トランジスタBT33が非導通状態となるよ
うに、制御信号S2によって制御される。一方、下流側のトランジスタ対BT31は、ト
ランジスタBT33が導通状態、トランジスタBT32が非導通状態となるように、制御
信号S2によって制御される。また、端子B1が負極、端子B2が正極となるような電圧
が端子対BT02に印加されている場合は、上流側のトランジスタ対BT31は、トラン
ジスタBT33が導通状態となり、トランジスタBT32が非導通状態となるように、制
御信号S2によって制御される。一方、下流側のトランジスタ対BT31は、トランジス
タBT32が導通状態、トランジスタBT33が非導通状態となるように、制御信号S2
によって制御される。このようにして、端子対BT02と充電電池群との間で、同じ極性
をもつ端子同士が接続される。そして、端子対BT02から流れる電流の方向が、充電電
池群を充電する方向となるように制御される。
変圧制御回路BT06は、変圧回路BT07の動作を制御する。変圧制御回路BT06は
、放電電池群に含まれる電池BT09の個数と、充電電池群に含まれる電池BT09の個
数とに基づいて、変圧回路BT07の動作を制御する変圧信号S3を生成し、変圧回路B
T07へ出力する。
なお、放電電池群に含まれる電池BT09の個数が充電電池群に含まれる電池BT09の
個数よりも多い場合は、充電電池群に対して過剰に大きな充電電圧が印加されることを防
止する必要がある。そのため、変圧制御回路BT06は、充電電池群を充電できる範囲で
放電電圧(Vdis)を降圧させるように変圧回路BT07を制御する変圧信号S3を出
力する。
また、放電電池群に含まれる電池BT09の個数が、充電電池群に含まれる電池BT09
の個数以下である場合は、充電電池群を充電するために必要な充電電圧を確保する必要が
ある。そのため、変圧制御回路BT06は、充電電池群に過剰な充電電圧が印加されない
範囲で放電電圧(Vdis)を昇圧させるように変圧回路BT07を制御する変圧信号S
3を出力する。
なお、過剰な充電電圧とする電圧値は、電池部BT08で使用される電池BT09の製品
仕様等に鑑みて決定することができる。また、変圧回路BT07により昇圧及び降圧され
た電圧は、充電電圧(Vcha)として端子対BT02に印加される。
ここで、本実施形態における変圧制御回路BT06の動作例を、図15(A)乃至(C)
を用いて説明する。図15(A)乃至(C)は、図12(A)乃至(C)で説明した放電
電池群及び充電電池群に対応させた、変圧制御回路BT06の動作例を説明するための概
念図である。なお図15(A)乃至(C)は、電池制御ユニットBT41を図示している
。電池制御ユニットBT41は、上述したように、端子対BT01と、端子対BT02と
、切り替え制御回路BT03と、切り替え回路BT04と、切り替え回路BT05と、変
圧制御回路BT06と、変圧回路BT07とにより構成される。
図15(A)に示される例では、図12(A)で説明したように、連続する3つの高電圧
セルa乃至cと、1つの低電圧セルdとが直列に接続されている。この場合、図12(A
)を用いて説明したように、切り替え制御回路BT03は、高電圧セルa乃至cを放電電
池群として決定し、低電圧セルdを充電電池群として決定する。そして、変圧制御回路B
T06は、放電電池群に含まれる電池BT09の個数を基準とした時の、充電電地群に含
まれる電池BT09の個数の比に基づいて、放電電圧(Vdis)の昇降圧比Nを算出す
る。
なお放電電池群に含まれる電池BT09の個数が、充電電池群に含まれる電池BT09の
個数よりも多い場合に、放電電圧を変圧せずに端子対BT02にそのまま印加すると、充
電電池群に含まれる電池BT09に、端子対BT02を介して過剰な電圧が印加される可
能性がある。そのため、図15(A)に示されるような場合では、端子対BT02に印加
される充電電圧(Vcha)を、放電電圧よりも降圧させる必要がある。さらに、充電電
池群を充電するためには、充電電圧は、充電電池群に含まれる電池BT09の合計電圧よ
り大きい必要がある。そのため、変圧制御回路BT06は、放電電池群に含まれる電池B
T09の個数を基準とした時の、充電電地群に含まれる電池BT09の個数の比よりも、
昇降圧比Nを大きく設定する。
変圧制御回路BT06は、放電電池群に含まれる電池BT09の個数を基準とした時の、
充電電地群に含まれる電池BT09の個数の比に対して、昇降圧比Nを1乃至10%程度
大きくするのが好ましい。この時、充電電圧は充電電池群の電圧よりも大きくなるが、実
際には充電電圧は充電電池群の電圧と等しくなる。ただし、変圧制御回路BT06は昇降
圧比Nに従い充電電池群の電圧を充電電圧と等しくするために、充電電池群を充電する電
流を流すこととなる。この電流は変圧制御回路BT06に設定された値となる。
図15(A)に示される例では、放電電池群に含まれる電池BT09の個数が3個で、充
電電池群に含まれる電池BT09の数が1個であるため、変圧制御回路BT06は、1/
3より少し大きい値を昇降圧比Nとして算出する。そして、変圧制御回路BT06は、放
電電圧を当該昇降圧比Nに応じて降圧し、充電電圧に変換する変圧信号S3を変圧回路B
T07に出力する。そして、変圧回路BT07は、変圧信号S3に応じて変圧された充電
電圧を、端子対BT02に印加する。そして、端子対BT02に印加される充電電圧によ
って、充電電池群に含まれる電池BT09が充電される。
また、図15(B)や図15(C)に示される例でも、図15(A)と同様に、昇降圧比
Nが算出される。図15(B)や図15(C)に示される例では、放電電池群に含まれる
電池BT09の個数が、充電電池群に含まれる電池BT09の個数以下であるため、昇降
圧比Nは1以上となる。よって、この場合は、変圧制御回路BT06は、放電電圧を昇圧
して充電電圧に変換する変圧信号S3を出力する。
変圧回路BT07は、変圧信号S3に基づいて、端子対BT01に印加される放電電圧を
