WO2018043117A1 - 二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔、二次電池正極集電体およびアルミニウム合金硬質薄箔の製造方法 - Google Patents

二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔、二次電池正極集電体およびアルミニウム合金硬質薄箔の製造方法 Download PDF

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寛明 西田
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三菱アルミニウム株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an aluminum alloy hard thin foil that can be suitably used for a secondary battery current collector, a secondary battery positive electrode current collector using the aluminum alloy hard thin foil, and a method for producing the aluminum alloy hard thin foil. It is.
  • lithium ion secondary batteries have been used as power sources for mobile electronic devices such as mobile phones and notebook computers.
  • lithium ion secondary batteries for in-vehicle batteries of eco-cars such as hybrids and electric cars has been expanded.
  • Aluminum foil is used for current collectors such as lithium ion secondary batteries.
  • the positive electrode plate is applied to both sides of an active material with a size of about 1 ⁇ m on a thin aluminum foil with a thickness of about 15 to 30 ⁇ m, dried to remove the applied solvent, and the density of the active material It is manufactured through a crimping process for increasing.
  • an aluminum foil that is an electrode current collector.
  • the aluminum foil used as the current collector for the positive electrode is thinned, and thus breaks easily in the battery production line. Therefore, when processing an aluminum foil, it processes in a hard state in order to suppress a fracture. Thereafter, the aluminum foil is softened by a drying process after application of the active material, but the aluminum foil is used in a soft state to prevent the foil from being broken and to improve the charge / discharge characteristics.
  • Patent Document 1 describes that the tensile elongation rate of the positive electrode is increased by adopting a means for performing heat treatment on the aluminum foil at a predetermined temperature for a predetermined time.
  • Patent Document 2 an aluminum foil that does not soften at a temperature of about 100 ° C., starts to soften at about 120 ° C., and recrystallizes at a temperature as low as 200 ° C. or less to increase elongation is provided.
  • Patent Document 3 describes that the positive electrode plate after pressing is heat-treated to grow crystal grains of the current collector, thereby increasing the flexibility of the current collector.
  • Patent Document 4 describes that the roll brought into contact with the current collector foil is heated at a temperature of 200 ° C. or higher and 400 ° C. or lower to soften the current collector foil.
  • the aluminum alloy foil when the aluminum alloy foil is heat-treated, if the aluminum alloy foil is not sufficiently softened, it is necessary to increase the heat treatment temperature. However, in that case, adhesion of the foil called blocking occurs, or the resin changes in quality when the resin is coated before softening. Furthermore, the heat treatment cycle becomes longer, resulting in lower productivity, and problems such as increased energy consumption during the heat treatment. Further, if the degree of softening is not constant due to low temperature heat treatment, an unintended hard state may be mixed depending on the production lot.
  • the present invention has been made against the background of the above circumstances, and an aluminum alloy hard thin foil for a positive electrode current collector of a secondary battery in which the softening of the aluminum alloy hard thin foil is sufficiently and uniformly performed at a relatively low temperature. Another object is to provide a method for producing a secondary battery positive electrode current collector and an aluminum alloy hard thin foil.
  • the Fe content is 0.05 to 2.0% by mass, and the balance is inevitable with Al.
  • the alloy composition is an impurity, the recrystallization completion temperature is 250 ° C. or less, and the foil thickness is 5 to 50 ⁇ m.
  • the total content of Cu, Mg, Cr, and Zr in the inevitable impurities is 0.05% by mass. % Of the composition of aluminum alloy.
  • Another form of the aluminum alloy hard thin foil for a secondary battery positive electrode current collector in the present invention of the above form is an aluminum having a composition in which the Mn content is 0.05% or less by mass% in the inevitable impurities. It is made of an alloy.
  • Another aspect of the invention of the aluminum alloy hard thin foil for the positive electrode current collector of the secondary battery is characterized in that the recrystallized grain size is 5 to 100 ⁇ m.
  • the secondary battery positive electrode current collector of the present invention is characterized by having the aluminum alloy hard thin foil of the above form.
  • the manufacturing method of the aluminum alloy hard thin foil for the positive electrode current collector of the secondary battery according to the present invention includes subjecting the aluminum alloy having the composition described in the above embodiment to intermediate annealing at least once during cold rolling, and final intermediate annealing. It is characterized in that cold rolling is performed so that the rolling reduction after the last cold rolling is 85% or more.
