WO2017159031A1 - 二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法 - Google Patents

二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法 Download PDF

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Definitions

  • the present disclosure relates to a secondary battery charging device, a temperature information acquisition device, a secondary battery charging method, and an in-situ electrochemical impedance spectrum measurement method.
  • Degradation is the biggest factor that makes rapid charging difficult in charging secondary batteries. That is, when a large current is passed for rapid charging, the secondary battery deteriorates rapidly and the life of the secondary battery is shortened. There are several modes of deterioration due to rapid charging, and which mode is the main factor is case-by-case. Among them, a deterioration mode involving temperature is one of typical deterioration modes. In other words, when a large current is applied for rapid charging, a large Joule heat is generated inside the secondary battery, and this reaction causes a side reaction (for example, film formation or gas generation on the active material surface) that causes deterioration. Speed will be accelerated. The fact that deterioration has a large temperature dependence is also described in detail, for example, in Non-Patent Document 1 below.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 4-372534 discloses an invention of a secondary battery charge control device.
  • this secondary battery charge control device Secondary battery internal temperature detector that reads temperature information from a temperature detector built in the secondary battery, and A charging current control unit that controls the charging current according to the temperature information detected by the secondary battery internal temperature detection unit; It has.
  • the secondary battery internal temperature detection part is comprised from the thermistor.
  • the secondary battery internal temperature detection unit is arranged in the secondary battery.
  • the battery temperature is detected, the average charging current is controlled so that the battery temperature becomes the holding set temperature, and charging is performed while holding the battery temperature at the holding set temperature.
  • An invention of a battery charging method comprising a temperature maintaining charging step is disclosed.
  • the battery temperature is detected by a temperature sensor arranged to be in close contact with the battery.
  • Detecting at least the temperature of the secondary battery Detecting at least the temperature of the secondary battery; Obtaining an internal resistance value of the secondary battery corresponding to the detected temperature; From the detected temperature and the internal resistance value, obtaining a maximum level charging current value as an optimum charging current value that does not cause an overtemperature even when charging current is passed; Supplying a current of the determined optimum charging current value;
  • a method of rapidly charging a non-aqueous electrolyte secondary battery for rapidly charging a non-aqueous electrolyte secondary battery having a heat-resistant layer between a negative electrode and a positive electrode is disclosed.
  • the temperature detection of the secondary battery is performed on the surface of the secondary battery.
  • a relationship between the detected temperature and the internal resistance value is obtained in advance. That is, in the technique disclosed in this patent publication, the internal resistance value is obtained from the surface temperature of the secondary battery measured on the surface of the secondary battery.
  • the lithium ion secondary battery uses a material having a high thermal conductivity such as a copper foil or an aluminum foil as a current collector, and also includes a conductive assistant constituting the positive electrode member and a negative electrode active constituting the negative electrode member. Carbon having a high value of thermal conductivity is often used as a material. Therefore, it was considered that there was no significant difference between the internal temperature of the secondary battery and the surface temperature of the secondary battery. However, the present inventor made a half battery from which the negative electrode portion of the lithium ion secondary battery was extracted, and observed the temperature distribution of the cross section between the current collectors in-situ using a micro-thermo viewer device.
  • the contact between the current collector and the active material is not necessarily heat transfer, but is macroscopically rather adiabatic. That is, even in the full cell of the secondary battery, the inside of the battery is adiabatic, suggesting that there is a difference between the internal temperature and the surface temperature of the secondary battery.
  • FIG. 16B shows a photograph of the internal temperature distribution obtained by performing the thermoviewer observation.
  • the temperature change accompanying the enthalpy change of lithiation / delithiation is intense, whereas the lower part of the carbon layer (“C” in FIG. 16B).
  • the temperature change has two components, one of which is a “Joule heat” component that increases in temperature both during charging and discharging (ie, a component of the baseline slope), and the other is a charging component. It is a component of “enthalpy” in which heat absorption and heat generation are switched by discharge.
  • FIG. 16A shows the transition of the average temperature and the potential change in each region inside the secondary battery in the charge / discharge cycle.
  • “B” indicates the region between the surface “A” of the carbon layer and the lower part “C” of the carbon layer
  • D indicates the counter electrode lithium
  • “E” indicates the working electrode current collector
  • “F” indicates a counter current collector.
  • the temperature change (represented by the slope of the baseline) in each region was as shown in Table 1 below. In Table 1, the temperature increase is indicated by “+” and the temperature decrease is indicated by “ ⁇ ”.
  • thermoviewer InfReC H8000 manufactured by Nippon Avionics Co., Ltd. was used.
  • the cell for cross-sectional observation was used as a lithium ion secondary battery for a test.
  • sapphire glass having high transparency in the observation wavelength range of the thermoviewer and enabling visible light observation was used.
  • a potentiostat ALS 802C manufactured by BASF was used for the electrochemical measurement of the three-electrode system
  • GS610 manufactured by Yokogawa Electric Corporation was used for the electrical measurement of the two-electrode system.
  • JP-A-4-372534 Japanese Patent Laying-Open No. 2005-065476 JP 2008-204800 A
  • an object of the present disclosure is to provide a secondary battery charging device and a secondary battery charging method for accurately charging a secondary battery based on the accurately acquired internal temperature of the secondary battery, and accurately acquiring the internal temperature of the secondary battery.
  • An object of the present invention is to provide a temperature information acquisition device that can be used, and an in-situ measurement method of an electrochemical impedance spectrum for accurately acquiring the internal temperature of a secondary battery with a small number of data.
  • the secondary battery charging device for achieving the above-described object, A charging control device for controlling a charging current for charging the secondary battery; and A temperature information acquisition device for acquiring the internal temperature of the secondary battery, A rechargeable battery charging device comprising: The temperature information acquisition device collects a plurality of charging current data and charging voltage data in time series during the charging of the secondary battery, and the internal temperature of the secondary battery based on the collected charging current data and charging voltage data. Get The charging control device charges the secondary battery by controlling a charging current for charging the secondary battery so that the internal temperature of the secondary battery acquired by the temperature information acquisition device falls within a predetermined temperature range. .
  • a secondary battery charging device for achieving the above object is as follows.
  • the wound electrode structure has a positive electrode member, a negative electrode member, a separator, and an electrolyte, and the wound electrode structure is formed by the positive electrode member, the separator, and the negative electrode member.
  • a charge control device for controlling a charging current for charging the secondary battery to which the first lead portion and the second lead portion are attached to the one end portion and the other end portion; and A temperature information acquisition device for acquiring the internal temperature of the secondary battery
  • a rechargeable battery charging device comprising: The temperature information acquisition device obtains the internal resistance value of the secondary battery from the AC impedance measurement value obtained by flowing an AC current between the first lead part and the second lead part during charging of the secondary battery, Obtain the internal temperature of the secondary battery from the internal resistance value, The charging control device charges the secondary battery by controlling a charging current for charging the secondary battery so that the internal temperature of the secondary battery acquired by the temperature information acquisition device falls within a predetermined temperature range. .
  • the temperature information acquisition device for achieving the above object is a temperature information acquisition device that acquires the internal temperature of a secondary battery, During charging of the secondary battery, a plurality of charging current data and charging voltage data are sampled in time series, and the internal temperature of the secondary battery is acquired based on the collected charging current data and charging voltage data.
  • the temperature information acquisition device for achieving the above object includes a positive electrode member, a negative electrode member, a separator, and an electrolyte, and the wound electrode structure is formed by the positive electrode member, the separator, and the negative electrode member.
  • a secondary battery in which a first lead portion and a second lead portion are attached to one end and the other end of either the positive electrode member or the negative electrode member that are formed and constitute the wound electrode structure.
  • a temperature information acquisition device for acquiring an internal temperature While the secondary battery is being charged, the internal resistance value of the secondary battery is obtained from the AC impedance measurement value obtained by passing an alternating current between the first lead portion and the second lead portion, and the secondary resistance is obtained from the internal resistance value. Get the internal temperature of the battery.
  • a plurality of charging current data and charging voltage data are collected in time series during the secondary battery charging.
  • the internal temperature of the secondary battery is acquired based on the collected multiple charging current data and charging voltage data, and the charging current is controlled so that the acquired internal temperature of the secondary battery is within a predetermined temperature range. To charge the secondary battery.
  • the secondary battery charging method for achieving the above object includes a positive electrode member, a negative electrode member, a separator, and an electrolyte, and a wound electrode structure by the positive electrode member, the separator, and the negative electrode member.
  • a method of charging a secondary battery for charging a battery While the secondary battery is being charged, the internal resistance value of the secondary battery is obtained from the AC impedance measurement value obtained by passing an alternating current between the first lead portion and the second lead portion, and the secondary resistance is obtained from the internal resistance value.
  • the internal temperature of the battery is acquired, and the secondary battery is charged by controlling the charging current so that the acquired internal temperature of the secondary battery is within a predetermined temperature range.
  • the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of the present disclosure for achieving the above object is (2N + 1) continuous in time series during charging of the secondary battery (where N is a positive value). Integer> charging current data and (2N + 1) charging voltage data as one set, M sets of data from the first to Mth are collected, and the secondary battery electrochemistry is based on the M sets of data.
  • the secondary battery charging device In the secondary battery charging device according to the first aspect of the present disclosure, the temperature information acquisition device according to the first aspect of the present disclosure, and the charging method of the secondary battery according to the first aspect of the present disclosure, the secondary battery During charging, a plurality of charging current data and charging voltage data are collected in time series, and the internal temperature of the secondary battery is acquired based on the plurality of collected charging current data and charging voltage data.
  • the secondary battery charging device according to the second aspect of the present disclosure, the temperature information acquisition device according to the second aspect of the present disclosure, and the second aspect of the present disclosure
  • the internal resistance value of the secondary battery is determined from the AC impedance measured value obtained by passing an AC current between the first lead part and the second lead part during the secondary battery charging. And calculate the internal temperature of the secondary battery from the internal resistance value. Since it is possible to obtain the precise internal temperature of the secondary battery. As a result of the above, it becomes possible to charge the secondary battery under optimum conditions, and suppress the occurrence of a deterioration mode involving temperature, which is the biggest factor that makes rapid charging difficult in charging the secondary battery.
  • a secondary battery having long-term reliability and excellent long-term charge / discharge cycle characteristics can be provided.
  • the in situ method of measuring an electrochemical impedance spectrum of the present disclosure since the may be obtained a charge current data and the charging voltage data in the unit time t p represented by the formula (A), and the charge to be obtained The number of current data and charging voltage data can be reduced to the limit, the data processing time can be shortened, the load on the temperature information acquisition device can be reduced, and the internal temperature of the secondary battery can be accurately acquired. It becomes possible to do. Note that the effects described in the present specification are merely examples and are not limited, and may have additional effects.
  • FIG. 1 is a flowchart for explaining a charging method of the secondary battery according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of the secondary battery charging device and the temperature information acquisition device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the secondary battery of Example 1.
  • 4 is a schematic partial cross-sectional view of a wound electrode laminate in the secondary battery of Example 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing the value of “p” in the m-th order in the in-situ electrochemical impedance spectrum measurement method of Example 1.
  • 6A and 6B are diagrams showing a data acquisition cycle of M sets of data in the electrochemical impedance spectrum in-situ measurement method of Example 1, and an expression different from FIG.
  • FIG. 7A is a graph showing changes in values of the real part and imaginary part of the mother wavelet transform function ⁇ with time as a parameter
  • FIG. 7B shows a mother wavelet transform function ⁇ with a value of (2N + 1) as a parameter. It is a table
  • 8A and 8B are diagrams showing the results of tests performed to verify the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of Example 1.
  • FIG. FIG. 9 is a diagram showing the results of tests performed to verify the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of Example 1.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram of the secondary battery charging device and the temperature information acquisition device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining a charging method of the secondary battery according to the third embodiment.
  • 12 is a schematic exploded perspective view of a laminated film-type square secondary battery (lithium ion secondary battery) of Example 4.
  • FIG. 13A is a schematic exploded perspective view of a laminate film type secondary battery (lithium ion secondary battery) of Example 4 in a state different from that shown in FIG. 12, and
  • FIG. FIG. 14 is a schematic cross-sectional view of the electrode structure in the laminate film type secondary battery (lithium ion secondary battery) of FIG. 12, taken along arrows AA in FIG. 13A.
  • FIG. 14 is a schematic exploded perspective view of an application example (battery pack: single cell) in which the present disclosure in Examples 1 to 4 is suitable for a secondary battery (lithium ion secondary battery).
  • 15A, 15B, and 15C are block diagrams illustrating the configuration of an application example (electric vehicle) of the present disclosure in the fifth embodiment, respectively, and the configuration of an application example (power storage system) of the present disclosure in the fifth embodiment. It is a block diagram showing the structure of the application example (electric tool) of this indication in Example 5 and a block diagram.
  • FIG. 16B are diagrams each showing an average temperature transition and potential change in each region in the secondary battery in the charge / discharge cycle, and a micro thermoviewer in the charge / discharge cycle of the test lithium ion secondary battery. It is a figure which shows the result of observation.
  • FIG. 17 is a graph showing a state in which the temperature decreases in the order of region A, region B, and region C of the secondary battery when charging of the secondary battery is started, and when the secondary battery starts discharging, the secondary battery It is a graph which shows the state in which temperature rises in order of the area
  • 18A and 18B are a schematic diagram of a Nyquist plot and an equivalent circuit diagram of a positive electrode member, a negative electrode member, and an electrolyte (electrolyte layer), respectively.
  • Example 1 (secondary battery charging device according to the first aspect of the present disclosure, the temperature information acquisition device according to the first aspect of the present disclosure, and the charging method of the secondary battery according to the first aspect of the present disclosure) And in situ measurement method of electrochemical impedance spectrum of the present disclosure) 3.
  • Example 2 (secondary battery charging device according to the second aspect of the present disclosure, temperature information acquisition device according to the second aspect of the present disclosure, and a charging method for the secondary battery according to the second aspect of the present disclosure) ) 4).
  • Example 3 (Modification of Examples 1 and 2) 5.
  • Example 4 (Modification of Examples 1 to 3) 6).
  • Example 5 (Application example of secondary battery charging device of Examples 1 to 4) 7).
  • a time length T / (M ⁇ 2 M ) obtained by dividing a predetermined time T into (N ⁇ 2 M ) is defined as a unit time t.
  • the temperature information acquisition device while charging the secondary battery, time-series continuous (2N + 1) th charging current data (time response waveform of charging current) and (2N + 1) charging voltage.
  • the predetermined time T is obtained by being divided into (N ⁇ 2 M ).
  • the time length T / (M ⁇ 2 M ) is a unit time t
  • M sets of data from the first order to the Mth order are expressed by the above formula (A). It can be configured to determine the p-th time unit t p. And in these forms, it can be set as the form which acquires the electrochemical impedance spectrum of a secondary battery based on M sets of data.
  • the temperature information acquisition device includes a plurality of collected charging current data (time response waveform of charging current) and charging voltage data (charging). (Time response waveform of voltage) is subjected to Fourier transform or wavelet transform, and the internal resistance value of the secondary battery is obtained based on the conversion result, and the internal temperature of the secondary battery is obtained from the internal resistance value. be able to.
  • the temperature information acquisition apparatus including the above-described preferable form or the charging method of the secondary battery according to the first aspect of the disclosure including the preferable form
  • a plurality of collected charges Current data (charge response time response waveform) and charge voltage data (charge voltage time response waveform) are subjected to Fourier transform or wavelet transform, and the internal resistance value of the secondary battery is obtained based on the conversion result. From this, the internal temperature of the secondary battery can be obtained.
  • the secondary battery has a positive electrode member, a negative electrode member, a separator, and an electrolyte.
  • the internal temperature of the secondary battery is the temperature of the positive electrode member, the temperature of the negative electrode member, or the temperature of the electrolyte. It can be in a certain form.
  • the surface temperature of the secondary battery is measured, the internal temperature of the secondary battery is estimated from the surface temperature measurement result,
  • a predetermined temperature difference ⁇ Tp a notification to that effect can be made.
  • the estimation of the internal temperature of the secondary battery is performed by, for example, measuring the internal resistance value of the secondary battery as well as using an equation obtained by analyzing a heat transfer model of the secondary battery based on the finite element method. Further, it can be estimated from the surface temperature of the secondary battery, the charging current of the secondary battery, and the charging voltage of the secondary battery (in some cases, the ambient temperature of the atmosphere surrounding the secondary battery).
  • the predetermined temperature difference ⁇ Tp include 0.1 ° C. to 1 ° C.
  • the acquired internal temperature of the secondary battery falls within a predetermined temperature range.
  • the secondary battery is charged by controlling the charging current.
  • the charging control of this charging current is proportional control (P control), differential control (D control), or proportional / integral / differential control (PID control). It can be set as the form based on. Note that the P control, D control, and PID control can be known control methods. And in PID control, it can be set as the form by which the effect of differential control (D control) is negative.
  • the secondary battery is composed of a lithium ion secondary battery
  • metallic lithium if metallic lithium is deposited, the deposition reaction of metallic lithium is an endothermic reaction, so that the temperature of the electrode surface decreases.
  • the deposition of metallic lithium causes deterioration of the lithium ion secondary battery. Therefore, if the effect of differential control (D control) is negative in PID control, and the electrode temperature rapidly decreases, the charging current may be decreased accordingly.
  • D control differential control
  • the charging of the secondary battery may be completed when the charging voltage reaches a predetermined value.
  • constant voltage charging CV charging, constant voltage charging
  • CV charging constant voltage charging
  • the secondary battery charging device including the various preferable embodiments described above, the temperature information acquisition device according to the first aspect to the second aspect of the present disclosure, and The secondary battery charging method according to the first aspect to the second aspect of the present disclosure, and the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum according to the present disclosure (hereinafter sometimes simply referred to as “the present disclosure”).
  • a lithium ion secondary battery can be exemplified, but the present invention is not limited thereto.
  • a magnesium ion battery a negative electrode member containing a negative electrode active material including a metal and an alloy material is used.
  • Metal-air secondary battery having (as metal and alloy material that can be used for the negative electrode active material, for example, tin, silicon; alkali metals such as lithium, sodium, potassium; magnesium, Group 2 elements such as Lucium; Group 13 elements such as Aluminum; Transition metals such as zinc and iron; or alloy materials and compounds containing these metals), lithium-sulfur secondary batteries
  • alkali metals such as lithium, sodium, potassium; magnesium, Group 2 elements such as Lucium
  • Group 13 elements such as Aluminum
  • Transition metals such as zinc and iron; or alloy materials and compounds containing these metals
  • lithium-sulfur secondary batteries There may also be mentioned sodium-sulfur secondary batteries, sodium-nickel chloride secondary batteries, sodium ion secondary batteries, multivalent cation secondary batteries, various organic secondary batteries, and nickel-hydrogen secondary batteries.
  • the configuration and structure of the secondary battery itself can be a known configuration and structure.
  • a plurality of secondary batteries may be connected in series, may be connected in parallel, or a group of secondary batteries connected in series may be used as a plurality of batteries connected in parallel.
  • a plurality of sets of secondary batteries connected in parallel may be used as an assembled battery connected in series.
  • all the secondary batteries constituting the assembled battery may be used as the secondary battery in the present disclosure, or a part of the secondary batteries constituting the assembled battery may be the secondary battery in the present disclosure. It is good also as a form.
  • the internal temperatures of a plurality of secondary batteries can be acquired.
  • the secondary battery is charged by controlling the charging current so that the acquired internal temperature of the secondary battery is within a predetermined temperature range, but usually the internal temperature of the plurality of secondary batteries varies. Therefore, the secondary battery with the highest internal temperature among the multiple secondary batteries is charged so that the secondary battery is charged by controlling the charging current so that the upper limit of the predetermined temperature range is not exceeded. Just do it.
  • the charging current for charging the secondary battery can be a pulsed charging current or a continuous charging current. In the former case, the charging current for charging the secondary battery can be controlled by controlling the so-called duty ratio. In the latter case, the charging current for charging the secondary battery can be controlled by controlling the value of the charging current itself.
  • the charge control device itself can be a charge control device having a known configuration and structure.
  • the temperature information acquisition device may have a known circuit configuration including an MPU, a CPU, and various storage media (for example, a memory). The charging control device and the temperature information acquisition device may be integrated.
  • the lower limit value of the temperature range in the predetermined temperature range can be 0 ° C to 10 ° C
  • the upper limit value of the temperature range can be 50 ° C to 60 ° C
  • the temperature range is 0 ° C to 60 ° C.
  • the first The frequency of the alternating current flowing between the lead portion and the second lead portion can be exemplified as 1 ⁇ 10 ⁇ 2 Hz to 1 ⁇ 10 5 Hz, and the peak current value is exemplified as 5 mA to 20 mA. However, it is not limited to these values.
  • By flowing an alternating current between the first lead portion and the second lead portion it becomes possible to selectively acquire information on the resistance component of the electrode surface based on the so-called skin effect, and to obtain the AC impedance. it can.
  • the electrode structure constituted by the positive electrode member, the separator, and the negative electrode member may be a state in which the positive electrode member, the separator, the negative electrode member, and the separator are wound, or the positive electrode member, the separator, the negative electrode member, and the separator may be It may be in a stacked state.
  • Secondary battery charging device according to the second aspect of the present disclosure, temperature information acquisition device according to the second aspect of the present disclosure, and a secondary battery in the method for charging the secondary battery according to the second aspect of the present disclosure
  • the wound electrode structure is in a state in which the positive electrode member, the separator, the negative electrode member, and the separator are wound.
  • the band-shaped electrode structure or the wound electrode structure can be formed in a wound state and accommodated in the electrode structure housing member, and the band-shaped electrode structure can be formed in a stacked state. It can be set as the form accommodated in the structure storage member.
  • the outer shape of the electrode structure housing member may be a cylindrical shape or a square shape (flat plate type).
  • Examples of the shape and form of the secondary battery include a coin type, a button type, a disk type, a flat plate type, a square type, a cylindrical type, and a laminate type (laminate film type).
  • the electrode structure housing member constituting the cylindrical secondary battery
  • iron (Fe), nickel (Ni), aluminum (Al), titanium (Ti), etc., or alloys thereof, stainless steel Steel (SUS) etc. can be mentioned.
  • the battery can is preferably plated with, for example, nickel in order to prevent electrochemical corrosion associated with charging / discharging of the secondary battery.
  • the exterior member in a laminate type (laminate film type) secondary battery has a laminated structure of a plastic material layer (fusion layer), a metal layer and a plastic material layer (surface protective layer), that is, a laminate film.
  • the exterior member may be a laminate of two laminated films with an adhesive or the like.
  • the fusion layer is made of an olefin resin film such as polyethylene, polypropylene, modified polyethylene, modified polypropylene, or a polymer thereof.
  • a metal layer consists of aluminum foil, stainless steel foil, nickel foil, etc., for example.
  • the surface protective layer is made of, for example, nylon or polyethylene terephthalate.
  • the exterior member is preferably an aluminum laminated film in which a polyethylene film, an aluminum foil, and a nylon film are laminated in this order.
  • the exterior member may be a laminate film having another laminated structure, a polymer film such as polypropylene, or a metal film.
  • the constituent elements when the secondary battery in the present disclosure including the preferred embodiment and configuration described above is a lithium ion secondary battery in which the capacity of the negative electrode member can be obtained by occlusion / release of lithium as an electrode reactant are as follows: ,explain.
  • the positive electrode active material can include lithium atoms.
  • a positive electrode active material layer is formed on one surface or both surfaces of the positive electrode current collector.
  • a material constituting the positive electrode current collector for example, copper (Cu), aluminum (Al), nickel (Ni), magnesium (Mg), titanium (Ti), iron (Fe), cobalt (Co), zinc (Zn) ), Germanium (Ge), indium (In), gold (Au), platinum (Pt), silver (Ag), palladium (Pd), etc., or an alloy containing any of these, or a conductive material such as stainless steel Can be illustrated.
  • the positive electrode active material layer includes a positive electrode material capable of inserting and extracting lithium as a positive electrode active material.
  • the positive electrode active material layer may further contain a positive electrode binder, a positive electrode conductive agent, and the like.
  • the positive electrode material include lithium-containing compounds (compounds containing lithium atoms). From the viewpoint of obtaining a high energy density, it is preferable to use a lithium-containing composite oxide or a lithium-containing phosphate compound.
  • the lithium-containing composite oxide is an oxide containing lithium and one or more elements (hereinafter referred to as “other elements”, excluding lithium) as constituent elements, and has a layered rock salt type crystal structure or It has a spinel crystal structure.
  • the lithium-containing phosphate compound is a phosphate compound containing lithium and one or more elements (other elements) as constituent elements, and has an olivine type crystal structure.
  • a negative electrode active material layer is formed on one side or both sides of the negative electrode current collector.
  • a material constituting the negative electrode current collector copper (Cu), aluminum (Al), nickel (Ni), magnesium (Mg), titanium (Ti), iron (Fe), cobalt (Co), zinc (Zn), Examples include germanium (Ge), indium (In), gold (Au), platinum (Pt), silver (Ag), palladium (Pd), etc., or alloys containing any of these, and conductive materials such as stainless steel. can do.
  • the negative electrode active material layer includes a negative electrode material capable of inserting and extracting lithium as a negative electrode active material.
  • the negative electrode active material layer may further contain a negative electrode binder, a negative electrode conductive agent, and the like.
  • the negative electrode binder and the negative electrode conductive agent can be the same as the positive electrode binder and the positive electrode conductive agent.
  • the surface of the negative electrode current collector is preferably roughened from the viewpoint of improving the adhesion of the negative electrode active material layer to the negative electrode current collector based on the so-called anchor effect. In this case, at least the surface of the region of the negative electrode current collector on which the negative electrode active material layer is to be formed should be roughened.
  • a roughening method for example, a method of forming fine particles using electrolytic treatment can be mentioned.
  • the electrolytic treatment is a method of providing irregularities on the surface of the negative electrode current collector by forming fine particles on the surface of the negative electrode current collector using an electrolysis method in an electrolytic cell.
  • the negative electrode member can be composed of a lithium foil, a lithium sheet, or a lithium plate.