充電電圧に変換する。そして、変圧回路BT07は、変換された充電電圧を端子対BT0
2に印加する。ここで、変圧回路BT07は、端子対BT01と端子対BT02との間を
電気的に絶縁している。これにより、変圧回路BT07は、放電電池群の中で最も下流に
位置する電池BT09の負極端子の絶対電圧と、充電電池群の中で最も下流に位置する電
池BT09の負極端子の絶対電圧との差異による短絡を防止する。さらに、変圧回路BT
07は、上述したように、変圧信号S3に基づいて放電電池群の合計電圧である放電電圧
を充電電圧に変換する。
また、変圧回路BT07は、例えば絶縁型DC(Direct Current)-DC
コンバータ等を用いることができる。この場合、変圧制御回路BT06は、絶縁型DC-
DCコンバータのオン/オフ比(デューティー比)を制御する信号を変圧信号S3として
出力することにより、変圧回路BT07で変換される充電電圧を制御する。
なお、絶縁型DC-DCコンバータには、フライバック方式、フォワード方式、RCC(
Ringing Choke Converter)方式、プッシュプル方式、ハーフブ
リッジ方式、及びフルブリッジ方式等が存在するが、目的とする出力電圧の大きさに応じ
て適切な方式が選択される。
絶縁型DC-DCコンバータを用いた変圧回路BT07の構成を図16に示す。絶縁型D
C-DCコンバータBT51は、スイッチ部BT52とトランス部BT53とを有する。
スイッチ部BT52は、絶縁型DC-DCコンバータの動作のオン/オフを切り替えるス
イッチであり、例えば、MOSFET(Metal-Oxide-Semiconduc
tor Field-Effect Transistor)やバイポーラ型トランジス
タ等を用いて実現される。また、スイッチ部BT52は、変圧制御回路BT06から出力
される、オン/オフ比を制御する変圧信号S3に基づいて、絶縁型DC-DCコンバータ
BT51のオン状態とオフ状態を周期的に切り替える。なお、スイッチ部BT52は、使
用される絶縁型DC-DCコンバータの方式によって様々な構成を取り得る。トランス部
BT53は、端子対BT01から印加される放電電圧を充電電圧に変換する。詳細には、
トランス部BT53は、スイッチ部BT52のオン/オフ状態と連動して動作し、そのオ
ン/オフ比に応じて放電電圧を充電電圧に変換する。この充電電圧は、スイッチ部BT5
2のスイッチング周期において、オン状態となる時間が長いほど大きくなる。一方、充電
電圧は、スイッチ部BT52のスイッチング周期において、オン状態となる時間が短いほ
ど小さくなる。なお、絶縁型DC-DCコンバータを用いる場合、トランス部BT53の
内部で、端子対BT01と端子対BT02は互いに絶縁することができる。
本実施形態における蓄電装置BT00の処理の流れを、図17を用いて説明する。図17
は、蓄電装置BT00の処理の流れを示すフローチャートである。
まず、蓄電装置BT00は、複数の電池BT09毎に測定された電圧を取得する(ステッ
プS001)。そして、蓄電装置BT00は、複数の電池BT09の電圧を揃える動作の
開始条件を満たすか否かを判定する(ステップS002)。この開始条件は、例えば、複
数の電池BT09毎に測定された電圧の最大値と最小値との差分が、所定の閾値以上か否
か等とすることができる。この開始条件を満たさない場合は(ステップS002:NO)
、各電池BT09の電圧のバランスが取れている状態であるため、蓄電装置BT00は、
以降の処理を実行しない。一方、開始条件を満たす場合は(ステップS002:YES)
、蓄電装置BT00は、各電池BT09の電圧を揃える処理を実行する。この処理におい
て、蓄電装置BT00は、測定された電池毎の電圧に基づいて、各電池BT09が高電圧
セルか低電圧セルかを判定する(ステップS003)。そして、蓄電装置BT00は、判
定結果に基づいて、放電電池群及び充電電池群を決定する(ステップS004)。さらに
、蓄電装置BT00は、決定された放電電池群を端子対BT01の接続先に設定する制御
信号S1、及び決定された充電電池群を端子対BT02の接続先に設定する制御信号S2
を生成する(ステップS005)。蓄電装置BT00は、生成された制御信号S1及び制
御信号S2を、切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05へそれぞれ出力する。そ
して、切り替え回路BT04により、端子対BT01と放電電池群とが接続され、切り替
え回路BT05により、端子対BT02と放電電池群とが接続される(ステップS006
)。また、蓄電装置BT00は、放電電池群に含まれる電池BT09の個数と、充電電池
群に含まれる電池BT09の個数とに基づいて、変圧信号S3を生成する(ステップS0
07)。そして、蓄電装置BT00は、変圧信号S3に基づいて、端子対BT01に印加
される放電電圧を充電電圧に変換し、端子対BT02に印加する(ステップS008)。
これにより、放電電池群の電荷が充電電池群へ移動される。
また、図17のフローチャートでは、複数のステップが順番に記載されているが、各ステ
ップの実行順序は、その記載の順番に制限されない。
以上、本実施形態によれば、放電電池群から充電電池群へ電荷を移動させる際、キャパシ
タ方式のように、放電電池群からの電荷を一旦蓄積し、その後充電電池群へ放出させるよ
うな構成を必要としない。これにより、単位時間あたりの電荷移動効率を向上させること
ができる。また、切り替え回路BT04及び切り替え回路BT05により、放電電池群及
び充電電池群が各々個別に切り替えられる。
さらに、変圧回路BT07により、放電電池群に含まれる電池BT09の個数と充電電池
群に含まれる電池BT09の個数とに基づいて、端子対BT01に印加される放電電圧が
充電電圧に変換され、端子対BT02に印加される。これにより、放電側及び充電側の電
池BT09がどのように選択されても、問題なく電荷の移動を実現できる。
