JP7461331B2 - 複合構造体、電池、飛行体、及び、電池の製造方法 - Google Patents
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Classifications
-
- Y—GENERAL 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
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Landscapes
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- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Description
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1] 特開2020-87922号公報
[特許文献2] 特開2020-84041号公報
[特許文献3] 特開2010-142108号公報
[特許文献4] 特開2021-93288号公報
図1は、飛行体100のシステム構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、飛行体100は、蓄電池110と、電力制御回路120と、1又は複数の電動機130と、1又は複数のプロペラ140と、1又は複数のセンサ150と、制御装置160とを備える。本実施形態において、蓄電池110は、1又は複数の蓄電セル112を有する。
図2は、蓄電セル112の一例を概略的に示す。本実施形態においては、蓄電セル112がコイン型の全固体二次電池である場合を例として、蓄電セル112の詳細が説明される。しかしながら、蓄電セル112はコイン型の全固体二次電池に限定されないことに留意されたい。
本実施形態において、蓄電セル112は、正極ケース212と、負極ケース214と、封止剤216と、金属バネ218とを備える。また、蓄電セル112は、正極220と、セパレータ230と、負極240とを備える。本実施形態において、正極220は、正極集電体222と、正極活物質層224とを有する。本実施形態において、負極240は、負極集電体242と、負極活物質層244とを有する。
本実施形態において、正極集電体222は、正極活物質層224を保持する。正極集電体222の材料としては、アルミニウム、ステンレススチール、ニッケル、チタン又はこれらの合金などが例示される。
正極活物質層224に含まれる正極活物質としては、蓄電セル112のキャリアイオンを吸蔵及び放出することができる各種の物質が用いられる。正極活物質は、無機化合物であってもよく、有機化合物であってもよい。これらの正極活物質は単独で用いられてもよく、2種以上の正極活物質が組み合せられてもよい。
正極活物質層224に含まれる結着材料は、正極活物質層224を構成する材料を結着し、正極220の電極形状を保持する。結着材料としては、例えば、各種の高分子材料が用いられる。上記の高分子材料としては、カルボキシメチルセルロース、スチレン-ブタジエンゴム、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリアクリル酸、ポリエチレンオキシド(PEO)、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)、及び、これらの誘導体などが例示される。
本実施形態において、セパレータ230は、正極220及び負極240の間に配され、正極220及び負極240を隔離する。また、セパレータ230は、正極220及び負極240の間におけるキャリアイオンの伝導性を確保する。セパレータ230の厚さは、特に限定されるものではないが、10~50μmであることが好ましい。
本実施形態において、セパレータ230は、高分子固体電解質を主な構成材料として含む固体電解質層を備える。固体電解質層は、例えば、80質量%以上の真正高分子固体電解質を含む。セパレータ230が高分子固体電解質を主な構成材料として含む場合、高圧のプレス工程を経ることなく、セパレータ230と、正極220及び/又は負極240とが接合され得る。
本実施形態において、負極集電体242は、負極活物質層244を保持する。負極集電体242の材料としては、銅、アルミニウム、ステンレススチール、ニッケル、チタン又はこれらの合金などが例示される。
負極活物質層244に含まれる負極活物質としては、蓄電セル112のキャリアイオンを吸蔵及び放出することができる各種の物質が用いられる。負極活物質は、無機化合物であってもよく、有機化合物であってもよい。これらの負極活物質は単独で用いられてもよく、2種以上の負極活物質が組み合せられてもよい。例えば、蓄電セル112のキャリアイオンを放出可能な金属箔が、負極活物質層244として用いられる。これにより、蓄電セル112の質量エネルギー密度が向上する。
