JP7624239B2 - アラミドナノファイバを含む吸湿膜及びフッ化水素酸除去膜 - Google Patents
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Description
本出願は、2020年4月3日に出願された係属中の米国仮特許出願第63/004,631号に基づいて優先権を主張するものであって、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
(開示の分野)
本発明は、膜のGSMの少なくとも1%に相当する液体を吸収できるアラミドマイクロファイバとアラミドナノファイバの混合物を含む吸湿膜、このような膜の迅速な製造方法、バッテリにおけるこのような膜の使用、アラミドマイクロファイバとアラミドナノファイバを含むナノ多孔性セパレータ膜の迅速な調製方法、フッ化水素(HF)除去膜、バッテリ内の湿度を減少させる方法、バッテリ内の遊離HFを減少させる方法、及びHF曝露の視覚インジケータに関する。
(参照による組み込み)
特に定義しない限り、本明細書で使用する全ての技術的及び科学的用語は、本発明が属する技術の当業者によって一般的に理解される意味を有する。
このプロセスは、デュポン ケブラーパルプ タイプ979A マージ1F1710が例示されるが、これに限定されないアラミドパルプの、ジメチルスルホキシド(DMSO)中の添加KOHに対するケブラーパルプの特定重量比での延長された(1~5週間)消化を含む。パルプ-KOH質量比としては1:8~1:12が例示されるが、これに限定されない。このプロトコルを用いて調製したANFを、濾過、噴霧、鋳造、ドクターブレード法、及び塗装により2~100ミクロンの厚さのシートに加工した後、水でリンスし、乾燥させた。
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化バリウム又は水酸化カルシウムでアラミドマイクロファイバをインキュベートして吸湿膜を調製した。各膜の試料を調製した。各膜試料の質量(g)を測定した。各膜試料は、水分1000ppmを含むEC:DMC 1:1 w/w溶液でインキュベートした。膜試料を湿潤溶媒から取り除いた。吸収された水分の質量(g)は、インキュベート溶媒中に残存する水分量を測定することによって決定した。そのような実験から得られた結果を表2に示し、図7にグラフ形式で示す。そこに示すように、パーセント吸湿容量 (g 水分/g 膜試料)をy軸に示す。各吸湿膜の調製に用いられた塩基をx軸に示す。ここに示した特定の実験では、LiOHで調製した膜は膜質量の5%超に相当する水分を吸収し、NaOHで調製した膜は膜質量の10%超に相当する水分を吸収し、KOHで調製した膜は膜質量の15%超に相当する水分を吸収し、Ba(OH)2で調製した膜は膜質量の20%超に相当する水分を吸収し、Ca(OH)2で調製した膜は膜質量の45%超に相当する水分を吸収した。これらの結果は、1)150℃で1時間乾燥した後の膜の重量、2)膜を300mlの電解液に48時間浸漬した後に測定された電解液中の水分濃度(カールフィッシャー滴定による測定)、3)2)の水分濃度及び電解液の量(300ml)から計算した、膜から除去された水分量(ここで、この量は300ml*(水分濃度-初期水分濃度)/1000と算出され、初期水分濃度は浸漬前の電解液中の水分量(2000ppm以下)である)、及び4)膜重量比としての除去された水分量、基本的には3)の測定結果/[1000*1)の重量]など、多くの異なる考察に関する測定に基づいている。表の結果は以下のとおりである。
Claims (40)
- リチウムヘキサフルオロホスフェートを電解質に含むリチウムイオンバッテリのフッ化水素除去セパレータ膜であって、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含む、フッ化水素除去セパレータ膜。
- 前記膜が、フッ化水素の前記膜への結合時に変色することを特徴とする、請求項1に記載のフッ化水素除去セパレータ膜。
- リチウムヘキサフルオロホスフェートを電解質に含むリチウムイオンバッテリに用いられる、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含む吸湿膜であって、前記膜は、EC及びDMCを1:1の比で含み、かつ水1000ppmを含む電解液300mlに対して、膜0.1653-0.1764gの比率で48時間曝露した場合に、前記膜質量の少なくとも1%に相当する水分を吸収することができることを特徴とする、吸湿膜。
- 少なくとも1つの添加物をさらに含むことを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記添加物がAl2O3であることを特徴とする、請求項4に記載の吸湿膜。
- 前記膜がデンドライト成長を減少させることを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記膜の引張強度が少なくとも35MPaであることを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記膜が65ガーレー秒を超える透気度を示すことを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記膜のイオン伝導度が0.01mS/cmを超えることを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記膜の平均孔径が50~100nmであることを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 前記膜は、前記膜質量の少なくとも5%から少なくとも45%までに相当する水分を吸収することができることを特徴とする、請求項3に記載の吸湿膜。
- 請求項3に記載の吸湿膜を備えることを特徴とする、バッテリ。