さらに、トランジスタBT10及びトランジスタBT13にOSトランジスタを用いるこ
とにより、充電電池群及び放電電池群に属しない電池BT09から漏洩する電荷量を減ら
すことができる。これにより、充電及び放電に寄与しない電池BT09の容量の低下を抑
制することができる。また、OSトランジスタは、Siトランジスタに比べて熱に対する
特性の変動が小さい。これにより、電池BT09の温度が上昇しても、制御信号S1、S
2に応じた導通状態と非導通状態の切り替えといった、正常な動作をさせることができる
(実施の形態4)
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
一例を示す。
図18(A)および図18(B)に、2つ折り可能なタブレット型端末の一例を示す。図
18(A)および図18(B)に示すタブレット型端末9600は、筐体9630a、筐
体9630b、筐体9630aと筐体9630bを接続する可動部9640、表示部96
31aと表示部9631bを有する表示部9631、表示モード切り替えスイッチ962
6、電源スイッチ9627、省電力モード切り替えスイッチ9625、留め具9629、
操作スイッチ9628、を有する。図18(A)は、タブレット型端末9600を開いた
状態を示し、図18(B)は、タブレット型端末9600を閉じた状態を示している。
また、タブレット型端末9600は、筐体9630aの内部のプリント基板9635上に
、本発明の一態様の二次電池9641を有する。
表示部9631aは、一部をタッチパネルの領域9632aとすることができ、表示され
た操作キー9638にふれることでデータ入力をすることができる。なお、表示部963
1aにおいては、一例として半分の領域が表示のみの機能を有する構成、もう半分の領域
がタッチパネルの機能を有する構成を示しているが該構成に限定されない。表示部963
1aの全ての領域がタッチパネルの機能を有する構成としても良い。例えば、表示部96
31aの全面をキーボードボタン表示させてタッチパネルとし、表示部9631bを表示
画面として用いることができる。
また、表示部9631bにおいても表示部9631aと同様に、表示部9631bの一部
をタッチパネルの領域9632bとすることができる。また、タッチパネルのキーボード
表示切り替えボタン9639が表示されている位置に指やスタイラスなどでふれることで
表示部9631bにキーボードボタン表示することができる。
また、タッチパネルの領域9632aとタッチパネルの領域9632bに対して同時にタ
ッチ入力することもできる。
また、表示モード切り替えスイッチ9626は、縦表示又は横表示などの表示の向きを切
り替え、白黒表示やカラー表示の切り替えなどを選択できる。省電力モード切り替えスイ
ッチ9625は、タブレット型端末9600に内蔵している光センサで検出される使用時
の外光の光量に応じて表示の輝度を最適なものとすることができる。タブレット型端末は
光センサだけでなく、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサなどの他の検出
装置を内蔵させてもよい。
また、図18(A)では表示部9631bと表示部9631aの表示面積が同じ例を示し
ているが特に限定されず、一方のサイズともう一方のサイズが異なっていてもよく、表示
の品質も異なっていてもよい。例えば一方が他方よりも高精細な表示を行える表示パネル
としてもよい。
図18(B)は、閉じた状態であり、タブレット型端末は、筐体9630、太陽電池96
33、充放電制御回路9634を有する。
なお、タブレット型端末9600は2つ折り可能なため、未使用時に筐体9630aおよ
び筐体9630bを重ね合せるように折りたたむことができる。折りたたむことにより、
表示部9631a、表示部9631bを保護できるため、タブレット型端末9600の耐
久性を高めることができる。また、本発明の一態様の二次電池を用いた二次電池9641
は、小型で、複数の出力電圧の異なる二次電池を基板上に設けることができるため、タブ
レット型端末9600を低消費電力化することができる。
また、この他にも図18(A)および図18(B)に示したタブレット型端末は、様々な
情報(静止画、動画、テキスト画像など)を表示する機能、カレンダー、日付又は時刻な
どを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作又は編集するタッチ
入力機能、様々なソフトウェア(プログラム)によって処理を制御する機能、等を有する
ことができる。
タブレット型端末の表面に装着された太陽電池9633によって、電力をタッチパネル、
表示部、又は映像信号処理部等に供給することができる。なお、太陽電池9633は、筐
体9630の一面又は二面に設けることができ、二次電池9641の充電を効率的に行う
構成とすることができる。
また、図18(B)に示す充放電制御回路9634の構成、および動作について図18(
C)にブロック図を示し説明する。図18(C)には、太陽電池9633、二次電池96
41、DCDCコンバータ9636、コンバータ9637、スイッチSW1乃至スイッチ
SW3、表示部9631について示しており、二次電池9641、DCDCコンバータ9
636、コンバータ9637、スイッチSW1乃至スイッチSW3が、図18(B)に示
す充放電制御回路9634に対応する箇所となる。
まず外光により太陽電池9633により発電がされる場合の動作の例について説明する。
太陽電池で発電した電力は、二次電池9641を充電するための電圧となるようDCDC
コンバータ9636で昇圧又は降圧がなされる。そして、表示部9631の動作に太陽電
池9633からの電力が用いられる際にはスイッチSW1をオンにし、コンバータ963
7で表示部9631に必要な電圧に昇圧又は降圧をすることとなる。また、表示部963