負極活物質層244に含まれる結着材料は、負極活物質層244を構成する材料を結着し、負極240の電極形状を保持する。結着材料としては、例えば、各種の高分子材料が用いられる。上記の高分子材料としては、カルボキシメチルセルロース、スチレン-ブタジエンゴム、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリアクリル酸、ポリエチレンオキシド(PEO)、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)、及び、これらの誘導体などが例示される。
本実施形態においては、蓄電セル112がコイン型二次電池である場合を例として、蓄電セル112の詳細が説明された。しかしながら、蓄電セル112の種類、構造などは、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、蓄電セル112は、正極、セパレータ及び負極が渦巻状に巻回した巻回電極体を備える円筒型電池であってもよい。さらに他の実施形態において、蓄電セル112は、正極及び負極がセパレータを挟んで交互に積層した積層電極体が、ラミネートで封止されたラミネート型電池であってもよい。
Yao, M., Taguchi, N., Ando, H. et al. "Improved gravimetric energy density and cycle life in organic lithium-ion batteries with naphthazarin-based electrode materials.", Commun Mater 1, 70 (2020).に記載された手順に従って、下記の化学式で表されるナフタザリン二量体を合成した。反応条件の詳細は、上記の文献に準拠して決定した。また、合成に用いられた各種試薬には、市販されている試薬を用いた。
合成例1で合成されたナフタザリン二量体を正極活物質として用いて、電解液を含むR2032コイン型電池を作製した。電解液を含むR2032コイン型電池は、下記の手順で作製した。
合成例1で合成されたナフタザリン二量体を正極活物質として用いて、電解液を含まないR2032コイン型電池を作製した。電解液を含まないR2032コイン型電池は、下記の手順で作製した。
(i)セパレータとして、硫化物系固体電解質の一種であるLGPS系電解質を用いた点、及び、(ii)R2032コイン型電池の規格に準拠した電池ケースの内部に、上記の正極、セパレータ及び負極を配置する前に、正極、セパレータ及び負極を500MPaの圧力でプレスして、正極、セパレータ及び負極を接合した点を除いて、実施例1と同様の手順により、電解液を含まない試験用コイン型電池を作製した。
110 蓄電池
112 蓄電セル
120 電力制御回路
130 電動機
140 プロペラ
150 センサ
160 制御装置
212 正極ケース
214 負極ケース
216 封止剤
218 金属バネ
220 正極
222 正極集電体
224 正極活物質層
230 セパレータ
240 負極
242 負極集電体
244 負極活物質層
252 構造体
254 構造体
300 集電体
320 樹脂シート
322 貫通孔
342 導電性薄膜
344 導電性薄膜
346 導電性材料
446 表面処理層
620 曲線
722 曲線
920 曲線
Claims (17)
- 一対の電極、及び、前記一対の電極の間に配されるセパレータを備える電池に用いられる複合構造体であって、
有機化合物を活物質として含む活物質層(ただし、活物質層に含まれる正極活物質及び/又は導電助剤の表面の一部が導電性高分子で被覆されているものを除く。)であって、前記活物質層の体積に対する前記活物質としての前記有機化合物の体積の割合は60~80%である、活物質層を有する電極材料と、
前記活物質層の上に配され、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)を含む高分子固体電解質を含む固体電解質層と、
を備える、複合構造体。 - 一対の電極、及び、前記一対の電極の間に配されるセパレータを備える電池に用いられる複合構造体であって、
有機化合物を活物質として含む活物質層を有する電極材料と、
高分子固体電解質を含む固体電解質層と、
を備え、
前記有機化合物は、分子量が200以下の化合物又は当該化合物の二量体若しくは多量体であり、
前記活物質層の体積に対する、前記活物質としての前記有機化合物の体積の割合は、60~80%であり、
前記有機化合物のヤング率に対する前記高分子固体電解質のヤング率の割合は、0.7~1.3である、
複合構造体。 - 前記高分子固体電解質は、ポリエチレンオキシド(PEO)、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)、及び、これらの誘導体から選択される少なくとも1種の化合物を含む、
請求項2に記載の複合構造体。 - 前記活物質層は、前記有機化合物と、イオン伝導性材料とを含む、
