WO2021256403A1 - 固体電池および固体電池の製造方法 - Google Patents

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solid
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治彦 森
伊佐夫 玉置
英樹 井村
憲英 藤本
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株式会社村田製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a solid-state battery and a method for manufacturing the same.
  • Secondary batteries that can be repeatedly charged and discharged have been used for various purposes.
  • a secondary battery is used as a power source for electronic devices such as smartphones and notebook computers.
  • a main object of the present invention is to provide a solid-state battery capable of suitably suppressing the invasion of water vapor into the inside and a method for producing the same.
  • a battery element having a positive electrode layer, a negative electrode layer, and a solid electrolyte layer interposed between the positive electrode layer and the negative electrode layer, and a battery element.
  • a composite protective layer covering the battery element and It is equipped with a conductive part that can take out electricity from the battery element to the outside.
  • the composite protective layer includes a first protective layer and a second protective layer in which overlapping regions are formed so as to overlap each other.
  • a solid-state battery is provided in which the conductive portion is pulled out from the overlapping region to the outside.
  • a step of preparing a battery element having a positive electrode layer, a negative electrode layer, and a solid electrolyte layer interposed between the positive electrode layer and the negative electrode layer A step of providing a first protective layer so as to cover a part of the battery element, and A step of providing a conductive portion capable of extracting electricity from the battery element to the outside, A step of providing a second protective layer so as to cover the remaining portion other than the portion of the battery element is included.
  • the second protective layer is provided so that an overlapping region in which the first protective layer and the second protective layer overlap each other is formed, and the conductive portion is pulled out from the overlapping region to the outside.
  • a method for manufacturing a solid state battery is provided.
  • FIG. 1 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an aspect of preventing water vapor intrusion by the solid-state battery according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing a solid-state battery (expanded state) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment (with a sealant) of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an aspect of preventing water vapor intrusion
  • FIG. 7 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic view showing a manufacturing process of a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a conventional solid-state battery.
  • FIG. 11 is a perspective view schematically showing a conventional solid-state battery.
  • the “solid-state battery” in the present invention refers to a battery whose constituent elements are composed of solids in a broad sense, and in discussion, the battery components (preferably all battery components) are composed of solids. Refers to all-solid-state batteries.
  • the solid-state battery in the present invention is a laminated solid-state battery in which the layers forming the battery building unit are laminated to each other, and preferably such layers are made of a sintered body.
  • the "solid-state battery” includes not only a so-called “secondary battery” that can be repeatedly charged and discharged, but also a "primary battery” that can only be discharged.
  • a “solid-state battery” is a secondary battery.
  • the "secondary battery” is not overly bound by its name and may include, for example, a power storage device.
  • the "cross-sectional view” as used herein is a state when viewed from a direction substantially perpendicular to the thickness direction of the battery elements constituting the solid-state battery.
  • the "vertical direction” and “horizontal direction” used directly or indirectly in the present specification correspond to the vertical direction and the horizontal direction in the figure, respectively. Unless otherwise specified, the same sign or symbol shall indicate the same member / part or the same meaning. In one preferred embodiment, it can be considered that the vertical downward direction (that is, the direction in which gravity acts) corresponds to the "downward direction” and the opposite direction corresponds to the "upward direction”.
  • the solid-state battery has at least an electrode layer of a positive electrode / a negative electrode and a solid electrolyte.
  • the solid-state battery comprises a battery element including a battery building block consisting of a positive electrode layer, a negative electrode layer, and a solid electrolyte interposed therein.
  • each layer constituting the solid-state battery may be formed by firing, and the positive electrode layer, the negative electrode layer, the solid electrolyte, and the like may form a sintered layer.
  • the positive electrode layer, the negative electrode layer and the solid electrolyte are integrally fired with each other, and therefore the battery elements form an integrally sintered body.
  • the positive electrode layer is an electrode layer containing at least a positive electrode active material.
  • the positive electrode layer may further contain a solid electrolyte.
  • the positive electrode layer is composed of a sintered body containing at least positive electrode active material particles and solid electrolyte particles.
  • the positive electrode layer is composed of a sintered body that substantially contains only positive electrode active material particles and solid electrolyte particles.
  • the negative electrode layer is an electrode layer containing at least a negative electrode active material.
  • the negative electrode layer may further contain a solid electrolyte.
  • the negative electrode layer is composed of a sintered body containing at least negative electrode active material particles and solid electrolyte particles.
  • the negative electrode layer is composed of a sintered body that substantially contains only negative electrode active material particles and solid electrolyte particles.
  • the positive electrode active material and the negative electrode active material are substances involved in the transfer of electrons in a solid-state battery. Ions move (conduct) between the positive electrode layer and the negative electrode layer via the solid electrolyte, and electrons are transferred to charge and discharge.
  • the positive electrode layer and the negative electrode layer are particularly preferably layers capable of occluding and releasing lithium ions or sodium ions. That is, the solid-state battery is preferably an all-solid-state secondary battery in which lithium ions or sodium ions move between the positive electrode layer and the negative electrode layer via the solid electrolyte to charge and discharge the battery.
  • Examples of the positive electrode active material contained in the positive electrode layer include a lithium-containing phosphoric acid compound having a pearcon-type structure, a lithium-containing phosphoric acid compound having an olivine-type structure, a lithium-containing layered oxide, and lithium having a spinel-type structure. At least one selected from the group consisting of oxides and the like can be mentioned.
  • the lithium-containing phosphoric acid compound having a pear-con type structure Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 and the like can be mentioned.
  • Examples of lithium-containing phosphoric acid compounds having an olivine-type structure include Li 3 Fe 2 (PO 4 ) 3 , LiFePO 4 , and / or LiMnPO 4 .
  • lithium-containing layered oxide examples include LiCoO 2 , LiCo 1/3 Ni 1/3 Mn 1/3 O 2, and the like.
  • lithium-containing oxides having a spinel-type structure examples include LiMn 2 O 4 and / or LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4 and the like.
  • the positive electrode active material capable of occluding and releasing sodium ions includes a sodium-containing phosphoric acid compound having a nacicon-type structure, a sodium-containing phosphoric acid compound having an olivine-type structure, a sodium-containing layered oxide, and sodium having a spinel-type structure. At least one selected from the group consisting of oxides and the like can be mentioned.
  • Examples of the negative electrode active material contained in the negative electrode layer include oxides containing at least one element selected from the group consisting of Ti, Si, Sn, Cr, Fe, Nb and Mo, carbon materials such as graphite, and graphite-lithium. At least one selected from the group consisting of compounds, lithium alloys, lithium-containing phosphoric acid compounds having a pearcon-type structure, lithium-containing phosphoric acid compounds having an olivine-type structure, lithium-containing oxides having a spinel-type structure, and the like. Be done. Examples of lithium alloys include Li-Al and the like.
  • lithium-containing phosphoric acid compounds having a pearcon-type structure examples include Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 and / or LiTi 2 (PO 4 ) 3 .
  • lithium-containing phosphoric acid compounds having an olivine-type structure examples include Li 3 Fe 2 (PO 4 ) 3 and / or LiCuPO 4 .
  • Li 4 Ti 5 O 12 and the like can be mentioned.
  • the negative electrode active material that can occlude and release sodium ions includes a sodium-containing phosphoric acid compound having a nacicon-type structure, a sodium-containing phosphoric acid compound having an olivine-type structure, a sodium-containing oxide having a spinel-type structure, and the like. At least one selected from the group is mentioned.
  • the positive electrode layer and the negative electrode layer may be made of the same material.
  • the positive electrode layer and / or the negative electrode layer may contain a conductive material.
  • the conductive material contained in the positive electrode layer and the negative electrode layer include at least one metal material such as silver, palladium, gold, platinum, aluminum, copper and nickel, and carbon.
  • the positive electrode layer and / or the negative electrode layer may contain a sintering aid.
  • a sintering aid at least one selected from the group consisting of lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, boron oxide, silicon oxide, bismuth oxide and phosphorus oxide can be mentioned.
  • the positive electrode layer and the negative electrode layer are made of the same material.
  • the positive electrode layer and the negative electrode layer may be made of the same material (for example, in such a case, the positive electrode active material and the negative electrode active material may be of the same type).
  • the solid electrolyte is a material capable of conducting lithium ions.
  • the solid electrolyte which forms a battery constituent unit in a solid-state battery, forms a layer in which lithium ions can be conducted between the positive electrode layer and the negative electrode layer.
  • the solid electrolyte may be provided at least between the positive electrode layer and the negative electrode layer. That is, the solid electrolyte may also be present around the positive electrode layer and / or the negative electrode layer so as to protrude from between the positive electrode layer and the negative electrode layer.
  • the solid electrolyte include a lithium-containing phosphoric acid compound having a pearcon-type structure, an oxide having a perovskite structure, an oxide having a garnet-type or garnet-type similar structure, an oxide glass ceramics-based lithium ion conductor, and the like.
  • a lithium-containing phosphoric acid compound having a NASICON-type structure Li x M y (PO 4 ) 3 (1 ⁇ x ⁇ 2,1 ⁇ y ⁇ 2, M is a group consisting of Ti, Ge, Al, Ga, and Zr At least one of the choices).
  • lithium-containing phosphoric acid compound having a pear-con type structure for example, Li 1.2 Al 0.2 Ti 1.8 (PO 4 ) 3 and the like can be mentioned.
  • oxide having a perovskite structure La 0.55 Li 0.35 TiO 3 and the like can be mentioned.
  • oxides having a garnet-type or garnet-type similar structure include Li 7 La 3 Zr 2 O 12 and the like.
  • oxide glass ceramics-based lithium ion conductor for example, a phosphoric acid compound (LATP) containing lithium, aluminum and titanium as a constituent element, and a phosphoric acid compound (LAGP) containing lithium, aluminum and germanium as constituent elements are used. Can be done.
  • Examples of the solid electrolyte in which sodium ions can be conducted include a sodium-containing phosphoric acid compound having a pearcon-type structure, an oxide having a perovskite structure, an oxide having a garnet-type or a garnet-type similar structure, and the like.