1での表示を行わない際には、スイッチSW1をオフにし、スイッチSW2をオンにして
二次電池9641の充電を行う構成とすればよい。
なお太陽電池9633については、発電手段の一例として示したが、特に限定されず、圧
電素子(ピエゾ素子)や熱電変換素子(ペルティエ素子)などの他の発電手段による二次
電池の充電を行う構成であってもよい。例えば、無線(非接触)で電力を送受信して充電
する無接点電力伝送モジュールや、また他の充電手段を組み合わせて行う構成としてもよ
い。
図19に、他の電子機器の例を示す。図19において、表示装置8000は、本発明の一
態様に係る二次電池8004を用いた電子機器の一例である。具体的に、表示装置800
0は、TV放送受信用の表示装置に相当し、筐体8001、表示部8002、スピーカ部
8003、二次電池8004等を有する。本発明の一態様に係る二次電池8004は、筐
体8001の内部に設けられている。
表示部8002には、液晶表示装置、有機EL素子などの発光素子を各画素に備えた発光
装置、電気泳動表示装置、DMD(Digital Micromirror Devi
ce)、PDP(Plasma Display Panel)、FED(Field
Emission Display)などの、半導体表示装置を用いることができる。
なお、表示装置には、TV放送受信用の他、パーソナルコンピュータ用、広告表示用など
、全ての情報表示用表示装置が含まれる。
図19において、据え付け型の照明装置8100は、本発明の一態様に係る二次電池を用
いた電子機器の一例である。具体的に、照明装置8100は、筐体8101、光源810
2、制御基板8103等を有する。図19では、二次電池が、制御基板8103上に設け
られている。
なお、図19では天井8104に設けられた据え付け型の照明装置8100を例示してい
るが、本発明の一態様に係る二次電池は、天井8104以外、例えば側壁8105、床8
106、窓8107等に設けられた据え付け型の照明装置に用いることもできるし、卓上
型の照明装置などに用いることもできる。
また、光源8102には、電力を利用して人工的に光を得る人工光源を用いることができ
る。具体的には、白熱電球、蛍光灯などの放電ランプ、LEDや有機EL素子などの発光
素子が、上記人工光源の一例として挙げられる。
図19において、室内機8200及び室外機8204を有するエアコンディショナーは、
本発明の一態様に係る二次電池を用いた電子機器の一例である。具体的に、室内機820
0は、筐体8201、送風口8202、二次電池が設けられた制御基板8203等を有す
る。
なお、図19では、室内機と室外機で構成されるセパレート型のエアコンディショナーを
例示しているが、室内機の機能と室外機の機能とを1つの筐体に有する一体型のエアコン
ディショナーに、本発明の一態様に係る二次電池を用いることもできる。
図19において、電気冷凍冷蔵庫8300は、本発明の一態様に係る二次電池を用いた電
子機器の一例である。具体的に、電気冷凍冷蔵庫8300は、筐体8301、冷蔵室用扉
8302、冷凍室用扉8303、二次電池が設けられた制御基板8304等を有する。図
19では、制御基板8304が、筐体8301の内部に設けられている。
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
(実施の形態5)
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。
図20において、本発明の一態様を用いた車両を例示する。図20に示す自動車8400
は、制御基板上に二次電池を有する。二次電池はヘッドライト8401やルームライト(
図示せず)などの発光装置に電力を供給することができる。
また、二次電池は、自動車8400が有するスピードメーター、タコメーターなどの表示
装置に電力を供給することができる。また、二次電池は、自動車8400が有するナビゲ
ーションシステムなどの半導体装置に電力を供給することができる。
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
100 セル
100_1 セル
100_2 セル
100_3 セル
111 正極集電体
112 正極活物質層
113 スペーサ
114 電解液
115 負極集電体
116 負極活物質層
151 スイッチ
152 電流制御スイッチ
154 スイッチ対
200 二次電池
201 正極端子
202 PTC
203 導電ペースト
204 外装体
205 負極端子
206 絶縁体
207 絶縁体
208 絶縁体
209 絶縁体
301 穴
302 上型
303 ヒーター
304 下型
305 空気穴
306 ダイシングソー
8000 表示装置
8001 筐体
8002 表示部
8003 スピーカ部
8004 二次電池
8100 照明装置
8101 筐体
8102 光源
8103 制御基板
8104 天井
8105 側壁
8106 床
8107 窓
8200 室内機
8201 筐体
8202 送風口
8203 制御基板
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 制御基板
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 留め具
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 プリント基板
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
9641 二次電池
A1 端子
A2 端子
B1 端子
B2 端子
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
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
SW2 スイッチ
SW3 スイッチ