  • Fe 0.05 to 2.0% Fe crystallizes as an intermetallic compound together with Si and Mn during casting, and has the effect of reducing the amount of solid solution elements. If it is less than 0.05%, the effect obtained is small, and if it exceeds 2.0%, a coarse intermetallic compound is produced during casting, and the elongation and rollability of the foil are lowered. Therefore, the Fe content is set to 0.05 to 2.0%. For the same reason, it is desirable to set the lower limit to 0.3% and the upper limit to 1.7%.
  • Recrystallization completion temperature 250 ° C. or less
  • the recrystallization completion temperature is set to 250 ° C. or less.
  • the recrystallization completion temperature is less than 50 ° C., it will be recrystallized at room temperature and soften before foil processing. Therefore, it is desirable that the recrystallization completion temperature be 50 to 250 ° C. Further, for the same reason, it is more desirable to set the lower limit to 100 ° C. and the upper limit to 200 ° C.
  • the recrystallization completion temperature refers to a temperature at which the 0.2% proof stress is 0.2% proof stress + 5 MPa or less after 350 ° C. heat treatment (softening saturation state).
  • Foil thickness 5-50 ⁇ m If the foil thickness is less than 5 ⁇ m, the load resistance at the time of use is insufficient, the handling when processing the foil is difficult, and the foil production becomes difficult. On the other hand, when the foil thickness exceeds 50 ⁇ m, it is difficult to obtain the merit of the thin foil. Moreover, in order to ensure the battery capacity at the time of using for a secondary battery positive electrode electrical power collector, 50 micrometers or less are desirable. For this reason, the foil thickness is set to 5 to 50 ⁇ m. For the same reason, it is desirable that the lower limit is 6 ⁇ m and the upper limit is 30 ⁇ m, and it is even more desirable that the lower limit is 10 ⁇ m and the upper limit is 20 ⁇ m.
  • Cu / Mg / Cr / Zr 0.05% or less in total content
  • Cu, Mg, Cr, Zr has an effect of delaying the start of recrystallization even in a small amount, and if it contains more than 0.05% in total amount The recrystallization is delayed due to solid solution, and the recrystallization completion temperature rises.
  • the upper limit is desirably 0.03% or less, and more desirably 0.01% or less.
  • Mn 0.05% or less Mn alone has the effect of delaying the start of recrystallization even in a small amount, and when it exceeds 0.05%, the recrystallization completion temperature rises. For this reason, the Mn content is set to 0.05% or less. For the same reason, it is desirable to make it 0.02% or less.
  • the aluminum alloy hard thin foil of the present invention undergoes final cold rolling, which is the final pass of intermediate annealing and cold rolling, in the middle of hot rolling, cold rolling, and cold rolling, and has a thickness of 5 It can be obtained as a foil of ⁇ 50 ⁇ m.
  • final cold rolling which is the final pass of intermediate annealing and cold rolling, in the middle of hot rolling, cold rolling, and cold rolling, and has a thickness of 5 It can be obtained as a foil of ⁇ 50 ⁇ m.
  • Rolling ratio from the final intermediate annealing to the final cold rolling 85% or more
  • the rolling reduction if the rolling reduction is low, the recrystallized grains become coarse when the heat treatment is performed and the elongation is reduced. Difficult to handle in the soft state. For this reason, it is desirable that the lower limit of the rolling reduction be 85%.
  • the upper limit of the rolling reduction is not specified, even if it is high, the effect of suppressing recrystallized grain coarsening is saturated, and work hardening becomes too large, which may cause difficulty in foil rollability.
  • the rolling reduction from the final intermediate annealing to the final cold rolling is 90 to 99.9%.
  • the rolling reduction refers to the sheet thickness reduction rate, and is expressed as a percentage of (T0 ⁇ T1) / T0, where T0 is the initial sheet thickness and T1 is the sheet thickness after rolling.
  • the intermediate annealing may be performed a plurality of times, but is performed once or more. At this time, it is desirable to set the temperature of the intermediate annealing to 270 ° C. or higher. If the temperature of the intermediate annealing is low, partial recrystallization may occur during the intermediate annealing, and the recrystallized grains after the heat treatment on the foil are partially coarsened, and the elongation in the soft state is lowered and locally. There is a risk of the foil breaking. In addition, it is desirable to set it as 300 degreeC or more for the same reason.