  • the negative electrode active material layer can be formed based on, for example, a coating method, a gas phase method, a liquid phase method, a thermal spraying method, or a firing method (sintering method).
  • the application method is a method in which a negative electrode active material in the form of particles (powder) is mixed with a negative electrode binder or the like, and then the mixture is dispersed in a solvent such as an organic solvent and applied to the negative electrode current collector.
  • the vapor phase method is a PVD method (physical vapor deposition method) such as a vacuum deposition method, a sputtering method, an ion plating method or a laser ablation method, or various CVD methods (chemical vapor deposition methods) including a plasma CVD method. It is.
  • the liquid phase method examples include an electrolytic plating method and an electroless plating method.
  • the thermal spraying method is a method of spraying a molten or semi-molten negative electrode active material onto a negative electrode current collector.
  • the firing method is, for example, a method in which a mixture dispersed in a solvent using a coating method is applied to the negative electrode current collector and then heat-treated at a temperature higher than the melting point of the negative electrode binder, etc. Examples thereof include a reactive firing method and a hot press firing method.
  • the chargeable capacity of the negative electrode member is preferably larger than the discharge capacity of the positive electrode member. That is, the electrochemical equivalent of the negative electrode material capable of inserting and extracting lithium is preferably larger than the electrochemical equivalent of the positive electrode material.
  • the lithium deposited on the negative electrode member is, for example, lithium metal when the electrode reactant is lithium.
  • the positive electrode lead portion can be attached to the positive electrode current collector based on spot welding or ultrasonic welding.
  • the positive electrode lead portion is preferably a metal foil or a mesh-like one, but may not be a metal as long as it is electrochemically and chemically stable and can conduct electricity. Examples of the material for the positive electrode lead portion include aluminum (Al).
  • the negative electrode lead portion can be attached to the negative electrode current collector based on spot welding or ultrasonic welding.
  • the negative electrode lead portion is preferably a metal foil or a mesh-like one, but may not be a metal as long as it is electrochemically and chemically stable and can conduct electricity. Examples of the material for the negative electrode lead portion include copper (Cu) and nickel (Ni).
  • the positive electrode lead portion may constitute the first lead portion and the second lead portion
  • the negative electrode lead portion may constitute the first lead portion and the second lead portion. is there.
  • the separator separates the positive electrode member and the negative electrode member, and allows lithium ions to pass through while preventing a short circuit of current due to contact between the positive electrode member and the negative electrode member.
  • the separator is, for example, a porous film made of a synthetic resin such as polyolefin resin (polypropylene resin or polyethylene resin), polyimide resin, polytetrafluoroethylene resin, polyvinylidene fluoride resin, polyphenylene sulfide resin, aromatic polyamide; Glass film; glass fiber; liquid crystal polyester fiber, aromatic polyamide fiber, non-woven fabric made of cellulosic fiber, ceramic non-woven fabric, etc. Among them, a porous film of polypropylene or polyethylene is preferable.
  • a separator can also be comprised from the laminated film in which two or more types of porous films were laminated
  • the thickness of the separator is preferably 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less, and more preferably 7 ⁇ m or more and 30 ⁇ m or less. If the separator is too thick, the amount of the active material filled decreases, the battery capacity decreases, and the ionic conductivity decreases and the current characteristics deteriorate. Conversely, when too thin, the mechanical strength of a separator will fall.
  • LiPF 6, LiClO 4, LiBF 4, LiAsF 6, LiSbF 6, LiTaF 6, LiNbF 6, LiAlCl 4, LiCF 3 SO 3 , LiCH 3 SO 3 , LiN (CF 3 SO 2 ) 2 , LiC (CF 3 SO 2 ) 3 , LiC 4 F 9 SO 3 , Li (FSO 2 ) 2 N, Li (CF 3 SO 2 ) 2 N, Li (C 2 F 5 SO 2 ) 2 N, Li (CF 3 SO 2 ) 3 C, LiBF 3 (C 2 F 5 ), LiB (C 2 O 4 ) 2 , LiB (C 6 F 5 ) 4 , LiPF 3 (C 2 F 5 ) 3 , 1 / 2Li 2 B 12 F 12 , Li 2 SiF 6 , LiCl, LiBr, and LiI can be mentioned, but are not limited thereto.
  • cyclic carbonates such as ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC), butylene carbonate (BC); dimethyl carbonate (DMC), ethyl methyl carbonate (EMC), diethyl carbonate (DEC), dipropyl carbonate (DPC), chain carbonate esters such as propylmethyl carbonate (PMC), propylethyl carbonate (PEC); tetrahydrofuran (THF), 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF), 1,3 dioxolane (DOL), 4-methyl- Cyclic ethers such as 1,3 dioxolane (4-MeDOL); chain ethers such as 1,2 dimethoxyethane (DME) and 1,2 diethoxyethane (DEE); ⁇ -butyrolactone (GBL) cyclic esters such as ⁇ -valerolactone (GVL); chain esters such as methyl acetate, ethyl acetate,
  • organic solvent tetrahydropyran, 1,3 dioxane, 1,4 dioxane, N, N-dimethylformamide (DMF), N, N-dimethylacetamide (DMA), N-methylpyrrolidinone (NMP), N— Methyl oxazolidinone (NMO), N, N′-dimethylimidazolidinone (DMI), dimethyl sulfoxide (DMSO), trimethyl phosphate (TMP), nitromethane (NM), nitroethane (NE), sulfolane (SL), methyl sulfolane, acetonitrile (AN), anisole, propionitrile, glutaronitrile (GLN), adiponitrile (ADN), methoxyacetonitrile (MAN), 3-methoxypropionitrile (MPN), and diethyl ether.
  • an ionic liquid can be used.
  • a conventionally well-known thing can be used as an ionic
  • the electrolyte layer can also be composed of a non-aqueous electrolyte and a holding polymer compound.
  • the non-aqueous electrolyte is held by, for example, a holding polymer compound.
  • the electrolyte layer in such a form is a gel electrolyte, and high ion conductivity (for example, 1 mS / cm or more at room temperature) is obtained, and leakage of the non-aqueous electrolyte is prevented.
  • the electrolyte can be a liquid electrolyte or a gel electrolyte.
  • the holding polymer compound include polyacrylonitrile, polyvinylidene fluoride, polytetrafluoroethylene, polyhexafluoropropylene, polyethylene oxide, polypropylene oxide, polyphosphazene, polysiloxane, polyvinyl fluoride (PVF), poly Chlorotrifluoroethylene (PCTFE), perfluoroalkoxy fluororesin (PFA), tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer (FEP), ethylene-tetrafluoroethylene copolymer (ETFE), ethylene-chlorotrifluoro Ethylene copolymer (ECTFE), polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, polymethyl methacrylate, polyacrylic acid, polymethacrylic acid, styrene-butadiene rubber, nitrile-butadiene rubber, polystyrene, Polycarbonate can be exemplified vinyl chloride.
  • the holding polymer compound may be a copolymer.
  • the copolymer include a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropyrene. Among them, polyvinylidene fluoride is used as a homopolymer from the viewpoint of electrochemical stability. And a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropyrene is preferred as the copolymer.
  • the filler may contain a compound having high heat resistance such as Al 2 O 3 , SiO 2 , TiO 2 , BN (boron nitride).
  • the secondary battery in the present disclosure includes, for example, a personal computer, various display devices, a personal digital assistant including a PDA (Personal Digital Assistant), a mobile phone, a smart phone, a cordless phone, and a video movie (video camera or camcorder). ), Digital still cameras, electronic paper such as electronic books (electronic books) and electronic newspapers, electronic dictionaries, music players, portable music players, radios, portable radios, headphones, headphone stereos, game consoles, navigation systems, memory cards, Heart pacemaker, hearing aid, electric tool, electric shaver, refrigerator, air conditioner, television receiver, stereo, water heater, microwave oven, dishwasher, washing machine, dryer, room light, etc.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • mobile phone a smart phone
  • a cordless phone a cordless phone
  • video movie video camera or camcorder
  • Digital still cameras electronic paper such as electronic books (electronic books) and electronic newspapers
  • electronic dictionaries music players, portable music players, radios, portable radios, headphones, headphone stereos
  • the driving power source or auxiliary power source for devices, medical devices, robots, road conditioners, traffic lights, railway vehicles, golf carts, electric carts, electric vehicles (including hybrid vehicles) and the like. Moreover, it can mount in the electric power storage power supply etc. for buildings or electric power generation facilities including a house, or can be used in order to supply electric power to these.
  • the secondary battery, the control means for controlling the secondary battery, and the control means in the battery pack having the exterior member that encloses the secondary battery include the secondary battery according to the first to second aspects of the present disclosure. It can be set as the form provided with the battery charging device.
  • the secondary battery in the electronic device that receives power supply from the secondary battery may be provided with the secondary battery charging device according to the first to second aspects of the present disclosure. .
  • a control device in an electric vehicle having a conversion device that receives supply of power from a secondary battery and converts it into driving force of the vehicle and a control device that performs information processing related to vehicle control based on information related to the secondary battery includes:
  • the secondary battery charging device according to the first aspect to the second aspect of the disclosure may be provided.
  • the converter typically receives power supplied from the secondary battery and drives the motor to generate a driving force. Regenerative energy can also be used to drive the motor.
  • a control apparatus performs the information processing regarding vehicle control based on the battery remaining charge of a secondary battery, for example.
  • This electric vehicle includes, for example, an electric vehicle, an electric motorcycle, an electric bicycle, a railway vehicle, and so-called hybrid vehicles.
  • Secondary batteries can also be used in power storage devices in so-called smart grids.
  • a power storage device can not only supply power but also store power by receiving power from another power source.
  • the power storage device may be configured to include the secondary battery charging device according to the first to second aspects of the present disclosure.
  • other power sources for example, thermal power generation, nuclear power generation, hydroelectric power generation, solar cells, wind power generation, geothermal power generation, fuel cells (including biofuel cells) and the like can be used.
  • a power storage system configured to receive power from a secondary battery and / or to supply power from a power source to the secondary battery includes: a secondary battery; and
  • the secondary battery charging device according to the first aspect to the second aspect may be provided.
  • the power storage system may be any power storage system as long as it uses power, and includes a simple power device.
  • This power storage system includes, for example, a smart grid, a home energy management system (HEMS), a vehicle, and the like, and can also store electricity.
  • HEMS home energy management system
  • a power storage power source that includes a secondary battery and is configured to be connected to an electronic device to which power is supplied includes the secondary battery and the secondary battery according to the first to second aspects of the present disclosure. It can be set as the form provided with the secondary battery charging device.
  • the power storage power source can be used for any power storage system, power supply system, or power device regardless of the use of the power storage power source. For example, it can be used for a smart grid.
  • Example 1 includes a secondary battery charging device according to a first aspect of the present disclosure, a temperature information acquisition device according to the first aspect of the present disclosure, a charging method for a secondary battery according to the first aspect of the present disclosure, And an in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of the present disclosure.
  • FIG. 1 shows a flowchart for explaining a charging method of the secondary battery of Example 1
  • FIG. 2 shows a conceptual diagram of the secondary battery charging device and the temperature information acquisition device of Example 1
  • FIG. 3 shows a schematic cross-sectional view of the secondary battery
  • FIG. 4 shows a schematic partial cross-sectional view of the wound electrode laminate in the secondary battery of Example 1.
  • the flow of current is indicated by a solid line
  • the flow of signals and the like is indicated by a dotted line.
  • the secondary battery charger 10 of Example 1 is A charging control device 30 for controlling a charging current for charging the secondary battery 20, and A temperature information acquisition device 40 for acquiring the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20, It has.
  • the temperature information acquisition device 40 collects a plurality of charging current data and charging voltage data in time series during charging of the secondary battery, and based on the collected charging current data and charging voltage data, Acquire internal temperature Tp cell .
  • the charging control device 30 controls the charging current for charging the secondary battery 20 so that the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 acquired by the temperature information acquisition device 40 falls within a predetermined temperature range. Then, the secondary battery 20 is charged.
  • the temperature information acquisition device 40 of the first embodiment is a temperature information acquisition device that acquires the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20, and a plurality of charging current data and a plurality of charging current data in time series during charging of the secondary battery.
  • the charging voltage data is collected, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is acquired based on the plurality of collected charging current data and charging voltage data.
  • a predetermined time T is set to (N ⁇ 2 M ), when the time length T / (M ⁇ 2 M ) is obtained as a unit time t, the temperature information acquisition device 40 is connected to the second battery continuously charged in time series.
  • the m-th order (2N + 1) pieces of charging current data (charging current time response waveform) and (2N + 1) pieces of charging voltage data (charging voltage time response waveform) are taken as one set, from the first order to the M-th order.
  • the M sets of data obtained in the p-th time unit t p represented by the aforementioned formula (a).
  • the electrochemical impedance spectrum of the secondary battery 20 is acquired based on M sets of data.
  • the temperature information acquisition device 40 includes a plurality of collected charging currents.
  • the data (time response waveform of the charging current) and the charging voltage data (time response waveform of the charging voltage) are Fourier transformed or wavelet transformed (specifically, wavelet transformed in the first embodiment), Based on the conversion result, the internal resistance value of the secondary battery 20 (for example, the charge transfer resistance value of the negative electrode) is obtained, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is obtained from the internal resistance value.
  • the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is specifically the temperature of the positive electrode member 22, the temperature of the negative electrode member 24, or the temperature of the electrolyte. More specifically, in Example 1, The internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 was used as the temperature of the negative electrode member 24.
  • the internal resistance value of the secondary battery 20 has a strong temperature dependence. Therefore, by obtaining the internal resistance value, the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 can be obtained from the internal resistance value.
  • the relationship between the internal resistance value and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is obtained in advance by performing various tests and stored in advance in a storage medium (memory 31 described later) provided in the temperature information acquisition device 40. You just have to.
  • the secondary battery 20 includes a positive electrode member 22, a negative electrode member 24, a separator 26, and an electrolyte (electrolyte layer 28).
  • the secondary battery 20 in Example 1 is composed of a lithium ion secondary battery.
  • the overcharge detection voltage of the lithium ion secondary battery is, for example, 4.20 volts ⁇ 0.05 volts
  • the overdischarge detection voltage is, for example, 2.4 volts ⁇ 0.1 volts. The same applies to secondary batteries in the examples described later.
  • the charging control device 30 that controls the operation of the entire secondary battery 20 includes a central processing unit (CPU), a memory 31, and the like. Furthermore, the charge control device 30 includes a switch control unit 32, a switch unit 33, a temperature detection element 34, and external terminals 35 and 36. The external terminals 35 and 36 are terminals connected to an external device (for example, a personal computer) operated by the secondary battery 20 and an external device (for example, a charger) used to charge the secondary battery 20. It is.
  • the temperature information acquisition device 40 includes a central processing unit (CPU), a memory 31, a current measurement unit 41, and a voltage measurement unit 42. Note that the charging control device 30 and the temperature information acquisition device 40 are integrated, and the central processing unit (CPU) and the memory 31 that constitute the charging control device 30 are the central processing unit that constitutes the temperature information acquisition device 40. (CPU) and memory 31 also function.
  • the switch unit 33 switches the usage state of the secondary battery 20 (whether the secondary battery 20 can be connected to an external device) in accordance with an instruction from the charge control device 30.
  • the switch unit 33 includes, for example, a charge control switch, a discharge control switch, a charging diode, and a discharging diode (all not shown).
  • the charge control switch and the discharge control switch are composed of a semiconductor switch such as a field effect transistor (MOSFET) using a metal oxide semiconductor, for example.
  • MOSFET field effect transistor
  • a temperature detection element 34 made of a thermistor or the like is attached to the outer surface of the secondary battery 20 and connected to the charge control device 30.
  • the measurement result of the temperature detection element 34 is used, for example, for charge / discharge control by the charge control device 30 when abnormal heat is generated, correction processing when the remaining capacity is calculated by the charge control device 30, and the like.
  • the current measuring unit 41 measures a charging current and a discharging current using a current detection resistor (not shown), and outputs a measurement result to the charging control device 30 and the temperature information acquisition device 40.
  • the voltage measuring unit 42 measures the voltage of the secondary battery 20, converts the measured voltage from analog to digital, and outputs the converted voltage to the charge control device 30 and the temperature information acquisition device 40.
  • the charging control device 30 controls the operation of the switch unit 33 via the switch control unit 32 in accordance with signals input from the current measurement unit 41 and the voltage measurement unit 42. For example, when the battery voltage reaches the overcharge detection voltage, the switch control unit 32 disconnects the switch unit 33 (charge control switch) so that the charging current does not flow in the current path of the secondary battery 20. To do. As a result, the secondary battery 20 can only discharge via the discharge diode. Moreover, the switch control part 32 interrupts
  • the switch control unit 32 disconnects the switch unit 33 (discharge control switch) and the discharge current does not flow in the current path of the secondary battery 20. Like that. As a result, the secondary battery 20 can only be charged via the charging diode. Moreover, the switch control part 32 interrupts
  • the memory 31 is composed of, for example, an EEPROM which is a nonvolatile memory.
  • the memory 31 stores, for example, numerical values calculated by the charging control device 30, information on the secondary battery 20 measured in the manufacturing process stage (for example, internal resistance in the initial state), and the like. If the full charge capacity of the secondary battery 20 is stored in the memory 31, the charge control device 30 can grasp information such as the remaining capacity.
  • the charge control device 30 described above is the same in the embodiments described later.
  • the charging method of the secondary battery of Example 1 and the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum will be described.
  • the secondary battery charging is performed.
  • a plurality of charging current data and charging voltage data are sampled in time series, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is acquired based on the collected charging current data and charging voltage data.
  • the secondary battery 20 is charged by controlling the charging current so that the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 falls within a predetermined temperature range.
  • the secondary battery 20 is connected to an external device (for example, a charger) used for charging the secondary battery 20 via the external terminals 35 and 36.
  • the charging control device 30 starts charging the secondary battery 20 based on the initial charging current I initial .
  • the initial charging current I initial is set to 0.7 C, for example. However, the value of the initial charging current is not limited to this.
  • the charge control device 30 uses the current measuring unit 41, the voltage measuring unit 42, and the temperature detection element 34 to charge the secondary battery 20 and the charging voltage of the secondary battery 20.
  • the surface temperature of the secondary battery 20 is continuously measured.
  • the temperature information acquisition device 40 starts collecting a plurality of charging current data and charging voltage data by the current measuring unit 41 and the voltage measuring unit 42 in time series.
  • the time T 0 may be determined by performing various tests in advance. That is, at the start of charging, the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is in an unsteady state, and when charged for a certain period of time, the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 becomes a quasi-steady state. The time from the start of charging until the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 becomes a quasi-steady state is obtained in advance, and may be set as the time T 0 .
  • Timing for collecting a plurality of charging current data and charging voltage data in time series and a method for acquiring the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 based on the collected charging current data and charging voltage data will be described later. .
  • the temperature information acquisition device 40 determines whether or not the acquired internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is within a predetermined temperature range. When it is determined that the acquired internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is within a predetermined temperature range, the temperature information acquisition device 40 sends a signal to that effect to the charge control device 30, and the charge control device 30. Continues charging the secondary battery 20 while maintaining the charging current.
  • the predetermined current value is subtracted from the current charging current.
  • the secondary battery 20 is charged with the current value.
  • the upper limit value Tp max of the temperature range include 50 ° C. to 60 ° C., and specifically 60 ° C.
  • the predetermined current value to be reduced may be stored in advance in the memory 31 with the current value using the value of (Tp max ⁇ Tp cell ) as a parameter, and the temperature information acquisition device 40 reads this value and creates a new charging current. Based on this value, the temperature information acquisition device 40 issues a command to the charge control device 30 so that the charge control device 30 charges the secondary battery 20.
  • the predetermined current value to be reduced may be a constant value.
  • the temperature information acquisition unit 40 the obtained secondary when the internal temperature Tp cell of the battery 20 is determined to be below the lower limit Tp min in a predetermined temperature range, the current of a predetermined current value from the charging current The secondary battery 20 is charged with the current value to which is added.
  • the lower limit Tp min temperature range there may be mentioned 0 ° C to 10 ° C, specifically, it can be 0 ° C.
  • the predetermined current value to be added may be stored in advance in the memory 31 as a current value using the value of (Tp cell ⁇ Tp min ) as a parameter, and the temperature information acquisition device 40 reads this value and calculates a new charging current.
  • the temperature information acquisition device 40 issues a command to the charging control device 30 so that the charging control device 30 charges the secondary battery 20 based on the value.
  • the charge control device 30 that has received the instruction charges the secondary battery 20 based on the new value of the charging current.
  • the predetermined current value to be applied may be a constant value.
  • the charging current is controlled so that the acquired internal temperature of the secondary battery falls within a predetermined temperature range, and the secondary battery is charged. What is necessary is to perform based on D control or PID control.
  • PID control as described above, it is preferable to adopt a form in which the effect of the D control is negative.
  • the charging control device 30 ends the charging of the secondary battery 20.
  • the charging voltage does not reach the predetermined value, a plurality of time-series charging current data and charging voltage data are collected, and the internal temperature Tp of the secondary battery 20 based on the collected charging current data and charging voltage data.
  • the steps of acquiring the cell and controlling the charging current so that the acquired internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 falls within a predetermined temperature range are repeatedly executed.
  • the charging is switched to constant voltage charging (CV charging, Constant Voltage charging), and charging is completed when CV charging is completed. May be.
  • Example 1 A timing for collecting a plurality of charging current data and charging voltage data, and a method for acquiring the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 based on the collected charging current data and charging voltage data will be described below.
  • the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of the present disclosure is executed in the process of acquiring the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 based on the collected charging current data and charging voltage data.
  • the in-situ measurement method of the electrochemical impedance spectrum of Example 1 is (2N + 1) continuous charging (where N is a positive integer) during the secondary battery charging. Taking current data and (2N + 1) charge voltage data as one set, M sets of data from the primary to the Mth are collected, and the electrochemical impedance spectrum of the secondary battery 20 is obtained based on the M sets of data. get.
  • n 0, 1, 2,... 2N.
  • p N ⁇ 2 M ⁇ 1 + ( ⁇ N + n) ⁇ 2 m ⁇ 1 (A)
  • a plurality of charging current data and charging voltage data are collected in time series by the current measuring unit 41 and the voltage measuring unit 42.
  • Charging current data and charging voltage data were collected at the rise of unit time.
  • the value of “p” in the m-th order based on the formula (A) is shown in FIGS. 5 and 6B.
  • a data acquisition cycle of M sets of data is shown in FIG. 6A.
  • the mother wavelet transform function ⁇ can be expressed by the following equation (B), for example.
  • FIG. 7A shows changes in values of the real part (shown by a solid line in FIG. 7A) and the imaginary part (shown by a broken line in FIG. 7A) of the mother wavelet transform function ⁇ with time as a parameter, and the value of (2N + 1)
  • the values of the real part and imaginary part of the mother wavelet transform function ⁇ are shown in the table of FIG. 7B.
  • the value of the coefficient “19.636889619 ( ⁇ )” is a value selected so that the values of the measurement points on the mother wavelet transform function ⁇ have a simple integer ratio.
  • the m-th order complex current C I m and complex voltage C V m are obtained.
  • the first-order complex current C I 1 can be obtained by the following equation.
  • the m-th order complex impedance can be obtained.
  • an electrochemical impedance spectrum specifically, a Nyquist plot (also called a Cole-Cole plot)
  • the internal resistance value of the secondary battery is obtained based on the Nyquist plot, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery is obtained from the internal resistance value.
  • the relationship between the internal resistance value and the internal temperature Tp cell of the secondary battery is obtained in advance by performing various tests, and is stored in the memory 31 provided in the temperature information acquisition device 40.
  • the reaction resistance component R ct electrode at the Nyquist plot can be determined, for example, based on the nonlinear least square method described in the literature "Computer program for nonlinear least square analysis of impedance and admittance data.pdf". If the reaction resistance component Rct is obtained, the electrode temperature can be calculated using the Arrhenius equation.
  • the Arrhenius equation is established between the surface temperature of the reaction resistance component R ct and electrodes are described in the literature "Effects of temperature on charge-discharge behaviors of LiFePO 4 cathode for Li-ion batteries.pdf" .
  • This document also describes the constants (frequency factors and activation energy) in the Arrhenius equation.
  • the constants of the secondary battery are obtained in advance and the obtained constants are used, Good.
  • the relationship between the internal resistance value and the internal temperature Tp cell of the secondary battery is, for example, that the secondary battery is placed in a thermostatic chamber and left for about 30 minutes, for example. Same as temperature.
  • a function generator (TEXIO ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ FG-281) and a data logger (National Instruments PCIe-6351) that can arbitrarily program the data acquisition timing And prepared.
  • Two data loggers of the same model were prepared, and the data acquisition timing of the two units was set to be completely synchronized.
  • the waveform generated by the function generator and the trigger signal for data acquisition timing by the data logger were confirmed with an oscilloscope (YOKOGAWA90DL9040L).
  • a triangular wave and a sine wave of an arbitrary frequency were generated by a function generator, and the voltage waveform was simultaneously measured by two data loggers.
  • the measured data was transferred to a personal computer, and wavelet transform was performed using a program coded in Visual Basic 2012.
  • M 16
  • the measurement frequencies are 125 KHz, 62.5 KHz, 31.3 KHz, 15.6 KHz, 7.81 KHz, 3.91 KHz, 1.95 KHz, 977 Hz, 488 Hz, 244 Hz, 122 Hz, 61 16 frequencies of 0.0 Hz, 30.5 Hz, 15.3 Hz, 7.63 Hz, and 3.81 Hz were set.
  • FIG. 8A shows a diagram of an oscilloscope.
  • FIG. 8B is a diagram in which acquired data is plotted with the horizontal axis as a time axis and data numbers.
  • the measurement interval in the center part of a period is dense, and the edge part is sparse. That is, the data acquisition interval is not a fixed interval, but reflects the intention of this test.
  • the plots of “CH1” and “CH2” completely overlapped. This indicates that the two data loggers are completely synchronized and data acquisition is possible at the same timing.
  • the secondary battery 20 of Example 1 is formed of a cylindrical lithium ion secondary battery.
  • a schematic cross-sectional view of the cylindrical secondary battery 20 (lithium ion secondary battery) of Example 1 is shown in FIG.