Claims (1)

  1. 正極集電体と、正極活物質層と、負極集電体と、負極活物質層と、電解質層と、絶縁層と、を有する二次電池であって、
    前記正極活物質層は、前記正極集電体の一方の面に設けられ、
    前記負極活物質層は、前記負極集電体の一方の面に設けられ、
    前記電解質層は、ゲル化しており、
    前記電解質層は、スペーサとして機能する粒子を有し、前記正極活物質層と前記負極活物質層との間に配置された領域と、前記正極活物質層の側面に接する領域と、前記正極集電体の表面に接する領域と、を有し、
    前記絶縁層は、前記負極活物質層の側面に接する領域と、前記電解質層の表面に接する領域と、を有し、
    前記絶縁層の端部と、前記電解質層の端部と、前記正極集電体の端部と、前記負極集電体の端部と、は揃っている、二次電池。
JP2022134667A 2014-11-07 2022-08-26 二次電池 Active JP7274029B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014226812 2014-11-07
JP2014226812 2014-11-07
JP2014226814 2014-11-07
JP2014226814 2014-11-07
JP2021002660A JP7133046B2 (ja) 2014-11-07 2021-01-12 二次電池

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021002660A Division JP7133046B2 (ja) 2014-11-07 2021-01-12 二次電池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022166315A JP2022166315A (ja) 2022-11-01
JP7274029B2 true JP7274029B2 (ja) 2023-05-15