  • the annealing is preferably performed by batch annealing.
  • Recrystallized grain size 5-100 ⁇ m If the recrystallized grain size exceeds 100 ⁇ m after the heat treatment, the elongation is low in the soft state and handling is difficult. Although the lower limit is not specified, 5 ⁇ m or more is desirable. Therefore, the recrystallized grain size is set to 5 to 100 ⁇ m. For the same reason, it is desirable that the lower limit of the recrystallized grain size is 5 ⁇ m and the upper limit is 60 ⁇ m, and it is even more desirable that the lower limit is 5 ⁇ m and the upper limit is 50 ⁇ m.
  • the recrystallized grain size refers to the average crystal grain size at the recrystallization completion temperature.
  • a secondary battery current collector that can be softened at a relatively low temperature, can prevent adhesion of the foil called blocking, and has excellent performance. It can be manufactured efficiently.
  • An aluminum alloy having the composition of the present invention is melt cast by a semi-continuous casting method, and the resulting ingot is homogenized, and then the surface is cleaned by performing face grinding or the like. After this, the ingot is subjected to hot rolling, cold rolling, intermediate annealing in the middle of cold rolling, and final cold rolling for finishing in this order, and the thickness is sequentially increased from a plate shape, a sheet shape to a foil shape.
  • the aluminum alloy foil can be manufactured.
  • the intermediate annealing during the cold rolling is desirably 270 ° C. or higher.
  • an aluminum alloy hard thin foil having a thickness of 5 to 50 ⁇ m can be obtained.
  • the rolling reduction from the final intermediate annealing to the final cold rolling is desirably 85% or more. If the 0.2% proof stress of the aluminum alloy hard thin foil after the final cold rolling is less than 100 MPa, there will be no “stiffness” of the foil, resulting in difficulty in handling in the subsequent process, and the advantage of the hard foil cannot be obtained. . For this reason, the 0.2% yield strength after the final cold rolling is desirably 100 MPa or more, and more desirably 150 MPa or more.
  • the positive electrode active material slurry is a mixture composed of a positive electrode active material, a conductive material, a binder, a diluent, and the like, and examples of each component include the following.
  • the positive electrode active material such as LiCoO 2, LiMnO 2 and LiFePO 4 is used.
  • Acetylene black or the like is used as the conductive material.
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • NMP N-methyl-2-pyrrolidone
  • a heat treatment is performed on the aluminum alloy hard thin foil coated with the positive electrode active material slurry to obtain a lithium ion secondary battery positive electrode plate.
  • the heat treatment is preferably performed at 100 to 250 ° C., but at a high temperature, the positive electrode active material and the binder may be deteriorated. Therefore, the heat treatment is more preferably performed at a temperature range of 160 to 220 ° C.
  • the obtained aluminum alloy hard thin foil preferably has a recrystallized grain size of 5 to 100 ⁇ m by the heat treatment under the above conditions.
  • the aluminum alloy hard thin foil can be used for various applications, it can be suitably used as a positive electrode plate of a lithium ion secondary battery as an aluminum alloy hard thin foil for a positive electrode current collector of a lithium ion secondary battery.
  • a lithium ion secondary battery excellent in performance can be obtained.
  • a 500 mm-thick aluminum alloy ingot was prepared with the composition shown in Table 1 (the balance being Al and other inevitable impurities), the ingot surface was chamfered, homogenized at 500 ° C. for 5 hours, cooled, and 520 Reheated to °C, hot rolled to a thickness of 5.0 mm, cold rolled, intermediate annealed, cold rolled again, final cold rolling as the last pass of cold rolling, thickness 20 ⁇ m, width A 1000 mm foil was obtained. Polymerization rolling may be performed during the final cold rolling.
  • Intermediate annealing was performed after rolling to a thickness of 0.7 mm, and a treatment was performed at 350 ° C. for 3 hours in a batch annealing furnace.
  • the aluminum alloy hard thin foil after the final cold rolling was heated at 350 ° C. and various temperatures for 3 hours (heating rate: 50 ° C./hr, in an atmospheric furnace). .2% yield strength was determined, and the heating temperature at which 0.2% yield strength after heat treatment at 350 ° C. + 5 MPa or less was defined as the recrystallization completion temperature. Table 1 shows the results.
