JPH0351059B2 - - Google Patents
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- JPH0351059B2 JPH0351059B2 JP57162701A JP16270182A JPH0351059B2 JP H0351059 B2 JPH0351059 B2 JP H0351059B2 JP 57162701 A JP57162701 A JP 57162701A JP 16270182 A JP16270182 A JP 16270182A JP H0351059 B2 JPH0351059 B2 JP H0351059B2
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- battery
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M6/00—Primary cells; Manufacture thereof
- H01M6/14—Cells with non-aqueous electrolyte
- H01M6/16—Cells with non-aqueous electrolyte with organic electrolyte
- H01M6/162—Cells with non-aqueous electrolyte with organic electrolyte characterised by the electrolyte
- H01M6/166—Cells with non-aqueous electrolyte with organic electrolyte characterised by the electrolyte by the solute
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Chemical & Material Sciences (AREA)
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- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
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Description
技術分野
本発明はリチウム、ナトリウムなどの軽金属を
活物質とする負極と、金属の酸化物、硫化物、ハ
ロゲン化物などを活物質とする正極と、溶媒と溶
質とからなる非水電解液とを備えた非水電解液電
池に係り、特に非水電解液の改良に関するもので
ある。 背景技術 この種電池の非水電解液において、溶媒として
はプロピレンカーボネート、1.2ジメトキシエタ
ン、γ−ブチルラクトン、テトラハイドロフラン
などが用いられ、又溶質としては過塩素酸リチウ
ム(LiClO4)、ホウフツ化リチウム(LiBF4)、リ
チウムヘキサフルオロホスフエート(LiPF6)、
リチウムトリフルオロメタンスルホネート
(LiCF3SO3)などが用いられている。 さて、近年に至つては非水電解液電池の普及が
めざましく、それに伴つて高率放電特性並びに低
温時の放電特性の双方に優れた特性を示す電池が
要望されている。 発明の開示 本発明は斯る点に鑑みてなされたものであり、
その要旨とするところは、溶質として過塩素酸リ
チウム(LiClO4)とヘキサフルオロホスフエー
ト(LiPF6)との混合溶質を用い、且つこれらの
混合比が3:7から7:3の範囲であることにあ
る。 実施例 以下本発明の一実施例につき詳述する。 負極としてリチウム圧延板を所定寸法に打抜い
たものを用い、又正極として二酸化マンガン(活
物質)と、カーボン粉末(導電剤)と、フツ素樹
脂粉末(結着剤)とを85:10:5の重量比で混合
したのち、この混合物を成型し熱処理したるもの
を用いた。 上記の正、負極及びポリプロピレン製不織布よ
りなるセパレータと共に下表の各種組成の非水電
解液を用いてボタン型非水電解液電池を組立て
た。 尚、溶媒はプロピレンカーボネート(PC)と
1.2ジメトキシエタン(DME)との等体積混合溶
媒を用いた。 下表の非水電解液a、b及びcを夫々用いた電
池A、B及びCを25℃において560Ωの定抵抗で
放電した時の高率放電特性を第1図に示し、又−
20℃の低温において5.6KΩの定抵抗で放電した時
の低温放電特性を第2図に示す。
活物質とする負極と、金属の酸化物、硫化物、ハ
ロゲン化物などを活物質とする正極と、溶媒と溶
質とからなる非水電解液とを備えた非水電解液電
池に係り、特に非水電解液の改良に関するもので
ある。 背景技術 この種電池の非水電解液において、溶媒として
はプロピレンカーボネート、1.2ジメトキシエタ
ン、γ−ブチルラクトン、テトラハイドロフラン
などが用いられ、又溶質としては過塩素酸リチウ
ム(LiClO4)、ホウフツ化リチウム(LiBF4)、リ
チウムヘキサフルオロホスフエート(LiPF6)、
リチウムトリフルオロメタンスルホネート
(LiCF3SO3)などが用いられている。 さて、近年に至つては非水電解液電池の普及が
めざましく、それに伴つて高率放電特性並びに低
温時の放電特性の双方に優れた特性を示す電池が
要望されている。 発明の開示 本発明は斯る点に鑑みてなされたものであり、
その要旨とするところは、溶質として過塩素酸リ
チウム(LiClO4)とヘキサフルオロホスフエー
ト(LiPF6)との混合溶質を用い、且つこれらの
混合比が3:7から7:3の範囲であることにあ
る。 実施例 以下本発明の一実施例につき詳述する。 負極としてリチウム圧延板を所定寸法に打抜い
たものを用い、又正極として二酸化マンガン(活
物質)と、カーボン粉末(導電剤)と、フツ素樹
脂粉末(結着剤)とを85:10:5の重量比で混合
したのち、この混合物を成型し熱処理したるもの
を用いた。 上記の正、負極及びポリプロピレン製不織布よ
りなるセパレータと共に下表の各種組成の非水電
解液を用いてボタン型非水電解液電池を組立て
た。 尚、溶媒はプロピレンカーボネート(PC)と
1.2ジメトキシエタン(DME)との等体積混合溶
媒を用いた。 下表の非水電解液a、b及びcを夫々用いた電
池A、B及びCを25℃において560Ωの定抵抗で
放電した時の高率放電特性を第1図に示し、又−
20℃の低温において5.6KΩの定抵抗で放電した時
の低温放電特性を第2図に示す。
【表】
これら第1図及び第2図より明らかなように、