Family

ID=55908663

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016557208A Active JP6619747B2 (ja) 2014-11-07 2015-10-26 二次電池
JP2019206699A Active JP6824364B2 (ja) 2014-11-07 2019-11-15 二次電池
JP2021002660A Active JP7133046B2 (ja) 2014-11-07 2021-01-12 二次電池
JP2022134667A Active JP7274029B2 (ja) 2014-11-07 2022-08-26 二次電池

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016557208A Active JP6619747B2 (ja) 2014-11-07 2015-10-26 二次電池
JP2019206699A Active JP6824364B2 (ja) 2014-11-07 2019-11-15 二次電池
JP2021002660A Active JP7133046B2 (ja) 2014-11-07 2021-01-12 二次電池

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10581107B2 (ja)
JP (4) JP6619747B2 (ja)
WO (1) WO2016071798A1 (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6883396B2 (ja) * 2016-08-25 2021-06-09 矢崎総業株式会社 急速充電装置
CA3067984C (en) 2017-06-27 2023-10-03 Nippon Shokubai Co., Ltd. Electrolyte composition, electrolyte membrane, electrode, cell and method for evaluating electrolyte composition
US11804622B2 (en) 2018-06-22 2023-10-31 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Abnormality detection method of power storage device and management device of power storage device
JP7200521B2 (ja) * 2018-07-11 2023-01-10 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 電装装置及び表示装置
EP3859828B1 (en) * 2018-09-26 2023-04-05 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Nonaqueous electrolyte secondary battery negative electrode and nonaqueous electrolyte secondary battery
US11545700B2 (en) * 2019-01-25 2023-01-03 Ricoh Company, Ltd. Power storage system with integrally formed voltage detecting field effect transistor and manufacturing method thereof
CN112234220A (zh) * 2019-07-15 2021-01-15 张宇彻 热电电池
DE102020129496A1 (de) * 2020-11-09 2022-05-12 Volkswagen Aktiengesellschaft Batteriezelle
WO2024036852A1 (en) * 2022-08-19 2024-02-22 Techtronic Cordless Gp Lithium-ion battery with electrode ceramic coating

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004071303A (ja) 2002-08-05 2004-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 全固体電池装置、その製造方法ならびに全固体電池の評価方法
JP2004253351A (ja) 2002-12-27 2004-09-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気化学素子の製造方法
JP2004327374A (ja) 2003-04-28 2004-11-18 Nissan Motor Co Ltd バイポーラ電池、バイポーラ電池の製造方法、組電池および車両
JP2007273349A (ja) 2006-03-31 2007-10-18 Toyota Motor Corp 積層型電池およびその製造方法
JP2008053102A (ja) 2006-08-25 2008-03-06 Toyota Motor Corp 蓄電装置
JP2011171293A (ja) 2010-01-22 2011-09-01 Nippon Shokubai Co Ltd 蓄電デバイスの電解液用添加剤およびこれを含む電解液
WO2014050500A1 (ja) 2012-09-28 2014-04-03 株式会社村田製作所 全固体電池の製造方法
JP2014116156A (ja) 2012-12-07 2014-06-26 Mitsubishi Electric Corp 全固体電池及びその製造方法並びにこれを用いた回路基板