  • the recrystallized grain size was measured on the rolled surface of the foil that had been heat-treated at the recrystallization completion temperature.
  • the aluminum alloy hard thin foil of the sample was electropolished with 20% perchloric acid + 80% ethanol mixed solution, and then the crystal grain structure was revealed by Barker's liquid method, and the crystal structure was observed with a polarizing microscope, The average crystal grain size was determined from the structure photograph by the intersection method. In addition, three visual fields were observed for one sample, and the average crystal grain size was obtained by averaging three visual fields. In all of the samples of Examples 1 to 7 according to the present invention, the recrystallized grain size was 60 ⁇ m or less.
  • Comparative Examples 1 to 3 cannot satisfy the recrystallization completion temperature and require heat treatment at a high temperature, which may cause blocking, resin alteration, active material deactivation, and the like.
  • Example 3 manufactured without IA (intermediate annealing) or IA was performed twice, and the final post-IA reduction ratio was 50% and the thickness was 50 ⁇ m, both recrystallized grain sizes Exceeded 100 ⁇ m, and the elongation in the soft state decreased.
  • the intermediate annealing was performed at 260 ° C.
  • the recrystallized grains were partially coarsened to about 200 ⁇ m, and the elongation in the soft state was lowered.

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Abstract

Feの含有量が質量%で0.05~2.0%で、残部がAlと不可避不純物である合金組成を有し、再結晶完了温度が250℃以下、箔厚が5~50μmであるアルミニウム合金硬質薄箔とし、該アルミニウム合金硬質薄箔は、例えば、Cu、Mg、Cr、Zrの合計含有量が質量%で0.05%以下、Mn含有量が0.05%以下の組成を有するアルミニウム合金を冷間圧延の途中に一回以上の中間焼鈍を行い、最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率を85%以上とした冷間圧延を行うことで得ることができる。

Description

二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔、二次電池正極集電体およびアルミニウム合金硬質薄箔の製造方法
 この発明は、二次電池集電体に好適に用いることができるアルミニウム合金硬質薄箔、該アルミニウム合金硬質薄箔を用いた二次電池正極集電体およびアルミニウム合金硬質薄箔の製造方法に関するものである。
 近年、携帯電話、ノートパソコン等のモバイル電子機器用電源としてリチウムイオン二次電池などの二次電池が使用されている。また、ハイブリッド、電気自動車等のエコカーの車載電池へのリチウムイオン二次電池の採用も拡大されている。
 リチウムイオン二次電池などの集電体にはアルミニウム箔が使用されている。正極板は、15~30μm程度の厚さのアルミニウム薄箔に、1μm程度の大きさの活物質を溶剤とともに両面に塗布し、塗布された溶媒を除去するために乾燥し、さらに活物質の密度を増大させるための圧着工程を経て製造されている。