  • FIG. 4 shows a schematic partial cross-sectional view along the longitudinal direction of the electrode structure constituting the secondary battery of Example 1.
  • FIG. 4 is a schematic partial cross-sectional view of a portion where the positive electrode lead portion and the negative electrode lead portion are not arranged, and the electrode structure is shown flat for simplification of the drawing. Since the electrode structure is wound, it is curved.
  • the electrode structure 21 and the pair of insulating plates 12 and 13 are housed inside the substantially hollow cylindrical electrode structure housing member 11.
  • the electrode structure 21 can be produced, for example, by stacking the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 via the separator 26 to obtain an electrode structure, and then winding the electrode structure.
  • the electrode structure housing member (battery can) 11 has a hollow structure in which one end is closed and the other end is opened, and is made of iron (Fe), aluminum (Al), or the like.
  • the surface of the electrode structure housing member 11 may be plated with nickel (Ni) or the like.
  • the pair of insulating plates 12 and 13 are arranged so as to sandwich the electrode structure 21 and extend perpendicular to the winding peripheral surface of the electrode structure 21.
  • a battery lid 14, a safety valve mechanism 15, and a heat sensitive resistance element (PTC element, PositivePoTemperature Coefficient element) 16 are caulked to the open end of the electrode structure housing member 11 via a gasket 17, thereby The structure housing member 11 is sealed.
  • PTC element PositivePoTemperature Coefficient element
  • the battery lid 14 is made of, for example, the same material as that of the electrode structure housing member 11.
  • the safety valve mechanism 15 and the thermal resistance element 16 are provided inside the battery lid 14, and the safety valve mechanism 15 is electrically connected to the battery lid 14 via the thermal resistance element 16.
  • the disk plate 15 ⁇ / b> A is reversed when the internal pressure exceeds a certain level due to an internal short circuit, external heating, or the like. As a result, the electrical connection between the battery lid 14 and the electrode structure 21 is cut.
  • the resistance of the heat-sensitive resistor element 16 increases as the temperature rises.
  • the gasket 17 is made of, for example, an insulating material. Asphalt or the like may be applied to the surface of the gasket 17.
  • a center pin 18 is inserted in the winding center of the electrode structure 21. However, the center pin 18 does not have to be inserted into the winding center.
  • a positive electrode lead portion 23 made of a conductive material such as aluminum is connected to the positive electrode member 22. Specifically, the positive electrode lead portion 23 is attached to the positive electrode current collector 22A.
  • a negative electrode lead portion 25 made of a conductive material such as copper is connected to the negative electrode member 24. Specifically, the negative electrode lead portion 25 is attached to the negative electrode current collector 24A.
  • the negative electrode lead portion 25 is welded to the electrode structure housing member 11 and is electrically connected to the electrode structure housing member 11.
  • the positive electrode lead portion 23 is welded to the safety valve mechanism 15 and is electrically connected to the battery lid 14.
  • the negative electrode lead portion 25 has one location (the outermost peripheral portion of the wound electrode structure), but two locations (the outermost peripheral portion and the outermost portion of the wound electrode structure). It may be provided on the inner periphery).
  • the electrode structure 21 includes a positive electrode member 22 having a positive electrode active material layer 22B formed on the positive electrode current collector 22A (specifically, on both surfaces of the positive electrode current collector 22A) and a negative electrode current collector 24A ( Specifically, the negative electrode member 24 having the negative electrode active material layer 24 ⁇ / b> B formed on both surfaces of the negative electrode current collector 24 ⁇ / b> A is laminated via the separator 26.
  • the positive electrode active material layer 22B is not formed in the region of the positive electrode current collector 22A to which the positive electrode lead portion 23 is attached, and the negative electrode active material layer 24B is formed in the region of the negative electrode current collector 24A to which the negative electrode lead portion 25 is attached. It has not been.
  • Positive electrode current collector 22A Aluminum foil positive electrode active material layer 22B with a thickness of 20 ⁇ m Thickness 50 ⁇ m per side Positive electrode lead portion 23 100 ⁇ m thick aluminum (Al) foil negative electrode current collector 24 A 20 ⁇ m thick copper foil negative electrode active material layer 24 B 50 ⁇ m thick per side Negative electrode lead portion 25 Nickel (Ni) foil with a thickness of 100 ⁇ m
  • the positive electrode member 22 When producing the positive electrode member 22, first, 91 parts by mass of a positive electrode active material (LiCoO 2 ), 3 parts by mass of a positive electrode binder (polyvinylidene fluoride), and 6 parts by mass of a positive electrode conductive agent (graphite, graphite) are mixed. Thus, a positive electrode mixture is obtained. Then, the positive electrode mixture is mixed with an organic solvent (N-methyl-2-pyrrolidone) to obtain a paste-like positive electrode mixture slurry. Next, the positive electrode mixture slurry is applied to both surfaces of the strip-shaped positive electrode current collector 22A (20 ⁇ m thick aluminum foil) using a coating apparatus, and then the positive electrode mixture slurry is dried to form the positive electrode active material layer 22B. To do. And the positive electrode active material layer 22B is compression-molded using a roll press machine.
  • a positive electrode active material LiCoO 2
  • 3 parts by mass of a positive electrode binder polyvinylidene fluoride
  • the negative electrode member 24 When producing the negative electrode member 24, first, 97 parts by mass of a negative electrode active material (graphite (graphite) or a mixed material of graphite and silicon) and 3 parts by mass of a negative electrode binder (polyvinylidene fluoride) are mixed. Thus, a negative electrode mixture is obtained. The average particle diameter d 50 of graphite is 20 ⁇ m. Next, the negative electrode mixture is mixed with an organic solvent (N-methyl-2-pyrrolidone) to obtain a paste-like negative electrode mixture slurry.
  • a negative electrode active material graphite (graphite) or a mixed material of graphite and silicon
  • a negative electrode binder polyvinylidene fluoride
  • the negative mix slurry is dried and negative electrode active material layer 24B is formed. To do. And the negative electrode active material layer 24B is compression-molded using a roll press machine.
  • the separator 26 is made of a microporous polyethylene film having a thickness of 20 ⁇ m.
  • the electrode structure 21 is impregnated with a nonaqueous electrolytic solution having the composition shown in Table 3 or Table 4 below.
  • the solvent of a nonaqueous electrolyte solution is a wide concept including not only a liquid material but the material which has ion conductivity which can dissociate electrolyte salt. Therefore, when using a polymer compound having ion conductivity, the polymer compound is also included in the solvent.
  • Organic solvent EC / DMC 3/5 by mass ratio
  • Lithium salt constituting non-aqueous electrolyte LiPF 6 1.0 mol / liter
  • a 1st compound, a 2nd compound, a 3rd compound, and another material are mixed and stirred.
  • a 1st compound, a 2nd compound, a 3rd compound, and another material are mixed and stirred.
  • As the first compound bisfluorosulfonylimide lithium (LiFSI) or bistrifluoromethylsulfonylimide lithium (LiTFSI) is used.
  • As the second compound acetonitrile (AN), propionitrile (PN) or butyronitrile (BN) which is a non-oxygen-containing mononitrile compound, or methoxyacetonitrile (MAN) which is an oxygen-containing mononitrile compound is used.
  • AN acetonitrile
  • PN propionitrile
  • BN butyronitrile
  • MAN methoxyacetonitrile
  • vinylene carbonate (VC), vinyl ethylene carbonate (VEC) or methylene ethylene carbonate (MEC), which is an unsaturated cyclic carbonate, or 4-fluoro-1,3 which is a halogenated carbonate is used.
  • VC vinylene carbonate
  • VEC vinyl ethylene carbonate
  • MEC methylene ethylene carbonate
  • FEC fluoroxolan-2-one
  • DMDMC bis (fluoromethyl) carbonate
  • SN polynitrile compound succinonitrile
  • cyclic carbonate ester ethylene carbonate (EC), chain carbonate ester dimethyl carbonate (DMC), electrolyte salt lithium hexafluorophosphate (LiPF 6 ), boron tetrafluoride Lithium acid acid (LiBF 4 ) is used.
  • the electrolytic solution is not limited to such a composition.
  • the secondary battery 20 can be manufactured based on the following procedure, for example.
  • the positive electrode active material layer 22B is formed on both surfaces of the positive electrode current collector 22A, and the negative electrode active material layer 24B is formed on both surfaces of the negative electrode current collector 24A.
  • the positive electrode lead portion 23 is attached to the positive electrode current collector 22A by using a welding method or the like.
  • the negative electrode lead portion 25 is attached to the negative electrode current collector 24A by using a welding method or the like.
  • the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 are laminated through a separator 26 made of a microporous polyethylene film having a thickness of 20 ⁇ m, and wound (more specifically, the positive electrode member 22 / the separator 26 / the negative electrode).
  • a protective tape (not shown) is attached to the outermost periphery.
  • the center pin 18 is inserted into the center of the electrode structure 21.
  • the electrode structure 21 is housed inside the electrode structure housing member (battery can) 11 while the electrode structure 21 is sandwiched between the pair of insulating plates 12 and 13.
  • the distal end portion of the positive electrode lead portion 23 is attached to the safety valve mechanism 15 and the distal end portion of the negative electrode lead portion 25 is attached to the electrode structure housing member 11 using a welding method or the like.
  • an organic electrolytic solution or a non-aqueous electrolytic solution is injected based on the decompression method, and the separator 26 is impregnated with the organic electrolytic solution or the non-aqueous electrolytic solution.
  • the battery lid 14, the safety valve mechanism 15, and the heat sensitive resistance element 16 are caulked to the opening end of the electrode structure housing member 11 through the gasket 17.
  • the lithium ion secondary battery of the example operates as follows, for example. That is, when lithium ions are released from the positive electrode member 22 during charging, the lithium ions are occluded in the negative electrode member 24 via the nonaqueous electrolytic solution. On the other hand, when lithium ions are released from the negative electrode member 24 during discharge, the lithium ions are occluded in the positive electrode member 22 through the non-aqueous electrolyte solution.
  • Lithium ion secondary batteries are designed, for example, such that the open circuit voltage (battery voltage) during full charge is V N volts.
  • the lithium ion secondary battery is designed so that the amount of the positive electrode active material and the amount of the negative electrode active material are adjusted, and the open circuit voltage (battery voltage) at the time of full charge becomes a predetermined voltage (upper limit voltage). By doing so, a high energy density is obtained.
  • Example 1 In the secondary battery charging device, the temperature information acquisition device, and the charging method of the secondary battery, a plurality of charging current data and charging voltage data were sampled in a time series during the secondary battery charging. Since the internal temperature of the secondary battery is acquired based on the plurality of charging current data and charging voltage data, the accurate internal temperature of the secondary battery can be acquired. As a result, the secondary battery can be charged under optimal conditions, the occurrence of a deterioration mode involving temperature can be suppressed, and the secondary battery having long-term reliability and excellent long-term charge / discharge cycle characteristics. A battery can be provided.
  • the unit time t p of the formula (A) may be obtained a charge current data and the charging voltage data, to be acquired
  • the number of charging current data and charging voltage data can be reduced to the limit, the data processing time can be shortened, the load on the temperature information acquisition device can be reduced, and the internal temperature of the secondary battery can be accurately adjusted. It can be acquired.
  • Example 2 relates to a secondary battery charging device according to the second aspect of the present disclosure, a temperature information acquisition device according to the second aspect of the present disclosure, and a charging method of the secondary battery according to the second aspect of the present disclosure. .
  • the flowchart of the charging method of the secondary battery of Example 2 is the same as that of FIG.
  • the conceptual diagram of the secondary battery charging device and temperature information acquisition device of Example 2 is shown in FIG.
  • the secondary battery 20 of Example 2 includes the positive electrode member 22, the negative electrode member 24, the separator 26, and the electrolyte layer 28, and the wound electrode structure 21 is formed by the positive electrode member 22, the separator 26, and the negative electrode member 24.
  • the first lead portion and the second lead portion are attached to one end and the other end of either the positive electrode member 22 or the negative electrode member 24 constituting the wound electrode structure 21.
  • a negative electrode first lead portion is attached to one end portion of the negative electrode member 24, and a negative electrode second lead portion is attached to the other end portion of the negative electrode member 24. That is, the negative electrode lead portion is provided at two locations of the wound electrode structure (the outermost peripheral portion and the innermost peripheral portion of the wound electrode structure).
  • the negative electrode first lead portion is welded to the electrode structure housing member 11 and is electrically connected to the electrode structure housing member 11.
  • the negative electrode second lead portion is connected to a measurement terminal (not shown) provided in the secondary battery 20.
  • the secondary battery charging device obtains the charging control device 30 that controls the charging current for charging the secondary battery 20 according to the second embodiment, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20.
  • a temperature information acquisition device 40A is provided.
  • the charge control device 30 of the second embodiment can be configured and structured substantially the same as the charge control device 30 described in the first embodiment. Then, the temperature information acquisition device 40A determines the internal resistance of the secondary battery 20 from the AC impedance measurement value obtained by flowing an AC current between the first lead part and the second lead part during the secondary battery charging. The value is obtained, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is obtained from the internal resistance value.
  • the charging control device 30 controls the charging current for charging the secondary battery 20 so that the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 acquired by the temperature information acquisition device 40A falls within a predetermined temperature range. Then, the secondary battery 20 is charged.
  • the temperature information acquisition device 40A uses a secondary battery based on an AC impedance measurement value obtained by flowing an AC current between the first lead part and the second lead part during charging of the secondary battery. The internal resistance value of 20 is obtained, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is obtained from the internal resistance value. By passing an alternating current between the first lead portion and the second lead portion, the alternating current impedance can be obtained based on the so-called skin effect.
  • the internal resistance value of the secondary battery 20 has a strong temperature dependence. Therefore, by obtaining the internal resistance value, the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 can be obtained from the internal resistance value.
  • a relationship between the measured AC impedance value, the internal resistance value, and the internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 is obtained in advance by performing various tests, and a storage medium (memory) provided in the temperature information acquisition device 40A 31) may be stored in advance.
  • Examples of the frequency of the alternating current flowing between the negative electrode first lead portion and the negative electrode second lead portion include 1 ⁇ 10 ⁇ 2 Hz to 1 ⁇ 10 5 Hz, specifically 1 ⁇ 10 3 Hz.
  • the peak current value may be 5 to 20 milliamperes, specifically 10 milliamperes, but is not limited to these values.
  • an alternating current is passed between the negative electrode first lead portion and the negative electrode second lead portion, based on a known method. Determine the AC impedance measurement. Then, a internal resistance of the secondary battery 20 from the AC impedance measurements obtained, as described above, to obtain an internal temperature Tp cell of the rechargeable battery 20 from the internal resistance. Then, the secondary battery 20 is charged by controlling the charging current so that the acquired internal temperature Tp cell of the secondary battery 20 falls within a predetermined temperature range.
  • the flow of the secondary battery charging method of the second embodiment is substantially the same as that of the first embodiment.
  • the secondary battery charging device In the secondary battery charging device, the temperature information acquisition device, and the secondary battery charging method according to the second embodiment, an alternating current is passed between the first lead portion and the second lead portion while the secondary battery is being charged. Since the internal resistance value of the secondary battery is obtained from the obtained AC impedance measurement value and the internal temperature of the secondary battery is obtained from the internal resistance value, the accurate internal temperature of the secondary battery can be obtained. As a result, the secondary battery can be charged under optimal conditions, the occurrence of a deterioration mode involving temperature can be suppressed, and the secondary battery having long-term reliability and excellent long-term charge / discharge cycle characteristics. A battery can be provided.
  • the third embodiment is a modification of the first and second embodiments.
  • FIG. 11 shows a flowchart for explaining the method for charging the secondary battery of the third embodiment.
  • the surface temperature Tp surf of the secondary battery 20 is measured, the internal temperature Tp esti of the secondary battery 20 is estimated from the measurement result of the surface temperature Tp surf , and the estimated secondary battery 20
  • the difference between the internal temperature Tp esti and the acquired internal temperature Tp cell of the secondary battery exceeds a predetermined temperature difference ⁇ Tp
  • the temperature detection element 34 made of a thermistor or the like is attached to the outer surface of the secondary battery 20 and connected to the charge control device 30.
  • Tp esti can be obtained from the following equation (C).
  • Examples of the predetermined temperature difference ⁇ Tp include 0.1 ° C. to 1 ° C., specifically 0.5 ° C.
  • the analysis may be performed assuming a thermal resistance network.
  • Tp esti Tp surf + R th ⁇ PW (C)
  • R th is the thermal resistance between the electrode and the secondary battery, and is calculated from the temperature gradient measured by the above-described thermoviewer.
  • R int Internal resistance value of the secondary battery (DC resistance component)
  • I The average value of the charging current in the last 10 seconds
  • Example 4 is a modification of Example 1 to Example 3 and is composed of a flat laminate film type lithium ion secondary battery, in which a positive electrode member, a separator, and a negative electrode member are wound.
  • a schematic exploded perspective view of the secondary battery of Example 4 is shown in FIGS. 12 and 13A, and a schematic enlarged cross-sectional view along the arrow AA of the electrode structure (laminated structure) shown in FIG. 13A ( FIG. 13B shows a schematic enlarged sectional view along the YZ plane.
  • a schematic partial cross-sectional view (a schematic partial cross-sectional view along the XY plane) in which a part of the electrode structure shown in FIG. 13B is enlarged is the same as that shown in FIG.
  • the electrode structure 21 basically similar to that of Example 1 is housed inside the exterior member 50 made of a laminate film.
  • the electrode structure 21 can be produced by laminating the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 with the separator 26 and the electrolyte layer 28 interposed therebetween, and then winding the laminated structure.
  • a positive electrode lead portion 23 is attached to the positive electrode member 22, and a negative electrode lead portion 25 is attached to the negative electrode member 24.
  • the outermost periphery of the electrode structure 21 is protected by a protective tape 29.
  • the positive electrode lead portion 23 and the negative electrode lead portion 25 protrude in the same direction from the inside of the exterior member 50 toward the outside.
  • the positive electrode lead portion 23 is made of a conductive material such as aluminum.
  • the negative electrode lead portion 25 is formed from a conductive material such as copper, nickel, and stainless steel. These conductive materials have, for example, a thin plate shape or a mesh shape.
  • the exterior member 50 is a single film that can be folded in the direction of the arrow R shown in FIG. 12, and a recess (emboss) for housing the electrode structure 21 is provided in a part of the exterior member 50.
  • the exterior member 50 is, for example, a laminate film in which a fusion layer, a metal layer, and a surface protective layer are laminated in this order. In the manufacturing process of the lithium ion secondary battery, after the exterior member 50 is folded so that the fusion layers face each other via the electrode structure 21, the outer peripheral edges of the fusion layers are fused.
  • the exterior member 50 may be one in which two laminated films are bonded together with an adhesive or the like.
  • the fusion layer is made of, for example, a film such as polyethylene or polypropylene.
  • the metal layer is made of, for example, aluminum foil.
  • the surface protective layer is made of, for example, nylon or polyethylene terephthalate.
  • the exterior member 50 is an aluminum laminate film in which a polyethylene film, an aluminum foil, and a nylon film are laminated in this order.
  • the exterior member 50 may be a laminate film having another laminated structure, a polymer film such as polypropylene, or a metal film.
  • a nylon film (thickness 30 ⁇ m), an aluminum foil (thickness 40 ⁇ m), and an unstretched polypropylene film (thickness 30 ⁇ m) are laminated in this order from the outside in a moisture resistant aluminum laminate film (total thickness) 100 ⁇ m).
  • an adhesion film 51 is inserted between the exterior member 50 and the positive electrode lead portion 23 and between the exterior member 50 and the negative electrode lead portion 25.
  • the adhesion film 51 is made of a material having adhesion to the positive electrode lead portion 23 and the negative electrode lead portion 25, such as a polyolefin resin, and more specifically, a polyolefin resin such as polyethylene, polypropylene, modified polyethylene, and modified polypropylene. .
  • the positive electrode member 22 has a positive electrode active material layer 22B on one or both surfaces of the positive electrode current collector 22A.
  • the negative electrode member 24 has a negative electrode active material layer 24B on one or both surfaces of the negative electrode current collector 24A.
  • Example 5 an application example of the present disclosure will be described.
  • the secondary battery charging device, temperature information acquisition device, secondary battery charging method, and electrochemical impedance of the present disclosure according to the first to second embodiments of the present disclosure described in the first to fourth embodiments ⁇ Spectrum in-situ measurement method is a machine / equipment / apparatus / apparatus / system (collection of multiple devices) that can use secondary battery as power source for driving / operation or power storage source for power storage.
  • a secondary battery (specifically, a lithium ion secondary battery) used as a power source may be a main power source (a power source used preferentially), or an auxiliary power source (in place of the main power source, or Or a power source used by switching from the main power source).
  • the main power source is not limited to a lithium ion secondary battery.
  • the secondary battery specifically, lithium ion secondary battery
  • driving of a power driving force conversion device specifically, for example, a power motor
  • the secondary battery (specifically, a lithium ion secondary battery) in the present disclosure is applied to a battery pack, an electric vehicle, an electric power storage system, an electric power supply system, an electric tool, an electronic device, an electric device, and the like. Is effective. Since excellent battery characteristics are required, it is possible to effectively improve performance by applying the present disclosure to a lithium ion secondary battery.
  • the battery pack is a power source using a lithium ion secondary battery, and is a so-called assembled battery or the like.
  • the electric vehicle is a vehicle that operates (runs) using a lithium ion secondary battery as a driving power source, and may be an automobile (hybrid automobile or the like) that is provided with a driving source other than the secondary battery.
  • the power storage system is a system that uses a lithium ion secondary battery as a power storage source.
  • a lithium ion secondary battery that is a power storage source
  • An electric power tool is a tool in which a movable part (for example, a drill etc.) moves by using a lithium ion secondary battery as a driving power source.
  • Electronic devices and electric devices are devices that exhibit various functions using a lithium ion secondary battery as a power source (power supply source) for operation.
  • the battery pack is a simple battery pack (so-called soft pack) using one lithium ion secondary battery, and is mounted on, for example, an electronic device typified by a smartphone.
  • the battery pack includes an assembled battery composed of six lithium ion secondary batteries connected in two parallel three series.
  • the connection form of a lithium ion secondary battery may be in series, in parallel, or a mixed type of both.
  • FIG. 14 is a schematic perspective view of a disassembled battery pack using single cells.
  • the battery pack is a simple battery pack (so-called soft pack) using one lithium ion secondary battery, and is mounted on, for example, an electronic device typified by a smartphone.
  • the battery pack includes a power source 61 composed of the lithium ion secondary battery described in Example 1 and Example 4 (Example 4 in the illustrated example), and a circuit board 63 connected to the power source 61.
  • a positive electrode lead portion 23 and a negative electrode lead portion 25 are attached to the power supply 61.
  • a pair of adhesive tapes 65 are attached to both sides of the power source 61.
  • the circuit board 63 is provided with a protection circuit (PCM: Protection Circuit Module).
  • PCM Protection Circuit Module
  • the circuit board 63 is connected to the positive electrode lead portion 23 via the tab 62A, and is connected to the negative electrode lead portion 25 via the tab 62B. Further, a lead wire 64 with a connector for external connection is connected to the circuit board 63.
  • the circuit board 63 is protected from above and below by a label 66 and an insulating sheet 67. By affixing the label 66, the circuit board 63 and the insulating sheet 67 are fixed.
  • the secondary battery charging device 10 described in the first to third embodiments is mounted on the circuit board 63.
  • the power management integrated circuit mounted on the smartphone can also function as the secondary battery charging device 10 described in the first to third embodiments. That is, the power management integrated circuit may be operated by software that can function as the secondary battery charging device 10 described in the first to third embodiments.
  • FIG. 15A shows a block diagram showing a configuration of an electric vehicle such as a hybrid vehicle which is an example of the electric vehicle.
  • the electric vehicle includes, for example, a control unit 101, various sensors 102, a power source 103, an engine 111, a generator 112, inverters 113 and 114, a driving motor 115, a differential device 116, a metal housing 100.
  • a transmission 117 and a clutch 118 are provided.
  • the electric vehicle includes, for example, a front wheel drive shaft 121, a front wheel 122, a rear wheel drive shaft 123, and a rear wheel 124 connected to the differential device 116 and the transmission 117.
  • the electric vehicle can travel using, for example, either the engine 111 or the motor 115 as a drive source.
  • the engine 111 is a main power source, for example, a gasoline engine or the like.
  • the driving force (rotational force) of the engine 111 is transmitted to the front wheel 122 or the rear wheel 124 via, for example, the differential device 116 that is a driving unit, the transmission 117, and the clutch 118.
  • the rotational force of the engine 111 is also transmitted to the generator 112, and the generator 112 generates alternating current power using the rotational force.
  • the alternating current power is converted into direct current power through the inverter 114 and stored in the power source 103. .
  • the motor 115 which is a conversion unit is used as a power source
  • power (DC power) supplied from the power source 103 is converted into AC power via the inverter 113, and the motor 115 is driven using AC power.
  • the driving force (rotational force) converted from electric power by the motor 115 is transmitted to the front wheel 122 or the rear wheel 124 via, for example, the differential device 116 as a driving unit, the transmission 117, and the clutch 118.
  • the resistance force at the time of deceleration may be transmitted as a rotational force to the motor 115, and the motor 115 may generate AC power using the rotational force.
  • AC power is converted to DC power via the inverter 113, and DC regenerative power is stored in the power source 103.
  • the control unit 101 controls the operation of the entire electric vehicle, and includes, for example, a CPU and the secondary battery charging device 10 described in the first to third embodiments.
  • the power source 103 includes one or more lithium ion secondary batteries (not shown) described in the first and fourth embodiments.
  • the power supply 103 can be configured to be connected to an external power supply and accumulate power by receiving power supply from the external power supply.
  • the various sensors 102 are used, for example, to control the rotational speed of the engine 111 and to control the opening of a throttle valve (not shown) (throttle opening).
  • the various sensors 102 include, for example, a speed sensor, an acceleration sensor, an engine speed sensor, and the like.
  • the electric vehicle may be a vehicle (electric vehicle) that operates using only the power source 103 and the motor 115 without using the engine 111.