  • the solid electrolyte may contain a sintering aid.
  • the sintering aid contained in the solid electrolyte may be selected from, for example, the same materials as the sintering aid that can be contained in the positive electrode layer and the negative electrode layer.
  • the thickness of the solid electrolyte layer is not particularly limited, and may be, for example, 1 ⁇ m or more and 15 ⁇ m or less, particularly 1 ⁇ m or more and 5 ⁇ m or less.
  • the positive electrode layer and the negative electrode layer may include a positive electrode current collector layer and a negative electrode current collector layer, respectively.
  • the positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector layer may each have the form of a foil, but from the viewpoint of reducing the manufacturing cost of the solid-state battery and reducing the internal resistance of the solid-state battery by integral firing, the form of the sintered body is adopted. You may have.
  • As the positive electrode current collector constituting the positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector constituting the negative electrode current collector layer it is preferable to use a material having a high conductivity, for example, silver, palladium, gold, platinum, aluminum, copper. , Nickel and the like are preferably used.
  • the positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector layer have the form of a sintered body, they may be composed of a sintered body containing a conductive material and a sintering aid.
  • the conductive material contained in the positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector layer may be selected from, for example, the same materials as the conductive materials that can be contained in the positive electrode layer and the negative electrode layer.
  • the sintering aid contained in the positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector layer may be selected from, for example, the same materials as the sintering aid that can be contained in the positive electrode layer and the negative electrode layer. It should be noted that the positive electrode collector layer and the negative electrode current collector layer are not essential in the solid-state battery, and a solid-state battery in which such a positive electrode current collector layer and the negative electrode current collector layer are not provided is also conceivable. That is, the solid-state battery in the present invention may be a solid-state battery without a current collector layer.
  • the thicknesses of the positive electrode layer and the negative electrode layer are not particularly limited, but may be independently, for example, 2 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less, particularly 5 ⁇ m or more and 30 ⁇ m or less.
  • Solid-state batteries are generally provided with terminals (eg, external electrodes).
  • the end face electrodes are provided on the side surface of the battery element. More specifically, an end face electrode on the positive electrode side connected to the positive electrode layer and an end face electrode on the negative electrode side connected to the negative electrode layer are provided.
  • Such end face electrodes preferably include a material having a high conductivity.
  • the specific material of the end face electrode is not particularly limited, and examples thereof include at least one selected from the group consisting of silver, gold, platinum, aluminum, copper, tin, and nickel.
  • a terminal called a tab lead for taking out the generated electricity to the outside is provided.
  • the material of the tab lead is preferably made of a material having a high conductivity as in the case of the end face electrode.
  • the specific material of the tab lead is not particularly limited, but may include at least one selected from the group consisting of silver, gold, platinum, aluminum, copper, tin and nickel.
  • the protective layer can generally be formed on the outermost side of the solid-state battery and is intended for electrical, physical and / or chemical protection.
  • the material constituting the protective layer it is preferable that the material has excellent insulation, durability and / or moisture resistance, and is environmentally safe.
  • the inventors of the present application have diligently studied a solution for suppressing the intrusion of water vapor into the battery. As a result, the inventors of the present application have come up with a solid-state battery according to an embodiment of the present invention having the following characteristics.
  • FIG. 1 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an aspect of preventing water vapor intrusion by the solid-state battery according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing a solid-state battery (expanded state) according to an embodiment of the present invention.
  • the solid-state battery according to the embodiment of the present invention is particularly characterized by a protective layer among the components described in the above [basic configuration of solid-state battery].
  • the solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention includes a battery element 100, a composite protective layer 10 covering the battery element 100, and a conductive portion 20 capable of extracting electricity from the battery element 100 to the outside. Be prepared.
  • the "composite protective layer” as used herein refers to a layer composed of a combination of two or more protective layers.
  • the term “conducting portion” refers to a general term for members that contribute to electrical extraction, such as an end face electrode 21 provided on the battery element 100 and a tab lead 22 connected to the end face electrode 21. That is, the conductive portion 20 includes an end face electrode 21 provided on the battery element 100 and a tab lead 22 connected to the end face electrode 21.
  • the battery element 100 is covered with a composite protective layer 10 composed of a combination of two or more protective layers.
  • the composite protective layer 10 surrounds the battery element 100.
  • the composite protective layer 10 is composed of a first protective layer 11 and a second protective layer 12.
  • the composite protective layer 10 is formed with an overlapping region 50 in which the first protective layer 11 and the second protective layer 12 overlap each other, and is external to the overlapping region 50. The conductive portion 20 is pulled out.
  • the positional relationship between the first protective layer 11 and the second protective layer 12 is not particularly limited with respect to the overlapping region 50.
  • the second protective layer 12 is positioned outside the first protective layer 11.
  • the first protective layer 11 may be positioned outside the second protective layer 12.
  • the overlapping region 50 may be composed of more than two protective layers.
  • the overlapping region 50 is composed of two layers, a first protective layer 11 and a second protective layer 12, but for example, a third protective layer and a fourth protective layer are also used. Overlapping areas may be configured.
  • the "overlapping region” as used herein refers to an region in which the first protective layer 11 and the second protective layer 12 overlap each other in a broad sense, and in a narrow sense, a part of the first protective layer 11. Refers to a region where a part of the second protective layer 12 overlaps with each other.
  • “Overlapping” refers to a state in which the main surface of one protective layer and the main surface of the other protective layer face each other directly or adjacent to each other. That is, even if a resin, metal, or the like is interposed between the main surface of one protective layer and the main surface of the other protective layer, it is regarded as "overlapping" in the above state.
  • water vapor as used herein is not limited to water in a gaseous state, but also includes water in a liquid state and the like. In other words, regardless of the physical state, the term “water vapor” is used to broadly include matters related to water. Therefore, “water vapor” can also be referred to as water or the like, and in particular, water in a liquid state may include dew condensation water in which water in a gaseous state is condensed.
  • withdrawn means that at least a portion of another independent component located within a component extends outward from that component and is independent of the other. It means that at least a part of the components of is exposed to the outside. That is, “the conduction portion 20 is pulled out from the overlapping region 50 of the composite protective layer 10" in the present specification can be electrically connected to the battery element 100 covered by the composite protective layer 10. As shown in FIG. 1, a part of the conductive portion 20 passes between the first protective layer 11 and the second protective layer 12 forming the overlapping region 50 of the composite protective layer 10 to the outside. Indicates the exposed state.
  • the first protective layer 11 which is a component of the composite protective layer 10 does not need to cover the entire battery element 100, and similarly, the second protective layer 12 also covers the entire battery element 100. It doesn't have to cover.
  • the first protective layer 11 and the second protective layer 12 may be arranged so as to cover the entire battery element 100 by the first protective layer 11 and the second protective layer 12. That is, finally, the composite protective layer 10 may be arranged so as to cover the entire battery element 100.
  • the overlapping region 50 can be formed so that a part of one protective layer and a part of the other protective layer cover each other.
  • the overlapping region 50 can be formed by stacking a part of the first protective layer 11 and a part of the second protective layer 12 on each other.
  • the direction in which the first and second protective layers in the overlapping region 50 are stacked is substantially perpendicular to the stacking direction of the positive electrode layer 110, the negative electrode layer 120, and the solid electrolyte 130 in the battery element 100.
  • the direction in which the conductive portion 20 is pulled out from the overlapping region 50 to the outside is substantially perpendicular to the direction in which the first and second protective layers are stacked in the overlapping region 50, while the battery element 100. It is substantially parallel to the stacking direction of the positive electrode layer 110, the negative electrode layer 120, and the solid electrolyte 130.
  • a first protective layer is provided between the battery element 100 and most of the tab lead 22 constituting the conductive portion 20 except for the connection portion with the end face electrode 21. 11 can be intervened.
  • the tab lead 22 can be connected to the end face electrode 21 while separating the tab lead 22 and the battery element 100 by the first protective layer.
  • the solid-state battery 200 has a configuration in which the conductive portion 20 is drawn out from the overlapping region 50 of the composite protective layer 10. With such a configuration, the following technical effects can be achieved.
  • a protective layer 13' is configured to cover the battery element 100'for one round in cross-sectional view.
  • the tab lead 22' which is a component of the conductive portion, may be connected to the battery element 100' across the protective layer 13'. In other words, the tab lead 22'is configured to cross the protective layer 13'and project outward.
  • the conductive portion 20 connected to the battery element 100 is pulled out from the overlapping region 50 to the outside. .. Therefore, as compared with the conventional solid-state battery 200'covered by a single protective layer 13'(that is, no overlapping area), the outside of the battery is in the extending direction (longitudinal direction) of the overlapping area 50 in the cross-sectional view.
  • the path length from the battery element 100 to the battery element 100 can be increased by the length of the overlapping region 50. As a result, it is possible to preferably suppress the water vapor 40 from reaching the battery element 100 from the outside as compared with the conventional solid-state battery 200'.
  • the overlapping region 50 is in a state where one protective layer and the other protective layer overlap each other. That is, the overlapping region 50 is a region composed of two or more protective layers. Therefore, the thickness of the overlapping region 50 is thicker than the thickness of the composite protective layer 10 in the portion other than the overlapping region 50.
  • the overlapping area 50 is compared with the conventional solid-state battery 200'covered by the single protective layer 13'(that is, no overlapping area) in the thickness direction (short direction) of the overlapping area 50 in the cross-sectional view.
  • the thickness of the protective layer in the above can be increased. Therefore, as compared with the conventional solid-state battery 200', it is possible to preferably suppress the water vapor 40 from reaching the battery element 100 from the outside.
  • the first protective layer 11 and the second protective layer 12 constituting the above-mentioned composite protective layer 10 are laminated films.
  • the material of the laminated film is not particularly limited as long as it is generally used for solid-state batteries.
  • the laminated film is composed of a foil-shaped metal and a sheet-shaped resin laminated together.
