JPWO2018051628A1 - リチウムイオン二次電池用負極、リチウムイオン二次電池、電池パック、電動車両、電力貯蔵システム、電動工具および電子機器 - Google Patents
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Abstract
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、D1は0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量、D2は0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量、Xは負極活物質層の膨張率(%)である。
Description
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、D1は0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量であり、D2は0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量であり、Xは負極活物質層の膨張率(%)である。
1.第1の二次電池
1−1.第1の二次電池の構成
1−1−1.全体構成
1−1−2.正極
1−1−3.負極
1−1−4.セパレータ
1−1−5.電解質層
1−2.第1の二次電池の動作
1−3.第1の二次電池の製造方法
1−4.第1の二次電池の作用および効果
2.第2の二次電池
2−1.第2の二次電池の構成
2−2.第2の二次電池の動作
2−3.第2の二次電池の製造方法
2−4.第2の二次電池の作用および効果
3.二次電池の用途
3−1.電池パック(単電池)
3−2.電池パック(組電池)
3−3.電動車両
3−4.電力貯蔵システム
3−5.電動工具
まず、本技術の一実施形態の二次電池に関して説明する。
図1は、第1の二次電池の斜視構成を表している。図2は、図1に示したII−II線に沿った巻回電極体10の断面構成を表している。
この二次電池では、例えば、図1に示したように、フィルム状の外装部材20の内部に、電池素子である巻回電極体10が収納されている。巻回電極体10では、例えば、セパレータ15および電解質層16を介して正極13および負極14が積層されていると共に、そのセパレータ15および電解質層16を介して積層された正極13および負極14が巻回されている。正極13には、正極リード11が取り付けられていると共に、負極14には、負極リード12が取り付けられている。巻回電極体10の最外周部は、保護テープ17により保護されている。
正極13は、例えば、図2に示したように、正極集電体13Aと、その正極集電体13Aの上に設けられた正極活物質層13Bとを含んでいる。
正極集電体13Aは、例えば、導電性材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。導電性材料の種類は、特に限定されないが、例えば、アルミニウム、ニッケルおよびステンレスなどの金属材料であり、その金属材料のうちの2種類以上を含む合金でもよい。なお、正極集電体13Aは、単層でもよいし、多層でもよい。
正極活物質層13Bは、正極活物質として、リチウムを吸蔵放出することが可能である正極材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。ただし、正極活物質層13Bは、さらに、正極結着剤および正極導電剤などの他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。
(M1は、コバルト、マグネシウム、アルミニウム、ホウ素、チタン、バナジウム、クロム、鉄、銅、亜鉛、ジルコニウム、モリブデン、錫、カルシウム、ストロンチウムおよびタングステンのうちの少なくとも1種である。a〜eは、0.8≦a≦1.2、0<b<0.5、0≦c≦0.5、(b+c)<1、−0.1≦d≦0.2および0≦e≦0.1を満たす。ただし、リチウムの組成は充放電状態に応じて異なり、aは完全放電状態の値である。)
(M2は、コバルト、マンガン、マグネシウム、アルミニウム、ホウ素、チタン、バナジウム、クロム、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、錫、カルシウム、ストロンチウムおよびタングステンのうちの少なくとも1種である。a〜dは、0.8≦a≦1.2、0.005≦b≦0.5、−0.1≦c≦0.2および0≦d≦0.1を満たす。ただし、リチウムの組成は充放電状態に応じて異なり、aは完全放電状態の値である。)
(M3は、ニッケル、マンガン、マグネシウム、アルミニウム、ホウ素、チタン、バナジウム、クロム、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、錫、カルシウム、ストロンチウムおよびタングステンのうちの少なくとも1種である。a〜dは、0.8≦a≦1.2、0≦b<0.5、−0.1≦c≦0.2および0≦d≦0.1を満たす。ただし、リチウムの組成は
充放電状態に応じて異なり、aは完全放電状態の値である。)
(M4は、コバルト、ニッケル、マグネシウム、アルミニウム、ホウ素、チタン、バナジウム、クロム、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、錫、カルシウム、ストロンチウムおよびタングステンのうちの少なくとも1種である。a〜dは、0.9≦a≦1.1、0≦b≦0.6、3.7≦c≦4.1および0≦d≦0.1を満たす。ただし、リチウムの組成は充放電状態に応じて異なり、aは完全放電状態の値である。)
(M5は、コバルト、マンガン、鉄、ニッケル、マグネシウム、アルミニウム、ホウ素、チタン、バナジウム、ニオブ、銅、亜鉛、モリブデン、カルシウム、ストロンチウム、タングステンおよびジルコニウムのうちの少なくとも1種である。aは、0.9≦a≦1.1を満たす。ただし、リチウムの組成は充放電状態に応じて異なり、aは完全放電状態の値である。)
(xは、0≦x≦1を満たす。)
負極14は、例えば、図2に示したように、負極集電体14Aと、その負極集電体14Aの上に設けられた負極活物質層14Bとを含んでいる。
負極集電体14Aは、例えば、導電性材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。導電性材料の種類は、特に限定されないが、例えば、銅、アルミニウム、ニッケルおよびステンレスなどの金属材料であり、その金属材料のうちの2種類以上を含む合金でもよい。負極集電体14Aは、特に、銅を主たる成分とする銅合金箔であるとよい。なお、負極集電体14Aは、単層でもよいし、多層でもよい。
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(7)
110≦X≦125 ・・・(8)