  • FIG. 15B shows a block diagram showing the configuration of the power storage system (power supply system).
  • the power storage system includes, for example, a control unit 131, a power source 132, a smart meter 133, and a power hub 134 in a house 130 such as a general house and a commercial building.
  • the power source 132 is connected to, for example, an electric device (electronic device) 135 installed inside the house 130 and can be connected to an electric vehicle 137 stopped outside the house 130.
  • the power source 132 is connected to, for example, a private power generator 136 installed in the house 130 via a power hub 134 and can be connected to an external centralized power system 138 via the smart meter 133 and the power hub 134. is there.
  • the electric device (electronic device) 135 includes, for example, one or more home appliances. Examples of the home appliance include a refrigerator, an air conditioner, a television receiver, and a water heater.
  • the private power generator 136 is composed of, for example, a solar power generator or a wind power generator.
  • Examples of the electric vehicle 137 include an electric vehicle, a hybrid vehicle, an electric motorcycle, an electric bicycle, and Segway (registered trademark).
  • Examples of the centralized power system 138 include a commercial power source, a power generation device, a power transmission network, and a smart grid (next-generation power transmission network), and examples thereof include a thermal power plant, a nuclear power plant, a hydroelectric power plant, and a wind power plant.
  • Examples of the power generation device provided in the centralized power system 138 include various solar cells, fuel cells, wind power generation devices, micro hydropower generation devices, geothermal power generation devices, etc. It is not limited to these.
  • the control unit 131 controls the operation of the entire power storage system (including the use state of the power supply 132), and includes, for example, a CPU and the secondary described in the first to third embodiments.
  • a battery charger 10 is provided.
  • the power source 132 includes one or more lithium ion secondary batteries (not shown) described in the first and fourth embodiments.
  • the smart meter 133 is, for example, a network-compatible power meter installed in the house 130 on the power demand side, and can communicate with the power supply side. For example, the smart meter 133 can efficiently and stably supply energy by controlling the balance between supply and demand in the house 130 while communicating with the outside.
  • the power storage system for example, power is accumulated in the power source 132 from the centralized power system 138 that is an external power source via the smart meter 133 and the power hub 134, and from the private power generator 136 that is an independent power source via the power hub 134.
  • power is stored in the power source 132. Since the electric power stored in the power supply 132 is supplied to the electric device (electronic device) 135 and the electric vehicle 137 in accordance with an instruction from the control unit 131, the electric device (electronic device) 135 can be operated and the electric device The vehicle 137 can be charged.
  • the power storage system is a system that makes it possible to store and supply power in the house 130 using the power source 132.
  • the power stored in the power supply 132 can be used arbitrarily. Therefore, for example, power can be stored in the power supply 132 from the centralized power system 138 at midnight when the electricity charge is low, and the power stored in the power supply 132 can be used during the day when the electricity charge is high.
  • the power storage system described above may be installed for each house (one household), or may be installed for a plurality of houses (multiple households).
  • FIG. 15C shows a block diagram showing the configuration of the electric tool.
  • the electric tool is, for example, an electric drill, and includes a control unit 141 and a power source 142 inside a tool main body 140 made of a plastic material or the like.
  • a drill portion 143 that is a movable portion is rotatably attached to the tool main body 140.
  • the control unit 141 controls the operation of the entire power tool (including the usage state of the power source 142), and includes, for example, a CPU and the secondary battery described in the first to third embodiments.
  • a charging device 10 is provided.
  • the power source 142 includes one or more lithium ion secondary batteries (not shown) described in the first embodiment and the fourth embodiment.
  • the control unit 141 supplies power from the power source 142 to the drill unit 143 in response to an operation switch (not shown).
  • the configuration and structure of the secondary battery charging device, temperature information acquisition device, secondary battery charging method, and electrochemical impedance spectrum in-situ measurement method described in the examples are examples, and may be changed as appropriate. it can.
  • the electrode structure may be stacked as well as wound.
  • the secondary battery is not limited to a lithium ion secondary battery.
  • the positive electrode member, the negative electrode member, the non-aqueous electrolyte, and the like that constitute the above-described lithium ion secondary battery will be described.
  • the electrolyte layer 28 includes a non-aqueous electrolyte solution and a holding polymer compound, and the non-aqueous electrolyte solution may be held by the holding polymer compound.
  • Such an electrolyte layer 28 is a gel electrolyte, and high ionic conductivity (for example, 1 mS / cm or more at room temperature) is obtained, and leakage of the non-aqueous electrolyte is prevented.
  • the electrolyte layer 28 may further contain other materials such as additives.
  • Table 5 below can be exemplified as the composition of the non-aqueous electrolyte solution.
  • Organic solvent EC / PC 1/1 by mass ratio
  • Lithium salt constituting non-aqueous electrolyte LiPF 6 1.0 mol / liter
  • Other additives Vinylene carbonate (VC) 1% by mass
  • the solvent of the non-aqueous electrolyte solution is a wide concept including not only a liquid material but also a material having ion conductivity capable of dissociating an electrolyte salt. . Therefore, when using a polymer compound having ion conductivity, the polymer compound is also included in the solvent.
  • a non-aqueous electrolyte solution may be used as it is. In this case, the electrode structure 21 is impregnated with the nonaqueous electrolytic solution.
  • a non-aqueous electrolyte solution is prepared. Then, a non-aqueous electrolyte solution, a holding polymer compound, and an organic solvent (dimethyl carbonate) are mixed to prepare a sol precursor solution.
  • the precursor solution is dried to form the gel electrolyte layer 28.
  • the lithium ion secondary battery provided with the gel electrolyte layer 28 can be manufactured based on, for example, the following three types of procedures.
  • the positive electrode active material layer 22B is formed on both surfaces of the positive electrode current collector 22A, and the negative electrode active material layer 24B is formed on both surfaces of the negative electrode current collector 24A.
  • a non-aqueous electrolyte solution, a holding polymer compound, and an organic solvent are mixed to prepare a sol precursor solution.
  • a precursor solution is dried and the gel-like electrolyte layer 28 is formed.
  • the positive electrode lead portion 23 is attached to the positive electrode current collector 22A, and the negative electrode lead portion 25 is attached to the negative electrode current collector 24A.
  • the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 are laminated through a separator 26 made of a microporous polypropylene film having a thickness of 26 ⁇ m, and wound to produce the electrode structure 21, and then the outermost peripheral portion is protected.
  • a tape 29 is affixed.
  • the outer peripheral edge portions of the exterior member 50 are adhered to each other using a heat fusion method or the like, and the electrode structure 21 is attached inside the exterior member 50.
  • An adhesion film (acid-modified propylene film having a thickness of 50 ⁇ m) 51 is inserted between the positive electrode lead portion 23 and the negative electrode lead portion 25 and the exterior member 50.
  • the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 are produced. Then, the positive electrode lead portion 23 is attached to the positive electrode member 22, and the negative electrode lead portion 25 is attached to the negative electrode member 24. Thereafter, the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 are laminated via the separator 26 and wound to produce a wound body that is a precursor of the electrode structure 21, and then a protective tape is provided on the outermost peripheral portion of the wound body. 29 is pasted. Next, after folding the exterior member 50 so as to sandwich the wound body, the remaining outer peripheral edge portion except for the outer peripheral edge portion on one side of the exterior member 50 is bonded using a heat sealing method or the like to form a bag shape A wound body is housed inside the exterior member 50.
  • a non-aqueous electrolyte solution a monomer that is a raw material for the polymer compound, a polymerization initiator, and other materials such as a polymerization inhibitor as necessary are mixed to prepare an electrolyte composition.
  • the exterior member 50 is sealed using the heat sealing
  • the monomer is thermally polymerized to form a polymer compound.
  • the gel electrolyte layer 28 is formed.
  • a wound body is produced in the same manner as in the second procedure, except that the separator 26 coated with the polymer compound on both sides is used. 50 is housed inside.
  • the polymer compound applied to the separator 26 is, for example, a polymer (homopolymer, copolymer, or multi-component copolymer) containing vinylidene fluoride as a component. Specifically, polyvinylidene fluoride, a binary copolymer containing vinylidene fluoride and hexafluoropropylene as components, and a ternary copolymer containing vinylidene fluoride, hexafluoropropylene and chlorotrifluoroethylene as components. Such as coalescence.
  • One or two or more other polymer compounds may be used together with the polymer containing vinylidene fluoride as a component. Thereafter, a non-aqueous electrolyte solution is prepared and injected into the exterior member 50, and then the opening of the exterior member 50 is sealed using a heat sealing method or the like. Next, the exterior member 50 is heated while applying a load, and the separator 26 is brought into close contact with the positive electrode member 22 and the negative electrode member 24 through the polymer compound. As a result, the non-aqueous electrolytic solution is impregnated into the polymer compound, and the polymer compound is gelled to form the electrolyte layer 28.
  • the swelling of the lithium ion secondary battery is suppressed more than in the first procedure. Further, in the third procedure, compared with the second procedure, the solvent and the monomer that is a raw material of the polymer compound hardly remain in the electrolyte layer 28, so that the formation process of the polymer compound is well controlled. The Therefore, the positive electrode member 22, the negative electrode member 24, the separator 26, and the electrolyte layer 28 are sufficiently adhered.
  • the positive electrode mixture is mixed with an organic solvent (N-methyl-2-pyrrolidone) to obtain a paste-like positive electrode mixture slurry.
  • an organic solvent N-methyl-2-pyrrolidone
  • the positive electrode mixture slurry is applied to both surfaces of the belt-like positive electrode current collector 22A using a coating apparatus, and then the positive electrode mixture slurry is dried to form the positive electrode active material layer 22B.
  • the positive electrode active material layer 22B is compression-molded using a roll press machine.
  • Li 1.15 (Mn 0.65 Ni 0.22 Co 0.13 ) 0.85 O 2 is used as the positive electrode active material
  • NiSO 4 nickel sulfate
  • CoSO 4 cobalt sulfate
  • MnSO 4 manganese sulfate
  • the mixture was dispersed in water to prepare an aqueous solution.
  • sodium hydroxide (NaOH) was added to the aqueous solution to obtain a coprecipitate (manganese / nickel / cobalt composite coprecipitate hydroxide).
  • the coprecipitate was washed with water and dried, and then lithium hydroxide monohydrate was added to the coprecipitate to obtain a precursor.
  • the said positive electrode active material was able to be obtained by baking a precursor (800 degreeC x 10 hours) in air
  • the negative electrode member 24 can also be produced based on the following method. That is, first, 97 parts by mass of a negative electrode active material (graphite, graphite) and 3 parts by mass of a negative electrode binder (polyvinylidene fluoride) are mixed to obtain a negative electrode mixture.
  • the average particle diameter d 50 of graphite is 20 ⁇ m.
  • the negative electrode binder for example, a mixture of 1.5 parts by mass of an acrylic modified styrene-butadiene copolymer and 1.5 parts by mass of carboxymethyl cellulose is used. Then, the negative electrode mixture is mixed with water to obtain a paste-like negative electrode mixture slurry.
  • the negative electrode mixture slurry is applied to both surfaces of the strip-shaped negative electrode current collector 24A using a coating apparatus, and then the negative electrode mixture slurry is dried to form the negative electrode active material layer 24B. And the negative electrode active material layer 24B is compression-molded using a roll press machine.
  • a negative electrode active material silicon
  • a negative electrode binder precursor polyamic acid
  • the average particle diameter d 50 of silicon is 1 ⁇ m.
  • N-methyl-2-pyrrolidone and N, N-dimethylacetamide are used as the solvent for the polyamic acid.
  • the negative electrode mixture slurry is heated in a vacuum atmosphere under conditions of 100 ° C. ⁇ 12 hours. Thereby, polyimide which is a negative electrode binder is formed.
  • binders for the positive electrode member and the negative electrode member include synthetic rubbers such as styrene butadiene rubber, fluorine rubber, and ethylene propylene diene; fluorine resins such as polyvinylidene fluoride, polyvinyl fluoride, polyimide, and polytetrafluoroethylene. Examples thereof include a polymer material such as a resin.
  • the conductive agent in the positive electrode member and the negative electrode member can include carbon materials such as graphite, carbon black, graphite, acetylene black, and ketjen black. If the material has conductivity, a metal material, A conductive polymer can also be used.
  • Examples of the material constituting the negative electrode active material layer include a carbon material. Since the carbon material has very little change in crystal structure during insertion and extraction of lithium, a high energy density can be stably obtained. Further, since the carbon material also functions as a negative electrode conductive agent, the conductivity of the negative electrode active material layer is improved. Examples of the carbon material include graphitizable carbon (soft carbon), non-graphitizable carbon (hard carbon), graphite (graphite), and a highly crystalline carbon material having a developed crystal structure. However, the (002) plane spacing in non-graphitizable carbon is preferably 0.37 nm or more, and the (002) plane spacing in graphite is preferably 0.34 nm or less.
  • the carbon material for example, pyrolytic carbons; cokes such as pitch coke, needle coke, and petroleum coke; graphites; glassy carbon fibers; polymer compounds such as phenol resin and furan resin are suitable.
  • Organic polymer compound fired bodies obtainable by firing (carbonization) at temperature; carbon fibers; activated carbon; carbon blacks; polymers such as polyacetylene, and the like.
  • examples of the carbon material may include low crystalline carbon that has been heat-treated at a temperature of about 1000 ° C. or lower, or amorphous carbon.
  • the shape of the carbon material may be any of a fibrous shape, a spherical shape, a granular shape, and a scale shape.
  • a material constituting the negative electrode active material layer for example, a material containing one or more metal elements or metalloid elements as a constituent element (hereinafter referred to as “metal-based material”).
  • the metal-based material may be any of a simple substance, an alloy, and a compound, or may be a material composed of two or more of these, or a material having at least one of these one or two or more phases. It may be.
  • the alloy includes a material including one or more metal elements and one or more metalloid elements in addition to a material composed of two or more metal elements.
  • the alloy may contain a nonmetallic element. Examples of the structure of the metal-based material include a solid solution, a eutectic (eutectic mixture), an intermetallic compound, and two or more kinds of these coexisting substances.
  • metal elements and metalloid elements include metal elements and metalloid elements that can form an alloy with lithium.
  • silicon (Si) and tin (Sn) are preferable from the viewpoint that they have an excellent ability to occlude and release lithium, and a significantly high energy density can be obtained.
  • Examples of the material containing silicon as a constituent element include a simple substance of silicon, a silicon alloy, and a silicon compound. The material may be composed of two or more of these, or one or more of these. A material having at least a part of the above phase may be used.
  • Examples of the material containing tin as a constituent element include a simple substance of tin, a tin alloy, and a tin compound. The material may be composed of two or more of these, or one or more of these. A material having at least a part of the above phase may be used.
  • the simple substance means a simple substance in a general sense, and may contain a small amount of impurities, and does not necessarily mean 100% purity.
  • the material constituting the negative electrode active material layer include metal oxides such as iron oxide, ruthenium oxide, and molybdenum oxide; and polymer compounds such as polyacetylene, polyaniline, and polypyrrole.
  • the material which comprises a negative electrode active material layer contains both the carbon material and the metal type material for the following reasons. That is, a metal material, particularly a material containing at least one of silicon and tin as a constituent element has an advantage of high theoretical capacity, but easily expands and contracts violently during charge and discharge.
  • the carbon material has an advantage that the theoretical capacity is low, but it is difficult to expand and contract during charging and discharging. Therefore, by using both the carbon material and the metal-based material, expansion / contraction during charging / discharging is suppressed while obtaining a high theoretical capacity (in other words, battery capacity).
  • a rechargeable battery charging device comprising: The temperature information acquisition device collects a plurality of charging current data and charging voltage data in time series during the charging of the secondary battery, and the internal temperature of the secondary battery based on the collected charging current data and charging voltage data. Get The charging control device charges the secondary battery by controlling a charging current for charging the secondary battery so that the internal temperature of the secondary battery acquired by the temperature information acquisition device falls within a predetermined temperature range. Secondary battery charger.
  • the temperature information acquisition device can charge the secondary battery.
  • the secondary battery charging device according to [A02], wherein an electrochemical impedance spectrum of the secondary battery is acquired based on M sets of data.
  • the temperature information acquisition device performs Fourier transform or wavelet transform on a plurality of the collected charging current data and charging voltage data, obtains the internal resistance value of the secondary battery based on the conversion result, and calculates the internal resistance value from the internal resistance value.
  • the secondary battery charging device according to any one of [A01] to [A03], which acquires an internal temperature of the secondary battery. [B01] ⁇ Secondary Battery Charging Device ...
  • a rechargeable battery charging device comprising: The temperature information acquisition device obtains the internal resistance value of the secondary battery from the AC impedance measurement value obtained by flowing an AC current between the first lead part and the second lead part during charging of the secondary battery, Obtain the internal temperature of the secondary battery from the internal resistance value, The charging control device charges the secondary battery by controlling a charging current for charging the secondary battery so that the internal temperature of the secondary battery acquired by the temperature information acquisition device falls within a predetermined temperature range.
  • Temperature information acquisition device for acquiring the internal temperature of a secondary battery, Temperature information acquisition that collects multiple charging current data and charging voltage data in time series during secondary battery charging and acquires the internal temperature of the secondary battery based on the collected charging current data and charging voltage data apparatus.
  • the temperature information acquisition apparatus according to the M sets of data from the primary to the M order, determined in the p-th time unit t p represented by the following formula (a) [C01].
  • the plurality of collected charging current data and charging voltage data are subjected to Fourier transform or wavelet transform, the internal resistance value of the secondary battery is obtained based on the conversion result, and the internal temperature of the secondary battery is determined from the internal resistance value.
  • Temperature information acquisition device second aspect
  • a temperature information acquisition device that acquires the internal temperature of the secondary battery in which the first lead portion and the second lead portion are attached to the one end portion and the other end portion, While the secondary battery is being charged, the internal resistance value of the secondary battery is obtained from the AC impedance measurement value obtained by passing an alternating current between the first lead portion and the second lead portion, and the secondary resistance is obtained from the internal resistance value.
  • a temperature information acquisition device that acquires the internal temperature of the battery.
  • ⁇ Secondary Battery Charging Method: First Aspect During charging of the secondary battery, a plurality of charging current data and charging voltage data are collected in time series, and the internal temperature of the secondary battery is acquired based on the collected charging current data and charging voltage data. And charging the secondary battery by controlling the charging current so that the internal temperature of the secondary battery falls within a predetermined temperature range.
  • a time length T / (M ⁇ 2 M ) obtained by dividing a predetermined time T into (N ⁇ 2 M ) is a unit time t.
  • the plurality of collected charging current data and charging voltage data are subjected to Fourier transform or wavelet transform, the internal resistance value of the secondary battery is obtained based on the conversion result, and the internal temperature of the secondary battery is determined from the internal resistance value.
  • the charging method of the secondary battery according to any one of [E01] to [E03].
  • the surface temperature of the secondary battery is measured, the internal temperature of the secondary battery is estimated from the surface temperature measurement result, and the difference between the estimated internal temperature of the secondary battery and the acquired internal temperature of the secondary battery When the battery temperature exceeds a predetermined temperature difference, the secondary battery charging method according to any one of [E01] to [E04], which notifies the fact.
  • Secondary battery charging method Second embodiment >> There is a positive electrode member, a negative electrode member, a separator and an electrolyte, and the wound electrode structure is formed by the positive electrode member, the separator and the negative electrode member, and either one of the positive electrode member and the negative electrode member constituting the wound electrode structure
  • a charging method for a secondary battery which acquires the internal temperature of the battery and charges the secondary battery by controlling the charging current so that the acquired internal temperature of the secondary battery falls within a predetermined temperature range.
  • the surface temperature of the secondary battery is measured, the internal temperature of the secondary battery is estimated from the surface temperature measurement result, and the difference between the estimated internal temperature of the secondary battery and the acquired internal temperature of the secondary battery When the battery temperature exceeds a predetermined temperature difference, the secondary battery charging method according to [F01], which notifies the fact.
  • Battery pack A battery pack having a secondary battery, a control means for performing control related to the secondary battery, and an exterior member enclosing the secondary battery, A battery pack provided with the secondary battery charger according to any one of [A01] to [B01] in the control means.
  • [H02] ⁇ Electric vehicle An electric vehicle having a conversion device that receives power supplied from a secondary battery and converts it into driving force of the vehicle, and a control device that performs information processing related to vehicle control based on information related to the secondary battery, An electric vehicle in which the control device includes the secondary battery charging device according to any one of [A01] to [B01].
  • the control device includes the secondary battery charging device according to any one of [A01] to [B01].
  • [H03] ⁇ Power storage system >> Secondary battery, and The secondary battery charging device according to any one of [A01] to [B01], Power storage system equipped with.
  • [H04] ⁇ Power tool >> Secondary battery, A movable part to which power is supplied from the secondary battery; and The secondary battery charging device according to any one of [A01] to [B01], Power tool equipped with.
  • Electrode structure housing member battery can
  • 14 Battery cover
  • 15 Safety valve mechanism
  • 16 heat sensitive resistance element (PTC element, Positive-Temperature-Coefficient element)
  • 17 gasket
  • 18 center pin
  • 20 ... secondary battery
  • 21 ... electrode structure 22 ... positive electrode member, 22A ... positive electrode current collector, 22B ... positive electrode active material layer, 23 ... positive electrode lead part, 24 ... negative electrode member, 24A ... negative electrode current collector, 24B ... negative electrode active material layer, 25 ... negative electrode lead part, 26 ... separator, 28 ...
  • electrolyte layer, 29 ... protective tape, 30 ... charge control device, 31 ... memory 32 ... Switch control unit, 33 ... Switch unit, 34 ... Warm Detection element, 35, 36 ... external terminal, 40, 40A ... temperature information acquisition device, 41 ... current measurement unit, 42 ... voltage measurement unit, 50 ... exterior member, 51 ... Adhesion film, 61 ... Power supply, 62A, 62B ... Tab, 63 ... Circuit board, 64 ... Lead wire with connector, 65 ... Adhesive tape, 66 ... Label, 67 ... Insulating sheet, 100 ... casing, 101 ... control unit, 102 ... various sensors, 103 ... power supply, 111 ... engine, 112 ...

