JPWO2019009239A1 - 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
Description
1.二次電池(円筒型)
1−1.構成
1−2.負極の物性
1−3.動作
1−4.製造方法
1−5.作用および効果
2.二次電池(ラミネートフィルム型)
2−1.構成
2−2.動作
2−3.製造方法
2−4.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。
まず、二次電池の構成に関して説明する。図1は、二次電池の断面構成を表していると共に、図2は、図1に示した巻回電極体20の断面構成のうちの一部を拡大している。
電池缶11は、例えば、一端部が閉鎖されると共に他端部が開放された中空構造を有しており、例えば、鉄、アルミニウムおよびそれらの合金などの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。電池缶11の表面には、例えば、ニッケルなどの金属材料が鍍金されていてもよい。
巻回電極体20は、例えば、セパレータ23を介して正極21と負極22とが互いに積層されたのち、その正極21、負極22およびセパレータ23が巻回されることにより形成されている。この巻回電極体20には、例えば、液状の電解質である電解液が含浸されている。
正極21は、例えば、図2に示したように、正極集電体21Aと、その正極集電体21Aの両面に設けられた2つの正極活物質層21Bとを含んでいる。ただし、正極集電体21Aの片面に1つの正極活物質層21Bだけが設けられていてもよい。
正極集電体21Aは、例えば、アルミニウム、ニッケルおよびステンレスなどの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。この正極集電体21Aは、単層でもよいし、多層でもよい。
正極活物質層21Bは、リチウムを吸蔵および放出することが可能である正極活物質のうちのいずれか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21B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。
正極活物質は、リチウム含有化合物であることが好ましい。高いエネルギー密度が得られるからである。リチウム含有化合物の種類は、特に限定されないが、例えば、リチウム含有複合酸化物およびリチウム含有リン酸化合物などである。
(M11は、コバルト(Co)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、ジルコニウム(Zr)、モリブデン(Mo)、スズ(Sn)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)およびタングステン(W)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。)
(M12は、コバルト(Co)、マンガン(Mn)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、スズ(Sn)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)およびタングステン(W)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。)
(M13は、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、スズ(Sn)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)およびタングステン(W)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。)
(M14は、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、スズ(Sn)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)およびタングステン(W)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。)
(M15は、コバルト(Co)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、タングステン(W)およびジルコニウム(Zr)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。ただし、リチウムの組成は充放電状態に応じて異なり、xは完全放電状態の値である。)
正極結着剤は、例えば、合成ゴムおよび高分子化合物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。合成ゴムは、例えば、スチレンブタジエン系ゴム、フッ素系ゴムおよびエチレンプロピレンジエンなどである。高分子化合物は、例えば、ポリフッ化ビニリデンおよびポリイミドなどである。
正極導電剤は、例えば、炭素材料などの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。この炭素材料は、例えば、黒鉛、カーボンブラック、アセチレンブラックおよびケッチェンブラックなどである。ただし、正極導電剤は、導電性材料であれば、金属材料および導電性高分子などを含んでいてよい。
負極22は、例えば、図2に示したように、負極集電体22Aと、その負極集電体22Aの両面に設けられた2つの負極活物質層22Bとを含んでいる。ただし、負極集電体22Aの片面に1つの負極活物質層22Bだけが設けられていてもよい。
負極集電体22Aは、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。この負極集電体22Aは、単層でもよいし、多層でもよい。
負極活物質層22Bは、リチウムを吸蔵および放出することが可能である負極活物質のうちのいずれか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22B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。
