JP7581356B2 - 電気化学装置及び該電気化学装置を備える電子装置 - Google Patents
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Description
実施例
1.1 直流抵抗のテスト:
直流抵抗は、R=(U0.1C-U1C)/(I1C-I0.1C)で算出し、ここで、Rは直流抵抗であり、I1Cは放電レートが1Cであるリチウムイオン電池の電流であり、I0・1Cは放電レートが0.1Cであるリチウムイオン電池の電流であり、U1Cは1Cの放電レートで1秒間放電後のリチウムイオン電池の末端電圧であり、U0・1Cは0.1Cの放電レートで1秒間放電後のリチウムイオン電池の末端電圧である。直流抵抗テストの流れは以下であり、下記実施例のリチウムイオン電池を満充電した後、0.1Cの定電流で10秒間放電し、電流I0・1Cと末端電圧U0・1Cを記録し、その後、1Cの定電流で1秒間を放電し、電流I1Cと末端電圧U1Cを記録する。各グループのテスト用の電池として4つのリチウムイオン電池を用いて、リチウムイオン電池の直流抵抗の平均値を算出する。
下記実施例のリチウムイオン電池を25℃±2℃の恒温器に2時間静置し、0.5Cの定電流で4.35Vに充電し、その後、4.35Vの定電圧で0.05Cに充電して15分間静置し、さらに0.2Cの定電流で3.0Vまでに放電する。リチウムイオン電池を0.5Cの定電流で4.35Vに充電し、その後、4.35Vの定電圧で0.05Cに満充電し、1.0Cの定電流で3.0Vまでに放電する。0.2Cの定電流で放電する場合、及び1.0Cの定電流で放電する場合の、リチウムイオン電池の放電容量を記録する。
下記実施例のリチウムイオン電池を25℃±2℃の恒温器に2時間静置し、0.5Cの定電流で4.35Vに充電し、その後、4.35Vの定電圧で0.05Cに充電して15分間静置し、さらに0.5Cの定電流で3.0Vまでに放電することは、一回の充放電サイクル過程とする。リチウムイオン電池の初回サイクルの放電容量を記録し、そして、上記方法を繰り返して複数回の充放電サイクル過程を行い、100回サイクル後の放電容量を記録する。
下記実施例のリチウムイオン電池を25℃±2℃の密封の恒温器に静置するとともに、リチウムイオン電池のセル表面の4つの異なる位置の温度を監視する。具体的な昇温テストの流れは以下の通りである。リチウムイオン電池を1.0Cの定電流で2.8Vまでに放電して30分間静置した後、1.0Cの定電流で4.35Vに充電して5分間静置し、更に1.0Cの定電流で2.8Vまでに放電することは、一回の充放電サイクル過程とする。充放電サイクルを3回繰り返す。リチウムイオン電池のセル表面昇温の平均値を算出する。
2.1 正極の調製
コバルト酸リチウム、アセチレンブラック、ポリフッ化ビニリデンを94:3:3の割合でN-メチルピロリドン(NMP)溶液に溶解させ、正極スラリーを形成した。アルミニウム箔を正極集流体として、正極スラリーを正極集電体に塗布し、乾燥、冷間プレス、裁断などの工程を経た後、正極を得た。
ポリフッ化ビニリデンを水に溶解させ、机械的に撹拌することで均一なスラリーを形成し、両面にセラミックコーティングを塗布した多孔質基材(ポリエチレン)の両側の表面にスラリーを塗布して乾燥し、セパレータを形成した。
含水量が10ppm未満の環境で、ヘキサフルオロリン酸リチウムと非水有機溶媒(重量比で、エチレンカーボネート(EC):ジエチルカーボネート(DEC):プロピレンカーボネート(PC):プロピオン酸プロピル(PP):ビニレンカーボネート(VC)=20:30:20:28:2)を8:92の重量比で配合し、電解液を形成した。
人造黒鉛と単体シリコンを一定の重量比で脱イオン水に均一に分散させ、負極スラリーを形成した。銅箔を負極集電体として、負極スラリーを厚さが8μmである負極集電体に塗布し、塗布質量が105mgであり、乾燥、冷間プレス、裁断などの工程を経て、厚さが80μmである負極タブを負極集電体の長軸方向の一端に設置し、負極を得た。ここで、負極活物質層に対する単体シリコンの重量比は20%である。セパレータが正極と負極との間で隔離の作用を果たすように、正極、セパレータ、負極を順に積層してセルを巻回し、セルの層数が7層(両面の正極と負極は1層)である。その後、このセルをアルミプラスチックフィルムに入れ、80℃で水分を抜いてドライセルを得た。そして、上記電解液をドライセルに注入し、真空実装、静置、化成、成形などの工程を経てリチウムイオン電池を得た。
実施例1-2では、人造黒鉛とシリコン炭素を混合して脱イオン水に溶解させて負極スラリーを形成し、負極活物質層に対する単体シリコンの重量比は40%であることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。
実施例1-3では、人造黒鉛とシリコン炭素を混合して脱イオン水に溶解させて負極スラリーを形成し、負極活物質層に対する単体シリコンの重量比は50%であることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。
実施例1-4では、人造黒鉛とシリコン炭素を混合して脱イオン水に溶解させて負極スラリーを形成し、負極活物質層に対する単体シリコンの重量比は70%であることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。
実施例1-5では、人造黒鉛とシリコン炭素を混合して脱イオン水に溶解させて負極スラリーを形成し、負極活物質層に対する単体シリコンの重量比は90%であることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。