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Abstract

二次電池充電装置は、二次電池20を充電するための充電電流を制御する充電制御装置30、及び、二次電池20の内部温度を取得する温度情報取得装置40を備えており、温度情報取得装置40は、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、温度情報取得装置40によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置30は、二次電池20を充電するための充電電流を制御して二次電池20を充電する。

Description

二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法
 本開示は、二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法に関する。
 近年、スマートフォンの普及が急速に進んでいる。スマートフォンは、従来型の携帯電話機に比べて、より高性能なプロセッサを搭載しており、表示画面が大きく、また、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)通信等の多くの機能を有しており、消費電力も格段に増加している。そして、これに合わせて、搭載する二次電池の高容量化が進んでいるが、薄さや軽さといった商品性とのバランスを考慮すると、消費電力の増加分に見合うような大きな二次電池の搭載は困難であり、その結果、スマートフォンの使用者には慢性的な電池容量不足が強いられている。そして、このような状況を打破する方法の1つとして、急速充電技術が注目されている。短時間で充電することができれば、外出前の少しの時間でスマートフォンに搭載された二次電池を充電したり、出先等で継ぎ足し充電するといった使い方ができるようになり、比較的小さな二次電池であっても、その不便さを補うことが可能となる。
 二次電池の充電において急速充電を困難にする最も大きな要因は劣化である。つまり、急速充電のために大電流を流すと、二次電池の劣化が急速に進み、二次電池の寿命が短くなってしまう。急速充電による劣化のモードは幾つかあり、どのモードが主要因となるかはケース・バイ・ケースであるが、その中でも、温度が絡む劣化モードは代表的な劣化モードの1つである。即ち、急速充電をしようとして大電流を流すと、二次電池の内部で大きなジュール熱が生じ、その熱によって劣化の原因となる副反応(例えば、活物質表面における被膜形成やガス発生)の反応速度が加速されてしまう。劣化に大きな温度依存性があることは、例えば、下記の非特許文献1にも詳しく述べられている。
 例えば、特開平4-372534号公報には、二次電池充電制御装置の発明が開示されている。具体的には、この二次電池充電制御装置は、
 二次電池に内蔵された温度検知器からの温度情報を読み取る二次電池内部温度検出部、及び、
 二次電池内部温度検出部で検出された温度情報に応じて充電電流を制御する充電電流制御部、
を備えている。二次電池内部温度検出部はサーミスタから構成されている。但し、二次電池内部温度検出部が二次電池の内部のどの部分に配置されているかに関して、具体的には、何ら言及されていない。
 あるいは又、例えば、特開2005-065476号公報には、電池温度を検出して、電池温度が保持設定温度となるように平均充電電流を制御し、電池温度を保持設定温度に保持しながら充電する温度保持充電工程から成る電池の充電方法の発明が開示されている。電池温度の検出は、電池に密着するように配置された温度センサーによってなされる。
 あるいは又、例えば、特開2008-204800号公報には、
 二次電池の少なくとも温度を検出するステップと、
 検出された温度に対応した二次電池の内部抵抗値を求めるステップと、
 検出された温度と内部抵抗値とから、充電電流を流しても過温度とならない最大レベルの充電電流値を最適充電電流値として求めるステップと、
 求められた最適充電電流値の電流を供給するステップ、
とを含む、負極と正極との間に耐熱層を有する非水系電解質二次電池を急速充電するための非水系電解質二次電池の急速充電方法が開示されている。二次電池の温度検出は、二次電池の表面において行われる。そして、検出された温度と内部抵抗値との関係が予め求められている。即ち、この特許公開公報に開示された技術にあっては、二次電池の表面において測定された二次電池の表面温度から内部抵抗値を求めている。
 ところで、リチウムイオン二次電池は、銅箔やアルミニウム箔等の高い熱伝導率を有する材料を集電体として用いており、また、正極部材を構成する導電助剤や負極部材を構成する負極活物質にも熱伝導率が高い値を有するカーボンが、屡々、用いられている。それ故、二次電池の内部温度と二次電池の表面温度との間には大きな差がないと考えられていた。然るに、本発明者が、リチウムイオン二次電池の負極部分を抜き出した半電池を作製し、その集電体間の断面の温度分布を顕微サーモビューアー装置を用いてその場(in-situ)観察したところ、集電体や活物質間の接触は必ずしも伝熱的ではなく、巨視的にはむしろ、断熱的な状態になっていることが判明した。即ち、二次電池のフルセルにおいても、電池内部は断熱的であり、内部温度と二次電池の表面温度との間には差があることが示唆された。
 活物質層がカーボン層から構成された電極(以下、『作用極』と呼ぶ)と、その対極であるリチウム電極とから成る試験用の半電池を用いて、7Cにて充放電サイクル中の顕微サーモビューアー観察を行って得られた内部温度分布の写真を図16Bに示す。カーボン層の表面側(図16Bに「A」で示す)ではリチウム化/脱リチウム化のエンタルピー変化に伴う温度変化が激しく生じているのに対して、カーボン層の下部(図16Bに「C」で示す)では温度変化が小さい様子が判った。温度変化には2つの成分があり、その内の1つは、充電でも放電でも温度が上昇する「ジュール熱」の成分(即ち、ベースラインの傾きの成分)であり、もう1つは、充電と放電で吸熱と発熱が入れ替わる「エンタルピー」の成分である。
 図16Aに、充放電サイクルにおける二次電池内部の各領域における平均温度の推移、及び、電位変化を示す。図中、「B」はカーボン層の表面「A」とカーボン層の下部「C」の間の領域を示し、「D」は対極リチウムを示し、「E」は作用極集電体を示し、「F」は対極集電体を示す。各領域における温度変化(ベースラインの傾きで表される)は以下の表1のとおりであった。尚、表1において、昇温を「+」で示し、降温を「-」で示す。
〈表1〉
領域  
A   +1.2゜C/分
B   +2.0゜C/分
C   +2.7゜C/分
D   -0.38゜C/分
E   +1.3゜C/分
F   +1.6゜C/分
 半電池の内部温度測定の結果、作用極集電体に近いカーボン層の領域ほど、強く加熱され、また、カーボン層全体の温度上昇は、他の部材の温度上昇よりも大きいことが判った。即ち、発生したジュール熱は、カーボン層に蓄積される傾向にあることが判った。更には、図17の左手側に示すように、充電を開始すると、領域A、領域B、領域Cの順に温度が下がる。また、充電完了後、7分以上放置しても、領域A、領域B、領域Cの温度には殆ど変化が生じなかった。即ち、カーボン層は銅等から成る集電体と接しているが、高い断熱性を有していることが判った。更には、図17の右手側に示すように、放電を開始すると、領域A、領域B、領域Cの順に温度が上がることが判った。即ち、温度変化は、充電過程と放電過程で可逆的であることが判った。
 顕微サーモビューアー観察、即ち、リチウム化/脱リチウム化に伴う負極部材の温度変化をその場(in situ)観察するために、日本アビオニクス株式会社製のサーモビューアーInfReC H8000を用いた。また、試験用のリチウムイオン二次電池として断面観察用のセルを使用した。セルにおける窓材として、サーモビューアーの観察波長域において透明性が高く、且つ、可視光観察も可能なサファイアガラスを用いた。3電極系の電気化学測定には、BASF社製のポテンショスタットALS 802Cを使用し、2電極系の電気測定には、横河電機株式会社製のGS610を用いた。試験に用いた負極部材は、和光純薬株式会社の黒鉛/PVdF #9100/NMP=90/10/100(質量比)をホモジナイザーで混合し、50μm厚さの銅箔上にベーカーアプリケーターを用いて厚さ450μmとなるように塗布し、90゜Cで乾燥させ、黒鉛とPVdfの体積密度が1.51となるようにハンドプレス機でプレスして厚さ調整することで作製した。また、セパレータ材料として、ガラス濾紙ADVANTEC GA-55を使用し、電解液として、LiPF6を含むEC/DMC=1/1(体積比)を使用した。尚、LiPF6の濃度を1モル/dm3とした。
特開平4-372534号公報 特開2005-065476号公報 特開2008-204800号公報
M. Broussely, S. Herreyre, P. Biensan, P. Kasztejna, K. Nechev, and R. J. Staniewicz, "Aging mechanism in Li ion cells and calendar life predictions", Journal of Power Sources 97-98, 2001, 13-21.
 特許文献1、特許文献2及び特許文献3に記載されている従来の充電方法に基づき充放電試験を行った後にリチウムイオン二次電池を分解したところ、負極部材表面が著しく劣化しているリチウムイオン二次電池が、多数、発見された。これは、リチウムイオン二次電池の内部温度が精確に測定されていないため、不適切な条件でリチウムイオン二次電池の充電を行ったためであると考えられる。
 従って、本開示の目的は、精確に取得された二次電池の内部温度に基づき二次電池を充電する二次電池充電装置及び二次電池の充電方法、精確に二次電池の内部温度を取得し得る温度情報取得装置、並びに、少ないデータ数で精確に二次電池の内部温度を取得するための電気化学インピーダンス・スペクトルのその場(in situ)計測方法を提供することにある。
 上記の目的を達成するための本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置は、
 二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
 二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
を備えた二次電池充電装置であって、
 温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、
 温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する。
 上記の目的を達成するための本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置は、
 正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
 二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
を備えた二次電池充電装置であって、
 温度情報取得装置は、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、
 温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する。
 上記の目的を達成するための本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置は、二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
 二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得する。
 上記の目的を達成するための本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置は、正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
 二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する。
 上記の目的を達成するための本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法にあっては、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する。
 上記の目的を達成するための本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法は、正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電する二次電池の充電方法であって、
 二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する。
 上記の目的を達成するための本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場(in situ)計測方法は、二次電池充電中に、時系列的に連続した(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを採取し、M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法であって、
 所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
但し、n=0,1,2・・・2Nである。
 本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置、本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法においては、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得するので、二次電池の精確な内部温度を取得することができるし、本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置、本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法においては、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得するので、二次電池の精確な内部温度を取得することができる。そして、以上の結果として、最適な条件で二次電池の充電を行うことが可能となり、二次電池の充電において急速充電を困難にする最も大きな要因である温度が絡む劣化モードの発生を抑制することができ、長期信頼性、優れた長期充放電サイクル特性を有する二次電池を提供することができる。また、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法にあっては、式(A)で表される単位時間tpにおいて充電電流データ及び充電電圧データを求めればよいので、取得すべき充電電流データ及び充電電圧データの数を極限まで減少させることができ、データ処理の時間の短縮、温度情報取得装置の負荷の減少を図ることができ、しかも、精確に二次電池の内部温度を取得することが可能となる。尚、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また、付加的な効果があってもよい。
図1は、実施例1の二次電池の充電方法を説明するための流れ図である。 図2は、実施例1の二次電池充電装置及び温度情報取得装置の概念図である。 図3は、実施例1の二次電池の模式的な断面図である。 図4は、実施例1の二次電池における捲回電極積層体の模式的な一部断面図である。 図5は、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法において、第m次における「p」の値を示す図である。 図6A及び図6Bは、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法における、M組のデータのデータ取得サイクルを示す図、及び、図5とは別の表現で第m次における「p」の値を示す図である。 図7Aは、時間をパラメータとしたマザー・ウェーブレット変換関数Ψの実数部及び虚数部の値の変化を示すグラフであり、図7Bは、(2N+1)の値をパラメータとしたマザー・ウェーブレット変換関数Ψの実数部及び虚数部の値を示す表である。 図8A及び図8Bは、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法を検証するために行った試験の結果を示す図である。 図9は、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法を検証するために行った試験の結果を示す図である。 図10は、実施例2の二次電池充電装置及び温度情報取得装置の概念図である。 図11は、実施例3の二次電池の充電方法を説明するための流れ図である。 図12は、実施例4のラミネートフィルム型の角型の二次電池(リチウムイオン二次電池)の模式的な分解斜視図である。 図13Aは、図12に示したとは別の状態における、実施例4のラミネートフィルム型の二次電池(リチウムイオン二次電池)の模式的な分解斜視図であり、図13Bは、実施例4のラミネートフィルム型の二次電池(リチウムイオン二次電池)における電極構造体の図12、図13Aの矢印A-Aに沿った模式的な断面図である。 図14は、実施例1~実施例4における本開示を二次電池(リチウムイオン二次電池)に適当した適用例(電池パック:単電池)の模式的な分解斜視図である。 図15A、図15B及び図15Cは、それぞれ、実施例5における本開示の適用例(電動車両)の構成を表すブロック図、実施例5における本開示の適用例(電力貯蔵システム)の構成を表すブロック図、及び、実施例5における本開示の適用例(電動工具)の構成を表すブロック図である。 図16A並びに図16Bは、それぞれ、充放電サイクルにおける二次電池内部の各領域の平均温度推移及び電位変化を示す図、並びに、試験用のリチウムイオン二次電池の充放電サイクル中の顕微サーモビューアー観察の結果を示す図である。 図17は、二次電池の充電を開始したとき、二次電池の領域A、領域B、領域Cの順に温度が下がる状態を示すグラフ、及び、二次電池の放電を開始すると、二次電池の領域A、領域B、領域Cの順に温度が上がる状態を示すグラフである。 図18A並びに図18Bは、それぞれ、ナイキストプロットの模式図、並びに、正極部材、負極部材及び電解質(電解質層)の等価回路図である。
 以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定されるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の順序で行う。
1.本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様~第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池の充電方法、並びに、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法、全般に関する説明
2.実施例1(本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法、並びに、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法)
3.実施例2(本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法)
4.実施例3(実施例1~実施例2の変形)
5.実施例4(実施例1~実施例3の変形)
6.実施例5(実施例1~実施例4の二次電池充電装置等の応用例)
7.その他
〈本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様~第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池の充電方法、並びに、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法、全般に関する説明〉
 本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置において、所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次の(2N+1)個の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び(2N+1)個の充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)を1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、上記の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める形態とすることができる。また、本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置あるいは本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法において、所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次の(2N+1)個の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び(2N+1)個の充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)を1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、上記の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める形態とすることができる。そして、これらの形態にあっては、M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する形態とすることができる。
 上記の好ましい形態を含む本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置において、温度情報取得装置は、採取された複数の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)をフーリエ変換し、又は、ウェーブレット(Wavelet)変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する形態とすることができる。また、上記の好ましい形態を含む本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置あるいは上記の好ましい形態を含む開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法において、採取された複数の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)をフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する形態とすることができる。そして、これらの場合、二次電池は、正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有しており、二次電池の内部温度は、正極部材の温度、負極部材の温度、又は、電解質の温度である形態とすることができる。
 本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池の充電方法にあっては、二次電池の表面温度を測定し、表面温度測定結果から二次電池の内部温度を推定し、推定された二次電池の内部温度と取得された二次電池の内部温度との差が所定の温度差ΔTpを超える場合、その旨を通知する形態とすることができる。具体的には、二次電池の内部温度の推定は、例えば、二次電池の伝熱モデルを有限要素法に基づき解析された式を用いて、二次電池の内部抵抗値、並びに、測定された二次電池の表面温度、二次電池の充電電流及び二次電池の充電電圧(場合によっては、更に、二次電池を取り囲む雰囲気の雰囲気温度)から推定することができる。所定の温度差ΔTpとして、0.1゜C乃至1゜Cを挙げることができる。
 本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置あるいは二次電池の充電方法にあっては、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電するが、この充電電流の充電制御は、比例制御(P制御)、又は、微分制御(D制御)、又は、比例・積分・微分制御(PID制御)に基づく形態とすることができる。尚、P制御、D制御、PID制御は、周知の制御方法とすることができる。そして、PID制御にあっては、微分制御(D制御)の効果が負である形態とすることができる。二次電池をリチウムイオン二次電池から構成する場合、もしも、金属リチウムが析出すると、金属リチウムの析出反応は吸熱反応であるが故に、電極表面の温度が低下する。金属リチウムの析出はリチウムイオン二次電池の劣化の原因となる。従って、PID制御において微分制御(D制御)の効果を負とし、電極温度の急激な低下があった場合、それに応じて充電電流を減少させればよい。
 本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池の充電方法にあっては、充電電圧が所定の値に達したならば、二次電池の充電を完了させればよい。場合によっては、充電電圧が所定の値に達した後、定電圧充電(CV充電、Constant Voltage 充電)を行い、充電を完了させる形態とすることもできる。
 以上に説明した各種の好ましい形態を含む本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様~第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池の充電方法、並びに、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法(以下、単に、『本開示』と呼ぶ場合がある)における二次電池として、リチウムイオン二次電池を例示することができるが、これに限定するものではなく、例えば、マグネシウムイオン電池、金属及び合金材料を含む負極活物質を含有する負極部材を有する金属空気二次電池(負極活物質に用いることができる金属及び合金材料として、例えば、スズ、シリコン;リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属;マグネシウム、カルシウム等の第2族元素;アルミニウム等の第13族元素;亜鉛、鉄等の遷移金属;又は、これらの金属を含有する合金材料や化合物を例示することができる)、リチウム-硫黄二次電池、ナトリウム-硫黄二次電池、ナトリウム-塩化ニッケル二次電池、ナトリウムイオン二次電池、多価カチオン二次電池、各種有機二次電池、ニッケル-水素二次電池を挙げることもできる。二次電池、それ自体の構成、構造は、周知の構成、構造とすることができる。
 本開示において、二次電池は、1つであってもよいし、複数、あってもよい。後者の場合、複数の二次電池を直列に接続してもよいし、並列に接続してもよいし、直列に接続された二次電池の組を、複数、並列に接続した組電池としてもよいし、並列に接続された二次電池の組を、複数、直列に接続した組電池としてもよい。組電池にあっては、組電池を構成する全ての二次電池を本開示における二次電池とする形態としてもよいし、組電池を構成する一部の二次電池を本開示における二次電池とする形態としてもよい。組電池の場合、複数の二次電池の内部温度が取得できる。そして、この場合、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電するが、通常、複数の二次電池の内部温度にバラツキが存在するので、複数の二次電池の内、最も内部温度の高い二次電池が所定の温度範囲の上限を超えないように充電電流を制御して、二次電池を充電するといった処理を行えばよい。
 二次電池の充電における充電電流として、パルス状の充電電流とすることもできるし、連続状の充電電流とすることもできる。前者の場合、所謂デューティー比を制御することで、二次電池を充電するための充電電流の制御を行うことができる。後者の場合、充電電流の値、それ自体を制御することで、二次電池を充電するための充電電流の制御を行うことができる。充電制御装置、それ自体は、周知の構成、構造の充電制御装置とすることができる。温度情報取得装置は、MPUやCPU、各種記憶媒体(例えば、メモリ)を備えた周知の回路構成とすることができる。充電制御装置と温度情報取得装置とが一体となった構成とすることもできる。所定の温度範囲における温度範囲の下限値として、0゜C乃至10゜Cを挙げることができるし、温度範囲の上限値として、50゜C乃至60゜Cを挙げることができるし、温度範囲として、0゜C乃至60゜Cを挙げることができる。但し、これらの値に限定するものではない。
 本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法において、第1リード部と第2リード部との間に流す交流電流の周波数として、1×10-2Hz乃至1×105Hzを例示することができるし、ピーク電流値として、5ミリアンペア乃至20ミリアンペアを例示することができるが、これらの値に限定するものではない。第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで、所謂表皮効果に基づき、電極表面の抵抗成分の情報を選択的に取得することが可能となり、交流インピーダンスを求めることができる。
 本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法における二次電池において、正極部材、セパレータ及び負極部材によって構成される電極構造体は、正極部材、セパレータ、負極部材及びセパレータが捲回された状態であってもよいし、正極部材、セパレータ、負極部材及びセパレータがスタックされた状態であってもよい。本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置、及び、本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法における二次電池において、捲回電極構造体は、正極部材、セパレータ、負極部材及びセパレータが捲回された状態にある。
 帯状の電極構造体あるいは捲回電極構造体は、捲回された状態で電極構造体収納部材に収納されている形態とすることができるし、帯状の電極構造体は、スタックされた状態で電極構造体収納部材に収納されている形態とすることができる。そして、これらの場合、電極構造体収納部材の外形形状は、円筒型又は角型(平板型)である形態とすることができる。二次電池の形状、形態として、コイン型、ボタン型、円盤型、平板型、角型、円筒型、ラミネート型(ラミネートフィルム型)を挙げることができる。
 円筒型の二次電池を構成する電極構造体収納部材(電池缶)の材料として、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)等、あるいは、これらの合金、ステンレス鋼(SUS)等を挙げることができる。電池缶には、二次電池の充放電に伴う電気化学的な腐食を防止するために、例えばニッケル等のメッキが施されていることが好ましい。ラミネート型(ラミネートフィルム型)の二次電池における外装部材は、プラスチック材料層(融着層)、金属層及びプラスチック材料層(表面保護層)の積層構造を有する形態、即ち、ラミネートフィルムである形態とすることが好ましい。ラミネートフィルム型の二次電池とする場合、例えば、融着層同士が電極構造体を介して対向するように外装部材を折り畳んだ後、融着層の外周縁部同士を融着する。但し、外装部材は、2枚のラミネートフィルムが接着剤等を介して貼り合わされたものでもよい。融着層は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリエチレン、変性ポリプロピレン、これらの重合体等のオレフィン樹脂のフィルムから成る。金属層は、例えば、アルミニウム箔、ステンレス鋼箔、ニッケル箔等から成る。表面保護層は、例えば、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート等から成る。中でも、外装部材は、ポリエチレンフィルムと、アルミニウム箔と、ナイロンフィルムとがこの順に積層されたアルミラミネートフィルムであることが好ましい。但し、外装部材は、他の積層構造を有するラミネートフィルムでもよいし、ポリプロピレン等の高分子フィルムでもよいし、金属フィルムでもよい。
 以上に説明した好ましい形態、構成を含む本開示における二次電池を、電極反応物質であるリチウムの吸蔵・放出によって負極部材の容量が得られるリチウムイオン二次電池としたときの構成要素を、以下、説明する。
 リチウムイオン二次電池において、正極活物質にはリチウム原子が含まれる形態とすることができる。正極部材において、正極集電体の片面又は両面には、正極活物質層が形成されている。正極集電体を構成する材料として、例えば、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)、マグネシウム(Mg)、チタン(Ti)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、亜鉛(Zn)、ゲルマニウム(Ge)、インジウム(In)、金(Au)、白金(Pt)、銀(Ag)、パラジウム(Pd)等、又は、これらの何れかを含む合金や、ステンレス鋼等の導電材料を例示することができる。正極活物質層は、正極活物質として、リチウムを吸蔵・放出可能である正極材料を含んでいる。正極活物質層は、更に、正極結着剤や正極導電剤等を含んでいてもよい。正極材料としてリチウム含有化合物(リチウム原子を含む化合物)を挙げることができ、高いエネルギー密度が得られるといった観点からは、リチウム含有複合酸化物、リチウム含有リン酸化合物を用いることが好ましい。リチウム含有複合酸化物は、リチウム、及び、1又は2以上の元素(以下、『他元素』と呼ぶ。但し、リチウムを除く)を構成元素として含む酸化物であり、層状岩塩型の結晶構造又はスピネル型の結晶構造を有している。具体的には、例えば、リチウム-コバルト系材料、リチウム-ニッケル系材料、スピネルマンガン系材料、超格子構造材料を挙げることができる。あるいは又、リチウム含有リン酸化合物は、リチウム、及び、1又は2以上の元素(他元素)を構成元素として含むリン酸化合物であり、オリビン型の結晶構造を有している。