  • the laminated film comprises a metal layer which is an intermediate layer, a first resin layer which covers one surface of the metal layer, and a second resin which covers the other of the metal layers.
  • the metal constituting the metal layer which is the intermediate layer of the laminated film is not particularly limited as long as it can impart heat resistance, sealing strength, and impact resistance.
  • Examples of the metal constituting the metal layer include at least one selected from the group consisting of aluminum, copper, nickel, titanium, stainless steel and the like. Preferred examples include aluminum or copper from the viewpoint of electrical conductivity.
  • the form of the metal layer is not particularly limited, but may be, for example, a foil-like layer, a sheet-like layer, or a thin-film-deposited layer.
  • the first resin layer covering the metal layer, which is the intermediate layer of the laminated film, may have a resin capable of imparting adhesive properties.
  • the resin preferably has adhesiveness that can be imparted by heat welding.
  • the resin material constituting the adhesive resin is a polypropylene-based resin, a polyethylene terephthalate-based resin, a nylon-based resin, or a polyamide. At least one selected from based resins, acrylic resins and the like can be mentioned.
  • the second resin layer covering the metal layer which is the intermediate layer of the laminated film, may have a resin that electrically, physically and / or chemically protects the battery element.
  • the resin material constituting the resin is not particularly limited, but at least one selected from polyethylene-based resin, polypropylene-based resin, polyethylene terephthalate-based resin, polyamide-based resin, acrylic-based resin, and the like can be mentioned. Can be done.
  • the water vapor transmittance in the thickness direction of the protective layer is, for example, less than 5.0 ⁇ 10 -3 g / (m 2 ⁇ day), preferably 0 or more and 5.0 ⁇ 10 -3 g / (. m 2 ⁇ day) may be less than.
  • the "water vapor permeability" referred to here is the transmittance obtained by the gas permeability measuring device of model WG-15S manufactured by MORESCO and the measurement conditions are 85 ° C., 85% RH, and MA method. Pointing to.
  • the measurement conditions are 40 ° C., 90% RH, and the value of the water vapor permeability obtained by a differential pressure of 1 atm is 1.0. It may be less than ⁇ 10 -3 g / (m 2 ⁇ day).
  • the overlapping region 50 is wide. Specifically, in cross-sectional view, it is preferable that the length of the overlapping region along the longitudinal direction of the tab lead 22 is long.
  • the length of the overlapping region may be 10% or more, preferably 20% or more, and 30% or more with respect to the height of the battery element 100 (that is, the length from the upper surface to the lower surface of the battery element 100). Well, more preferably 40% or more.
  • the length of the overlapping region may be 100% or less with respect to the height of the battery element 100, preferably 90. % Or less, 80% or less, 70% or less, and more preferably 60% or less.
  • the solid-state battery according to the embodiment of the present invention preferably adopts the following aspects.
  • the conductive portion 20 is provided so as to be sandwiched between the first protective layer 11 and the second protective layer 12 constituting the composite protective layer 10 (see FIGS. 1 to 5 and the like). .. Specifically, the first protective layer 11 is in contact with the conductive portion 20, and the second protective layer 12 is in contact with the conductive portion 20, and in that state, the conductive portion 20 is in contact with the first protective layer. It is sandwiched between the 11 and the second protective layer 12.
  • a conductive portion 20 may be provided between the outer surface of the first protective layer 11 and the inner surface of the second protective layer 12. In such a form, the conductive portion 20 is sandwiched between the first protective layer 11 and the second protective layer so as to be substantially parallel to the first protective layer 11 and the second protective layer 12. ..
  • the conductive portion 20 is positioned between the first protective layer 11 and the second protective layer 12, and the conductive portion 20, the first protective layer 11 and the second protective layer 12 are integrated.
  • the form is preferable.
  • the protective layers are positioned on both sides of the conductive portion 20 in a cross-sectional view, so that the conductive portions 20 can be brought into surface contact with each other by the two protective layers, and the conductive portion 20 and each protective layer can be brought into contact with each other.
  • the minute gaps between them can be suitably reduced. This makes it possible to preferably prevent water vapor from passing through the overlapping region 50.
  • the overlapping region 50 on both the positive electrode side and the negative electrode side it is preferable to provide two overlapping regions 50 in cross-sectional view. Specifically, it is preferable to provide one that sandwiches the conductive portion (corresponding to the tab lead 22) on the positive electrode side and the one that sandwiches the conductive portion (corresponding to the tab lead 22) on the negative electrode side.
  • the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 are provided along the contour surface of the battery element 100 (see FIGS. 1 to 8 and the like).
  • the "contour surface of the battery element 100” means a surface that forms the shape or appearance of the battery element 100.
  • the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 are provided along the contour surface of the battery element 100 means that the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 extend the contour surface of the battery element 100. It means a state in which the battery is provided substantially parallel to the direction.
  • the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 extend in substantially the same direction as the extending direction of the contour surface of the battery element 100.
  • the "extending direction of the contour surface of the battery element 100" means the direction in which the contour surface advances in the longitudinal direction.
  • the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 may extend in substantially the same direction as the extending direction of the contour surface of the battery element 100 at least at first glance, and the conductive portion 20 and the composite protective layer 10 may extend in substantially the same direction as the battery element 100. It does not necessarily have to extend in exactly the same direction as the extending direction of the contour surface.
  • a part of the conductive portion 20 and a part of the composite protective layer 10 are in the extending direction of the contour surface of the battery element 100. There may be places that do not extend in substantially the same parallel.
  • the tab lead 22' which is a component of the conductive portion, is configured to cross the protective layer 13'and project outward. Therefore, the area required for mounting in the conventional solid-state battery 200'is further required by the area of the tab lead protruding to the outside. Further, since this tab lead is a portion for extracting electricity from the solid-state battery and does not contribute to the power generation of the solid-state battery, it may lead to a decrease in the power generation capacity per unit area of the solid-state battery according to the area of the protruding conductive portion.
  • the conductive portion 20 is drawn out from the overlapping region 50 in which the first protective layer 11 and the second protective layer 12 overlap each other. Since the overlapping region 50 is a component of the composite protective layer 10 that covers the battery element 100, it can generally have a shape along the contour of the battery element 100. Therefore, the conductive portion 20 drawn out from the overlapping region 50 may also have a structure in which protrusion is suppressed along the contour of the battery element 100. Since the conductive portion 20 (specifically, the tab lead 22) can have a structure that follows the contour of the battery element 100 instead of a protruding structure, the solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention is surface-mounted on the electronic substrate as a whole. Can be made to.
  • the outwardly drawn portion (corresponding to the tab lead 22) of the conductive portion 20 has the bent portion 20A (see FIGS. 2 to 5 and the like).
  • the bent portion here means a bent portion.
  • the form of bending is not particularly limited, and for example, as shown in FIGS. 2 to 5, the conductive portion 20 may be bent so that the outwardly drawn portion has a right-angled portion.
  • the conductive portion 20 may be bent so as to have a portion that draws an arc (curved shape), and specifically, it may be bent along the surface of the protective layer.
  • the outward drawing portion (corresponding to the tab lead 22) of the conductive portion 20 is connected to the electronic base material 300 or the like when the solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention is surface-mounted. ..
  • the conductive portion depends on the mounting area of the solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention, the positional relationship between the solid-state battery 200 and the electronic base material 300, and the connection method between the solid-state battery 200 and the electronic base material 300 and the like.
  • the outwardly-pulled portion (corresponding to the tab lead 22) of 20 can be in a bent form.
  • the length of the conductive portion 20 drawn out to the outside is not particularly limited as long as electricity can be taken out from the conductive portion 20.
  • the drawn conductive portion 20 is a battery element 100 in which the end portion of the drawn conductive portion 20 is covered with a first protective layer 11 or a second protective layer 12 from the viewpoint of suitable surface mounting of a solid-state battery. It is preferable that the battery is provided on at least one of the upper surface side and the lower surface side. Specifically, it is preferable that the end portion of the conductive portion 20 (specifically, the tab lead 22) along the contour of the battery element 100 is provided on the upper surface side or the lower surface side, for example, the lower surface side of the solid-state battery 200.
  • the solid-state batteries 200 can be mounted in the same row on the electronic base material 300, and the overall surface mount area can be made smaller.
  • at least a part of the drawer portion of the conductive portion 20 is the surface and "surface" of the electronic base material 300. It is preferable to make contact with. By making contact on the "surface”, the contact area between the conductive portion 20 and the electronic base material 300 can be increased. In such a form, as shown in FIG. 2, a bent portion is provided in the drawn portion of the conductive portion 20 so that at least a part of the drawn portion of the conductive portion 20 to the outside is substantially parallel to the surface of the electronic base material 300. Can be achieved with.
  • the end of the drawn conductive portion 20 does not necessarily have to be fixed to the first protective layer 11 or the second protective layer 12, and the end may be a free end that can be freely moved. In this regard, from the viewpoint of reducing the mounting area, in one embodiment, it is preferable that at least the end portion of the drawn conductive portion 20 is fixed to the first protective layer 11 or the second protective layer 12.
  • the end portion of the drawn conductive portion 20 is brought into close contact with the battery element 100 along the side surface, and the close contact state can be maintained. Since the portion protruding from the solid-state battery can be suppressed more reliably, the mounting area can be reduced.
  • the end portion of the drawn conduction portion 20 is bent and deformed when a force is applied to the end portion of the drawn conduction portion 20 from the outside. Can be prevented. As a result, the solid-state battery 200 can be appropriately surface-mounted on the electronic base material 300.
  • the method of fixing the end of the drawn conductive portion 20 to the first protective layer 11 or the second protective layer 12 is not particularly limited. In this regard, it is preferable to fix it with an adhesive from the viewpoint of ease of fixing.
  • the form of the adhesive is, for example, liquid, paste, sheet, solid, or powder.
  • the types of adhesives are, for example, water-based adhesives, chemical reaction-based adhesives, solvent-based adhesives, and hot-melt adhesives.
  • As the material of the adhesive for example, at least one selected from the group consisting of silicone-based resin, acrylic-based resin, epoxy-based resin, urethane-based resin and the like can be mentioned.