請求項2または3に記載の複合構造体。 - 前記固体電解質層は、80質量%以上の高分子固体電解質を含む、
請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 前記高分子固体電解質は、
0.1013MPa、25℃の条件下におけるN‐メチル-2‐ピロリドン(NMP)に対する溶解度が1[g/ml-NMP]以上の有機高分子化合物、
0.1013MPa、20℃の条件下における水に対する溶解度が1[g/ml-水]以上の有機高分子化合物、及び、
0.1013MPa、20℃の条件下におけるメタノールに対する溶解度が1[g/ml-メタノール]以上の有機高分子化合物、
からなる群から選択される少なくとも1種の化合物を含む、
請求項1から請求項5までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 前記高分子固体電解質のイオン伝導度は、60℃の条件下で1×10-4 [S/cm]以上であり、
前記有機化合物のヤング率に対する前記高分子固体電解質のヤング率の割合は、0.7~1.3である、
請求項1から請求項6までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 前記有機化合物は、
0.1013MPa、25℃の条件下におけるエチレンカーボネート(EC)に対する溶解度が0.01~40[mmol/l-EC]の有機化合物、及び、
0.1013MPa、25℃の条件下におけるジエチルカーボネート(DEC)に対する溶解度が0.01~40[mmol/l-DEC]の有機化合物、
からなる群から選択される少なくとも1種の化合物を含む、
請求項1から請求項7までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 集電体をさらに備え、
前記電極材料は、前記集電体と、前記固体電解質層との間に配され、
前記集電体は、
樹脂シートと、
前記樹脂シートの少なくとも一方の面に配された導電層と、
を有する、
請求項1から請求項8までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 前記電極材料は、前記一対の電極の少なくとも一方又はその一部として機能し、
前記固体電解質層は、前記セパレータとして機能する、
請求項1から請求項10までの何れか一項に記載の複合構造体。 - 請求項1から請求項10までの何れか一項に記載の複合構造体と、
負極と、
を備える電池であって、
前記複合構造体の前記電極材料は、前記電池の正極又はその一部として機能し、
前記複合構造体の前記固体電解質層は、前記正極及び前記負極の間に配され、前記電池の前記セパレータとして機能する、
電池。 - 請求項1から請求項10までの何れか一項に記載の複合構造体と、
正極と、
を備える電池であって、
前記複合構造体の前記電極材料は、前記電池の負極又はその一部として機能し、
前記複合構造体の前記固体電解質層は、前記正極及び前記負極の間に配され、前記電池の前記セパレータとして機能する、
電池。 - 前記電池は、
(a)(i)支持電解質塩及び溶媒を含む電解液、及び、(ii)支持電解質塩、有機高分子化合物及び有機溶媒を含むゲル電解質の双方を含まない、又は、
(b)前記活物質として用いられる前記有機化合物の質量に対する、前記電解液及び前記ゲル電解質の質量の割合が、5%未満である、
請求項12又は請求項13に記載の電池。 - 請求項12から請求項14までの何れか一項に記載の電池と、
前記電池に蓄積された電気エネルギーを利用して推進力を発生させる推進力発生装置と、
を備える、飛行体。 - 一対の電極、及び、前記一対の電極の間に配されるセパレータを備える電池の製造方法であって、
前記一対の電極を準備する段階と、
前記セパレータを準備する段階と、
前記一対の電極及び前記セパレータを用いて前記電池を組み立てる段階と、
を有し、
前記一対の電極の少なくとも一方は、活物質として機能し、分子量が200以下の化合物又は当該化合物の二量体若しくは多量体である有機化合物の層を含み、
前記セパレータは、前記有機化合物のヤング率に対するヤング率の割合が0.7~1.3である高分子固体電解質を含み、
前記一対の電極を準備する段階、及び、前記電池を組み立てる段階において、前記一対の電極のうち前記有機化合物を含む電極に加えられる圧力の最大値は、50MPaを超えないように調整される、
電池の製造方法。 - 前記一対の電極を準備する段階は、
前記有機化合物及び溶媒を混合して、スラリーを生成する段階と、
集電体に前記スラリーを塗布する段階と、
前記スラリーを乾燥させる段階と、
を含み、
前記集電体に前記スラリーを塗布する段階は、塗工ギャップが180μm以上に設定されたコータを用いて、前記集電体に前記スラリーを塗布する段階を含む、
請求項16に記載の電池の製造方法。
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