 負極部材において、負極集電体の片面又は両面には、負極活物質層が形成されている。負極集電体を構成する材料として、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)、マグネシウム(Mg)、チタン(Ti)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、亜鉛(Zn)、ゲルマニウム(Ge)、インジウム(In)、金(Au)、白金(Pt)、銀(Ag)、パラジウム(Pd)等、又は、これらの何れかを含む合金や、ステンレス鋼等の導電材料を例示することができる。負極活物質層は、負極活物質として、リチウムを吸蔵・放出可能である負極材料を含んでいる。負極活物質層は、更に、負極結着剤や負極導電剤等を含んでいてもよい。負極結着剤及び負極導電剤は、正極結着剤及び正極導電剤と同様とすることができる。負極集電体の表面は、所謂アンカー効果に基づき負極集電体に対する負極活物質層の密着性を向上させるといった観点から、粗面化されていることが好ましい。この場合、少なくとも負極活物質層を形成すべき負極集電体の領域の表面が粗面化されていればよい。粗面化の方法として、例えば、電解処理を利用して微粒子を形成する方法を挙げることができる。電解処理とは、電解槽中において電解法を用いて負極集電体の表面に微粒子を形成することで負極集電体の表面に凹凸を設ける方法である。あるいは又、負極部材をリチウム箔やリチウムシート、リチウム板から構成することもできる。
 負極活物質層は、例えば、塗布法、気相法、液相法、溶射法、焼成法(焼結法)に基づき形成することができる。塗布法とは、粒子(粉末)状の負極活物質を負極結着剤等と混合した後、混合物を有機溶剤等の溶媒に分散させ、負極集電体に塗布する方法である。気相法とは、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、レーザーアブレーション法といったPVD法(物理的気相成長法)や、プラズマCVD法を含む各種CVD法(化学的気相成長法)である。液相法として、電解メッキ法や無電解メッキ法を挙げることができる。溶射法とは、溶融状態又は半溶融状態の負極活物質を負極集電体に噴き付ける方法である。焼成法とは、例えば、塗布法を用いて溶媒に分散された混合物を負極集電体に塗布した後、負極結着剤等の融点よりも高い温度で熱処理する方法であり、雰囲気焼成法、反応焼成法、ホットプレス焼成法を挙げることができる。
 充電途中に意図せずにリチウムが負極部材に析出することを防止するために、負極部材の充電可能な容量は、正極部材の放電容量よりも大きいことが好ましい。即ち、リチウムを吸蔵・放出可能である負極材料の電気化学当量は、正極材料の電気化学当量よりも大きいことが好ましい。尚、負極部材に析出するリチウムとは、例えば、電極反応物質がリチウムである場合にはリチウム金属である。
 正極リード部は、スポット溶接又は超音波溶接に基づき、正極集電体に取り付けることができる。正極リード部は金属箔、網目状のものが望ましいが、電気化学的及び化学的に安定であり、導通がとれるものであれば金属でなくともよい。正極リード部の材料として、例えば、アルミニウム(Al)等を挙げることができる。
 負極リード部は、スポット溶接又は超音波溶接に基づき、負極集電体に取り付けることができる。負極リード部は金属箔、網目状のものが望ましいが、電気化学的及び化学的に安定であり、導通がとれるものであれば金属でなくともよい。負極リード部の材料として、例えば、銅(Cu)、ニッケル(Ni)等を挙げることができる。
 二次電池の構成、構造に依るが、正極リード部が第1リード部及び第2リード部を構成する場合もあるし、負極リード部が第1リード部及び第2リード部を構成する場合もある。
 セパレータは、正極部材と負極部材とを隔離して、正極部材と負極部材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ものである。セパレータは、例えば、ポリオレフィン系樹脂(ポリプロピレン樹脂やポリエチレン樹脂)、ポリイミド樹脂、ポリテトラフルオロエチレン樹脂、ポリフッ化ビニリデン樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、芳香族ポリアミドといった合成樹脂から成る多孔質膜;セラミック等の多孔質膜;ガラス繊維;液晶ポリエステル繊維や芳香族ポリアミド繊維、セルロース系繊維から成る不織布、セラミック製の不織布等から構成されているが、中でも、ポリプロピレン、ポリエチレンの多孔質フィルムが好ましい。あるいは又、セパレータを2種類以上の多孔質膜が積層された積層膜から構成することもできるし、無機物層が塗布されたセパレータや、無機物含有セパレータとすることもできる。セパレータの厚さは、5μm以上、50μm以下であることが好ましく、7μm以上、30μm以下であることがより好ましい。セパレータは、厚すぎると活物質の充填量が低下して電池容量が低下すると共に、イオン伝導性が低下して電流特性が低下する。逆に薄すぎると、セパレータの機械的強度が低下する。
 リチウムイオン二次電池において使用に適した非水系電解液を構成するリチウム塩として、例えば、LiPF6、LiClO4、LiBF4、LiAsF6、LiSbF6、LiTaF6、LiNbF6、LiAlCl4、LiCF3SO3、LiCH3SO3、LiN(CF3SO22、LiC(CF3SO23、LiC49SO3、Li(FSO22N、Li(CF3SO22N、Li(C25SO22N、Li(CF3SO23C、LiBF3(C25)、LiB(C242、LiB(C654、LiPF3(C253、1/2Li21212、Li2SiF6、LiCl、LiBr、LiIを挙げることができるが、これらに限定するものではない。また、有機溶媒として、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、ブチレンカーボネート(BC)といった環状炭酸エステル;ジメチルカーボネート(DMC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジプロピルカーボネート(DPC)、プロピルメチルカーボネート(PMC)、プロピルエチルカーボネート(PEC)といった鎖状炭酸エステル;テトラヒドロフラン(THF)、2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF)、1,3ジオキソラン(DOL)、4-メチル-1,3ジオキソラン(4-MeDOL)といった環状エーテル;1,2ジメトキシエタン(DME)、1,2ジエトキシエタン(DEE)といった鎖状エーテル;γ-ブチロラクトン(GBL)、γ-バレロラクトン(GVL)といった環状エステル;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、酪酸メチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロピルといった鎖状エステルを挙げることができる。あるいは又、有機溶媒として、テトラヒドロピラン、1,3ジオキサン、1,4ジオキサン、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、N,N-ジメチルアセトアミド(DMA)、N-メチルピロリジノン(NMP)、N-メチルオキサゾリジノン(NMO)、N,N’-ジメチルイミダゾリジノン(DMI)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、トリメチルホスフェート(TMP)、ニトロメタン(NM)、ニトロエタン(NE)、スルホラン(SL)、メチルスルホラン、アセトニトリル(AN)、アニソール、プロピオニトリル、グルタロニトリル(GLN)、アジポニトリル(ADN)、メトキシアセトニトリル(MAN)、3-メトキシプロピオニトリル(MPN)、ジエチルエーテルを挙げることができる。あるいは又、イオン液体を用いることもできる。イオン液体として、従来公知のものを用いることができ、必要に応じて選択すればよい。
 非水系電解液及び保持用高分子化合物によって電解質層を構成することもできる。非水系電解液は、例えば、保持用高分子化合物によって保持されている。このような形態における電解質層は、ゲル状電解質であり、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、非水系電解液の漏液が防止される。電解質は、液系電解質とすることもできるし、ゲル状電解質とすることもできる。
 保持用高分子化合物として、具体的には、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリヘキサフルオロプロピレン、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリフォスファゼン、ポリシロキサン、ポリフッ化ビニル(PVF)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA)、四フッ化エチレン-六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、エチレン-四フッ化エチレン共重合体(ETFE)、エチレン-クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、スチレン-ブタジエンゴム、ニトリル-ブタジエンゴム、ポリスチレン、ポリカーボネート、塩化ビニルを例示することができる。これらは、単独で用いてもよいし、混合して用いてもよい。また、保持用高分子化合物は共重合体であってもよい。共重合体として、具体的には、フッ化ビニリデンとヘキサフルオロピレンとの共重合体等を例示することができるが、中でも、電気化学的な安定性といった観点から、単独重合体としてポリフッ化ビニリデンが好ましく、共重合体としてフッ化ビニリデンとヘキサフルオロピレンとの共重合体が好ましい。また、フィラーとして、Al23、SiO2、TiO2、BN(窒化ホウ等の耐熱性の高い化合物を含んでいてもよい。
 本開示における二次電池は、例えば、パーソナルコンピュータ、各種表示装置、PDA(Personal Digital Assistant)を含む携帯情報端末、携帯電話機、スマートフォン、コードレス電話の親機や子機、ビデオムービー(ビデオカメラやカムコーダ)、デジタルスチルカメラ、電子書籍(電子ブック)や電子新聞等の電子ペーパー、電子辞書、音楽プレーヤ、携帯音楽プレイヤー、ラジオ、携帯用ラジオ、ヘッドホン、ヘッドホンステレオ、ゲーム機、ナビゲーションシステム、メモリカード、心臓ペースメーカー、補聴器、電動工具、電気シェーバー、冷蔵庫、エアコンディショナー、テレビジョン受像機、ステレオ、温水器、電子レンジ、食器洗浄器、洗濯機、乾燥機、室内灯等を含む照明機器、各種電気機器(携帯用電子機器を含む)、玩具、医療機器、ロボット、ロードコンディショナー、信号機、鉄道車両、ゴルフカート、電動カート、電気自動車(ハイブリッド自動車を含む)等の駆動用電源又は補助電源として使用することができる。また、住宅をはじめとする建築物又は発電設備用の電力貯蔵用電源等に搭載し、あるいは、これらに電力を供給するために使用することができる。
 二次電池、二次電池に関する制御を行う制御手段、及び、二次電池を内包する外装部材を有する電池パックにおける制御手段には、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置が備えられている形態とすることができる。また、二次電池から電力の供給を受ける電子機器における二次電池には、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置が備えられている形態とすることができる。
 二次電池から電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置、及び、二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行う制御装置を有する電動車両における制御装置には、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置が備えられている形態とすることができる。この電動車両において、変換装置は、典型的には、二次電池から電力の供給を受けてモータを駆動させ、駆動力を発生させる。モータの駆動には、回生エネルギーを利用することもできる。また、制御装置は、例えば、二次電池の電池残量に基づいて車両制御に関する情報処理を行う。この電動車両には、例えば、電気自動車、電動バイク、電動自転車、鉄道車両等の他、所謂ハイブリッド車が含まれる。
 二次電池を、所謂スマートグリッドにおける蓄電装置において用いることもできる。このような蓄電装置は、電力を供給するだけでなく、他の電力源から電力の供給を受けることにより蓄電することができる。この蓄電装置には、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置が備えられている形態とすることができる。他の電力源としては、例えば、火力発電、原子力発電、水力発電、太陽電池、風力発電、地熱発電、燃料電池(バイオ燃料電池を含む)等を用いることができる。
 二次電池から電力の供給を受け、及び/又は、電力源から二次電池に電力を供給するように構成された電力貯蔵システム(あるいは電力供給システム)は、二次電池、及び、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置を備えている形態とすることができる。この電力貯蔵システムは、およそ電力を使用するものである限り、どのような電力貯蔵システムであってもよく、単なる電力装置も含む。この電力貯蔵システムは、例えば、スマートグリッド、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、車両等を含み、蓄電も可能である。
 二次電池を有し、電力が供給される電子機器が接続されるように構成された電力貯蔵用電源は、二次電池、及び、本開示の第1の態様~第2の態様に係る二次電池充電装置を備えている形態とすることができる。この電力貯蔵用電源の用途は問わず、基本的にはどのような電力貯蔵システム、電力供給システム又は電力装置にも用いることができるが、例えば、スマートグリッドに用いることができる。
 実施例1は、本開示の第1の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第1の態様に係る温度情報取得装置、本開示の第1の態様に係る二次電池の充電方法、及び、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場(in situ)計測方法に関する。実施例1の二次電池の充電方法を説明するための流れ図を図1に示し、実施例1の二次電池充電装置及び温度情報取得装置の概念図を図2に示し、実施例1の二次電池の模式的な断面図を図3に示し、実施例1の二次電池における捲回電極積層体の模式的な一部断面図を図4に示す。尚、図2において、電流の流れを実線で示し、信号等の流れを点線で示す。
 概念図を図2に示すように、実施例1の二次電池充電装置10は、
 二次電池20を充電するための充電電流を制御する充電制御装置30、及び、
 二次電池20の内部温度Tpcellを取得する温度情報取得装置40、
を備えている。温度情報取得装置40は、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。そして、温度情報取得装置40によって取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置30は、二次電池20を充電するための充電電流を制御して二次電池20を充電する。
 また、実施例1の温度情報取得装置40は、二次電池20の内部温度Tpcellを取得する温度情報取得装置であって、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。
 そして、詳細は後述するが、実施例1の二次電池充電装置10、温度情報取得装置40において、また、後述する実施例1の二次電池の充電方法において、所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、温度情報取得装置40は、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次の(2N+1)個の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び(2N+1)個の充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)を1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、上述した式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める。そして、M組のデータに基づき二次電池20の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する。
 また、実施例1の二次電池充電装置10、温度情報取得装置40において、また、後述する実施例1の二次電池の充電方法において、温度情報取得装置40は、採取された複数の充電電流データ(充電電流の時間応答波形)及び充電電圧データ(充電電圧の時間応答波形)をフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し(実施例1にあっては、具体的には、ウェーブレット変換し)、変換結果に基づき二次電池20の内部抵抗値(例えば、負極の電荷移動抵抗値)を求め、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。二次電池20の内部温度Tpcellは、具体的には、正極部材22の温度、負極部材24の温度、又は、電解質の温度であり、より具体的には、実施例1にあっては、二次電池20の内部温度Tpcellを負極部材24の温度とした。
 ところで、二次電池20の内部抵抗値は、強い温度依存性を有する。それ故、内部抵抗値を求めることで、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得することができる。内部抵抗値と二次電池20の内部温度Tpcellとの関係を、予め、各種試験を行うことで求めておき、温度情報取得装置40に備えられた記憶媒体(後述するメモリ31)に予め記憶しておけばよい。
 二次電池20は、正極部材22、負極部材24、セパレータ26及び電解質(電解質層28)を有する。実施例1における二次電池20は、リチウムイオン二次電池から構成されている。二次電池20の詳細は後述するが、リチウムイオン二次電池の過充電検出電圧は、例えば、4.20ボルト±0.05ボルトであり、過放電検出電圧は、例えば、2.4ボルト±0.1ボルトである。後述する実施例における二次電池においても同様である。
 二次電池20全体の動作を制御する充電制御装置30には、中央演算処理装置(CPU)及びメモリ31等が備えられている。更には、充電制御装置30は、スイッチ制御部32、スイッチ部33、温度検出素子34、外部端子35,36を備えている。外部端子35,36は、二次電池20によって作動させられる外部機器(例えばパーソナルコンピュータ等)や、二次電池20を充電するために用いられる外部機器等(例えば充電器等)に接続される端子である。また、温度情報取得装置40は、中央演算処理装置(CPU)、メモリ31、電流測定部41、電圧測定部42を備えている。尚、充電制御装置30及び温度情報取得装置40は一体化されており、充電制御装置30を構成する中央演算処理装置(CPU)及びメモリ31は、温度情報取得装置40を構成する中央演算処理装置(CPU)及びメモリ31としても機能する。
 スイッチ部33は、充電制御装置30の指示に応じて、二次電池20の使用状態(二次電池20と外部機器との接続の可否)を切り換える。スイッチ部33には、例えば、充電制御スイッチ、放電制御スイッチ、充電用ダイオード及び放電用ダイオード(いずれも図示せず)が備えられている。充電制御スイッチ及び放電制御スイッチは、例えば、金属酸化物半導体を用いた電界効果トランジスタ(MOSFET)等の半導体スイッチから成る。
 サーミスタ等から成る温度検出素子34が、二次電池20の外側表面に取り付けられており、充電制御装置30に接続されている。温度検出素子34の測定結果は、例えば、異常発熱時における充電制御装置30による充放電制御、充電制御装置30による残容量算出時における補正処理等に用いられる。
 電流測定部41は、電流検出抵抗器(図示せず)を用いて充電電流や放電電流を測定し、測定結果を充電制御装置30及び温度情報取得装置40に出力する。電圧測定部42は、二次電池20の電圧を測定し、測定電圧をアナログ-デジタル変換して充電制御装置30及び温度情報取得装置40に出力する。
 充電制御装置30は、電流測定部41及び電圧測定部42から入力される信号に応じて、スイッチ制御部32を介してスイッチ部33の動作を制御する。スイッチ制御部32は、例えば、電池電圧が過充電検出電圧に到達した場合に、スイッチ部33(充電制御スイッチ)を切断して、二次電池20の電流経路に充電電流が流れないように制御する。これによって、二次電池20では、放電用ダイオードを介した放電のみが可能になる。また、スイッチ制御部32は、例えば、充電時に大電流が流れた場合に、充電電流を遮断する。更には、スイッチ制御部32は、例えば、電池電圧が過放電検出電圧に到達した場合に、スイッチ部33(放電制御スイッチ)を切断して、二次電池20の電流経路に放電電流が流れないようにする。これによって、二次電池20では、充電用ダイオードを介した充電のみが可能になる。また、スイッチ制御部32は、例えば、放電時に大電流が流れた場合に、放電電流を遮断する。
 メモリ31は、例えば、不揮発性メモリであるEEPROM等から成る。メモリ31には、例えば、充電制御装置30によって演算された数値や、製造工程段階で測定された二次電池20の情報(例えば、初期状態の内部抵抗等)等が記憶されている。メモリ31に二次電池20の満充電容量を記憶させておけば、充電制御装置30が残容量等の情報を把握することが可能となる。
 以上に説明した充電制御装置30は、後述する実施例においても同様である。
 以下、実施例1の二次電池の充電方法、及び、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法を説明するが、実施例1の二次電池20の充電方法にあっては、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得し、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池20を充電する。
 具体的には、二次電池20は、外部端子35,36を介して、二次電池20を充電するために用いられる外部機器等(例えば充電器等)に接続された状態にある。そして、先ず、充電制御装置30は、初期充電電流Iinitialに基づき二次電池20の充電を開始する。初期充電電流Iinitialを、例えば、0.7Cとする。但し、初期充電電流の値はこれに限定するものではない。二次電池20の充電中、充電制御装置30は、電流測定部41、電圧測定部42及び温度検出素子34によって、二次電池20を流れる充電電流の値、二次電池20の充電電圧の値、二次電池20の表面温度を計測し続ける。
 そして、充電開始から時間T0が経過した後、温度情報取得装置40は、電流測定部41及び電圧測定部42による時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データの採取を開始する。時間T0は、各種の試験を予め行い決定すればよい。即ち、充電開始時、二次電池20の内部温度Tpcellは非定常状態にあり、或る程度の時間、充電を行うと二次電池20の内部温度Tpcellは準定常状態となる。充電開始から二次電池20の内部温度Tpcellが準定常状態となる迄の時間を予め求めておき、時間T0とすればよい。
 時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取するタイミング、並びに、採取された充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得する方法については、後述する。
 そして、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まっているか否かを温度情報取得装置40は判定する。取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まっていると判定された場合、温度情報取得装置40は充電制御装置30にその旨の信号を送り、充電制御装置30は、充電電流を保持して二次電池20の充電を継続する。
 温度情報取得装置40において、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲の上限値Tpmaxを超えていると判断された場合、現在の充電電流から所定の電流値を減じた電流値で二次電池20の充電を行う。温度範囲の上限値Tpmaxとして、50゜C乃至60゜Cを挙げることができ、具体的には、60゜Cとすることができる。減じるべき所定の電流値は、(Tpmax-Tpcell)の値をパラメータとした電流値をメモリ31に予め記憶させておけばよく、温度情報取得装置40はこの値を読み出し、新たな充電電流の値に基づき充電制御装置30が二次電池20を充電するように、温度情報取得装置40は充電制御装置30に指令を発する。あるいは又、減じるべき所定の電流値は、一定の値であってもよい。
 一方、温度情報取得装置40において、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲の下限値Tpminを下回っていると判断された場合、現在の充電電流から所定の電流値を加えた電流値で二次電池20の充電を行う。温度範囲の下限値Tpminとして、0゜C乃至10゜Cを挙げることができ、具体的には、0゜Cとすることができる。加える所定の電流値は、(Tpcell-Tpmin)の値をパラメータとした電流値をメモリ31に予め記憶させておけばよく、温度情報取得装置40はこの値を読み出し、新たな充電電流の値に基づき充電制御装置30が二次電池20を充電するように、温度情報取得装置40は充電制御装置30に指令を発する。指令を受け取った充電制御装置30は、新たな充電電流の値に基づき二次電池20を充電する。あるいは又、加えるべき所定の電流値は、一定の値であってもよい。
 このように、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電するが、この充電電流の充電制御は、周知のP制御、D制御又はPID制御に基づき行えばよい。尚、PID制御にあっては、前述したとおり、D制御の効果が負である形態とすることが好ましい。
 そして、電圧測定部42によって計測された二次電池20の充電電圧が所定の値に達したならば、充電制御装置30は二次電池20の充電を終了する。充電電圧が所定の値に達していない場合、時系列的な複数の充電電流データ及び充電電圧データの採取、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づく二次電池20の内部温度Tpcellの取得、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まるような充電電流の制御といった工程を繰り返し、実行する。
 尚、電圧測定部42によって計測された二次電池20の充電電圧が所定の値に達したならば、定電圧充電(CV充電、Constant Voltage 充電)に切り替え、CV充電の完了によって充電を完了させてもよい。
 以上に説明した二次電池の充電方法全体の流れは、後述する実施例にも適用することができる。
 複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取するタイミング、並びに、採取された充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得する方法について、以下、説明するが、実施例1においては、採取された充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池20の内部温度Tpcellを取得する過程において、本開示の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法を実行する。
 即ち、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場(in situ)計測方法は、二次電池充電中に、時系列的に連続した(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを採取し、M組のデータに基づき二次電池20の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する。そして、所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める。但し、n=0,1,2・・・2Nである。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
 具体的には、温度情報取得装置40の制御下、電流測定部41及び電圧測定部42による時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データの採取を行う。
 実施例1においては、(N,M)=(10,16)とした。また、単位時間tの長さを1マイクロ秒とした。即ち、
t=T/(M×2M)=T/(10×216)=1マイクロ秒
とした。第1次(m=1)における1組のデータ取得に要する時間は21マイクロ秒である。第2次(m=2)における1組のデータ取得に要する時間は42マイクロ秒である。第M次(m=M=16)における1組のデータ取得に要する時間は0.655秒である。充電電流データ及び充電電圧データは、単位時間の立ち上がり時に採取した。式(A)に基づいた第m次における「p」の値を図5及び図6Bに示す。また、M組のデータのデータ取得サイクルを図6Aに示す。
 例えば、第1次における「p」の値と、第2次における「p」の値を比較すると、
第1次におけるn= 0の値と第2次におけるn= 5の値
第1次におけるn= 2の値と第2次におけるn= 6の値
第1次におけるn= 4の値と第2次におけるn= 7の値
第1次におけるn= 6の値と第2次におけるn= 8の値
第1次におけるn= 8の値と第2次におけるn= 9の値
第1次におけるn=10の値と第2次におけるn=10の値
第1次におけるn=12の値と第2次におけるn=11の値
第1次におけるn=14の値と第2次におけるn=12の値
第1次におけるn=16の値と第2次におけるn=13の値
第1次におけるn=18の値と第2次におけるn=14の値
第1次におけるn=20の値と第2次におけるn=15の値
のそれぞれが一致している。
 即ち、第1次において、本来、21(=2×10+1)個の充電電流データ及び充電電圧データを必要とするところ、11個の充電電流データ及び充電電圧データは第2次における充電電流データ及び充電電圧データと重複しているので、第1次においては10個の充電電流データ及び充電電圧データを得ればよい。従って、第1次から第16次までに必要とされる充電電流データ及び充電電圧データの数は、
10×15+21-1=170
となる。尚、第16次の最後のデータは、次の計測周期における第1次の最初のデータと同じであるが故に、データ数から「1」を減じている。このような充電電流データ及び充電電圧データの重複が無い場合、第1次から第16次までに必要とされる充電電流データ及び充電電圧データの数は、
21×16=336
となる。
 以上のとおり、次数(周波数の相当する)の異なるデータ(充電電流データ及び充電電圧データ)を何段にも(実施例1においては、16段)入れ子状態にして、これらのデータの共通化を図ることで、取得すべき充電電流データ及び充電電圧データの数を極限まで減少させることができる。即ち、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場(in situ)計測方法によれば、充電電流データ及び充電電圧データの数(採取)を49%削減することができ、データ処理の時間の短縮、温度情報取得装置40の負荷の減少を図ることができる。
 tを時間(具体的には、単位時間)、jを複素単位としたとき、マザー・ウェーブレット変換関数Ψは、例えば、以下の式(B)で表すことができる。時間をパラメータとしたマザー・ウェーブレット変換関数Ψの実数部(図7Aでは実線で示す)及び虚数部(図7Aでは破線で示す)の値の変化を図7Aに示し、(2N+1)の値をパラメータとしたマザー・ウェーブレット変換関数Ψの実数部及び虚数部の値を図7Bの表に示す。
Ψ=exp{-t2/(19.63689619)+j・(π・t)/4} (B)
 尚、係数「19.63689619(≡α)」という値は、マザー・ウェーブレット変換関数Ψ上の測定点の値が、単純な整数比となるように選択した値であり、これにより、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法をコーディングする際、浮遊小数型ではなく、整数型で記述することができ、高速化を達成することができる。
 そして、採取された1組のデータ〈(2N+1)個の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データ)をウェーブレット変換する。即ち、第m次において得られた時間的に連続する(2N+1)個(=21個)の充電電流データI(tm,p)及び充電電圧データV(tm,p)を、以下の式(B-1)、式(B-2)に代入することによって、第m次の複素電流Cm、複素電圧Cmを求める。尚、記号「Σ」は、n=0からn=(2N+1)まで、加算することを意味し、α≡19.63689619である。
Cm=Σ[I(tm,p)exp[-{(-N+n)}2/α+j・{π・(-N+n)}/4}   (B-1)
Cm=Σ[V(tm,p)exp[-{(-N+n)}2/α+j・{π・(-N+n)}/4}   (B-2)
 具体的には、例えば、第1次の複素電流C1は、以下の式で求めることができる。
C1
 I(t327670)exp[ー(-10)2/α+j・(π(-10)/4]
+I(t327671)exp[-(-9)2/α +j・(π(-9)/4]
+I(t327672)exp[-(-8)2/α +j・(π(-8)/4]
+I(t327673)exp[-(-7)2/α +j・(π(-7)/4]
+I(t327674)exp[-(-6)2/α +j・(π(-6)/4]
+I(t327675)exp[ー(-5)2/α +j・(π(-5)/4]
+I(t327676)exp[-(-4)2/α +j・(π(-4)/4]
+I(t327677)exp[-(-3)2/α +j・(π(-3)/4]
+I(t327678)exp[-(-2)2/α +j・(π(-2)/4]
+I(t327679)exp[-(-1)2/α +j・(π(-1)/4]
+I(t327680
+I(t327681)exp[ー(1)2/α  +j・(π(1)/4]
+I(t327682)exp[-(2)2/α  +j・(π(2)/4]
+I(t327683)exp[-(3)2/α  +j・(π(3)/4]
+I(t327684)exp[-(4)2/α  +j・(π(4)/4]
+I(t327685)exp[-(5)2/α  +j・(π(5)/4]
+I(t327686)exp[ー(6)2/α  +j・(π(6)/4]
+I(t327687)exp[-(7)2/α  +j・(π(7)/4]
