JPWO2022230661A5 - - Google Patents
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Claims (9)
- 負極集電体と、前記負極集電体上に配置される負極合材層とを備え、
前記負極合材層は、炭素材料と、Si系材料とを含む負極活物質を有し、
水銀圧入法により測定された前記負極合材層の細孔径分布は、2つのピーク値R1及びR2を有し、
前記ピーク値R1は、0.5μm以上1.5μm以下であり、前記ピーク値R2は、2μm以上10μm以下であり、
前記Si系材料の平均粒径は、4μm以上であり、前記Si系材料の含有量は、前記負極活物質の総量に対して、30質量%以上である、二次電池用負極。 - 前記Si系材料は、シリケート相と、前記シリケート相内に分散しているSi粒子とを有するSi化合物を含む、請求項1に記載の二次電池用負極。
- 前記Si系材料は、炭素相と、前記炭素相内に分散しているSi粒子とを有するSi化合物を含む、請求項1又は2に記載の二次電池用負極。
- 前記Si系材料の含有量は、前記負極活物質の総量に対して、30質量%以上60質量%以下である、請求項1又は2に記載の二次電池用負極。
- 前記Si系材料の平均粒径は、4μm以上12μm以下である、請求項1又は2に記載の二次電池用負極。
- 前記炭素材料は、黒鉛を含む、請求項1又は2に記載の二次電池用負極。
- 前記炭素材料の平均粒径は、10μm以上25μm以下である、請求項1又は2に記載の二次電池用負極。
- 請求項1又は2に記載の二次電池用負極を備える、二次電池。
- 炭素材料と、Si系材料とを含む負極活物質と、造孔材と、を含む負極ペーストを、負極集電体に塗布して塗膜を作製した後、前記塗膜を圧延する第1工程と、
前記第1工程後、前記塗膜を加熱処理することにより前記造孔材を分解・気化して、負極合材層を形成する第2工程と、を有し、
水銀圧入法により測定された前記負極合材層の細孔径分布は、2つのピーク値R1及びR2を有し、
前記ピーク値R1は、0.5μm以上1.5μm以下であり、前記ピーク値R2は、2μm以上10μm以下であり、
前記Si系材料の平均粒径は、4μm以上であり、前記Si系材料の含有量は、前記負極活物質の総量に対して、30質量%以上である、二次電池用負極の製造方法。
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