本発明電池(A)は、溶質として過塩素酸リチウムを
単独で用いた電池(B)及びリチウムヘキサフルオロ
ホスフエートを単独で用いた電池(C)に比して高率
放電特性と低温放電特性のいづれにおいても優れ
ていることがわかる。 第3図は過塩素酸リチウムとリチウムヘキサフ
ルオロホスフエートの混合比を変化させた非水電
解液を用いた電池の室温、560Ω定抵抗放電時の
放電容量を示す。尚、溶媒は前記実施例と同様で
ある。 第3図より過塩素酸リチウムとリチウムヘキサ
フルオロホスフエートとの混合溶質の混合比は
3:7から7:3の範囲が好ましい。 第4図は過塩素酸リチウムとリチウムヘキサフ
ルオロフエートとの等体積混合溶質の濃度を0.1
モル/から5.0モル/まで変化させた非水電
解液を用いた電池の室温、560Ω定抵抗放電時の
放電容量を示す。尚、溶媒は前記実施例と同様で
ある。 第4図より濃度については0.5モル/から1.5
モル/の範囲が好ましい。 効 果 このように溶質として過塩素酸リチウムとリチ
ウムヘキサフルオロホスフエートとの混合溶質を
用い、且つこれらの混合比を3:7から7:3の
範囲とすることにより、夫々の単独の場合に比し
て電導度が大きく、正極への含液率も増大し、更
に相乗作用によつてどちらかの塩の析出を防止す
る利点を奏するため高率放電及び低温放電時の電
池特性の改善が計れるものであり、その工業的価
値は極めて大きい。
本発明電池(A)は、溶質として過塩素酸リチウムを
単独で用いた電池(B)及びリチウムヘキサフルオロ
ホスフエートを単独で用いた電池(C)に比して高率
放電特性と低温放電特性のいづれにおいても優れ
ていることがわかる。 第3図は過塩素酸リチウムとリチウムヘキサフ
ルオロホスフエートの混合比を変化させた非水電
解液を用いた電池の室温、560Ω定抵抗放電時の
放電容量を示す。尚、溶媒は前記実施例と同様で
ある。 第3図より過塩素酸リチウムとリチウムヘキサ
フルオロホスフエートとの混合溶質の混合比は
3:7から7:3の範囲が好ましい。 第4図は過塩素酸リチウムとリチウムヘキサフ
ルオロフエートとの等体積混合溶質の濃度を0.1
モル/から5.0モル/まで変化させた非水電
解液を用いた電池の室温、560Ω定抵抗放電時の
放電容量を示す。尚、溶媒は前記実施例と同様で
ある。 第4図より濃度については0.5モル/から1.5
モル/の範囲が好ましい。 効 果 このように溶質として過塩素酸リチウムとリチ
ウムヘキサフルオロホスフエートとの混合溶質を
用い、且つこれらの混合比を3:7から7:3の
範囲とすることにより、夫々の単独の場合に比し
て電導度が大きく、正極への含液率も増大し、更
に相乗作用によつてどちらかの塩の析出を防止す
る利点を奏するため高率放電及び低温放電時の電
池特性の改善が計れるものであり、その工業的価
値は極めて大きい。
第1図及び第2図は各種電解液を用いた電池の
高率放電特性及び低温放電特性を示し、又第3図
及び第4図は混合溶質の混合比及び濃度と放電容
量との関係を示す図である。
高率放電特性及び低温放電特性を示し、又第3図
及び第4図は混合溶質の混合比及び濃度と放電容
量との関係を示す図である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 リチウム、ナトリウムなどの軽金属を活物質
とする負極と、正極と、溶媒と溶質とからなる非
水電解液とを備えるものであつて、前記溶質が過
塩素酸リチウムとリチウムヘキサフルオロホスフ
エートとの混合溶質からなり、これらの混合比が
3:7から7:3の範囲であることを特徴とする
非水電解液電池。 2 前記混合溶質の濃度が0.5モル/から1.5モ
ル/の範囲であることを特徴とする特許請求の
範囲第1項記載の非水電解液電池。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP16270182A JPS5951471A (ja) | 1982-09-17 | 1982-09-17 | 非水電解液電池 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP16270182A JPS5951471A (ja) | 1982-09-17 | 1982-09-17 | 非水電解液電池 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5951471A JPS5951471A (ja) | 1984-03-24 |
JPH0351059B2 true JPH0351059B2 (ja) | 1991-08-05 |
Family
ID=15759655
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP16270182A Granted JPS5951471A (ja) | 1982-09-17 | 1982-09-17 | 非水電解液電池 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5951471A (ja) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07254415A (ja) * | 1993-12-20 | 1995-10-03 | Wilson Greatbatch Ltd | 電気化学電池およびその電圧遅延を減少させる方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54110429A (en) * | 1978-02-16 | 1979-08-29 | Sanyo Electric Co | Nonnaqueous electrolyte cell |
-
1982
- 1982-09-17 JP JP16270182A patent/JPS5951471A/ja active Granted
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54110429A (en) * | 1978-02-16 | 1979-08-29 | Sanyo Electric Co | Nonnaqueous electrolyte cell |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS5951471A (ja) | 1984-03-24 |
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