- 吸湿膜を有する前記バッテリがフッ化水素除去特性を示すことを特徴とする、請求項12に記載のバッテリ。
- 前記バッテリの部品が、前記吸湿膜の表面に隣接する表面を有することを特徴とする、請求項12に記載のバッテリ。
- 前記部品が、アノード、カソード、及び封入材料を含む部品群から選択されることを特徴とする、請求項14に記載のバッテリ。
- 前記バッテリが、前記吸湿膜を含むイオン伝導膜を備えることを特徴とする、請求項13に記載のバッテリ。
- 前記バッテリが、250サイクル後に少なくとも90%の容量を示すことを特徴とする、請求項13に記載のバッテリ。
- 請求項1に記載のフッ化水素除去セパレータ膜を備えることを特徴とする、バッテリ。
- (a)アラミドパルプ、ジメチルスルホキシド及び水酸化カリウムの配合物を調製するステップ、(b)前記配合物を高せん断力に曝してスラリーを形成するステップ、(c)DMSOの層を用いて金型を調製するステップ、(d)前記金型に前記スラリーを加えるステップ、(e)前記スラリー及びDMSOを撹拌するステップ、(f)負圧を作用させるステップ、(g)残留DMSOを除去するステップ、並びに(h)前記スラリーを乾燥させてアラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含むナノ多孔性セパレータ膜を形成するステップ、を含むことを特徴とする、リチウムヘキサフルオロホスフェートを電解質に含むリチウムイオンバッテリのフッ化水素除去セパレータ膜であって、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含む、フッ化水素除去ナノ多孔性セパレータ膜の調製方法。
- アラミドマイクロファイバとアラミドナノファイバの比率が90:10~10:90の範囲であることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記アラミドマイクロファイバ及び前記アラミドナノファイバが、前記スラリーの0.1~2%を構成することを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記方法が、24時間未満でナノ多孔性セパレータ膜を生成することを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記配合物を前記高せん断力に曝すステップが、2時間未満生じることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記DMSOの少なくとも10%から95%までが、前記負圧によって前記スラリーから除去されることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記負圧を5分間未満作用させることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 残留DMSOを水で除去することを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 乾燥が50℃~100℃で起こることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 乾燥が、60℃~90℃で起こることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- 前記金型が、シート金型、鋳造金型、金型及びデッケル、並びにシリンダ金型からなる金型群から選択されることを特徴とする、請求項19に記載の方法。
- (a)アラミドパルプ、非プロトン性溶媒及び塩基の配合物を調製するステップ、(b)前記配合物を高せん断力に曝して、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含むスラリーを形成するステップ、(c)非プロトン性溶媒の層を用いて金型を調製するステップ、(d)前記金型に前記スラリーを加えるステップ、(e)前記非プロトン性溶媒の存在下で前記スラリーを撹拌するステップ、(f)負圧を作用させるステップ、並びに(g)乾燥させて、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含む吸湿膜を形成するステップ、を含むことを特徴とする、リチウムヘキサフルオロホスフェートを電解質に含むリチウムイオンバッテリに用いられる、アラミドマイクロファイバ及びアラミドナノファイバを含む吸湿膜の調製方法。
- 前記塩基が、グループI塩基及びグループII塩基を含む群から選択されることを特徴とする、請求項30に記載の方法。
- グループII塩基が水酸化バリウム及び水酸化カルシウムを含む群から選択されることを特徴とする、請求項31に記載の方法。
- 96時間未満で吸湿膜を調製することを特徴とする、請求項32に記載の方法。
- 前記非プロトン性溶媒がDMSOであることを特徴とする、請求項30に記載の方法。
- 乾燥が50℃~200℃で起こることを特徴とする、請求項30に記載の方法。
- 乾燥が180℃以上で起こることを特徴とする、請求項30に記載の方法。
- バッテリ内の水分を減少させる方法であって、前記バッテリ内に請求項3に記載の吸湿膜を組み込むステップを含むことを特徴とする、方法。
- バッテリ内の遊離HFを減少させる方法であって、前記バッテリ内に請求項1に記載の前記フッ化水素除去セパレータ膜を組み込むステップを含むことを特徴とする、方法。
- 請求項1に記載の前記フッ化水素除去セパレータ膜と、内部に前記フッ化水素除去セパレータ膜が配置された観察開口部と、を備えるHF曝露の視覚インジケータであって、前記フッ化水素除去セパレータ膜にHFが結合すると変色することを特徴とする、視覚インジケータ。
- 請求項39に記載の前記視覚インジケータを備えることを特徴とする、バッテリシステム。
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