負極活物質層14Bは、負極活物質として、リチウムを吸蔵放出することが可能である負極材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。ただし、負極活物質層14Bは、さらに、負極結着剤および負極導電剤などの他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。負極結着剤および負極導電剤に関する詳細は、例えば、正極結着剤および正極導電剤に関する詳細と同様である。
セパレータ15は、正極13と負極14との間に配置されており、正極13および負極14は、セパレータ15を介して隔離されている。このセパレータ15は、正極13と負極14との接触に起因する短絡の発生を防止しながら、リチウムイオンを通過させる。
電解質層16は、電解液と、高分子化合物とを含んでおり、その電解質層16中では、電解液が高分子化合物により保持されている。すなわち、ここで説明する電解質層16は、いわゆるゲル状の電解質である。電解質層16を用いているのは、高いイオン伝導率(例えば、室温で1mS/cm以上)が得られると共に、電解液の漏液が防止されるからである。
高分子化合物は、単独重合体および共重合体などのうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。
電解液は、溶媒および電解質塩を含んでいる。ただし、電解液は、さらに、添加剤などの他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。
なお、電解質層16は、さらに、他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。
この二次電池は、例えば、以下で説明するように正極13および負極14を作製すると共に電解質層16を形成したのち、それらを組み立てることにより製造される。
この二次電池によれば、負極14における負極集電体14Aを、0.1mm/分以上の突き刺し速度V1での突き刺し試験における変位量D1に対する0.1mm/分未満の突き刺し速度V2での突き刺し試験における変位量D2の比が0.968以上のものとした。さらに、負極集電体14Aを、条件式(7)および条件式(8)を満たすものとした。これにより、例えば充放電に伴う負極活物質層14Bの膨張収縮が生じた場合であっても、負極集電体14Aの破断が生じにくい。一般に、二次電池における充放電に伴う負極活物質層14Bの膨張収縮の速度は0.1mm/分未満であるから、変位量D2が変位量D1と同等以上である負極集電体14Aの破断は比較的生じにくい。
まず、本技術の一実施形態の第2の二次電池に関して説明する。
図4Aは、二次電池の斜視構成を表している。図4Bは、図4Aに示した巻回電極体40の断面構成を表している。この第2の二次電池は、例えば、上記した第1の二次電池と同様に、リチウムイオン二次電池である。この第2の二次電池は、主に、ほぼ中空円柱状の電池缶31の内部に、所定の電解液を含浸したセパレータ43を介して正極41と負極42とが積層および巻回された巻回電極体40と、一対の絶縁板32,33とが収納されたものである。この電池缶31を含む電池構造は、いわゆる円筒型と呼ばれている。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。
この二次電池は、例えば、以下の手順によって製造される。
この二次電池によれば、負極42における負極集電体42Aを、0.1mm/分以上の突き刺し速度V1での突き刺し試験における変位量D1に対する0.1mm/分未満の突き刺し速度V2での突き刺し試験における変位量D2の比が0.968以上のものとした。さらに、負極集電体14Aを、条件式(7)および条件式(8)を満たすものとした。これにより、例えば充放電に伴う負極活物質層42Bの膨張収縮が生じた場合であっても、負極集電体42Aの破断が生じにくい。
次に、上記した二次電池の適用例に関して説明する。
図5は、単電池を用いた電池パックの斜視構成を表している。図6は、図5に示した電池パックのブロック構成を表している。なお、図5では、電池パックが分解された状態を示している。
図7は、組電池を用いた電池パックのブロック構成を表している。
図8は、電動車両の一例であるハイブリッド自動車のブロック構成を表している。
図9は、電力貯蔵システムのブロック構成を表している。
図10は、電動工具のブロック構成を表している。
以下の手順により、図4Aおよび図4Bに示した円筒型のリチウムイオン二次電池を作製した。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極42について140℃で4時間に亘る熱処理を加えたことを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。
表2に示したタイプBの負極活物質を使用したことを除き、他は上記実験例3−1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。
表2に示したタイプCの負極活物質を使用したことを除き、他は上記実験例3−1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
表2に示したタイプBの負極活物質を使用したことを除き、他は上記実験例8−1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
表2に示したタイプCの負極活物質を使用したことを除き、他は上記実験例8−1と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表1および図11に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。
以下の手順により、図4Aおよび図4Bに示した円筒型のリチウムイオン二次電池を作製した。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満たす結果となった。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満たす結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満たす結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満たす結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断は確認されなかった。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満たす結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満足しない結果となった。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満足しない結果となった。
負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満足しない結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満足しない結果となった。