負極活物質は、炭素含有材料およびケイ素含有材料を含んでいる。炭素含有材料の種類は、1種類だけでもよいし、2種類以上でもよい。また、ケイ素含有材料の種類は、1種類だけでもよいし、2種類以上でもよい。
「炭素含有材料」とは、上記したように、炭素を構成元素として含む材料の総称であり、炭素だけを構成元素として含む材料(炭素材料)でもよい。負極活物質が炭素含有材料を含んでいるのは、リチウムの吸蔵時およびリチウムの放出時において炭素含有材料の結晶構造が変化しにくいため、高いエネルギー密度が安定して得られるからである。また、炭素含有材料は負極導電剤としても機能するため、負極活物質層22Bの導電性が向上するからである。
「ケイ素含有材料」とは、上記したように、ケイ素を構成元素として含む材料の総称であり、ケイ素だけを構成元素として含む材料(ケイ素の単体)でもよい。負極活物質がケイ素含有材料を含んでいるのは、そのケイ素含有材料がリチウムを吸蔵および放出しやすい性質を有しているため、著しく高いエネルギー密度が得られるからである
なお、負極活物質は、上記した炭素含有材料およびケイ素含有材料に加えて、さらに、他の材料(他の負極活物質)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。他の材料の種類は、リチウムを吸蔵および放出することが可能な材料であれば、特に限定されない。
負極結着剤は、例えば、合成ゴムおよび高分子化合物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。合成ゴムは、例えば、スチレンブタジエン系ゴム、フッ素系ゴムおよびエチレンプロピレンジエンなどである。高分子化合物は、例えば、ポリフッ化ビニリデンおよびポリイミドなどである。
負極導電剤は、例えば、炭素材料などの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。この炭素材料は、例えば、黒鉛、カーボンブラック、アセチレンブラックおよびケッチェンブラックなどである。炭素材料の形状は、特に限定されないが、例えば、粒子状、鱗片状および繊維状などのうちのいずれか1種類または2種類以上である。ただし、正極導電剤は、導電性材料であれば、金属材料および導電性高分子などを含んでいてもよい。
なお、負極活物質層22B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。ここで説明する「他の材料」とは、上記した負極活物質、負極結着剤および負極導電剤以外の材料である。
セパレータ23は、例えば、図2に示したように、正極21と負極22との間に介在している。これにより、セパレータ23は、正極21と負極22との接触に起因する電流の短絡を防止しながらリチウムイオンを通過させる。
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。
溶媒は、有機溶剤などの非水溶媒のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。非水溶媒を含む電解液は、いわゆる非水電解液である。
電解質塩は、例えば、リチウム塩などの塩のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。ただし、電解質塩は、例えば、リチウム塩以外の塩を含んでいてもよい。このリチウム以外の塩は、例えば、リチウム以外の軽金属の塩などである。
続いて、負極22の物性に関して説明する。図3は、図2に示した負極22の断面構成のうちの一部を拡大している。なお、図3では、図示内容を簡略化するために、図2に示した2つの負極活物質層22Bのうちの一方だけを示している。
続いて、二次電池の動作に関して説明する。この二次電池は、例えば、以下のように動作する。
続いて、二次電池の製造方法に関して説明する。この二次電池は、例えば、以下の手順により製造される。
この円筒型の二次電池によれば、負極活物質層22Bが負極活物質として炭素含有材料およびケイ素含有材料を含んでおり、走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される負極活物質層22Bの広がり抵抗分布a/bが1.03〜10である。この場合には、上記したように、炭素含有材料とケイ素含有材料とを併用した場合において、負極活物質層22Bの電気抵抗分布が適正化されるため、高い理論容量を維持しながら、その負極活物質層22B全体の電気抵抗が安定かつ十分に低下する。よって、高いエネルギー密度が得られると共に、充放電を繰り返しても放電容量が低下しにくくなるため、優れた電池特性を得ることができる。
次に、本技術の一実施形態の他の二次電池に関して説明する。以下の説明では、既に説明した円筒型の二次電池の構成要素を随時引用する。
この二次電池は、例えば、図4に示したように、柔軟性(または可撓性)を有するフィルム状の外装部材40の内部に、電池素子である巻回電極体30が収納されているラミネートフィルム型の二次電池である。
外装部材40は、例えば、図4に示したように、矢印Rの方向に折り畳むことが可能な1枚のフィルムであり、その外装部材40の一部には、巻回電極体30を収納するための窪み40Uが設けられている。
巻回電極体30は、例えば、図4および図5に示したように、セパレータ35および電解質層36を介して正極33と負極34とが互いに積層されたのち、その正極33、負極34、セパレータ35および電解質層36が巻回されることにより形成されている。なお、巻回電極体30の最外周部は、例えば、保護テープ37により保護されている。
正極33は、例えば、正極集電体33Aおよび正極活物質層33Bを含んでいると共に、負極34は、負極集電体34Aおよび負極活物質層34Bを含んでいる。正極集電体33A、正極活物質層33B、負極集電体34Aおよび負極活物質層34Bのそれぞれの構成は、例えば、正極集電体21A、正極活物質層21B、負極集電体22Aおよび負極活物質層22Bのそれぞれの構成と同様である。セパレータ35の構成は、例えば、セパレータ23の構成と同様である。