 また、リチウムイオン二次電池の高容量化を目的として、電極集電体であるアルミニウム箔の薄肉化が要求されている。正極の集電体として使用されるアルミニウム箔は、薄肉化されることで、電池製造ライン中での破断を生じやすくなる。そのためアルミニウム箔を加工する際は、破断を抑制するため硬質状態で加工を行う。その後、活物質塗工後の乾燥工程などによってアルミニウム箔は軟化するが、アルミニウム箔を軟質状態にして使用することで箔の破断などを防止し、また充放電特性の向上を図っている。
 特許文献1では、アルミニウム箔に対し、所定温度の下・所定時間の間、熱処理を施す手段を採用することにより、正極の引っ張り伸び率を高めることが記載されている。
 特許文献2では、100℃程度の温度では軟化せず、120℃程度から軟化が始まり、さらに200℃以下の極力低い温度で再結晶して伸びが大きくなるアルミニウム箔を提供するものとしている。
 特許文献3では、プレス後の正極板を熱処理して集電体の結晶粒を粒成長させることで集電体の柔軟性を高めることが記載されている。
 さらに、特許文献4では、集電箔に接触させるロールを、200℃以上400℃以下の温度で加熱して集電箔を軟化させることが記載されている。
特許第4560079号公報 特許第5591583号公報 特開2011-76969号公報 特開2016-103338号公報
 ところで、アルミニウム合金箔に対する熱処理の際、アルミニウム合金箔が十分に軟化しないと熱処理温度を高温にすることが必要になる。しかし、その場合、ブロッキングと呼ばれる箔の密着が発生したり、軟化前に樹脂が塗装されている場合は樹脂が変質する。さらには熱処理サイクルが長時間化して生産性が低下し、熱処理時の消費エネルギーが増加する等の問題が発生する。また、低温加熱処理で軟化し難く軟化の程度が一定していないと製造ロットによっては意図しない硬質状態のものが混入するおそれが有る。
 本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、比較的低い温度でアルミニウム合金硬質薄箔の軟質化が十分かつ均一になされる二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔、二次電池正極集電体およびアルミニウム合金硬質薄箔の製造方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔のうち、第1の形態によれば、Feの含有量が質量%で0.05~2.0%で、残部がAlと不可避不純物である合金組成を有し、再結晶完了温度が250℃以下、箔厚が5~50μmであることを特徴とする。
 他の形態の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔は、前記形態の本発明において、不可避不純物中で、Cu、Mg、Cr、Zrの合計含有量が、質量%で0.05%以下である組成のアルミニウム合金からなることを特徴とする。
 他の形態の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔は、前記形態の本発明において、さらに不可避不純物中で、質量%で、Mn含有量が0.05%以下である組成のアルミニウム合金からなることを特徴とする。
 他の形態の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔の発明は、再結晶粒径が5~100μmであることを特徴とする。
 本発明の二次電池正極集電体は、前記形態のアルミニウム合金硬質薄箔を有することを特徴とする。
 本発明の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔の製造方法は、前記形態に記載の組成のアルミニウム合金に、冷間圧延の途中に一回以上の中間焼鈍を行い、最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率を85%以上とする冷間圧延を行うことを特徴とする。
 以下に、本発明に規定する成分、製造条件などの限定理由について説明する。なお、成分含有量は、いずれも質量%で表される。
Fe:0.05~2.0%
 Feは、鋳造時にSi、Mnと共に金属間化合物として晶出し、固溶元素量を減少させる効果がある。0.05%未満では得られる効果が少なく、2.0%超では鋳造時に粗大な金属間化合物が生成し、箔の伸びと圧延性が低下する。このため、Fe含有量を0.05~2.0%に定める。なお、同様の理由で下限を0.3%、上限を1.7%とするのが望ましい。
再結晶完了温度:250℃以下
 加熱温度が250℃を超えるとブロッキングのおそれが大きくなり、短時間でもほとんどの樹脂が変質してしまうので、再結晶完了温度を250℃以下に定める。一方、再結晶完了温度が50℃未満であると、室温で再結晶してしまい、箔加工前に軟化してしまう。このため、再結晶完了温度を50~250℃とするのが望ましい。さらに、同様の理由で下限を100℃、上限を200℃とするのが一層望ましい。なお、再結晶完了温度は0.2%耐力が350℃加熱処理後(軟化飽和状態)の0.2%耐力+5MPa以下となる温度を指す。
箔厚:5~50μm