  • the active material contained in each electrode layer expands along the stacking direction.
  • Can shrink when the active material, that is, the electrode layer expands along the stacking direction, the tensile stress acting upward and the tensile stress acting downward are generated due to this expansion.
  • a minute space can be provided between the solid-state battery 200 and the electronic base material 300. The presence of such a space also makes it possible to receive the expanding portion of the solid-state battery 200 due to the expansion of the electrode layer along the stacking direction (see FIG. 5).
  • the overlapping region 50 is provided along the side surface of the battery element 100. It is preferable that the battery element 100 is provided along the entire side surface (see FIGS. 2 to 5 and the like).
  • the term “side surface” means a surface extending in a direction perpendicular to the upper surface or the lower surface of each surface constituting the battery element 100.
  • the overlapping region is provided along the side surface of the battery element 100 means that the overlapping region is provided with respect to the surface of the battery other than the upper surface or the lower surface of the battery element 100. Means that.
  • the overlapping area 50 does not protrude from the battery element 100, the mounting area required for surface mounting becomes small.
  • the conductive portion 20 (specifically, the tab lead 22) along the contour of the battery element 100 is provided on the upper surface side or the lower surface side, for example, the lower surface side of the solid-state battery 200
  • the conductive portion 20 (specifically, the lower surface side) is provided.
  • the portion other than the end of the tab lead 22) can be accommodated in the overlapping region 50 along the side surface of the battery element 100, and the solid-state battery 200 can be surface-mounted on the electronic base material 300 and the intrusion of water vapor into the battery can be suppressed. Can be suitably compatible with.
  • FIG. 6 is a sectional view schematically showing a solid-state battery according to an embodiment (with a sealant) of the present invention.
  • the conductive portion 20 located in the overlapping region 50 and the two protective layers 11 and 12 constituting the overlapping region 50 can be suitably adhered to each other.
  • the conductive portion 20 and the two protective layers 11 and 12 can be suitably surface-bonded to each other in a cross-sectional view, and a minute gap between the conductive portion 20 and each protective layer can be formed. It can be more preferably reduced. This makes it possible to more preferably suppress the passage of water vapor through the overlapping region 50.
  • the material of the sealant 24 is not particularly limited as long as it is possible to suitably bond the conductive portion 20 located in the overlapping region 50 and the two protective layers 11 and 12 constituting the overlapping region 50, for example, polyethylene. At least one selected from the group consisting of a based resin, a polypropylene based resin, and a polyethylene terephthalate based resin can be mentioned. It was
  • the first protective layer 11 and the second protective layer 12 have an aluminum foil 11b and an aluminum foil 12b as intermediate layers (see FIG. 3).
  • the aluminum foil 11b which is an intermediate layer of the protective layer, conducts with the end face electrode 21 on the positive electrode side and the end face electrode 21 on the negative electrode side, and the aluminum foil 11b is formed.
  • an insulating material is provided on the end face of the protective layer.
  • the method of insulating treatment for providing the insulating material is not particularly limited, and any method may be used as long as it contributes to the prevention of a short circuit of the battery element 100 via the protective layer.
  • the positional relationship between the conductive portion 20 and the overlapping region 50 is not particularly limited by the time of confirmation, and any structure may be adopted depending on the form of surface mounting.
  • the structures shown in FIGS. 7 and 8 can be adopted.
  • the exposed portions of the conductive portions 20 on the positive electrode side and the negative electrode side are positioned so as to face each other via the battery element 100.
  • the distance between the conductive portion 20 on the positive electrode side and the conductive portion 20 on the negative electrode side of the solid-state battery 200 is positioned to be farther apart from each other, so that the possibility of short-circuiting of both electrodes can be reduced. Further, as shown in FIG.
  • the design of the overlapping region on the positive electrode side and the negative electrode side and the tab lead 22 can be asymmetrically and appropriately changed depending on the mounting destination of the solid-state battery 200. This enables flexible surface mounting according to the surface form of the surface mounting destination of the solid-state battery 200.
  • the thickness of the overlapping region 50 is determined by the thickness of the first protective layer 11 and the second protective layer 12 forming the overlapping region.
  • the thickness of the first protective layer 11 is preferably 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, more preferably 2 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less, still more preferably, from the viewpoint of suppressing deterioration of battery performance due to the intrusion of water vapor into the battery element. It may have a range of 3 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, for example, 50 ⁇ m.
  • the thickness of the second protective layer 12 is preferably 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, more preferably 2 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less, still more preferably, from the viewpoint of suppressing deterioration of battery performance due to the intrusion of water vapor into the battery element. It may have a range of 3 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, for example, 50 ⁇ m.
  • the overlapping region is preferably 2 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less, more preferably 4 ⁇ m or more and 600 ⁇ m or less, and further preferably 6 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less, from the viewpoint of further suppressing deterioration of battery performance due to the intrusion of water vapor into the battery element.
  • the method for manufacturing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention is broadly divided into the following steps (i) to (iv) in order (see FIGS. 9 (a) to 9 (h)).
  • the method for manufacturing a solid-state battery according to an embodiment of the present invention is as follows. (I) A step of preparing a battery element 100 having a positive electrode layer 110, a negative electrode layer 120, and a solid electrolyte layer 130 interposed between the positive electrode layer 110 and the negative electrode layer 120.
  • a second protective layer 12 is provided so that the conductive portion 20 is pulled out to the surface.
  • the first protective layer 11 is prepared.
  • the laminated film as the first protective layer 11 is drawn to form a shape that covers the battery element 100.
  • the drawing process is not particularly limited as long as it is a processing method in which the laminated film is processed into a concave shape by applying pressure to the laminated film so that the laminated film covers the battery element 100.
  • a laminated film is placed on a box-shaped mold that follows the shape of the battery element 100, and pressure is applied from above the laminated film with a mold that imitates the shape of the battery element 100 to form the battery element 100.
  • the first protective layer 11 to be covered is formed.
  • the battery element 100 may be pressed against the laminated film for drawing.
  • the battery element 100 is inserted into the first protective layer 11 obtained by the above method, and the first protective layer 11 is attached so as to cover the battery element 100.
  • the first protective layer is covered so that the upper surface or the lower surface of the battery element 100 is partially exposed.
  • the first protective layer is attached so that the first protective layer covers a surface other than the upper surface or the lower surface of the battery element 100.
  • the first protective layer 11 is attached so that the end surface of the first protective layer is located at the boundary line between the upper surface and the side surface of the battery element 100. It is preferable to attach the end face electrode 21 to the side surface of the battery element 100 in advance.
  • An insulating material 31 may be provided on the end surface of the first protective layer 11 in order to prevent a short circuit of the battery element 100.
  • the insulating material 31 is not particularly limited as long as it has electrical insulating properties, and may be, for example, an insulating resin.
  • an insulating resin As the material of the insulating resin, at least one selected from the group consisting of epoxy-based resin, acrylic-based resin, phenol-based resin-based, and synthetic rubber can be mentioned.
  • the tab lead 22 is attached to the end face electrode 21 provided on the battery element 100 not covered with the first protective layer 11.
  • the conductive adhesive 23 is applied to the end of the tab lead 22 by metal mask printing, whereby the end of the tab lead 22 and the end face electrode 21 of the battery element 100 are attached so as to be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive 23 may be a conductive paste, and is made of a resin material containing, for example, a conductive filler.
  • the conductive filler at least one selected from the group consisting of nickel, copper, aluminum, gold, carbon and the like can be mentioned, and the resin material is an epoxy resin, an acrylic resin, a silicone resin, and a urethane resin. At least one selected from the group consisting of resins and the like can be mentioned.
  • the tab lead 22 is positioned along the contour surface of the side surface of the battery element 100 with the end of the tab lead 22 connected to the end face electrode 21 of the battery element 100 as a base point.
  • the tab lead 22 may be bent.
  • a layer in which the battery element 100, the first protective layer 11, the tab lead 22, and the second protective layer 12 are arranged in this order is formed from the battery element 100 toward the outside, and the tab lead 22 is the overlapping region 50. It will be in a state of being pulled out from. In other words, the conductive portion 20 including the end face electrode 21 and the tab lead 22 is pulled out from the overlapping region to the outside.
  • the first protective layer 11 located in the overlapping region 50, the tab lead 22 as a component of the conductive portion 20, and the second protective layer 12 are in close contact with each other.
  • the method of bringing them into close contact is not particularly limited, but they can be brought into close contact with each other by mechanical joining, crimping, welding, adhesive or the like.
  • the sealant 24 is previously applied to the tab lead 22 and the sealant 24 is applied to the overlapping region 50 from the viewpoint of improving the adhesion between the first protective layer 11, the tab lead 22, and the second protective layer 12. It is preferable to provide.
  • the sealant 24 is made of at least one resin material selected from the group consisting of polyethylene resin, polypropylene resin, ethylene / vinyl acetate copolymer resin, polyamide resin, acrylic resin and the like. You may use it.
  • one end of the tab lead 22, that is, the end of the tab lead 22 that is not connected to the battery element 100 (that is, the end of the drawn conductive portion 20). ) Is positioned along the contour surface of the battery element 100. Specifically, the tab lead 22 is bent so as to be in contact with the first protective layer 11. At this time, an adhesive or the like can be applied to a portion where the tab lead 22 and the first protective layer 11 come into contact with each other, and the tab lead 22 and the first protective layer 11 can be adhesively fixed.
  • an adhesive as exemplified in [0062] can be used.
  • the solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention can be finally obtained (FIG. 9 (h)).
  • the bending of the tab lead 22 and the adhesive fixing to the first protective layer in the above [fixing the tab lead 22] may be performed, for example, immediately before the solid-state battery 200 of the present invention is surface-mounted on the electronic base material 300. ..
  • the manufacturing may be temporarily stopped before applying the adhesive, and the product may be temporarily stored in the state shown in FIG. 9 (g).
