JP7466200B2 - 正極及び二次電池 - Google Patents
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Description
図2は、実施形態の一例である正極11の片側表面部分の断面図である。正極11は、正極集電体30と、正極集電体30の少なくとも一方の主面に形成された正極合材層32と、正極集電体30と正極合材層32との間に設けられた保護層31とを備える。正極合材層32は、正極の高容量化の観点から、正極集電体30の一対の主面の両方に形成されることが好ましい。保護層31は、正極集電体30と各正極合材層32との間にそれぞれ形成される。
(1)10%NaOH水溶液を調製後、室温まで冷やす。
(2)シャーレに10%NaOH水溶液を入れて正極11を浸す。
(3)正極11を10%NaOH水溶液に浸してから10分~30分で泡の発生量が増加し、正極集電体30から保護層31と正極合材層32の積層体試料が剥がれる。
(4)剥がれた積層体試料を純水で洗浄する。
(5)積層体試料をろ紙を敷いたシャーレに乗せ、減圧状態で2時間乾燥させる。
(1)積層体試料の中心付近を一定の倍率で撮影したSEM写真に対して、粒子解析用の画像ソフトを用いて、二値化処理により保護層31とリチウム含有遷移金属酸化物33の界面を明確にする。
(2)リチウム含有遷移金属酸化物33の大きさ及び面積を上述の画像ソフトを用いて計測する。
(3)上述の画像ソフトで解析した領域の全体の面積に対する(2)で計測したリチウム含有遷移金属酸化物33の面積の割合を計算し、その値を100%から引くことで正極集電体30の主面に対する保護層31の被覆率αを算出する。
負極12は、負極集電体と、負極集電体の少なくとも一方の表面に形成された負極合材層とを備える。負極集電体には、銅、銅合金等の負極12の電位範囲で安定な金属の箔、当該金属を表層に配置したフィルムなどを用いることができる。負極合材層は、負極活物質、及び結着材を含み、負極集電体の両面に形成されることが好ましい。負極12は、負極集電体の表面に負極活物質、結着材等を含む負極合材スラリを塗布し、塗膜を乾燥させた後、圧縮して負極合材層を負極集電体の両面に形成することにより製造できる。
セパレータ13には、イオン透過性及び絶縁性を有する多孔性シートが用いられる。多孔性シートの具体例としては、微多孔薄膜、織布、不織布等が挙げられる。セパレータの材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、セルロースなどが好適である。セパレータ13は、単層構造であってもよく、積層構造を有していてもよい。また、セパレータ13の表面には、アラミド樹脂等の耐熱性の高い樹脂層、無機化合物のフィラーを含むフィラー層が設けられていてもよい。
[正極の作製]
酸化アルミニウムと、アセチレンブラック(AB)と、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)とを93.5:5:1.5の固形分質量比で混合し、分散媒体をN-メチル-2-ピロリドン(NMP)とする保護スラリを調製した。当該保護スラリを厚み15μmのアルミニウム箔からなる正極集電体の両面に塗布して保護層を形成した。
黒鉛粉末と、カルボキシメチルセルロース(CMC)と、スチレン-ブタジエンゴム(SBR)のディスパージョンとを、98.7:0.7:0.6の固形分質量比で混合し、分散媒を水とする負極合材スラリを調製した。次に、当該負極合材スラリを銅箔からなる負極集電体の両面に塗布した後、ローラを用いて圧縮することにより、負極集電体の両面に負極合材層を形成した。当該負極集電体を所定の電極サイズに切断して、負極を作製した。
エチレンカーボネート(EC)と、メチルエチルカーボネート(EMC)と、ジメチルカーボネート(DMC)を、3:3:4の体積比で混合した。当該混合溶媒に、LiPF6を1.2mol/Lの濃度となるように溶解させて非水電解質を調製した。
上記正極及び上記負極にタブをそれぞれ取り付け、ポリエチレン製のセパレータを介して正極及び負極を渦巻き状に巻回することにより巻回型の電極体を作製した。当該電極体を外径18.2mm、高さ65mmの有底円筒形状の外装缶に収容し、上記非水電解質を注入した後、ガスケット及び封口体により外装缶の開口部を封口して、18650型の円筒形非水電解質二次電池A1を作製した。
保護スラリの調製において保護層の面密度を変更し、また、適宜所定の被覆率αが得られるように圧延時のローラの線圧を調整した以外は、実施例1と同様にして正極及び二次電池を作製した。図6は、実施例1、2、及び比較例1の正極集電体と保護層の界面を正極集電体側から70倍の倍率で観察したSEM写真である。
25℃の環境下で四端子法により、電池に組み込む前に、実施例及び比較例の各正極の抵抗率を測定した。
実施例及び比較例の各電池について以下の手順で試験を行った。
(1)25℃の環境下において、0.3C(600mA)の定電流で電池電圧が4.2Vになるまで充電を行い、その後、4.2Vで電流値が0.05C(90mA)になるまで定電圧充電を行った。
(2)25℃の環境下で、(1)で充電した電池の側面中央部に直径2.4mmの丸くぎを突き刺し、内部短絡による電池電圧降下後に丸くぎを停止させ、電池の表面温度を測定して、発熱温度とした。
11 正極
12 負極
13 セパレータ
14 電極体
15 電池ケース
16 外装缶
17 封口体
18,19 絶縁板
20 正極リード
21 負極リード
22 溝入部
23 底板
24 下弁体
25 絶縁部材
26 上弁体
27 キャップ
28 ガスケット
30 正極集電体
31 保護層
32 正極合材層
33 リチウム含有遷移金属酸化物
Claims (4)
- 正極集電体と、
リチウム含有遷移金属酸化物を含む正極合材層と、
前記正極集電体と前記正極合材層との間に設けられた保護層とを備え、
前記保護層は、前記リチウム含有遷移金属酸化物よりも酸化力が低い無機化合物を含み、
前記リチウム含有遷移金属酸化物の一部は、前記保護層を貫通して前記正極集電体に接し、
表面観察から得られる前記正極集電体の主面に対する前記保護層の被覆率αは50%以上99%以下である、正極。 - 前記リチウム含有遷移金属酸化物が前記正極集電体に接する部位の大きさは50μm以下である、請求項1に記載の正極。
- 前記保護層の面密度は3g/m2~12g/m2である、請求項1又は2に記載の正極。
- 請求項1~3のいずれか1項に記載の正極と、
負極と、
電解質とを備えた、二次電池。
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