+I(t327688)exp[-(8)2/α  +j・(π(8)/4]
+I(t327689)exp[-(9)2/α  +j・(π(9)/4]
+I(t327690)exp[-(10)2/α +j・(π(10)/4]
 そして、第m次の複素電圧Cmを複素電流Cmで除することで、第m次の複素インピーダンスを求めることができる。こうして、次数M(=16)の、即ち、測定周波数(掃引範囲)が16種類の複素インピーダンスを得ることができる。そして、これらのM個の複素インピーダンスを複素平面にプロットすることで、電気化学インピーダンス・スペクトル(具体的には、ナイキストプロット(コール・コール・プロットとも呼ばれる))を得ることができる。そして、ナイキストプロットに基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度Tpcellを取得する。内部抵抗値と二次電池の内部温度Tpcellとの関係は、予め、各種試験を行うことで求められており、温度情報取得装置40に備えられたメモリ31に記憶されている。ナイキストプロットにおける電極の反応抵抗成分Rctは、例えば、文献 "Computer program for nonlinear least square analysis of impedance and admittance data.pdf" に記載された非線形最小二乗法に基づき求めることができる。そして、反応抵抗成分Rctが得られたならば、アレニウスの式を用いて、電極温度を算出することができる。反応抵抗成分Rctと電極の表面温度との間にアレニウスの式が成立することは、文献 "Effects of temperature on charge-discharge behaviors of LiFePO4 cathode for Li-ion batteries.pdf" に述べられている。この文献には、アレニウスの式における定数(頻度因子及び活性化エネルギー)についても述べられているが、実際には、予め、二次電池の有する定数を求めておき、求められた定数を用いればよい。また、内部抵抗値と二次電池の内部温度Tpcellとの関係は、例えば、二次電池を恒温槽の中に入れ、例えば、30分程度放置すると、二次電池の内部温度は恒温室の温度と同じとなる。即ち、
(二次電池の内部温度)=(二次電池の表面温度)=(恒温槽の設定温度)
といった状態となる。この状態で交流インピーダンス(複素インピーダンス)測定を行い、内部抵抗値(反応抵抗成分Rct等)を求める。そして、この測定を、恒温槽の設定温度を変えながら、種々の温度で行うことにより、内部抵抗値と二次電池の内部温度Tpcell(=恒温槽の設定温度)との関係を得ることができる。更には、ナイキストプロットの模式図を図18Aに示し、正極部材22、負極部材24及び電解質(電解質層28)の等価回路図を図18Bに示す。また、ナイキストプロットの横軸(複素インピーダンスの実数部)の値と、電解質層28の抵抗成分R[電解質層]、反応抵抗成分Rct[負極部材]、反応抵抗成分Rct[正極部材]の関係を図18Aに示す。
 実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法のアルゴリズムの検証を行うため、関数発生器(TEXIO FG-281)と、データ取得タイミングを任意にプログラミングできるデータロガー(ナショナルインスツルメンツ PCIe-6351)とを用意した。データロガーは同機種のものを2台用意し、2台のデータ取得タイミングが完全に同期するように設定した。また、関数発生器で発生させた波形、及び、データロガーでのデータ取得タイミング用トリガ信号は、オシロスコープ(YOKOGAWA DL9040L)で確認した。関数発生器で三角波及び任意の周波数の正弦波を発生させ、その電圧波形を2台のデータロガーで同時に計測した。計測されたデータをパーソナルコンピュータに転送し、Visual Basic 2012 にてコーディングされたプログラムを用いてウェーブレット変換を行った。尚、今回の実験では、M=16とし、測定周波数は125KHz、62.5KHz、31.3KHz、15.6KHz、7.81KHz、3.91KHz、1.95KHz、977Hz、488Hz、244Hz、122Hz、61.0Hz、30.5Hz、15.3Hz、7.63Hz、3.81Hzの16周波数とした。
 設定したとおりに正しくデータ取得が出来ているかどうか、また、2つのデータロガーが正しく同期しているかどうかを確認するため、先ず、Vpp=10ボルトの三角波信号を入力する実験を行った。その結果を、図8A及び図8Bに示す。尚、図8Aはオシロスコープの図を示す。また、図8Bは、横軸を時間軸とし、且つ、データ番号として、取得データをプロットした図である。図8Bを見ると、周期の中央部分での測定間隔が密になっており、また、辺縁部が疎になっている。即ち、データ取得間隔は一定間隔ではなく、今回の試験の意図を反映したものになっていた。また、図8Bにおいて「CH1」と「CH2」のプロットが完全に重なっていた。これは、2台のデータロガーが完全に同期しており、同じタイミングでデータ取得ができていることを示すものである。
 実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法では、充電電流データ及び充電電圧データの測定周期が0.65536秒(=1マイクロ秒×655360回の測定)であり、1測定周期中に171個のデータを取得する。そして、その171個のデータをウェーブレット変換し、16波長分の複素インピーダンスに変換する。このウェーブレット変換が正しく行われているかどうかを確認するため、125KHzから3.81Hzまでの16波長の正弦波(Vpp=8ボルト)を順次入力して、それぞれ、ウェーブレット変換する実験を行った。その結果を図9に示す。図9に示すとおり、入力した正弦波の波長のみがピークとなるスペクトルデータの取得を確認した。尚、図9において、()内の数字は、次数(第1次~第16次)を表す。
 以下、二次電池20の構造、構成を説明する。
 具体的には、実施例1の二次電池20は、円筒型のリチウムイオン二次電池から成る。実施例1の円筒型の二次電池20(リチウムイオン二次電池)の模式的な断面図を図3に示す。また、実施例1の二次電池を構成する電極構造体の長手方向に沿った模式的な一部断面図を図4に示す。ここで、図4は、正極リード部及び負極リード部が配されていない部分の模式的な一部断面図であり、図面の簡素化のために電極構造体を平坦に示すが、実際には、電極構造体は捲回されているので、湾曲している。
 実施例1の二次電池20にあっては、ほぼ中空円柱状の電極構造体収納部材11の内部に、電極構造体21及び一対の絶縁板12,13が収納されている。電極構造体21は、例えば、セパレータ26を介して正極部材22と負極部材24とを積層して電極構造体を得た後、電極構造体を捲回することで作製することができる。
 電極構造体収納部材(電池缶)11は、一端部が閉鎖され、他端部が開放された中空構造を有しており、鉄(Fe)やアルミニウム(Al)等から作製されている。電極構造体収納部材11の表面にはニッケル(Ni)等がメッキされていてもよい。一対の絶縁板12,13は、電極構造体21を挟むと共に、電極構造体21の捲回周面に対して垂直に延在するように配置されている。電極構造体収納部材11の開放端部には、電池蓋14、安全弁機構15及び熱感抵抗素子(PTC素子、Positive Temperature Coefficient 素子)16がガスケット17を介してかしめられており、これによって、電極構造体収納部材11は密閉されている。電池蓋14は、例えば、電極構造体収納部材11と同様の材料から作製されている。安全弁機構15及び熱感抵抗素子16は、電池蓋14の内側に設けられており、安全弁機構15は、熱感抵抗素子16を介して電池蓋14と電気的に接続されている。安全弁機構15にあっては、内部短絡や、外部からの加熱等に起因して内圧が一定以上になると、ディスク板15Aが反転する。そして、これによって、電池蓋14と電極構造体21との電気的接続が切断される。大電流に起因する異常発熱を防止するために、熱感抵抗素子16の抵抗は温度の上昇に応じて増加する。ガスケット17は、例えば、絶縁性材料から作製されている。ガスケット17の表面にはアスファルト等が塗布されていてもよい。
 電極構造体21の捲回中心には、センターピン18が挿入されている。但し、センターピン18は、捲回中心に挿入されていなくともよい。正極部材22には、アルミニウム等の導電性材料から作製された正極リード部23が接続されている。具体的には、正極リード部23は正極集電体22Aに取り付けられている。負極部材24には、銅等の導電性材料から作製された負極リード部25が接続されている。具体的には、負極リード部25は負極集電体24Aに取り付けられている。負極リード部25は、電極構造体収納部材11に溶接されており、電極構造体収納部材11と電気的に接続されている。正極リード部23は、安全弁機構15に溶接されていると共に、電池蓋14と電気的に接続されている。尚、図3に示した例では、負極リード部25は1箇所(捲回された電極構造体の最外周部)であるが、2箇所(捲回された電極構造体の最外周部及び最内周部)に設けられている場合もある。
 電極構造体21は、正極集電体22A上に(具体的には、正極集電体22Aの両面に)正極活物質層22Bが形成された正極部材22と、負極集電体24A上に(具体的には、負極集電体24Aの両面に)負極活物質層24Bが形成された負極部材24とが、セパレータ26を介して積層されて成る。正極リード部23を取り付ける正極集電体22Aの領域には、正極活物質層22Bは形成されていないし、負極リード部25を取り付ける負極集電体24Aの領域には、負極活物質層24Bは形成されていない。
 実施例1の二次電池20の仕様を以下の表2に例示する。
〈表2〉
正極集電体22A   厚さ20μmのアルミニウム箔
正極活物質層22B  片面当たり厚さ50μm
正極リード部23   厚さ100μmのアルミニウム(Al)箔
負極集電体24A   厚さ20μmの銅箔
負極活物質層24B  片面当たり厚さ50μm
負極リード部25   厚さ100μmのニッケル(Ni)箔
 正極部材22を作製する場合、先ず、正極活物質(LiCoO2)91質量部と、正極結着剤(ポリフッ化ビニリデン)3質量部と、正極導電剤(黒鉛、グラファイト)6質量部とを混合して、正極合剤とする。そして、正極合剤を有機溶剤(N-メチル-2-ピロリドン)と混合して、ペースト状の正極合剤スラリーとする。次いで、コーティング装置を用いて帯状の正極集電体22A(厚さ20μmのアルミニウム箔)の両面に正極合剤スラリーを塗布した後、正極合剤スラリーを乾燥させて、正極活物質層22Bを形成する。そして、ロールプレス機を用いて正極活物質層22Bを圧縮成型する。
 負極部材24を作製する場合、先ず、負極活物質(黒鉛(グラファイト)、あるいは、黒鉛とシリコンとの混合材料)97質量部と、負極結着剤(ポリフッ化ビニリデン)3質量部とを混合して、負極合剤とする。黒鉛の平均粒径d50を20μmとする。次いで、負極合剤を有機溶剤(N-メチル-2-ピロリドン)と混合して、ペースト状の負極合剤スラリーとする。そして、コーティング装置を用いて帯状の負極集電体24A(厚さ20μmの銅箔)の両面に負極合剤スラリーを塗布した後、負極合剤スラリーを乾燥させて、負極活物質層24Bを形成する。そして、ロールプレス機を用いて負極活物質層24Bを圧縮成型する。
 セパレータ26は、厚さ20μmの微多孔性ポリエチレンフィルムから成る。また以下の表3あるいは表4に示す組成を有する非水系の電解液が、電極構造体21に含浸されている。尚、非水系電解液の溶媒とは、液状の材料だけでなく、電解質塩を解離させることが可能なイオン伝導性を有する材料まで含む広い概念である。よって、イオン伝導性を有する高分子化合物を用いる場合には、高分子化合物も溶媒に含まれる。
〈表3〉
有機溶媒            :EC/PC 質量比で1/1
非水系電解液を構成するリチウム塩:LiPF6  1.0モル/リットル
〈表4〉
有機溶媒            :EC/DMC 質量比で3/5
非水系電解液を構成するリチウム塩:LiPF6 1.0モル/リットル
 非水系電解液を調製する場合、第1化合物、第2化合物、第3化合物、及び、他の材料を混合、撹拌する。第1化合物として、ビスフルオロスルホニルイミドリチウム(LiFSI)又はビストリフルオロメチルスルホニルイミドリチウム(LiTFSI)を用いる。また、第2化合物として、非酸素含有モノニトリル化合物であるアセトニトリル(AN)、プロピオニトリル(PN)若しくはブチロニトリル(BN)、又は、酸素含有モノニトリル化合物であるメトキシアセトニトリル(MAN)を用いる。更には、第3化合物として、不飽和環状炭酸エステルである炭酸ビニレン(VC)、炭酸ビニルエチレン(VEC)若しくは炭酸メチレンエチレン(MEC)、又は、ハロゲン化炭酸エステルである4-フルオロ-1,3-ジオキソラン-2-オン(FEC)若しくは炭酸ビス(フルオロメチル)(DFDMC)、又は、ポリニトリル化合物であるスクシノニトリル(SN)を用いる。更には、他の材料として、環状炭酸エステルである炭酸エチレン(EC)、鎖状炭酸エステルである炭酸ジメチル(DMC)、電解質塩である六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)、四フッ化ホウ酸リチウム(LiBF4)を用いる。但し、電解液は、このような組成に限定するものではない。
 二次電池20は、例えば、以下の手順に基づき製造することができる。
 即ち、先ず、上述したとおり、正極集電体22Aの両面に正極活物質層22Bを形成し、負極集電体24Aの両面に負極活物質層24Bを形成する。
 その後、溶接法等を用いて、正極集電体22Aに正極リード部23を取り付ける。また、溶接法等を用いて、負極集電体24Aに負極リード部25を取り付ける。次に、厚さ20μmの微多孔性ポリエチレンフィルムから成るセパレータ26を介して正極部材22と負極部材24とを積層し、捲回して、(より具体的には、正極部材22/セパレータ26/負極部材24/セパレータ26の電極構造体(積層構造体)を捲回して)、電極構造体21を作製した後、最外周部に保護テープ(図示せず)を貼り付ける。その後、電極構造体21の中心にセンターピン18を挿入する。次いで、一対の絶縁板12,13で電極構造体21を挟みながら、電極構造体21を電極構造体収納部材(電池缶)11の内部に収納する。この場合、溶接法等を用いて、正極リード部23の先端部を安全弁機構15に取り付けると共に、負極リード部25の先端部を電極構造体収納部材11に取り付ける。その後、減圧方式に基づき有機電解液あるいは非水系電解液を注入して、有機電解液あるいは非水系電解液をセパレータ26に含浸させる。次いで、ガスケット17を介して電極構造体収納部材11の開口端部に電池蓋14、安全弁機構15及び熱感抵抗素子16をかしめる。
 実施例のリチウムイオン二次電池は、例えば、以下のように動作する。即ち、充電時、正極部材22からリチウムイオンが放出されると、リチウムイオンが非水系電解液を介して負極部材24に吸蔵される。一方、放電時、負極部材24からリチウムイオンが放出されると、リチウムイオンが非水系電解液を介して正極部材22に吸蔵される。リチウムイオン二次電池は、例えば、完全充電時の開回路電圧(電池電圧)がVNボルトとなるように設計されている。この場合、完全充電時の開回路電圧が4.2ボルトとなるように設計されている場合と比較して、同じ種類の正極活物質を用いても、単位質量当たりのリチウムの放出量が多くなる。このように、正極活物質の量と負極活物質との量を調整し、完全充電時の開回路電圧(電池電圧)が所定の電圧(上限電圧)となるようにリチウムイオン二次電池を設計することで、高いエネルギー密度が得られる。
 実施例1二次電池充電装置、温度情報取得装置、二次電池の充電方法においては、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得するので、二次電池の精確な内部温度を取得することができる。そして、その結果、最適な条件で二次電池の充電を行うことが可能となり、温度が絡む劣化モードの発生を抑制することができ、長期信頼性、優れた長期充放電サイクル特性を有する二次電池を提供することができる。また、実施例1の電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法にあっては、式(A)で表される単位時間tpにおいて充電電流データ及び充電電圧データを求めればよいので、取得すべき充電電流データ及び充電電圧データの数を極限まで減少させることができ、データ処理の時間の短縮、温度情報取得装置の負荷の減少を図ることができ、しかも、精確に二次電池の内部温度を取得することが可能となる。
 実施例2は、本開示の第2の態様に係る二次電池充電装置、本開示の第2の態様に係る温度情報取得装置、本開示の第2の態様に係る二次電池の充電方法に関する。実施例2の二次電池の充電方法の流れ図は図1と同様である。実施例2の二次電池充電装置及び温度情報取得装置の概念図を図10に示す。
 実施例2の二次電池20にあっては、正極部材22、負極部材24、セパレータ26及び電解質層28を有し、正極部材22、セパレータ26及び負極部材24によって捲回電極構造体21が形成されており、捲回電極構造体21を構成する正極部材22及び負極部材24のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている。具体的には、負極部材24の一端部には負極第1リード部が取り付けられており、負極部材24の他端部には、負極第2リード部が取り付けられている。即ち、負極リード部は、捲回された電極構造体の2箇所(捲回された電極構造体の最外周部及び最内周部)に設けられている。例えば、負極第1リード部は、電極構造体収納部材11に溶接されており、電極構造体収納部材11と電気的に接続されている。また、負極第2リード部は、二次電池20に設けられた測定用の端子(図示せず)に接続されている。
 実施例2の二次電池充電装置は、このような実施例2の二次電池20を充電するための充電電流を制御する充電制御装置30、及び、二次電池20の内部温度Tpcellを取得する温度情報取得装置40Aを備えている。実施例2の充電制御装置30は、実質的に実施例1において説明した充電制御装置30と同様の構成、構造とすることができる。そして、温度情報取得装置40Aは、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池20の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。そして、温度情報取得装置40Aによって取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置30は、二次電池20を充電するための充電電流を制御して二次電池20を充電する。また、実施例2の温度情報取得装置40Aは、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池20の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで、所謂表皮効果に基づき交流インピーダンスを求めることができる。
 ところで、二次電池20の内部抵抗値は、強い温度依存性を有する。それ故、内部抵抗値を求めることで、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得することができる。交流インピーダンス測定値と、内部抵抗値と、二次電池20の内部温度Tpcellとの関係を、予め、各種試験を行うことで求めておき、温度情報取得装置40Aに備えられた記憶媒体(メモリ31)に予め記憶させておけばよい。
 負極第1リード部と負極第2リード部との間に流す交流電流の周波数として、1×10-2Hz乃至1×105Hz、具体的には、1×103Hzを例示することができるし、ピーク電流値として、5ミリアンペア乃至20ミリアンペア、具体的には、10ミリアンペアを例示することができるが、これらの値に限定するものではない。
 実施例2の温度情報取得装置40Aは、上述した仕様の交流電流を生成する周知の交流電流生成部、周知の交流インピーダンス測定部、及び、メモリ31を備えている。
 実施例2にあっては、二次電池充電中に、例えば、60秒に1回、負極第1リード部と負極第2リード部との間に交流電流を流すことで、周知の方法に基づき交流インピーダンス測定値を求める。そして、求められた交流インピーダンス測定値から二次電池20の内部抵抗値を求め、前述したように、内部抵抗値から二次電池20の内部温度Tpcellを取得する。そして、取得された二次電池20の内部温度Tpcellが所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池20を充電する。実施例2の二次電池の充電方法の流れは、実質的に実施例1と同様である。
 実施例2の二次電池充電装置、温度情報取得装置、二次電池の充電方法においては、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得するので、二次電池の精確な内部温度を取得することができる。そして、その結果、最適な条件で二次電池の充電を行うことが可能となり、温度が絡む劣化モードの発生を抑制することができ、長期信頼性、優れた長期充放電サイクル特性を有する二次電池を提供することができる。
 実施例3は、実施例1~実施例2の変形である。実施例3の二次電池の充電方法を説明するための流れ図を図11に示す。実施例3にあっては、二次電池20の表面温度Tpsurfを測定し、表面温度Tpsurfの測定結果から二次電池20の内部温度Tpestiを推定し、推定された二次電池20の内部温度Tpestiと取得された二次電池の内部温度Tpcellとの差が所定の温度差ΔTpを超える場合、その旨を通知する。具体的には、前述したとおり、サーミスタ等から成る温度検出素子34が、二次電池20の外側表面に取り付けられており、充電制御装置30に接続されている。Tpestiは、以下の式(C)から求めることができる。所定の温度差ΔTpとして、0.1゜C乃至1゜C、具体的には、0.5゜Cを挙げることができる。そして、これによって、表面温度Tpsurfやその測定、二次電池20の内部温度Tpestiやその取得に異常が発生した場合、その旨の検出を容易に行うことができる。尚、二次電池の表面温度だけでなく、外気温Tpout等、他の温度も参照できる場合には、熱抵抗回路網を仮定して解析を行えばよい。
Tpesti=Tpsurf+Rth×PW  (C)
 ここで、
th :電極と二次電池との間の熱抵抗であり、前述したサーモビューアーで測定した温
   度勾配から算出する。
PW :投入電力であり、P=Rint×I2から求められる。
int:二次電池の内部抵抗値(直流抵抗成分)
I  :充電電流の直近10秒の平均値
 実施例4は、実施例1~実施例3の変形であり、平板型のラミネートフィルム型のリチウムイオン二次電池から成り、正極部材、セパレータ及び負極部材が捲回されている。実施例4の二次電池の模式的な分解斜視図を図12及び図13Aに示し、図13Aに示す電極構造体(積層構造体)の矢印A-Aに沿った模式的な拡大断面図(YZ平面に沿った模式的な拡大断面図)を図13Bに示す。更には、図13Bに示す電極構造体の一部を拡大した模式的な一部断面図(XY平面に沿った模式的な一部断面図)は、図4に示したと同様である。
 実施例4の二次電池にあっては、ラミネートフィルムから成る外装部材50の内部に、基本的に実施例1と同様の電極構造体21が収納されている。電極構造体21は、セパレータ26及び電解質層28を介して正極部材22と負極部材24とを積層した後、この積層構造体を捲回することで作製することができる。正極部材22には正極リード部23が取り付けられており、負極部材24には負極リード部25が取り付けられている。電極構造体21の最外周部は、保護テープ29によって保護されている。
 正極リード部23及び負極リード部25は、外装部材50の内部から外部に向かって同一方向に突出している。正極リード部23は、アルミニウム等の導電性材料から形成されている。負極リード部25は、銅、ニッケル、ステンレス鋼等の導電性材料から形成されている。これらの導電性材料は、例えば、薄板状又は網目状である。
 外装部材50は、図12に示す矢印Rの方向に折り畳み可能な1枚のフィルムであり、外装部材50の一部には、電極構造体21を収納するための窪み(エンボス)が設けられている。外装部材50は、例えば、融着層と、金属層と、表面保護層とがこの順に積層されたラミネートフィルムである。リチウムイオン二次電池の製造工程では、融着層同士が電極構造体21を介して対向するように外装部材50を折り畳んだ後、融着層の外周縁部同士を融着する。但し、外装部材50は、2枚のラミネートフィルムが接着剤等を介して貼り合わされたものでもよい。融着層は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のフィルムから成る。金属層は、例えば、アルミニウム箔等から成る。表面保護層は、例えば、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート等から成る。中でも、外装部材50は、ポリエチレンフィルムと、アルミニウム箔と、ナイロンフィルムとがこの順に積層されたアルミラミネートフィルムであることが好ましい。但し、外装部材50は、他の積層構造を有するラミネートフィルムでもよいし、ポリプロピレン等の高分子フィルムでもよいし、金属フィルムでもよい。具体的には、ナイロンフィルム(厚さ30μm)と、アルミニウム箔(厚さ40μm)と、無延伸ポリプロピレンフィルム(厚さ30μm)とが外側からこの順に積層された耐湿性のアルミラミネートフィルム(総厚100μm)から成る。
 外気の侵入を防止するために、外装部材50と正極リード部23との間、及び、外装部材50と負極リード部25との間には、密着フィルム51が挿入されている。密着フィルム51は、正極リード部23及び負極リード部25に対して密着性を有する材料、例えば、ポリオレフィン樹脂等、より具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリエチレン、変性ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂から成る。
 図13Bに示すように、正極部材22は、正極集電体22Aの片面又は両面に正極活物質層22Bを有している。また、負極部材24は、負極集電体24Aの片面又は両面に負極活物質層24Bを有している。
 実施例5においては、本開示の適用例について説明する。
 実施例1~実施例4において説明した本開示の第1の態様~第2の態様に係る本開示の二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法は、二次電池を駆動用・作動用の電源又は電力蓄積用の電力貯蔵源として利用可能な機械、機器、器具、装置、システム(複数の機器等の集合体)に対して、特に限定されることなく、適用することができる。電源として使用される二次電池(具体的には、リチウムイオン二次電池)は、主電源(優先的に使用される電源)であってもよいし、補助電源(主電源に代えて、又は、主電源から切り換えて使用される電源)であってもよい。リチウムイオン二次電池を補助電源として使用する場合、主電源はリチウムイオン二次電池に限られない。
 本開示における二次電池(具体的には、リチウムイオン二次電池)の用途として、具体的には、ビデオカメラやカムコーダ、デジタルスチルカメラ、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、テレビジョン受像機、各種表示装置、コードレス電話機、ヘッドホンステレオ、音楽プレーヤ、携帯用ラジオ、電子ブックや電子新聞等の電子ペーパー、PDAを含む携帯情報端末といった各種電子機器、電気機器(携帯用電子機器を含む);玩具;電気シェーバ等の携帯用生活器具;室内灯等の照明器具;ペースメーカや補聴器等の医療用電子機器;メモリカード等の記憶用装置;着脱可能な電源としてパーソナルコンピュータ等に用いられる電池パック;電動ドリルや電動鋸等の電動工具;非常時等に備えて電力を蓄積しておく家庭用バッテリシステム等の電力貯蔵システムやホームエネルギーサーバ(家庭用蓄電装置)、電力供給システム;蓄電ユニットやバックアップ電源;電動自動車、電動バイク、電動自転車、セグウェイ(登録商標)等の電動車両;航空機や船舶の電力駆動力変換装置(具体的には、例えば、動力用モータ)の駆動を例示することができるが、これらの用途に限定するものではない。
 中でも、本開示における二次電池(具体的には、リチウムイオン二次電池)は、電池パック、電動車両、電力貯蔵システム、電力供給システム、電動工具、電子機器、電気機器等に適用されることが有効である。優れた電池特性が要求されるため、本開示をリチウムイオン二次電池に適用することで、有効に性能向上を図ることができる。電池パックは、リチウムイオン二次電池を用いた電源であり、所謂組電池等である。電動車両は、リチウムイオン二次電池を駆動用電源として作動(走行)する車両であり、二次電池以外の駆動源を併せて備えた自動車(ハイブリッド自動車等)であってもよい。電力貯蔵システム(電力供給システム)は、リチウムイオン二次電池を電力貯蔵源として用いるシステムである。例えば、家庭用の電力貯蔵システム(電力供給システム)では、電力貯蔵源であるリチウムイオン二次電池に電力が蓄積されているため、電力を利用して家庭用の電気製品等が使用可能となる。電動工具は、リチウムイオン二次電池を駆動用の電源として可動部(例えばドリル等)が可動する工具である。電子機器や電気機器は、リチウムイオン二次電池を作動用の電源(電力供給源)として各種機能を発揮する機器である。
 以下、リチウムイオン二次電池の幾つかの適用例について具体的に説明する。尚、以下で説明する各適用例の構成は、あくまで一例であり、構成は適宜変更可能である。
 電池パックは、1つのリチウムイオン二次電池を用いた簡易型の電池パック(所謂ソフトパック)であり、例えば、スマートフォンに代表される電子機器等に搭載される。あるいは又、2並列3直列となるように接続された6つのリチウムイオン二次電池から構成された組電池を備えている。尚、リチウムイオン二次電池の接続形式は、直列でもよいし、並列でもよいし、双方の混合型でもよい。
 単電池を用いた電池パックを分解した模式的な斜視図を図14に示す。電池パックは、1つのリチウムイオン二次電池を用いた簡易型の電池パック(所謂ソフトパック)であり、例えば、スマートフォンに代表される電子機器等に搭載される。電池パックは、実施例1や実施例4(図示した例では、実施例4)において説明したリチウムイオン二次電池から成る電源61、及び、電源61に接続された回路基板63を備えている。電源61には、正極リード部23及び負極リード部25が取り付けられている。
 電源61の両側面には、一対の粘着テープ65が貼り付けられている。回路基板63には、保護回路(PCM:Protection Circuit Module)が設けられている。回路基板63は、タブ62Aを介して正極リード部23に接続され、タブ62Bを介して負極リード部25に接続されている。また、回路基板63には、外部接続用のコネクタ付きリード線64が接続されている。回路基板63が電源61に接続された状態において、回路基板63は、ラベル66及び絶縁シート67によって上下から保護されている。ラベル66を貼り付けることで、回路基板63及び絶縁シート67は固定される。回路基板63には、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10が実装されている。あるいは又、場合によっては、スマートフォンに実装されているパワーマネージメント集積回路を、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10としても機能させることが可能である。即ち、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10として機能させることができるソフトウェアによってパワーマネージメント集積回路を動作させればよい。
 次に、電動車両の一例であるハイブリッド自動車といった電動車両の構成を表すブロック図を図15Aに示す。電動車両は、例えば、金属製の筐体100の内部に、制御部101、各種センサ102、電源103、エンジン111、発電機112、インバータ113,114、駆動用のモータ115、差動装置116、トランスミッション117及びクラッチ118を備えている。その他、電動車両は、例えば、差動装置116やトランスミッション117に接続された前輪駆動軸121、前輪122、後輪駆動軸123、後輪124を備えている。
 電動車両は、例えば、エンジン111又はモータ115のいずれか一方を駆動源として走行可能である。エンジン111は、主要な動力源であり、例えば、ガソリンエンジン等である。エンジン111を動力源とする場合、エンジン111の駆動力(回転力)は、例えば、駆動部である差動装置116、トランスミッション117及びクラッチ118を介して前輪122又は後輪124に伝達される。エンジン111の回転力は発電機112にも伝達され、回転力を利用して発電機112が交流電力を発生させ、交流電力はインバータ114を介して直流電力に変換され、電源103に蓄積される。一方、変換部であるモータ115を動力源とする場合、電源103から供給された電力(直流電力)がインバータ113を介して交流電力に変換され、交流電力を利用してモータ115を駆動する。モータ115によって電力から変換された駆動力(回転力)は、例えば、駆動部である差動装置116、トランスミッション117及びクラッチ118を介して前輪122又は後輪124に伝達される。
 図示しない制動機構を介して電動車両が減速すると、減速時の抵抗力がモータ115に回転力として伝達され、その回転力を利用してモータ115が交流電力を発生させるようにしてもよい。交流電力はインバータ113を介して直流電力に変換され、直流回生電力は電源103に蓄積される。
 制御部101は、電動車両全体の動作を制御するものであり、例えば、CPU等を備えており、また、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10を備えている。電源103は、実施例1や実施例4において説明した1又は2以上のリチウムイオン二次電池(図示せず)を備えている。電源103は、外部電源と接続され、外部電源から電力供給を受けることで電力を蓄積する構成とすることもできる。各種センサ102は、例えば、エンジン111の回転数を制御すると共に、図示しないスロットルバルブの開度(スロットル開度)を制御するために用いられる。各種センサ102は、例えば、速度センサ、加速度センサ、エンジン回転数センサ等を備えている。
 尚、電動車両がハイブリッド自動車である場合について説明したが、電動車両は、エンジン111を用いずに電源103及びモータ115だけを用いて作動する車両(電気自動車)でもよい。
 次に、電力貯蔵システム(電力供給システム)の構成を表すブロック図を図15Bに示す。電力貯蔵システムは、例えば、一般住宅及び商業用ビル等の家屋130の内部に、制御部131、電源132、スマートメータ133、及び、パワーハブ134を備えている。