  • the design items such as the presence or absence of bending of the tab lead 22, the length of the pulled out portion of the tab lead 22, the adhesive fixing position of the tab lead 22, the bending point and the bending direction, etc. It may be decided as appropriate.
  • the solid-state battery 200 of the present invention can be flexibly surface-mounted according to the shape of the electronic base material.
  • the finally obtained solid-state battery 200 according to the embodiment of the present invention can exhibit the following effects.
  • the conductive portion 20 connected to the battery element 100 is pulled out from the overlapping region 50 to the outside. Therefore, as compared with the conventional solid-state battery 200'covered by a single protective layer 13'(that is, no overlapping area), the outside of the battery is in the extending direction (longitudinal direction) of the overlapping area 50 in the cross-sectional view.
  • the path length from the battery element 100 to the battery element 100 can be increased by the length of the overlapping region 50. As a result, it is possible to preferably suppress the water vapor 40 from reaching the battery element 100 from the outside as compared with the conventional solid-state battery 200'.
  • the overlapping region 50 is in a state where one protective layer and the other protective layer overlap each other. That is, the overlapping region 50 is a region composed of two or more protective layers. Therefore, the thickness of the overlapping region 50 is thicker than the thickness of the composite protective layer 10 in the portion other than the overlapping region 50.
  • the overlapping area 50 is compared with the conventional solid-state battery 200'covered by the single protective layer 13'(that is, no overlapping area) in the thickness direction (short direction) of the overlapping area 50 in the cross-sectional view.
  • the thickness of the protective layer in the above can be increased. Therefore, as compared with the conventional solid-state battery 200', it is possible to preferably suppress the water vapor 40 from reaching the battery element 100 from the outside.
  • the solid-state battery according to the embodiment of the present invention can be used in various fields where battery use or storage is expected. Although only an example, the solid-state battery according to the embodiment of the present invention is used in the fields of electricity, information, and communication (for example, mobile phones, smartphones, smart watches, laptop computers, digital cameras, activities, etc.) in which mobile devices and the like are used.
  • the solid-state battery according to the embodiment of the present invention is used in the fields of electricity, information, and communication (for example, mobile phones, smartphones, smart watches, laptop computers, digital cameras, activities, etc.) in which mobile devices and the like are used.
  • Mobile device fields such as scales, arm computers, and electronic paper), home / small industrial applications (eg, power tools, golf carts, home / nursing / industrial robot fields), large industrial applications (eg, forklifts, etc.) Elevators, Gulf Cranes), Transportation Systems (eg, Hybrid Vehicles, Electric Vehicles, Buses, Trains, Electric Assisted Bicycles, Electric motorcycles, etc.), Power Systems Applications (eg, Power Generation, Road Conditioners, Smart Grids) , General household installation type power storage system, etc.), medical use (medical equipment field such as earphone hearing aid), pharmaceutical use (dose management system, etc.), IoT field, space / deep sea use (for example, space exploration) It can be used in fields such as aircraft and submersible research vessels).
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Abstract

正極層、負極層、および正極層と負極層との間に介在する固体電解質層を備えた電池要素とを有する固体電池が提供される。本発明の固体電池は、電池要素を覆う複合保護層と、電池要素から外部へ電気を取り出し可能な導通部を備え、複合保護層は、相互に重なる重複領域が形成された第1の保護層と第2の保護層とを含み、重複領域から外部へと導通部が引き出されている。

Description

固体電池および固体電池の製造方法
 本発明は固体電池およびその製造方法に関する。
 従前より充放電が繰り返し可能な二次電池が様々な用途に用いられている。例えば、二次電池は、スマートフォン、ノートパソコン等の電子機器の電源として用いられている。
 当該二次電池においてはイオンを移動させるための媒体として有機溶媒等の液体の電解質(電解液)が従来から使用されている。しかしながら、電解液を用いた二次電池においては、電解液の漏液等の問題がある。そのため、液体の電解質に代えて固体電解質を有して成る固体電池の開発が進められている。
特開2017-117696公報 特開2016-58142号公報 特開2015-220099号公報
 かかる固体電池においては、電池特性の劣化を回避する観点から、空気中の水蒸気が内部に侵入することを防止するための措置を講じておくことが求められる。
 本発明はかかる事情に鑑みて為されたものである。即ち、本発明の主たる目的は、水蒸気の内部への侵入を好適に抑制可能な固体電池およびその製造方法を提供することである。
 即ち、本発明の一実施形態では、
 正極層、負極層、および前記正極層と前記負極層との間に介在する固体電解質層を備えた電池要素と、
 前記電池要素を覆う複合保護層と、
 前記電池要素から外部へ電気を取り出し可能な導通部と
を備え、
 前記複合保護層は、相互に重なる重複領域が形成された第1の保護層と第2の保護層とを含み、
 前記重複領域から前記外部へと前記導通部が引き出されている、固体電池が提供される。
 又、本発明の一実施形態では、
正極層、負極層、および前記正極層と前記負極層との間に介在する固体電解質層を備えた電池要素を用意する工程と、
 前記電池要素の一部を覆うように第1の保護層を設ける工程と、
 前記電池要素から外部へと電気を取り出し可能な導通部を設ける工程と、
 前記電池要素の前記一部以外の残りの部分を覆うように第2の保護層を設ける工程と
を含み、
 前記第1の保護層と前記第2の保護層とが相互に重なる重複領域が形成され、かつ、前記重複領域から外部へと前記導通部が引き出されるように、前記第2の保護層を設ける、固体電池の製造方法が提供される。
 本発明の一実施形態によれば、水蒸気の内部への侵入を好適に抑制可能である。
図1は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図である。 図2は、本発明の一実施形態に係る固体電池により水蒸気侵入の防止態様を模式的に示す断面図である。 図3は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図である。 図4は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す斜視図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る固体電池(膨張状態)を模式的に示す断面図である。 図6は、本発明の一実施形態(シーラント付)に係る固体電池を模式的に示す断面図である。 図7は、本発明の別の実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図である。 図8は、本発明の別の実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図ある。 図9は、本発明の一実施形態に係る固体電池の製造工程を示す模式図ある。 図10は、従来の固体電池を模式的に示す断面図である。 図11は、従来の固体電池を模式的に示す斜視図である。