 箔厚が5μm未満では使用時の耐荷重不足で、かつ箔を加工する際の取扱いが難しく、箔製造も困難となる。また、箔厚が50μmを超えると、薄箔のメリットが得られにくい。また、二次電池正極集電体に使用した際の電池容量を確保するためには、50μm以下が望ましい。このため、箔厚を5~50μmに定める。なお、同様の理由で下限を6μm、上限を30μmとするのが望ましく、下限を10μm、上限を20μmとするのがより一層望ましい。
Cu/Mg/Cr/Zr:合計含有量で0.05%以下
 Cu、Mg、Cr、Zrは、微量でも再結晶の開始を遅らせる効果が有り、合計量で0.05%を超えて含有すると、固溶による再結晶の遅滞が生じて再結晶完了温度が上昇する。このため、Cu、Mg、Cr、Zrは、合計含有量で0.05%以下に定める。なお、同様の理由で上限を0.03%以下とするのが望ましく、0.01%以下とするのがより一層望ましい。なお、これら成分の一部または全部を含有しないものとしてもよい。
Mn:0.05%以下
 Mnは、単独で微量でも再結晶の開始を遅らせる効果が有り、0.05%を超えると、再結晶完了温度が上昇する。このため、Mn含有量を0.05%以下に定める。同様の理由で0.02%以下とするのが望ましい。
 また、本発明のアルミニウム合金硬質薄箔は、熱間圧延、冷間圧延、冷間圧延の途中に、中間焼鈍、冷間圧延の最後の1パスである最終冷間圧延を経て、厚さ5~50μmの箔として得ることができる。以下に、製造工程における規定について説明する。
最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率:85%以上
 最終中間焼鈍後、圧下率が低いと熱処理を行って軟質状態とした際に再結晶粒が粗大となって伸びが低くなり、軟質状態での取扱いに難が生じる。このため、圧下率の下限を85%とするのが望ましい。圧下率の上限は規定しないが、高くても再結晶粒粗大化抑制効果が飽和し、加工硬化が大きくなりすぎて箔圧延性に難が生じるおそれがある。同様の理由で、最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率を90~99.9%とするのが望ましい。なお、圧下率は板厚減少率を指し、T0を初期板厚、T1を圧延後の板厚として、(T0-T1)/T0の百分率で表す。
中間焼鈍
 圧延途中に中間焼鈍を行わないと、熱処理を行って軟質状態とした際に再結晶粒が粗大となって伸びが低くなり、軟質状態での取扱いに難が生じる。このため、中間焼鈍は複数回行って良いが、一回以上行う。この際に、中間焼鈍の温度を270℃以上に定めるのが望ましい。中間焼鈍の温度が低いと、中間焼鈍時に部分再結晶が生じることがあり、箔に熱処理を行なった後の再結晶粒が部分的に粗大化し、軟質状態での伸びが低下して局所的に箔の破断を生じるおそれがある。なお、同様の理由で300℃以上とするのが望ましい。焼鈍はバッチ式焼鈍で行うのが望ましい。
再結晶粒径:5~100μm
 加熱処理後に、再結晶粒径が100μmを超えると軟質状態で伸びが低く、取扱いが難しい。下限は規定しないが5μm以上が望ましい。このため、再結晶粒径を5~100μmに定める。なお、同様の理由で再結晶粒径の下限を5μm、上限を60μmとするのが望ましく、下限を5μm、上限を50μmとするのがより一層望ましい。また、再結晶粒径は再結晶完了温度での平均結晶粒径を指す。
 本発明によれば、アルミニウム合金硬質薄箔に熱処理を行う際に、比較的低温で軟化させることができ、ブロッキングと呼ばれる箔の密着を防止でき、性能に優れた二次電池用集電体を効率よく製造することができる。
 以下に、本発明の一実施形態を説明する。本発明の組成を有するアルミニウム合金を半連続鋳造法により溶解鋳造し、得られた鋳塊を均質化処理した後、面削などを行って表面を清浄化する。この後、鋳塊に、熱間圧延、冷間圧延、冷間圧延の途中に中間焼鈍、仕上げの最終冷間圧延をこの順に施して板状、シート状から箔状になるまで厚さを順次減じ、アルミニウム合金箔を製造することができる。
 冷間圧延途中の中間焼鈍は270℃以上が望ましい。その後の最終冷間圧延を経て、厚さが5~50μmであるアルミニウム合金硬質薄箔を得ることができる。この際、最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率は、85%以上が望ましい。
 最終冷間圧延後のアルミニウム合金硬質薄箔の0.2%耐力が100MPa未満であると、箔の「コシ」が無く、後工程での取扱いに難が生じて硬質箔のメリットが得られない。このため、最終冷間圧延後の0.2%耐力は100MPa以上が望ましく、150MPa以上がより一層望ましい。
 本発明のアルミニウム合金硬質薄箔を、リチウムイオン二次電池の正極集電体に用いる場合の実施形態を以下に説明する。
 得られたアルミニウム合金硬質薄箔に対し、正極活物質スラリーを塗布する。正極活物質スラリーは、正極活物質、導電材、バインダおよび希釈剤などからなる混合物であり、それぞれの構成物の例としては以下のものが挙げられる。正極活物質には、LiCoO、LiMnOやLiFePOなどが用いられる。導電材にはアセチレンブラックなどが用いられる。またバインダとしては、ポリビニリデンフルオライド(PVDF)などが用いられ、希釈剤としてはN-メチル-2-ピロリドン(NMP)などが用いられる。正極活物質スラリーを塗布したアルミニウム合金硬質薄箔に対して加熱処理を行ない、リチウムイオン二次電池正極板を得ることができる。