 電源132は、例えば、家屋130の内部に設置された電気機器(電子機器)135に接続されていると共に、家屋130の外部に停車している電動車両137に接続可能である。また、電源132は、例えば、家屋130に設置された自家発電機136にパワーハブ134を介して接続されていると共に、スマートメータ133及びパワーハブ134を介して外部の集中型電力系統138に接続可能である。電気機器(電子機器)135は、例えば、1又は2以上の家電製品を含んでいる。家電製品として、例えば、冷蔵庫、エアコンディショナー、テレビジョン受像機、給湯器等を挙げることができる。自家発電機136は、例えば、太陽光発電機や風力発電機等から構成されている。電動車両137として、例えば、電動自動車、ハイブリッド自動車、電動オートバイ、電動自転車、セグウェイ(登録商標)等を挙げることができる。集中型電力系統138として、商用電源、発電装置、送電網、スマートグリッド(次世代送電網)を挙げることができるし、また、例えば、火力発電所、原子力発電所、水力発電所、風力発電所等を挙げることもできるし、集中型電力系統138に備えられた発電装置として、種々の太陽電池、燃料電池、風力発電装置、マイクロ水力発電装置、地熱発電装置等を例示することができるが、これらに限定するものではない。
 制御部131は、電力貯蔵システム全体の動作(電源132の使用状態を含む)を制御するものであり、例えば、CPU等を備えており、また、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10を備えている。電源132は、実施例1や実施例4において説明した1又は2以上のリチウムイオン二次電池(図示せず)を備えている。スマートメータ133は、例えば、電力需要側の家屋130に設置されるネットワーク対応型の電力計であり、電力供給側と通信可能である。そして、スマートメータ133は、例えば、外部と通信しながら、家屋130における需要・供給のバランスを制御することで、効率的で安定したエネルギー供給が可能となる。
 この電力貯蔵システムでは、例えば、外部電源である集中型電力系統138からスマートメータ133及びパワーハブ134を介して電源132に電力が蓄積されると共に、独立電源である自家発電機136からパワーハブ134を介して電源132に電力が蓄積される。電源132に蓄積された電力は、制御部131の指示に応じて電気機器(電子機器)135及び電動車両137に供給されるため、電気機器(電子機器)135の作動が可能になると共に、電動車両137が充電可能になる。即ち、電力貯蔵システムは、電源132を用いて、家屋130内における電力の蓄積及び供給を可能にするシステムである。
 電源132に蓄積された電力は、任意に利用可能である。そのため、例えば、電気料金が安価な深夜に集中型電力系統138から電源132に電力を蓄積しておき、電源132に蓄積しておいた電力を電気料金が高い日中に用いることができる。
 以上に説明した電力貯蔵システムは、1戸(1世帯)毎に設置されていてもよいし、複数戸(複数世帯)毎に設置されていてもよい。
 次に、電動工具の構成を表すブロック図を図15Cに示す。電動工具は、例えば、電動ドリルであり、プラスチック材料等から作製された工具本体140の内部に、制御部141及び電源142を備えている。工具本体140には、例えば、可動部であるドリル部143が回動可能に取り付けられている。制御部141は、電動工具全体の動作(電源142の使用状態を含む)を制御するものであり、例えば、CPU等を備えており、また、実施例1~実施例3において説明した二次電池充電装置10を備えている。電源142は、実施例1や実施例4において説明した1又は2以上のリチウムイオン二次電池(図示せず)を備えている。制御部141は、図示しない動作スイッチの操作に応じて、電源142からドリル部143に電力を供給する。
 以上、本開示を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定するものではなく、種々の変形が可能である。実施例において説明した二次電池充電装置、温度情報取得装置及び二次電池の充電方法、並びに、電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法の構成、構造は例示であり、適宜、変更することができる。電極構造体は、捲回された状態の他、スタックされた状態であってもよい。また、二次電池はリチウムイオン二次電池に限定されるものではない。
 以下、前述したリチウムイオン二次電池を構成する正極部材、負極部材、非水系電解液等について、説明する。
 電解質層28は、非水系電解液及び保持用高分子化合物を含んでおり、非水系電解液は、保持用高分子化合物によって保持されている構成とすることもできる。このような電解質層28は、ゲル状電解質であり、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、非水系電解液の漏液が防止される。電解質層28は、更に、添加剤等の他の材料を含んでいてもよい。
 非水系電解液の組成として、以下の表5を例示することができる。
〈表5〉
有機溶媒            :EC/PC 質量比で1/1
非水系電解液を構成するリチウム塩:LiPF6  1.0モル/リットル
その他の添加剤         :炭酸ビニレン(VC) 1質量%
 尚、ゲル状の電解質である電解質層28において、非水系電解液の溶媒とは、液状の材料だけでなく、電解質塩を解離させることが可能なイオン伝導性を有する材料まで含む広い概念である。よって、イオン伝導性を有する高分子化合物を用いる場合には、高分子化合物も溶媒に含まれる。ゲル状の電解質層28に代えて、非水系電解液をそのまま用いてもよい。この場合、非水系電解液が電極構造体21に含浸される。
 具体的には、電解質層28を形成する場合、先ず、非水系電解液を調製する。そして、非水系電解液と、保持用高分子化合物と、有機溶剤(炭酸ジメチル)とを混合して、ゾル状の前駆体溶液を調製する。保持用高分子化合物として、ヘキサフルオロプロピレンとフッ化ビニリデンとの共重合体(ヘキサフルオロプロピレンの共重合量=6.9質量%)を用いる。次いで、正極部材22及び負極部材24に前駆体溶液を塗布した後、前駆体溶液を乾燥させて、ゲル状の電解質層28を形成する。
 ゲル状の電解質層28を備えたリチウムイオン二次電池は、例えば、以下の3種類の手順に基づき製造することができる。
 第1の手順にあっては、先ず、正極集電体22Aの両面に正極活物質層22Bを形成し、負極集電体24Aの両面に負極活物質層24Bを形成する。一方、非水系電解液、保持用高分子化合物及び有機溶剤を混合して、ゾル状の前駆体溶液を調製する。そして、正極部材22及び負極部材24に前駆体溶液を塗布した後、前駆体溶液を乾燥させて、ゲル状の電解質層28を形成する。その後、溶接法等を用いて、正極集電体22Aに正極リード部23を取り付け、負極集電体24Aに負極リード部25を取り付ける。次に、厚さ26μmの微孔性プリプロピレンフィルムから成るセパレータ26を介して正極部材22と負極部材24とを積層し、捲回して、電極構造体21を作製した後、最外周部に保護テープ29を貼り付ける。その後、電極構造体21を挟むように外装部材50を折り畳んだ後、熱融着法等を用いて外装部材50の外周縁部同士を接着させて、外装部材50の内部に電極構造体21を封入する。尚、正極リード部23及び負極リード部25と外装部材50との間に密着フィルム(厚さ50μmの酸変性プロピレンフィルム)51を挿入しておく。
 あるいは又、第2の手順にあっては、先ず、正極部材22及び負極部材24を作製する。そして、正極部材22に正極リード部23を取り付け、負極部材24に負極リード部25を取り付ける。その後、セパレータ26を介して正極部材22と負極部材24とを積層し、捲回して、電極構造体21の前駆体である捲回体を作製した後、捲回体の最外周部に保護テープ29を貼り付ける。次いで、捲回体を挟むように外装部材50を折り畳んだ後、熱融着法等を用いて外装部材50の内の一辺の外周縁部を除いた残りの外周縁部を接着し、袋状の外装部材50の内部に捲回体を収納する。一方、非水系電解液と、高分子化合物の原料であるモノマーと、重合開始剤と、必要に応じて重合禁止剤等の他の材料とを混合して、電解質用組成物を調製する。そして、袋状の外装部材50の内部に電解質用組成物を注入した後、熱融着法等を用いて外装部材50を密封する。その後、モノマーを熱重合させて、高分子化合物を形成する。これによって、ゲル状の電解質層28が形成される。
 あるいは又、第3の手順にあっては、高分子化合物が両面に塗布されたセパレータ26を用いることを除き、第2の手順と同様にして、捲回体を作製して袋状の外装部材50の内部に収納する。セパレータ26に塗布される高分子化合物は、例えば、フッ化ビニリデンを成分とする重合体(単独重合体、共重合体又は多元共重合体)等である。具体的には、ポリフッ化ビニリデンや、フッ化ビニリデン及びヘキサフルオロプロピレンを成分とする二元系共重合体や、フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン及びクロロトリフルオロエチレンを成分とする三元系共重合体等である。フッ化ビニリデンを成分とする重合体と共に、他の1種類又は2種類以上の高分子化合物を用いてもよい。その後、非水系電解液を調製して外装部材50の内部に注入した後、熱融着法等を用いて外装部材50の開口部を密封する。次いで、外装部材50に荷重を加えながら加熱して、高分子化合物を介してセパレータ26を正極部材22及び負極部材24に密着させる。これによって、非水系電解液が高分子化合物に含浸すると共に、高分子化合物がゲル化し、電解質層28が形成される。
 第3の手順では、第1の手順よりもリチウムイオン二次電池の膨れが抑制される。また、第3の手順では、第2の手順と比較して、溶媒及び高分子化合物の原料であるモノマー等が電解質層28中に殆ど残存しないため、高分子化合物の形成工程が良好に制御される。そのため、正極部材22、負極部材24及びセパレータ26と電解質層28とが十分に密着する。
 正極部材22を、以下の方法に基づき作製することもできる。即ち、先ず、炭酸リチウム(Li2CO3)と炭酸コバルト(CoCO3)とを混合した後、混合物を空気中において焼成(900゜C×5時間)して、リチウム含有複合酸化物(LiCoO2)を得る。この場合、混合比をモル比で、例えば、Li2CO3:CoO3=0.5:1とする。そして、正極活物質(LiCoO2)91質量部と、正極結着剤(ポリフッ化ビニリデン)3質量部と、正極導電剤(黒鉛)6質量部とを混合して、正極合剤とする。そして、正極合剤を有機溶剤(N-メチル-2-ピロリドン)と混合して、ペースト状の正極合剤スラリーとする。その後、コーティング装置を用いて帯状の正極集電体22Aの両面に正極合剤スラリーを塗布した後、正極合剤スラリーを乾燥させて、正極活物質層22Bを形成する。そして、ロールプレス機を用いて正極活物質層22Bを圧縮成型する。
 正極活物質としてLi1.15(Mn0.65Ni0.22Co0.130.852を用いる場合、先ず、硫酸ニッケル(NiSO4)と、硫酸コバルト(CoSO4)と、硫酸マンガン(MnSO4)とを混合する。そして、混合物を水に分散させて、水溶液を調製した。次いで、水溶液を十分に攪拌しながら、水溶液に水酸化ナトリウム(NaOH)を添加して、共沈物(マンガン・ニッケル・コバルト複合共沈水酸化物)を得た。その後、共沈物を水洗してから乾燥させ、次いで、共沈物に水酸化リチウム一水和塩を添加して、前駆体を得た。そして、大気中において前駆体を焼成(800゜C×10時間)することで、上記の正極活物質を得ることができた。
 また、正極活物質としてLiNi0.5Mn1.504を用いる場合、先ず、炭酸リチウム(Li2CO3)と、酸化マンガン(MnO2)と、酸化ニッケル(NiO)とを秤量して、ボールミルを用いて秤量物を混合する。この場合、主要元素の混合比(モル比)をNi:Mn=25:75とした。次いで、大気中において混合物を焼成(800゜C×10時間)した後、冷却した。次に、ボールミルを用いて焼成物を再混合した後、大気中において焼成物を再焼成(700゜C×10時間)することで、上記の正極活物質を得ることができた。
 以下の方法に基づき、負極部材24を作製することもできる。即ち、先ず、負極活物質(黒鉛、グラファイト)97質量部と、負極結着剤(ポリフッ化ビニリデン)3質量部とを混合して、負極合剤とする。黒鉛の平均粒径d50を20μmとする。また、負極結着剤として、例えば、スチレン-ブタジエン共重合体のアクリル変性体1.5質量部と、カルボキシメチルセルロース1.5質量部との混合物を用いる。そして、負極合剤を水と混合して、ペースト状の負極合剤スラリーとする。その後、コーティング装置を用いて帯状の負極集電体24Aの両面に負極合剤スラリーを塗布した後、負極合剤スラリーを乾燥させて、負極活物質層24Bを形成する。そして、ロールプレス機を用いて負極活物質層24Bを圧縮成型する。
 あるいは又、負極活物質(ケイ素)と負極結着剤の前駆体(ポリアミック酸)とを混合して、負極合剤とすることもできる。この場合、混合比を乾燥質量比でケイ素:ポリアミック酸=80:20とする。ケイ素の平均粒径d50を1μmとする。ポリアミック酸の溶媒として、N-メチル-2-ピロリドン及びN,N-ジメチルアセトアミドを用いる。また、圧縮成型の後、真空雰囲気中において負極合剤スラリーを、100゜C×12時間といった条件で加熱する。これによって、負極結着剤であるポリイミドが形成される。
 正極部材及び負極部材における結着剤として、具体的には、スチレンブタジエン系ゴム、フッ素系ゴム、エチレンプロピレンジエンといった合成ゴム;ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、ポリイミド、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂といった高分子材料等を例示することができる。また、正極部材及び負極部材における導電剤として、例えば、黒鉛、カーボンブラック、グラファイト、アセチレンブラック、ケッチェンブラックといった炭素材料を例示することができるが、導電性を有する材料であれば、金属材料、導電性高分子等とすることもできる。
 負極活物質層を構成する材料として、例えば、炭素材料を挙げることができる。炭素材料は、リチウムの吸蔵・放出時における結晶構造の変化が非常に少ないため、高いエネルギー密度が安定して得られる。また、炭素材料は負極導電剤としても機能するため、負極活物質層の導電性が向上する。炭素材料として、例えば、易黒鉛化性炭素(ソフトカーボン)、難黒鉛化性炭素(ハードカーボン)、黒鉛(グラファイト)、結晶構造が発達した高結晶性炭素材料を挙げることができる。但し、難黒鉛化性炭素における(002)面の面間隔は0.37nm以上であることが好ましいし、黒鉛における(002)面の面間隔は0.34nm以下であることが好ましい。より具体的には、炭素材料として、例えば、熱分解炭素類;ピッチコークス、ニードルコークス、石油コークスといったコークス類;黒鉛類;ガラス状炭素繊維;フェノール樹脂、フラン樹脂等の高分子化合物を適当な温度で焼成(炭素化)することで得ることができる有機高分子化合物焼成体;炭素繊維;活性炭;カーボンブラック類;ポリアセチレン等のポリマー等を挙げることができる。また、炭素材料として、その他、約1000゜C以下の温度で熱処理された低結晶性炭素を挙げることもできるし、非晶質炭素とすることもできる。炭素材料の形状は、繊維状、球状、粒状、鱗片状のいずれであってもよい。
 あるいは又、負極活物質層を構成する材料として、例えば、金属元素、半金属元素のいずれかを、1種類又は2種類以上、構成元素として含む材料(以下、『金属系材料』と呼ぶ)を挙げることができ、これによって、高いエネルギー密度を得ることができる。金属系材料は、単体、合金、化合物のいずれであってもよいし、これらの2種類以上から構成された材料でもよいし、これらの1種類又は2種類以上の相を少なくとも一部に有する材料であってもよい。合金には、2種類以上の金属元素から成る材料の他、1種類以上の金属元素と1種類以上の半金属元素とを含む材料も含まれる。また、合金は、非金属元素を含んでいてもよい。金属系材料の組織として、例えば、固溶体、共晶(共融混合物)、金属間化合物、及び、これらの2種類以上の共存物を挙げることができる。
 金属元素、半金属元素として、例えば、リチウムと合金を形成可能である金属元素、半金属元素を挙げることができる。具体的には、例えば、マグネシウム(Mg)、ホウ素(B)、アルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)、インジウム(In)、ケイ素(Si)、ゲルマニウム(Ge)、スズ(Sn)、鉛(Pb)、アンチモン(Sb)、ビスマス(Bi)、カドミウム(Cd)、銀(Ag)、亜鉛(Zn)、ハフニウム(Hf)、ジルコニウム(Zr)、イットリウム(Y)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)を例示することができるが、中でも、ケイ素(Si)やスズ(Sn)が、リチウムを吸蔵・放出する能力が優れており、著しく高いエネルギー密度が得られるといった観点から、好ましい。
 ケイ素を構成元素として含む材料として、ケイ素の単体、ケイ素合金、ケイ素化合物を挙げることができるし、これらの2種類以上から構成された材料であってもよいし、これらの1種類又は2種類以上の相を少なくとも一部に有する材料であってもよい。スズを構成元素として含む材料として、スズの単体、スズ合金、スズ化合物を挙げることができるし、これらの2種類以上から構成された材料であってもよいし、これらの1種類又は2種類以上の相を少なくとも一部に有する材料であってもよい。単体とは、あくまで一般的な意味合いでの単体を意味しており、微量の不純物を含んでいてもよく、必ずしも純度100%を意味しているわけではない。
 その他、負極活物質層を構成する材料として、例えば、酸化鉄、酸化ルテニウム、酸化モリブデンといった金属酸化物;ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリピロールといった高分子化合物を挙げることができる。
 中でも、負極活物質層を構成する材料は、以下の理由により、炭素材料及び金属系材料の双方を含んでいることが好ましい。即ち、金属系材料、特に、ケイ素及びスズの少なくとも一方を構成元素として含む材料は、理論容量が高いという利点を有する反面、充放電時において激しく膨張・収縮し易い。一方、炭素材料は、理論容量が低い反面、充放電時において膨張・収縮し難いという利点を有する。よって、炭素材料及び金属系材料の双方を用いることで、高い理論容量(云い換えれば、電池容量)を得つつ、充放電時の膨張・収縮が抑制される。
 尚、本開示は、以下のような構成を取ることもできる。
[A01]《二次電池充電装置・・・第1の態様》
 二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
 二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
を備えた二次電池充電装置であって、
 温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、
 温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池充電装置。
[A02]所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める[A01]に記載の二次電池充電装置。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
但し、n=0,1,2・・・2Nである。
[A03]M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する[A02]に記載の二次電池充電装置。
[A04]温度情報取得装置は、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する[A01]乃至[A03]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置。
[B01]《二次電池充電装置・・・第2の態様》
 正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
 二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
を備えた二次電池充電装置であって、
 温度情報取得装置は、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、
 温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池充電装置。
[C01]《温度情報取得装置:第1の態様》
 二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
 二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置。
[C02]所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める[C01]に記載の温度情報取得装置。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
但し、n=0,1,2・・・2Nである。
[C03]M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する[C02]に記載の温度情報取得装置。
[C04]採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する[C01]乃至[C03]のいずれか1項に記載の温度情報取得装置。
[D01]《温度情報取得装置:第2の態様》
 正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
 二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置。
[E01]《二次電池の充電方法:第1の態様》
 二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池の充電方法。
[E02]所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める[E01]に記載の二次電池の充電方法。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
但し、n=0,1,2・・・2Nである。
[E03]M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する[E02]に記載の二次電池の充電方法。
[E04]採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する[E01]乃至[E03]のいずれか1項に記載の二次電池の充電方法。
[E05]二次電池の表面温度を測定し、表面温度測定結果から二次電池の内部温度を推定し、推定された二次電池の内部温度と取得された二次電池の内部温度との差が所定の温度差を超える場合、その旨を通知する[E01]乃至[E04]のいずれか1項に記載の二次電池の充電方法。
[F01]《二次電池の充電方法:第2の態様》
 正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電する二次電池の充電方法であって、
 二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池の充電方法。
[F02]二次電池の表面温度を測定し、表面温度測定結果から二次電池の内部温度を推定し、推定された二次電池の内部温度と取得された二次電池の内部温度との差が所定の温度差を超える場合、その旨を通知する[F01]に記載の二次電池の充電方法。
[G01]《電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法》
 二次電池充電中に、時系列的に連続した(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを採取し、M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法であって、
 所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法。
p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
但し、n=0,1,2・・・2Nである。
[H01]《電池パック》
 二次電池、二次電池に関する制御を行う制御手段、及び、二次電池を内包する外装部材を有する電池パックであって、
 制御手段には、[A01]乃至[B01]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置が備えられている電池パック。
[H02]《電動車両》
 二次電池から電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置、及び、二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行う制御装置を有する電動車両であって、
 制御装置には、[A01]乃至[B01]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置が備えられている電動車両。
[H03]《電力貯蔵システム》
 二次電池、及び、
 [A01]乃至[B01]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置、
を備えている電力貯蔵システム。
[H04]《電動工具》
 二次電池、
 二次電池から電力を供給される可動部、及び、
 [A01]乃至[B01]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置、
を備えている電動工具。
[H05]《電子機器》
 二次電池、及び、
 [A01]乃至[B01]のいずれか1項に記載の二次電池充電装置、
を備えている電子機器。
10・・・二次電池充電装置、11・・・電極構造体収納部材(電池缶)、12,13・・・絶縁板、14・・・電池蓋、15・・・安全弁機構、15A・・・ディスク板、16・・・熱感抵抗素子(PTC素子、Positive Temperature Coefficient 素子)、17・・・ガスケット、18・・・センターピン、20・・・二次電池、21・・・電極構造体、22・・・正極部材、22A・・・正極集電体、22B・・・正極活物質層、23・・・正極リード部、24・・・負極部材、24A・・・負極集電体、24B・・・負極活物質層、25・・・負極リード部、26・・・セパレータ、28・・・電解質層、29・・・保護テープ、30・・・充電制御装置、31・・・メモリ、32・・・スイッチ制御部、33・・・スイッチ部、34・・・温度検出素子、35,36・・・外部端子、40,40A・・・温度情報取得装置、41・・・電流測定部、42・・・電圧測定部、50・・・外装部材、51・・・密着フィルム、61・・・電源、62A,62B・・・タブ、63・・・回路基板、64・・・コネクタ付きリード線、65・・・粘着テープ、66・・・ラベル、67・・・絶縁シート、100・・・筐体、101・・・制御部、102・・・各種センサ、103・・・電源、111・・・エンジン、112・・・発電機、113,114・・・インバータ、115・・・モータ、116・・・差動装置、117・・・トランスミッション、118・・・クラッチ、121・・・前輪駆動軸、122・・・前輪、123・・・後輪駆動軸、124・・・後輪、130・・・家屋、131・・・制御部、132・・・電源、133・・・スマートメータ、134・・・パワーハブ、135・・・電気機器(電子機器)、136・・・自家発電機、137・・・電動車両、138・・・集中型電力系統、140・・・工具本体、141・・・制御部、142・・・電源、143・・・ドリル部

Claims (18)

  1.  二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
     二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
    を備えた二次電池充電装置であって、
     温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、
     温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池充電装置。
  2.  所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、温度情報取得装置は、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める請求項1に記載の二次電池充電装置。
    p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
    但し、n=0,1,2・・・2Nである。
  3.  M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する請求項2に記載の二次電池充電装置。
  4.  温度情報取得装置は、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する請求項1に記載の二次電池充電装置。
  5.  正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電するための充電電流を制御する充電制御装置、及び、
     二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置、
    を備えた二次電池充電装置であって、
     温度情報取得装置は、二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、
     温度情報取得装置によって取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように、充電制御装置は、二次電池を充電するための充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池充電装置。
  6.  二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
     二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置。
  7.  所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める請求項6に記載の温度情報取得装置。
    p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
    但し、n=0,1,2・・・2Nである。
  8.  M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する請求項7に記載の温度情報取得装置。
  9.  採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する請求項6に記載の温度情報取得装置。
  10.  正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置であって、
     二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する温度情報取得装置。
  11.  二次電池充電中に、時系列的に複数の充電電流データ及び充電電圧データを採取し、採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データに基づき二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池の充電方法。
  12.  所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、二次電池充電中に、時系列的に連続した第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める請求項11に記載の二次電池の充電方法。
    p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
    但し、n=0,1,2・・・2Nである。
  13.  M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する請求項12に記載の二次電池の充電方法。
  14.  採取された複数の充電電流データ及び充電電圧データをフーリエ変換し、又は、ウェーブレット変換し、変換結果に基づき二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得する請求項11に記載の二次電池の充電方法。
  15.  二次電池の表面温度を測定し、表面温度測定結果から二次電池の内部温度を推定し、推定された二次電池の内部温度と取得された二次電池の内部温度との差が所定の温度差を超える場合、その旨を通知する請求項11に記載の二次電池の充電方法。
  16.  正極部材、負極部材、セパレータ及び電解質を有し、正極部材、セパレータ及び負極部材によって捲回電極構造体が形成されており、捲回電極構造体を構成する正極部材及び負極部材のいずれか一方の一端部及び他端部には、第1リード部及び第2リード部が取り付けられている二次電池を充電する二次電池の充電方法であって、
     二次電池充電中に、第1リード部と第2リード部との間に交流電流を流すことで求められた交流インピーダンス測定値から二次電池の内部抵抗値を求め、内部抵抗値から二次電池の内部温度を取得し、取得された二次電池の内部温度が所定の温度範囲内に納まるように充電電流を制御して二次電池を充電する二次電池の充電方法。
  17.  二次電池の表面温度を測定し、表面温度測定結果から二次電池の内部温度を推定し、推定された二次電池の内部温度と取得された二次電池の内部温度との差が所定の温度差を超える場合、その旨を通知する請求項16に記載の二次電池の充電方法。
  18.  二次電池充電中に、時系列的に連続した(2N+1)個〈但し、Nは正の整数〉の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを1組として、第1次から第M次までのM組のデータを採取し、M組のデータに基づき二次電池の電気化学インピーダンス・スペクトルを取得する電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法であって、
     所定の時間Tを(N×2M)に分割して得られる時間長T/(M×2M)の時間を単位時間tとしたとき、第m次〈但し、m=1,2,3,・・・M〉の(2N+1)個の充電電流データ及び(2N+1)個の充電電圧データを、以下の式(A)で表される第p番目の単位時間tpにおいて求める電気化学インピーダンス・スペクトルのその場計測方法。
    p=N×2M-1+(-N+n)×2m-1   (A)
    但し、n=0,1,2・・・2Nである。
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