 以下、本発明の「固体電池」を詳細に説明する。必要に応じて図面を参照して説明を行うものの、図示する内容は、本発明の理解のために模式的かつ例示的に示したにすぎず、概観や寸法比などは実部と異なり得る。
 本発明でいう「固体電池」は、広義にはその構成要素が固体から構成されている電池を指し、協議にはその電池構成要素(得に好ましくは全ての電池構成要素)が固体から構成されている全固体電池を指している。ある好適な態様では、本発明における固体電池は、電池構成単位を成す各層が互いに積層するように構成された積層型固体電池であり、好ましくはそのような各層が焼結体から成っている。なお、「固体電池」は、充電および放電の繰り返しが可能な、いわゆる「二次電池」のみならず、放電のみが可能な「一次電池」をも包含する。本発明のある好適な態様に従うと、「固体電池」は二次電池である。「二次電池」は、その名称に過度に拘泥されるものでなく、例えば、蓄電デバイスなども包含し得る。
 本明細書でいう「断面視」とは、固体電池を構成する電池要素の厚み方向に対して略垂直な方向からみたときの状態のことである。本明細書で直接的または間接的に用いる“上下方向”および“左右方向”は、それぞれ図中における上下方向および左右方向に相当する。特記しない限り、同じ符号または記号は、同じ部材・部位または同じ意味内容を示すものとする。ある好適な態様では、鉛直方向下向き(すなわち、重力が働く方向)が「下方向」に相当し、その逆向きが「上方向」に相当すると捉えることができる。
[固体電池の基本的構成]
 固体電池は、正極・負極の電極層と固体電解質とを少なくとも有して成る。具体的には固体電池は、正極層、負極層、およびそれらの間に介在する固体電解質から成る電池構成単位を含んだ電池要素を有して成る。
 固体電池は、それを構成する各層が焼成によって形成されていてもよく、正極層、負極層および固体電解質などが焼結層を成していてもよい。好ましくは、正極層、負極層および固体電解質は、それぞれが互いに一体焼成されており、それゆえ電池要素が一体焼結体を成していることが好ましい。
 正極層は、少なくとも正極活物質を含んで成る電極層である。正極層は、更に固体電解質を含んで成っていてよい。例えば、正極層は、正極活物質粒子と固体電解質粒子とを少なくとも含む焼結体から構成されている。好ましい1つの態様では、正極層が、正極活物質粒子および固体電解質粒子のみを実質的に含む焼結体から構成されている。一方、負極層は、少なくとも負極活物質を含んで成る電極層である。負極層は、更に固体電解質を含んで成っていてよい。例えば、負極層は、負極活物質粒子と固体電解質粒子とを少なくとも含む焼結体から構成されている。好ましい1つの態様では、負極層が、負極活物質粒子および固体電解質粒子のみを実質的に含む焼結体から構成されている。
 正極活物質および負極活物質は、固体電池において電子の受け渡しに関与する物質である。固体電解質を介してイオンは正極層と負極層との間で移動(伝導)して電子の受け渡しが行われることで充放電がなされる。正極層および負極層は特にリチウムイオンまたはナトリウムイオンを吸蔵放出可能な層であることが好ましい。つまり、固体電池は、固体電解質を介してリチウムイオンまたはナトリウムイオンが正極層と負極層との間で移動して電池の充放電が行われる全固体型二次電池であることが好ましい。
(正極活物質)
 正極層に含まれる正極活物質としては、例えば、ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物、オリビン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物、リチウム含有層状酸化物、および、スピネル型構造を有するリチウム含有酸化物等から成る群から選択される少なくとも一種が挙げられる。ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物の一例としては、Li(PO等が挙げられる。オリビン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物の一例としては、LiFe(PO、LiFePO、および/またはLiMnPO等が挙げられる。リチウム含有層状酸化物の一例としては、LiCoO、LiCo1/3Ni1/3Mn1/3等が挙げられる。スピネル型構造を有するリチウム含有酸化物の一例としては、LiMn、および/またはLiNi0.5Mn1.5等が挙げられる。
 また、ナトリウムイオンを吸蔵放出可能な正極活物質としては、ナシコン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物、オリビン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物、ナトリウム含有層状酸化物およびスピネル型構造を有するナトリウム含有酸化物等から成る群から選択される少なくとも1種が挙げられる。
 (負極活物質)
 負極層に含まれる負極活物質としては、例えば、Ti、Si、Sn、Cr、Fe、NbおよびMoから成る群より選ばれる少なくとも一種の元素を含む酸化物、黒鉛などの炭素材料、黒鉛-リチウム化合物、リチウム合金、ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物、オリビン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物、ならびに、スピネル型構造を有するリチウム含有酸化物等から成る群から選択される少なくとも一種が挙げられる。リチウム合金の一例としては、Li-Al等が挙げられる。ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物の一例としては、Li(PO、および/またはLiTi(PO等が挙げられる。オリビン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物の一例としては、LiFe(PO、および/またはLiCuPO等が挙げられる。スピネル型構造を有するリチウム含有酸化物の一例としては、LiTi12等が挙げられる。
 また、ナトリウムイオンを吸蔵放出可能な負極活物質としては、ナシコン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物、オリビン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物、およびスピネル型構造を有するナトリウム含有酸化物等から成る群から選択される少なくとも1種が挙げられる。なお、ある好適な態様の本発明の固体電池では、正極層と負極層とが同一材料から成っていてもよい。
 正極層および/または負極層は、導電性材料を含んでいてもよい。正極層および負極層に含まれる導電性材料として、銀、パラジウム、金、プラチナ、アルミニウム、銅およびニッケル等の金属材料、ならびに炭素などから成る少なくとも1種を挙げることができる。
さらに、正極層および/または負極層は、焼結助剤を含んでいてもよい。焼結助剤としては、リチウム酸化物、ナトリウム酸化物、カリウム酸化物、酸化ホウ素、酸化ケイ素、酸化ビスマスおよび酸化リンから成る群から選択される少なくとも1種を挙げることができる。
 なお、ある好適な態様の本発明の固体電池では、正極層と負極層とが同一材料から成っている。本発明の固体電池は、正極層および負極層が同一材料から成っていてよい(例えば、そのような場合、正極活物質と負極活物質とが同一種類となり得る)。
 (固体電解質)
 固体電解質は、リチウムイオンが伝導可能な材質である。特に固体電池で電池構成単位を成す固体電解質は、正極層と負極層との間においてリチウムイオンが伝導可能な層を成している。なお、固体電解質は、正極層と負極層との間に少なくとも設けられていればよい。つまり、固体電解質は、正極層と負極層との間からはみ出すように当該正極層および/または負極層の周囲においても存在していてもよい。具体的な固体電解質としては、例えば、ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物、ペロブスカイト構造を有する酸化物、ガーネット型またはガーネット型類似構造を有する酸化物、酸化物ガラスセラミックス系リチウムイオン伝導体等が挙げられる。ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物としては、Li(PO(1≦x≦2、1≦y≦2、Mは、Ti、Ge、Al、GaおよびZrから成る群より選ばれる少なくとも一種)が挙げられる。ナシコン型構造を有するリチウム含有リン酸化合物の一例としては、例えば、Li1.2Al0.2Ti1.8(PO等が挙げられる。ペロブスカイト構造を有する酸化物の一例としては、La0.55Li0.35TiO等が挙げられる。ガーネット型またはガーネット型類似構造を有する酸化物の一例としては、LiLaZr12等が挙げられる。酸化物ガラスセラミックス系リチウムイオン伝導体としては、例えば、リチウム、アルミニウムおよびチタンを構成元素に含むリン酸化合物(LATP)、リチウム、アルミニウムおよびゲルマニウムを構成元素に含むリン酸化合物(LAGP)を用いることができる。
 また、ナトリウムイオンが伝導可能な固体電解質としては、例えば、ナシコン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物、ペロブスカイト構造を有する酸化物、ガーネット型またはガーネット型類似構造を有する酸化物等が挙げられる。ナシコン型構造を有するナトリウム含有リン酸化合物としては、Na(PO(1≦x≦2、1≦y≦2、Mは、Ti、Ge、Al、GaおよびZrから成る群より選ばれた少なくとも一種)が挙げられる。
 固体電解質は、焼結助剤を含んでいてもよい。固体電解質に含まれる焼結助剤は、例えば、正極層・負極層に含まれ得る焼結助剤と同様の材料から選択されてよい。
 固体電解質層の厚みは特に限定されず、例えば、1μm以上15μm以下、特に1μm以上5μm以下であってもよい。
(正極集電層および負極集電層)
 正極層および負極層は、それぞれ正極集電層および負極集電層を備えていてもよい。正極集電層および負極集電層はそれぞれ箔の形態を有していてもよいが、一体焼成による固体電池の製造コスト低減および固体電池の内部抵抗低減などの観点から、焼結体の形態を有していてもよい。正極集電層を構成する正極集電体および負極集電層を構成する負極集電体としては、導電率が大きい材料を用いるのが好ましく、例えば、銀、パラジウム、金、プラチナ、アルミニウム、銅、ニッケルなどを用いることが好ましい。特に、銅は正極活物質、負極活物質および固体電解質材と反応し難く、固体電池の内部抵抗の低減に効果があるため好ましい。なお、正極集電層および負極集電層が焼結体の形態を有する場合、導電性材料および焼結助剤を含む焼結体により構成されてもよい。正極集電層および負極集電層に含まれる導電性材料は、例えば、正極層および負極層に含まれ得る導電性材料と同様の材料から選択されてよい。正極集電層および負極集電層に含まれる焼結助剤は、例えば、正極層・負極層に含まれ得る焼結助剤と同様の材料から選択されてよい。なお、固体電池において、正極集電層および負極集電層が必須というわけではなく、そのような正極集電層および負極集電層が設けられていない固体電池も考えられる。つまり、本発明における固体電池は、集電層レスの固体電池であってもよい。
 正極層および負極層の厚みは特に限定されないが、例えば、それぞれ独立して、2μm以上50μm以下、特に5μm以上30μm以下であってもよい。
 固体電池、具体的には電池要素には、一般に端子(例えば外部電極)が設けられている。特に、端面電極は電池要素の側面に設けられている。より具体的には、正極層と接続された正極側の端面電極と、負極層と接続された負極側の端面電極とが設けられている。そのような端面電極は、導電率が大きい材料を含んで成ることが好ましい。端面電極の具体的な材質としては、特に制限されるわけではないが、銀、金、プラチナ、アルミニウム、銅、スズおよびニッケルから成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。また、端面電極の端部には、タブリードと呼ばれる発生した電気を外部へと取り出す端子が設けられている。タブリードの材質は、端面電極と同様、導電率が大きい材料を含んで成ることが好ましい。タブリードの具体的な材質としては、特に制限されるわけではないが、銀、金、プラチナ、アルミニウム、銅、スズおよびニッケルから成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。