 加熱処理は、100~250℃で行うのが望ましいが、高温だと正極活物質やバインダの変質のおそれがあるため、160~220℃の温度範囲で行うことがより望ましい。
 また、得られたアルミニウム合金硬質薄箔は、前記条件の加熱処理によって再結晶粒径が5~100μmとなるのが望ましい。
 アルミニウム合金硬質薄箔は、各種用途に使用することができるが、リチウムイオン二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔として、リチウムイオン二次電池の正極板に好適に用いることができる。上記正極板を用いることにより性能に優れたリチウムイオン二次電池を得ることができる。
 表1に示す組成(残部がAlとその他不可避不純物)で、厚さ500mmのアルミニウム合金鋳塊を作製し、鋳塊表面を面削、500℃×5時間の均質化処理後、冷却し、520℃に再加熱し、熱間圧延で厚さ5.0mmにし、冷間圧延、中間焼鈍、再度冷間圧延、冷間圧延の最後の1パスである最終冷間圧延を行い厚さ20μm、幅1000mmの箔を得た。最終冷間圧延の際に、重合圧延を行っても良い。
 中間焼鈍は、厚さ0.7mmにまで圧延した後行ない、バッチ式焼鈍炉で350℃×3時間の処理を行なった。
 最終冷間圧延後のアルミニウム合金硬質薄箔に対し、JIS5号試験片によって引張試験を行ない、0.2%耐力を測定した。表1にその結果を示す。
 最終冷間圧延後のアルミニウム合金硬質薄箔に、350℃および種々の温度で3時間の加熱(加熱速度:50℃/hr、大気炉中)を行ない、それぞれJIS5号試験片による引張試験から0.2%耐力を求め、350℃加熱処理後の0.2%耐力+5MPa以下となる加熱温度を再結晶完了温度とした。表1にその結果を示す。
 再結晶粒径は、再結晶完了温度で熱処理を行なった箔の圧延面において測定した。試料のアルミニウム合金硬質薄箔を20%過塩素酸+80%エタノール混合溶液にて電解研磨を行った後、バーカー氏液法によって結晶粒組織を現出させて、偏光顕微鏡で結晶組織を観察し、組織写真から交線法によって平均結晶粒径を求めた。尚、一つの試料につき3視野の観察を行っており、平均結晶粒径は3視野の平均を求めた。本発明に係る実施例1~7の試料においては、いずれも再結晶粒径が60μm以下となった。
比較例
 比較例1~3は何れも再結晶完了温度を満足できず、高温での熱処理が必要となるため、ブロッキング、樹脂の変質、活物質の失活等が発生するおそれがある。また、実施例3と同じ合金成分においてもIA(中間焼鈍)無しで作製したもの若しくはIAを2回行い、最終IA後圧下率が50%として50μm厚で作製したものでは、共に再結晶粒径が100μmを超え、軟質状態での伸びが低下した。更に中間焼鈍を260℃としたものは再結晶粒が部分的に200μm程度に粗大化し、軟質状態での伸びが低下した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 以上、本発明について、上記実施形態と実施例に基づいて説明を行なったが、本発明は上記説明の内容に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りは上記実施形態および実施例に対する適宜の変更が可能である。

Claims (6)

  1.  Feの含有量が質量%で0.05~2.0%で、残部がAlと不可避不純物である合金組成を有し、再結晶完了温度が250℃以下、箔厚が5~50μmであることを特徴とする二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔。
  2.  不可避不純物中で、Cu、Mg、Cr、Zrの合計含有量が、質量%で0.05%以下である組成のアルミニウム合金からなることを特徴とする請求項1記載の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔。
  3.  さらに、不可避不純物中で、Mn含有量が質量%で0.05%以下である組成のアルミニウム合金からなることを特徴とする請求項1または2に記載の二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔。
  4.  再結晶粒径が5~100μmであることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のアルミニウム合金硬質薄箔。
  5.  請求項1~4のいずれかに記載のアルミニウム合金硬質薄箔を有する二次電池正極集電体。
  6.  請求項1~3のいずれか1項に記載の組成のアルミニウム合金に、冷間圧延の途中に一回以上の中間焼鈍を行い、最終中間焼鈍後から最終冷間圧延後までの圧下率を85%以上とする冷間圧延を行うことを特徴とする二次電池正極集電体用アルミニウム合金硬質薄箔の製造方法。
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