酸化ケイ素(SiO)の含有率が異なること、負極集電体42Aの変位量Dの特性値が異なること、および負極活物質の体積密度が異なることを除き、他は上記実験例9と同様にして二次電池を作製すると共にその評価を行った。その結果を表3に併せて示す。なお、本実験例では負極集電体42Aの破断が確認された。また、表3および図12に示したように、条件式(7)も満足しない結果となった。
<1>
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する
リチウムイオン二次電池用負極。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ……(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<2>
前記負極集電体は、銅(Cu)を主たる成分とする銅合金箔である
上記<1>記載のリチウムイオン二次電池用負極。
<3>
前記負極活物質層は、ケイ素(Si)の単体および化合物ならびに錫(Sn)の単体および化合物からなる群のうちの少なくとも1種を含む
上記<1>または<2>に記載のリチウムイオン二次電池用負極。
<4>
正極および負極と共に電解質を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有するリチウムイオン二次電池。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<5>
正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池の動作を制御する制御部と、
前記制御部の指示に応じて前記リチウムイオン二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電池パック。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ……(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<6>
正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から供給された電力を駆動力に変換する変換部と、
前記駆動力に応じて駆動する駆動部と、
前記リチウムイオン二次電池の動作を制御する制御部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電動車両。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<7>
正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から電力を供給される1または2種類以上の電気機器と、
前記リチウムイオン二次電池からの前記電気機器に対する電力供給を制御する制御部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電力貯蔵システム。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<8>
正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から電力を供給される可動部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電動工具。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
<9>
正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池を電力供給源として備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電子機器。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
Claims (9)
- 条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する
リチウムイオン二次電池用負極。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 前記負極集電体は、銅(Cu)を主たる成分とする銅合金箔である
請求項1記載のリチウムイオン二次電池用負極。 - 前記負極活物質層は、ケイ素(Si)の単体および化合物ならびに錫(Sn)の単体および化合物からなる群のうちの少なくとも1種を含む
請求項1記載のリチウムイオン二次電池用負極。 - 正極および負極と共に電解質を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有するリチウムイオン二次電池。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池の動作を制御する制御部と、
前記制御部の指示に応じて前記リチウムイオン二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電池パック。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から供給された電力を駆動力に変換する変換部と、
前記駆動力に応じて駆動する駆動部と、
前記リチウムイオン二次電池の動作を制御する制御部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電動車両。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から電力を供給される1または2種類以上の電気機器と、
前記リチウムイオン二次電池からの前記電気機器に対する電力供給を制御する制御部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電力貯蔵システム。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池から電力を供給される可動部と
を備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電動工具。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%) - 正極および負極と共に電解質を有するリチウムイオン二次電池を電力供給源として備え、
前記負極は、
条件式(1)から条件式(3)を全て満たす負極集電体と、
前記負極集電体に設けられた負極活物質層と
を有する、電子機器。
(ただし、突き刺し速度以外の突き刺し試験の各条件を同一とする。)
(D2/D1)≧0.968 ・・・(1)
D2≧21.947*(X/100)−24.643 ・・・(2)
110≦X≦125 ・・・(3)
ただし、
D1:0.1mm/分以上の突き刺し速度での突き刺し試験における第1の変位量
D2:0.1mm/分未満の突き刺し速度での突き刺し試験における第2の変位量
X:負極活物質層の膨張率(%)
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