電解質層36は、電解液と、高分子化合物とを含んでいる。この電解液の構成は、例えば、円筒型の二次電池に用いられる電解液の構成と同様である。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。
ゲル状の電解質層36を備えた二次電池は、例えば、以下の3種類の手順により製造される。
最初に、正極21の作製手順と同様の手順により正極33を作製すると共に、負極22の作製手順と同様の手順により負極34を作製する。具体的には、正極33を作製する場合には、正極集電体33Aの両面に2つの正極活物質層33Bを形成すると共に、負極34を作製する場合には、負極集電体34Aの両面に2つの負極活物質層34Bを形成する。
最初に、上記した第1手順と同様の手順により、正極33および負極34のそれぞれを作製したのち、溶接法などを用いて正極33に正極リード31を接続させると共に、溶接法などを用いて負極34に負極リード32を接続させる。続いて、セパレータ35を介して正極33と負極34と互いに積層させたのち、その正極33、負極34およびセパレータ35を巻回させることにより、巻回電極体30の前駆体である巻回体を作製する。こののち、巻回体の最外周部に保護テープ37を貼り付ける。
最初に、多孔質膜(基材層)の両面に2つの高分子化合物層が形成されたセパレータ35を用いることを除いて、上記した第2手順と同様の手順により、巻回体を作製する。続いて、袋状の外装部材40の内部に巻回体を収納する。続いて、外装部材40の内部に電解液を注入したのち、熱融着法などを用いて外装部材40の開口部を密封する。続いて、外装部材40に加重をかけながら、その外装部材40を加熱することにより、正極33に高分子化合物層を介してセパレータ35を密着させると共に、負極34に高分子化合物層を介してセパレータ35を密着させる。これにより、電解液が高分子化合物層に含浸すると共に、その高分子化合物層がゲル化するため、電解質層36が形成される。
このラミネートフィルム型の二次電池によれば、負極34が負極22と同様の構成を有している。この場合には、円筒型の二次電池と同様の理由により、炭素含有材料とケイ素含有材料とを併用した場合において負極活物質層22Bの電気抵抗分布が適正化されるため、高いエネルギー密度が得られると共に充放電を繰り返しても放電容量が低下しにくくなる。よって、優れた電池特性を得ることができる。
次に、上記した二次電池の適用例に関して説明する。
図6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7は、図6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6では、電池パックが分解された状態を示している。
図8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9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10は、電力貯蔵システムのブロック構成を表している。
図11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4および図5に示したラミネートフィルム型のリチウムイオン二次電池を作製した。
表3および表4に示したように、炭素含有材料の平均アスペクト比を変更したことを除いて同様の手順により、二次電池を作製すると共に、その二次電池の電池特性を調べた。平均アスペクト比を変更するためには、その平均アスペクト比が異なる複数種類の炭素含有材料(メソカーボンマイクロビーズ)を用いた。
表5および表6に示したように、活物質割合を変更したことを除いて同様の手順により、二次電池を作製すると共に、その二次電池の電池特性を調べた。活物質割合を変更するためには、炭素含有材料とケイ素含有材料との混合比を変更した。
表7および表8に示したように、負極導電剤(繊維状炭素材料および鱗片状炭素材料)の含有量を変更したことを除いて同様の手順により、二次電池を作製すると共に、その二次電池の電池特性を調べた。負極導電剤の含有量を変更するためには、繊維状炭素材料および鱗片状炭素材料のそれぞれの添加量を変更した。
表9および表10に示したように、負極結着剤(ポリフッ化ビニリデン)の含有量および重量平均分子量Mwを変更したことを除いて同様の手順により、二次電池を作製すると共に、その二次電池の電池特性を調べた。負極結着剤の含有量を変更するためには、ポリフッ化ビニリデンの添加量を変更したと共に、重量平均分子量Mwを変更するためには、その重量平均分子量Mwが異なる複数種類のポリフッ化ビニリデンを用いた。
(1)
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、二次電池。
(2)
前記炭素含有材料は複数の粒子状であると共に、前記ケイ素含有材料は複数の粒子状であり、
前記複数の粒子状のケイ素含有材料の10%粒子径D10(μm)は、1μm以上5μm以下であり、
前記複数の粒子状の炭素含有材料のメジアン径D50(μm)に対する前記複数の粒子状のケイ素含有材料のメジアン径D50(μm)の比は、0.1以上0.5以下である、
上記(1)に記載の二次電池。
(3)
前記炭素含有材料は、複数の粒子状であり、
前記複数の粒子状の炭素含有材料の平均アスペクト比は、1.1以上2.0以下である、
上記(1)または(2)に記載の二次電池。
(4)
前記炭素含有材料の重量と前記ケイ素含有材料の重量との総和に対して前記ケイ素含有材料の重量が占める割合(重量%)は、30重量%以下である、
上記(1)ないし(3)のいずれかに記載の二次電池。
(5)
前記負極活物質層は、さらに、負極導電剤を含み、
前記負極導電剤は、繊維状炭素材料および鱗片状炭素材料を含む、
上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の二次電池。
(6)
前記繊維状炭素材料の重量と前記鱗片状炭素材料の重量との総和に対して前記繊維状炭素材料の重量が占める割合(重量%)は、0.1重量%以上3.0重量%以下であり、
前記繊維状炭素材料の重量と前記鱗片状炭素材料の重量との総和に対して前記鱗片状炭素材料の重量が占める割合(重量%)は、0.1重量%以上3.0重量%以下である、
上記(5)に記載の二次電池。
(7)
前記負極は、さらに、負極結着剤を含み、