 (保護層)
 保護層は、一般に固体電池の最外側に形成され得るもので、電気的、物理的および/または化学的に保護するためのものである。保護層を構成する材料としては絶縁性、耐久性および/または耐湿性に優れ、環境的に安全であることが好ましい。例えば、ガラス、セラミックス、熱硬化性樹脂および/または光硬化性樹脂等を用いることが好ましい。
[本発明の特徴部分]
 以下、本発明の特徴部分について説明する。
 本願発明者らは、電池内部への水蒸気の侵入を抑制可能とするための解決策について鋭意検討した。その結果、本願発明者らは、下記の特徴を有する本発明の一実施形態に係る固体電池を案出するに至った。
 図1は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図である。図2は、本発明の一実施形態に係る固体電池により水蒸気侵入の防止態様を模式的に示す断面図である。図3は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す断面図である。図4は、本発明の一実施形態に係る固体電池を模式的に示す斜視図である。図5は、本発明の一実施形態に係る固体電池(膨張状態)を模式的に示す断面図である。
 本発明の一実施形態に係る固体電池は、上記[固体電池の基本的構成]の欄で述べた構成要素のうち特に保護層に特徴を有する。具体的には、本発明の一実施形態に係る固体電池200は、電池要素100と、電池要素100を覆う複合保護層10と、電池要素100から外部へ電気を取り出し可能な導通部20とを備える。
 本明細書でいう「複合保護層」とは、2つ以上の保護層が組み合わさって構成されたものを指す。本明細書でいう「導通部」は、電池要素100に設けられた端面電極21と当該端面電極21に接続されたタブリード22等電気取り出しに寄与する部材の総称を指す。すなわち、導通部20は、上記電池要素100に設けられた端面電極21と当該端面電極21に接続されたタブリード22とを有して成るものである。
 すなわち、本発明の一実施形態では、電池要素100は、2つ以上の保護層が組み合わさって構成された複合保護層10により覆われている。換言すると、複合保護層10は電池要素100を囲んでいる。一例としては、図1に示すように、複合保護層10は、第1の保護層11と第2の保護層12とから構成されている。更に、本発明の一実施形態では、複合保護層10には、第1の保護層11と第2の保護層12とが相互に重なる重複領域50が形成されており、当該重複領域50から外部へと導通部20が引き出されている。
 なお、重複領域50につき、第1の保護層11と第2の保護層12の位置関係は特に制限されず、例えば、第1の保護層11の外側に第2の保護層12が位置づけられてもよく、第2の保護層12の外側に第1の保護層11が位置づけられてよい。重複領域50は2つより多い数の保護層から構成されてもよい。例えば図1に示す形態では、重複領域50が第1の保護層11と第2の保護層12の2つの層で構成されているが、例えば第3の保護層、第4の保護層も用いて重複領域が構成されてよい。
 本明細書でいう「重複領域」とは、広義には第1の保護層11と第2の保護層12とが相互に重なる領域を指し、狭義には第1の保護層11の一部と第2の保護層12の一部とが相互に重なる領域を指す。「相互に重なる」とは、一方の保護層の主面と他方の保護層の主面が直接又は隣接して対向する状態を指す。すなわち、一方の保護層の主面と他方の保護層の主面との間に樹脂、金属等を介していても、上記の状態であれば「相互に重なる」とみなす。本明細書でいう「水蒸気」とは、特に気体状態の水に限定されず、液体状態の水なども包含している。つまり、物理的な状態は問わず、水に関連する事項を広く包含するものとして「水蒸気」といった用語を用いている。よって「水蒸気」は、水分などとも称することができ、特に液体状態の水としては、気体状態の水が凝縮した結露水なども包含され得る。
 本明細書でいう「引き出されている」とは、ある構成要素の中に位置する独立した他の構成要素の少なくとも一部が、当該ある構成要素から外部へと延在し、当該独立した他の構成要素の少なくとも一部が外部に露出している状態であることを意味する。即ち、本明細書でいう「導通部20が複合保護層10の重複領域50から外部へと引き出されている」とは、複合保護層10に覆われている電池要素100と電気的に接続可能な導通部20の一部が、図1に示すように、複合保護層10の重複領域50を形成している第1の保護層11と第2の保護層12との間を通って外部へと露出する状態を示す。
 図1に示すように、複合保護層10の構成要素である第1の保護層11は、電池要素100全体を覆っている必要はなく、同様に、第2の保護層12も電池要素100全体を覆っている必要はない。最終的に、第1の保護層11と第2の保護層12によって電池要素100全体を覆うように第1の保護層11と第2の保護層12が配置されていればよい。すなわち、最終的に、複合保護層10が電池要素100全体を覆うように配置されていればよい。また、図1に示すように、重複領域50は、一方の保護層の一部と他方の保護層の一部とが互いに覆うように形成することができる。換言すると、重複領域50は、第1の保護層11の一部と第2の保護層12の一部とが互いに積み重なって形成することができる。重複領域50における第1と第2の保護層が積み重なっている方向は、電池要素100における正極層110、負極層120、および固体電解質130の積層方向に対して略垂直方向である。また、導通部20が重複領域50から外部へと引き出されている方向は、重複領域50における第1と第2の保護層が積み重なっている方向に対し略垂直であり、一方で電池要素100の正極層110、負極層120、および固体電解質130の積層方向と略平行となっている。かかる構成をとることにより、図1の固体電池200のように、導通部20を構成するタブリード22の端面電極21との接続部分を除く大部分と電池要素100との間に第1の保護層11を介在させることができる。換言すると、タブリード22と電池要素100とを第1の保護層で隔てながら、タブリード22を端面電極21に接続できる。
 上述のように、本発明の一実施形態に係る固体電池200では、導通部20が複合保護層10の重複領域50から外部へと引き出される構成が採られている。かかる構成により、以下の技術的効果が奏され得る。
 電池要素に水蒸気が侵入すると、電池特性の劣化が引き起こされる虞がある。かかる電池要素への水蒸気の侵入は、電池要素の周囲を水蒸気透過防止層としての保護層を覆うことで抑制され得る。この点につき、図10及び図11が示すように、従来の固体電池200’において、断面視で単一の保護層13’が電池要素100’を1周分覆うように構成されている。当該電池要素100’から外部へ電気を取り出すために、導通部の構成要素であるタブリード22’が保護層13’を横断して電池要素100’に接続され得る。換言すると、タブリード22’が保護層13’を横断し外部に向かって突出するように構成されている。かかる構成では、タブリード22’は保護層13’を横断するため、タブリード22’と保護層13’との間に微小な間隙が生じ、当該間隙は水蒸気が外部から電池要素100’へと通じる通路となる虞がある。
 この点につき、本発明の一実施形態に係る固体電池200では、図1および図2に示すように、電池要素100と接続されている導通部20が上記重複領域50から外部へ引き出されている。そのため、単一の保護層13’(すなわち、重複領域無し)により覆われている従前の固体電池200’と比較すると、断面視における重複領域50の延在方向(長手方向)において、電池の外部から電池要素100に至るまでの経路長さを重複領域50の長さ分長くすることができる。その結果、従前の固体電池200’と比べて、水蒸気40が外部から電池要素100まで到達することを好的に抑制することができる。
 又、重複領域50は、上記説明からわかるように一方の保護層と他方の保護層とが相互に重なっている状態となっている。すなわち、重複領域50は2層以上の保護層から構成される領域である。そのため、重複領域50の厚さは、重複領域50以外の他の部分における複合保護層10の厚さよりも厚い。これにより、断面視における重複領域50の厚み方向(短手方向)において、単一の保護層13’ (すなわち、重複領域無し)により覆われている従来の固体電池200’と比べ、重複領域50における保護層の厚みを、厚くすることができる。そのため、従前の固体電池200’と比べて、水蒸気40が外部から電池要素100まで到達することを好的に抑制することができる。
 なお、上述の複合保護層10を構成する第1の保護層11および第2の保護層12は、ラミネートフィルムであることが好ましい。ラミネートフィルムを用いることで、固体電池の薄型化、軽量化、および省スペース化を図ることができる。ラミネートフィルムの材質は、固体電池に一般的に使用されるものであれば特に限定されるものではない。ラミネートフィルムは、箔状の金属とシート状の樹脂が張り合わされることで構成される。例えば、ラミネートフィルムは中間層である金属層と、当該金属層の一方の面を覆う第1の樹脂層と、金属層の他方を覆う第2の樹脂を有して成る。
 ラミネートフィルムの中間層である金属層を構成する金属は、耐熱性、シール強度、および耐衝撃性を付与することができるものであれば特に限定されるものではない。金属層を構成する金属としては、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル、チタン、およびステンレス等から成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。好ましい例として、電気伝導性の観点からアルミニウム、又は銅が挙げられる。金属層の形態としては、特に限定されないが、例えば、箔状層、シート状、蒸着層であってよい。
 ラミネートフィルムの中間層である金属層を覆う第1の樹脂層は、接着特性を付与することができる樹脂を有して成り得る。当該樹脂は、熱溶着により接着性を付与することができるものが好ましく、具体的には、接着性の樹脂を構成する樹脂材は、ポリプロピレン系樹脂、ポリエチレンテレフタラート系樹脂、ナイロン系樹脂、ポリアミド系樹脂、およびアクリル系樹脂などから選択される少なくとも一種を挙げることができる。
 ラミネートフィルムの中間層である金属層を覆う第2の樹脂層は、電池要素を電気的、物理的および/または化学的に保護する樹脂を有して成り得る。具体的には、樹脂を構成する樹脂材料は、特に限定されないが、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリエチレンテレフタラート系樹脂、ポリアミド系樹脂、およびアクリル系樹脂などから選択される少なくとも一種を挙げることができる。
 これら保護層が水蒸気(水分およびガス(二酸化炭素)等)を透過させやすいと、電池要素の内部に水蒸気が侵入し、正極層、負極層および固体電解質層が水蒸気を吸着および吸収し、それによって電池性能が低下するおそれがある。かかる点を鑑みて、保護層の厚み方向の水蒸気透過率は、例えば、5.0×10-3g/(m・day)未満、好ましくは0以上5.0×10-3g/(m・day)未満であり得る。なお、ここでいう「水蒸気透過率」は、MORESCO社製、型式WG-15Sのガス透過率測定装置を用いて、測定条件は85℃、85%RH、MA法によって得られた透過率のことを指している。
 あるいは、アドバンス理工(株)社製、型式GTms-1のガス透過率測定装置を用いて、測定条件は40℃、90%RH、差圧1atmによって得られた水蒸気透過率の値が1.0×10-3g/(m・day)未満であってもよい。
 電池要素100への水蒸気侵入防止の観点から、重複領域50は広いことが好ましい。具体的には、断面視において、タブリード22の長手方向に沿った重複領域の長さが長いほど好ましい。上記重複領域の長さは、電池要素100の高さ(即ち電池要素100の上面から下面までの長さ)に対して、10%以上あればよく、好ましくは20%以上、30%以上あればよく、より好ましくは40%以上あればよい。また、外部に引き出される導通部20の位置や長さを調整し易くする観点から、上記重複領域の長さは電池要素100の高さに対して、100%以下であればよく、好ましくは90%以下、80%以下、70%以下あればよく、より好ましくは60%以下であればよい。
 本発明の一実施形態に係る固体電池は、下記態様を採ることが好ましい。