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2511947B2 (ja) * 1987-03-26 1996-07-03 松下電器産業株式会社 固体電解質成形体
JP2760090B2 (ja) * 1989-10-13 1998-05-28 松下電器産業株式会社 固体電解質
JPH08148163A (ja) * 1994-11-17 1996-06-07 Fujitsu Ltd 電池及びその製造方法
JPH11307124A (ja) * 1998-04-17 1999-11-05 Mitsubishi Electric Corp 二次電池およびその製造方法
JP4135469B2 (ja) 2002-10-30 2008-08-20 日産自動車株式会社 ポリマー電池、組電池および車両
JP4472259B2 (ja) 2002-12-27 2010-06-02 パナソニック株式会社 電気化学素子
JP4594590B2 (ja) 2002-12-27 2010-12-08 パナソニック株式会社 電気化学素子
EP1596459A4 (en) 2002-12-27 2008-09-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd ELECTROCHEMICAL DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME
JP2007273436A (ja) * 2006-03-08 2007-10-18 Idemitsu Kosan Co Ltd 固体電解質シート
JP4316604B2 (ja) 2006-12-08 2009-08-19 株式会社東芝 電源一体型半導体モジュールおよびその製造方法
JP5448964B2 (ja) * 2010-03-26 2014-03-19 京セラ株式会社 全固体型リチウムイオン二次電池
JP5787750B2 (ja) * 2011-01-06 2015-09-30 積水化学工業株式会社 多層の膜電極接合体の製造方法
KR101979053B1 (ko) * 2012-01-19 2019-05-15 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 세퍼레이터, 비수 전해질 전지, 전지 팩, 전자 기기, 전동 차량, 축전 장치 및 전력 시스템

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004071303A (ja) 2002-08-05 2004-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 全固体電池装置、その製造方法ならびに全固体電池の評価方法
JP2004253351A (ja) 2002-12-27 2004-09-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気化学素子の製造方法
JP2004327374A (ja) 2003-04-28 2004-11-18 Nissan Motor Co Ltd バイポーラ電池、バイポーラ電池の製造方法、組電池および車両
JP2007273349A (ja) 2006-03-31 2007-10-18 Toyota Motor Corp 積層型電池およびその製造方法
JP2008053102A (ja) 2006-08-25 2008-03-06 Toyota Motor Corp 蓄電装置
JP2011171293A (ja) 2010-01-22 2011-09-01 Nippon Shokubai Co Ltd 蓄電デバイスの電解液用添加剤およびこれを含む電解液
WO2014050500A1 (ja) 2012-09-28 2014-04-03 株式会社村田製作所 全固体電池の製造方法
JP2014116156A (ja) 2012-12-07 2014-06-26 Mitsubishi Electric Corp 全固体電池及びその製造方法並びにこれを用いた回路基板

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020035758A (ja) 2020-03-05
WO2016071798A1 (ja) 2016-05-12
JP6619747B2 (ja) 2019-12-11
JPWO2016071798A1 (ja) 2017-09-07
JP2021073643A (ja) 2021-05-13
JP6824364B2 (ja) 2021-02-03
JP7133046B2 (ja) 2022-09-07
US20170317374A1 (en) 2017-11-02
US10581107B2 (en) 2020-03-03
JP2022166315A (ja) 2022-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7274029B2 (ja) 二次電池
US10978696B2 (en) Secondary battery and manufacturing method of the same
JP7338010B2 (ja) リチウムイオン二次電池
JP2023118760A (ja) 蓄電装置
US10581060B2 (en) Apparatus, secondary battery, manufacturing method, and electronic device
JP2022180526A (ja) 正極の製造方法
JP7263570B2 (ja) 蓄電池用電極の製造方法
US10367188B2 (en) Storage battery electrode, manufacturing method thereof, storage battery, and electronic device
JP6890375B2 (ja) 装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220829

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230404

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230428

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7274029

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150