前記負極結着剤は、ポリフッ化ビニリデンを含む、
上記(1)ないし(6)のいずれかに記載の二次電池。
(8)
前記負極活物質層の重量に対して前記負極結着剤の重量が占める割合(重量%)は、2重量%以上5重量%以下である、
上記(7)に記載の二次電池。
(9)
前記ポリフッ化ビニリデンの重量平均分子量は、30万以上500万以下である、
上記(7)または(8)に記載の二次電池。
(10)
前記負極活物質層は、さらに、多価カルボン酸を含む、
上記(1)ないし(9)のいずれかに記載の二次電池。
(11)
前記多価カルボン酸は、マレイン酸を含む、
上記(10)に記載の二次電池。
(12)
リチウムイオン二次電池である、
上記(1)ないし(11)のいずれかに記載の二次電池。
(13)
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の二次電池と、
前記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二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備えた、電池パック。
(14)
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の二次電池と、
前記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、
前記二次電池の動作を制御する制御部と
を備えた、電動車両。
(15)
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の二次電池と、
前記二次電池から電力を供給される1または2以上の電気機器と、
前記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
を備えた、電力貯蔵システム。
(16)
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の二次電池と、
前記二次電池から電力を供給される可動部と
を備えた、電動工具。
(17)
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の二次電池を電力供給源として備えた、電子機器。
Claims (17)
- 正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、二次電池。 - 前記炭素含有材料は複数の粒子状であると共に、前記ケイ素含有材料は複数の粒子状であり、
前記複数の粒子状のケイ素含有材料の10%粒子径D10(μm)は、1μm以上5μm以下であり、
前記複数の粒子状の炭素含有材料のメジアン径D50(μm)に対する前記複数の粒子状のケイ素含有材料のメジアン径D50(μm)の比は、0.1以上0.5以下である、
請求項1記載の二次電池。 - 前記炭素含有材料は、複数の粒子状であり、
前記複数の粒子状の炭素含有材料の平均アスペクト比は、1.1以上2.0以下である、
請求項1記載の二次電池。 - 前記炭素含有材料の重量と前記ケイ素含有材料の重量との総和に対して前記ケイ素含有材料の重量が占める割合(重量%)は、30重量%以下である、
請求項1記載の二次電池。 - 前記負極活物質層は、さらに、負極導電剤を含み、
前記負極導電剤は、繊維状炭素材料および鱗片状炭素材料を含む、
請求項1記載の二次電池。 - 前記繊維状炭素材料の重量と前記鱗片状炭素材料の重量との総和に対して前記繊維状炭素材料の重量が占める割合(重量%)は、0.1重量%以上3.0重量%以下であり、
前記繊維状炭素材料の重量と前記鱗片状炭素材料の重量との総和に対して前記鱗片状炭素材料の重量が占める割合(重量%)は、0.1重量%以上3.0重量%以下である、
請求項5記載の二次電池。 - 前記負極は、さらに、負極結着剤を含み、
前記負極結着剤は、ポリフッ化ビニリデンを含む、
請求項1記載の二次電池。 - 前記負極活物質層の重量に対して前記負極結着剤の重量が占める割合(重量%)は、2重量%以上5重量%以下である、
請求項7記載の二次電池。 - 前記ポリフッ化ビニリデンの重量平均分子量は、30万以上500万以下である、
請求項7記載の二次電池。 - 前記負極活物質層は、さらに、多価カルボン酸を含む、
請求項1記載の二次電池。 - 前記多価カルボン酸は、マレイン酸を含む、
請求項10記載の二次電池。 - リチウムイオン二次電池である、
請求項1記載の二次電池。 - 二次電池と、
前記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二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、電池パック。 - 二次電池と、
前記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、
前記二次電池の動作を制御する制御部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、電動車両。 - 二次電池と、
前記二次電池から電力を供給される1または2以上の電気機器と、
前記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、
前記二次電池は、
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、電力貯蔵システム。 - 二次電池と、
前記二次電池から電力を供給される可動部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、電動工具。 - 二次電池を電力供給源として備え、
前記二次電池は、
正極と、
(A)負極集電体と、前記負極集電体の上に設けられると共に負極活物質を含む負極活物質層とを備え、(B)前記負極活物質が炭素含有材料およびケイ素含有材料を含み、(C)走査型広がり抵抗顕微鏡を用いて測定される前記負極活物質層の広がり抵抗分布a/bが1.03以上10以下である、負極と、
電解液と
を備えた、電子機器。
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