実施例2-1~2-5では、負極タブの設置位置から負極活物質層の長軸方向において最も近い一端までの距離は負極活物質層の長軸の長さの0.125倍になり、かつ、その正極タブは負極タブに対して上記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されていることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。実施例2-1~2-5における負極活物質は、人造黒鉛とシリコン炭素を含み、負極活物質層中のシリコン炭素の重量比は、順に20%、40%、50%、70%、90%である。
実施例3-1~3-5では、負極タブの設置位置から負極活物質層の長軸方向において最も近い一端までの距離は負極活物質層の長軸の長さの0.25倍になり、かつ、その正極タブは負極タブに対して上記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されていることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。実施例3-1~3-5における負極活物質は、人造黒鉛とシリコン炭素を含み、負極活物質層中のシリコン炭素の重量比は、順に20%、40%、50%、70%、90%である。
実施例4-1~4-5では、負極タブの設置位置から負極活物質層の長軸方向において最も近い一端までの距離は負極活物質層の長軸の長さの0.5倍になり、かつ、その正極タブは負極タブに対して上記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されていることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。実施例4-1~4-5における負極活物質は、人造黒鉛とシリコン炭素を含み、負極活物質層中のシリコン炭素の重量比は、順に20%、40%、50%、70%、90%である。
実施例5-1及び5-2では、負極タブの設置位置から負極活物質層の長軸方向において最も近い一端までの距離はそれぞれ負極活物質層の長軸の長さの0.1倍と0.15倍になり、且つ、負極集電体に塗布される負極活物質塗布層の厚さはそれぞれ35μmと45μmであり、その正極タブは負極タブに対して上記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されていることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。実施例5-1及び5-2における負極活物質は、人造黒鉛とシリコン炭素を含み、負極活物質層中のシリコン炭素の重量比は20%である。
実施例5-3及び5-4では、負極タブの設置位置から負極活物質層の長軸方向において最も近い一端までの距離は負極活物質層の長軸の長さの0.125倍になり、かつ、その正極タブは負極タブに対して上記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されていることに加えて、実施例1-1の調製方法と同じである。実施例5-3及び5-4における負極集電体の厚さはそれぞれ4μmと30μmであり、実施例5-3及び5-4における負極活物質層中のシリコン炭素の重量比は20%である。
Claims (10)
- 電気化学装置であって、
正極と、
セパレータと、
負極と、を備え、
前記負極は、
負極集電体と、
シリコン系材料を含む負極活物質層と、
前記負極集電体の長軸側辺に設置されており、且つ、前記負極集電体の、前記負極活物質層両端の間の領域に配置される負極タブと、を備え、前記負極タブの中心位置から長軸方向において前記負極活物質層のいずれか一端までの距離を第1長さとし、前記負極活物質層の長軸の長さを第2長さとし、前記負極は以下の関係式(I)を満たし、
ここで、Dは前記第2長さに対する前記第1長さの比の値であり、Gは前記負極活物質層に対する前記シリコン系材料の重量比であり、且つ前記負極活物質層に対する前記シリコン系材料の重量比は0.7以下である、
電気化学装置。 - 前記負極集電体の厚さは、4μm~30μmであり、且つ前記負極は以下の関係式(II)を満たし、
ここで、前記負極集電体の厚さはS1であり、前記負極タブの厚さはS2であり、前記負極活物質層の厚さはS3である
請求項1に記載の電気化学装置。 - 前記シリコン系材料は、シリコン単体、シリコン化合物、シリコン合金、及びシリコン酸素材料のうちの少なくとも一種を含む
請求項1に記載の電気化学装置。 - 前記負極集電体の長軸の長さに対する前記負極活物質層の長軸の長さの比の値は、0.8~1.0である
請求項1に記載の電気化学装置。 - 前記電気化学装置は、巻回式構造であり、且つ、前記負極タブは、前記巻回式構造の中心から3層以上離れた位置に設置されている
請求項1に記載の電気化学装置。 - 前記正極の正極タブは、前記負極タブの位置に対して前記巻回式構造の中心から外側へ1層だけ離れた位置に設置されている
請求項5に記載の電気化学装置。 - 前記シリコン系材料は、前記シリコン系材料の表面の少なくとも一部に設置されている材料層をさらに含み、前記材料層は、重合体、無機粒子、アモルファスカーボン、及びカーボンナノチューブのうちの少なくとも一種を含む
請求項1に記載の電気化学装置。 - 前記無機粒子は、コバルト酸リチウム、リン酸鉄リチウム、ニッケルコバルトマンガン酸リチウム、ニッケルコバルトアルミン酸リチウム、シリコン単体、シリコン化合物、シリコン合金、及びシリコン酸素材料のうちの少なくとも一種を含み、前記重合体は、ポリフッ化ビニリデン、ポリアクリル酸、ポリ塩化ビニール、カルボキシメチルセルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、及びアラミドのうちの少なくとも一種を含む
請求項7に記載の電気化学装置。 - 前記負極に凹溝が設置されており、前記負極タブが前記凹溝内に設置されている
請求項1に記載の電気化学装置。 - 電子装置であって、請求項1~9のいずれか一項に記載の電気化学装置を備える、電子装置。
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