 一態様では、導通部20が複合保護層10を構成する第1の保護層11と第2の保護層12との間に挟み込まれるように設けられることが好ましい(図1~図5等参照)。具体的には、第1の保護層11が導通部20と接触しており、および第2の保護層12が導通部20と接触しており、その状態で導通部20が第1の保護層11と第2の保護層12との間に挟み込まれている。別態様では、図1に示すように、第1の保護層11の外側表面と第2の保護層12の内側表面との間に導通部20が設けられていてもよい。かかる形態では、導通部20が、第1の保護層11と第2の保護層12と略平行となるように、第1の保護層11と第2の保護層との間に挟み込まれている。
 すなわち、導通部20が第1の保護層11と第2の保護層12との間に位置づけられ、導通部20と第1の保護層11と第2の保護層12とが一体となっている形態が好ましい。かかる構成を採ることで、断面視で導通部20の両側に保護層が位置づけられるため、導通部20を2つの保護層によりそれぞれ面接触させることが可能となり、導通部20と各保護層との間の微小な間隙を好適に減少することができる。これにより、水蒸気が重複領域50を通過することを好適に抑制することができる。
 なお、正極側および負極側のいずれにおいても水蒸気が重複領域50を通過することを抑制する観点から、断面視で重複領域50としては、2つ設けられることが好ましい。具体的には、正極側の導通部(タブリード22に相当)を挟み込むものと、負極側の導通部(タブリード22に相当)を挟み込むものとが設けられることが好ましい。
 一態様では、導通部20と複合保護層10が電池要素100の輪郭面に沿って設けられていることが好ましい(図1~図8等参照)。
 本明細書において「電池要素100の輪郭面」とは、電池要素100の形状又は外観を形作る表面を意味する。本明細書において「導通部20と複合保護層10が電池要素100の輪郭面に沿って設けられている」とは、導通部20と複合保護層10が、電池要素100の輪郭面の延在方向と略平行に設けられている状態を意味する。
 すなわち、導通部20と複合保護層10が電池要素100の輪郭面の延在方向と略同一方向に延在していることが好ましい。本明細書において「電池要素100の輪郭面の延在方向」とは、輪郭面が長手方向に進む方向を意味する。導通部20と複合保護層10は、少なくとも一見して電池要素100の輪郭面の延在方向と略同一方向に延在していればよく、導通部20と複合保護層10が電池要素100の輪郭面の延在方向と完全に同一方向に必ずしも延在していることを要しない。例えば、導通部20、複合保護層10及び電池要素100の各々の位置関係に起因して、導通部20の一部と複合保護層10の一部が電池要素100の輪郭面の延在方向と略同一平行に延在していない箇所があってもよい。
 従来の固体電池200’では、上述のように、導通部の構成要素であるタブリード22’が保護層13’を横断し外部に向かって突出するように構成されている。そのため、従来の固体電池200’において実装に要する面積は、外部へ突出しているタブリードの面積分さらに必要となる。また、このタブリードは固体電池から電気を取り出す部分であり、固体電池の発電に寄与しないため、突出している導通部の面積分に応じて固体電池の単位面積辺りの発電容量の低下につながり得る。
 この点につき、本発明の一実施形態では、導通部20が、第1の保護層11と第2の保護層12とが相互に重なる重複領域50から引き出されている。重複領域50は、電池要素100を覆う複合保護層10の構成要素であるため、概して電池要素100の輪郭に沿った形態となり得る。そのため、かかる重複領域50から引き出される導通部20も電池要素100の輪郭に沿い突出が抑制された構造にし得る。導通部20(具体的にはタブリード22)を突出構造ではなく電池要素100の輪郭に沿った構造とし得るため、全体として、本発明の一実施形態に係る固体電池200を電子基材に表面実装させることができる。
 一態様では、導通部20の外部への引き出し部分(タブリード22に相当)が屈曲部分20Aを有していることが好ましい(図2~図5等参照)。ここでいう屈曲部分とは、折れ曲がっている部分のことを意味する。屈曲の形態に特に制限はなく、例えば、図2~5に示すように、導通部20の外部への引出し部分が直角部分を有するように折れ曲がっていてもよい。または、導通部20の外部への引出し部分が弧(カーブ状)を描く部分を有するように折れ曲がっていてもよく、具体的には保護層の表面を沿うように折れ曲がっていてもよい。
 図2に示すように、導通部20の外部への引き出し部分(タブリード22に相当)は、本発明の一実施形態に係る固体電池200を表面実装する際に電子基材300等に接続される。その際、本発明の一実施形態に係る固体電池200の実装面積、又は固体電池200と電子基材300等の位置関係、固体電池200と電子基材300等の接続方法に応じて、導通部20の外部への引き出し部分(タブリード22に相当)を屈曲形態とすることができる。
 外部へと引き出す導通部20の長さは、導通部20から電気を取り出すことができるのであれば特に限定されるものではない。引き出された導通部20は、固体電池の好適な表面実装実施の観点から、引き出された導通部20の端部が第1の保護層11又は第2の保護層12により覆われた電池要素100の上面側および下面側の少なくとも一方に設けられていることが好ましい。具体的には、電池要素100の輪郭に沿う導通部20(具体的にはタブリード22)はその端部が固体電池200の上面側又は下面側、例えば下面側に設けられていることが好ましい。これにより、電子基材300上に同列状に固体電池200を実装することができ、全体的な表面実装面積をより小さくすることができる。また、全体的な表面実装面積をより小さくし、かつ固体電池200の表面実装をより確実に達成する観点から、導通部20の引出し部分の少なくとも一部が電子基材300の表面と“面”で接触することが好ましい。“面”で接触することにより、導通部20と電子基材300との接触面積を大きくすることができる。かかる形態は、図2のように、導通部20の外部への引き出し部分の少なくとも一部が電子基材300の表面と略平行となるように、導通部20の引出し部分に屈曲部分が設けることで達成できる。
 なお、引き出された導通部20の端部につき、必ずしも第1の保護層11又は第2の保護層12に固定する必要はなく端部が自由に可動できる自由端であってもよい。この点につき、実装面積を小さくする観点から、一態様では、少なくとも引き出された導通部20の端部が第1の保護層11又は第2の保護層12に固定されている形態が好ましい。
 係る形態を取ることで、引き出された導通部20の端部が電池要素100の側面に沿うように密着し、当該密着状態を維持することが可能となる。固体電池から突出する部分をより確実に抑制できるため、実装面積を小さくすることができる。
 さらに、上記密着状態が維持されることで、引き出された導通部20の端部に対し外部から力が作用した際、引き出された導通部20の端部が折り曲げられ、変形することを好適に防ぐことができる。その結果、固体電池200を電子基材300上に適切に表面実装することができる。
 引き出された導通部20の端部を第1の保護層11又は第2の保護層12に固定する方法は、特に制限されるものではない。この点につき、固定の容易さの観点から、接着剤により固定することが好ましい。接着剤の形態は、例えば液状、ペースト状、シート状、固体状、粉状である。接着剤の種類は、例えば水系接着剤、化学反応系接着剤、溶剤系接着剤、ホットメルト接着剤である。接着剤の材質は例えばシリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、およびウレタン系樹脂等から成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。
 また、固体電池200の充放電時においては、正極層と負極層との間にて固体電解質層中をイオンが移動することに伴い、各電極層に含まれる活物質が積層方向に沿って膨張、収縮し得る。特に、積層方向に沿った活物質、即ち電極層の膨張が生じると、これに起因して上方向へと作用する引張応力と下方向へと作用する引張応力とが生じる。この点につき、本態様によれば、固体電池200が電子基材300上に表面実装されると、固体電池200と電子基材300との間に微小な空間を有することができる。かかる空間の存在により、積層方向に沿った電極層の膨張による固体電池200の膨張する部分を受容することも可能となる(図5参照)。
 一態様では、重複領域50が、電池要素100の側面に沿って設けられていることが好ましい。電池要素100の側面全体に沿って設けられていることが好ましい(図2~図5等参照)。本明細書でいう「側面」とは、電池要素100を構成する各々の面のうち、上面又は下面に対し、相対的に垂直方向に延在する面のことを意味している。上記説明からわかるように、「側面」は電池要素100の形態によって複数存在する。したがって、本発明でいう「重複領域が、電池要素100の側面に沿って設けられている」とは、電池要素100の上面又は下面以外の電池の面に対して、重複領域が設けられていることを意味する。
 かかる構成を採ることで、重複領域50が電池要素100から突出していないため、表面実装の際に必要な実装面積が小さくなる。特に、電池要素100の輪郭に沿う導通部20(具体的にはタブリード22)の端部が固体電池200の上面側又は下面側、例えば下面側に設けられる場合、導通部20(具体的にはタブリード22)の端部以外の部分を、電池要素100の側面に沿った重複領域50内に収めることができ、固体電池200の電子基材300への表面実装と電池内部への水蒸気の侵入抑止とを好適に両立することができる。
 一態様では、図6に示すように、必要に応じて重複領域50に位置する導通部20にシーラント24を設けることが好ましい。図6は、本発明の一実施形態(シーラント付)に係る固体電池を模式的に示す断面図である。
 かかるシーラント24の存在により、重複領域50に位置する導通部20と重複領域50を構成する2つの保護層11、12とを好適に接着させることができる。これにより、重複領域50において、断面視で導通部20と2つの保護層11、12とをそれぞれ好適に面接着させることが可能となり、導通部20と各保護層との間の微小な間隙をより好適に減少することができる。これにより、水蒸気が重複領域50を通過することをより好適に抑制することができる。
 重複領域50に位置する導通部20と重複領域50を構成する2つの保護層11、12とを好適に接着させることが可能であるならば、シーラント24の材質は特に制限されず、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、及びポリエチレンテレフタラート系樹脂から成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。 
 一態様では、第1の保護層11および第2の保護層12は、中間層としてのアルミ箔11bおよびアルミ箔12bを有して成る(図3参照)。第1の保護層11により電池要素100が覆われる際、当該保護層の中間層であるアルミ箔11bが、正極側の端面電極21及び負極側の端面電極21と導通し、当該アルミ箔11bを介する短絡が生じることを防ぐ観点から、保護層の端面に絶縁材が設けられていることが好ましい。絶縁材を設けるための絶縁処理の方法は、特に制限されず、保護層を介した電池要素100の短絡防止に資するものであれば、いずれの方法でもよい。
 なお、確認までに導通部20及び重複領域50のそれぞれの位置関係は特に制限されず、表面実装の形態に応じて任意の構造をとってもよい。例えば、図7および図8に示すような構造を採ることができる。一例として、図7の構造では、正極側と負極側の導通部20の露出部分が、電池要素100を介して対向するように位置づけられている。これにより、固体電池200の正極側の導通部20と負極側の導通部20の互いの距離がより離隔した位置づけとなるため、両極が短絡する恐れを減じ得る。また、図8のように、固体電池200の実装先に応じて、正極側と負極側の重複領域、およびタブリード22の設計を非対称に適宜設計変更し得る。これにより、固体電池200の表面実装先の表面形態に応じて柔軟な表面実装が可能となる。
 又、上記重複領域50における厚みは、重複領域を形成する第1の保護層11と第2の保護層12の厚みにより決定される。
 第1の保護層11の厚みは、電池要素への水蒸気の侵入による電池性能の低下を抑制する観点から、1μm以上500μm以下であることが好ましく、より好ましくは、2μm以上300μm以下、さらに好ましくは3μm以上100μm以下の範囲、例えば50μmを有して成り得る。
 第2の保護層12の厚みは、電池要素への水蒸気の侵入による電池性能の低下を抑制する観点から、1μm以上500μm以下であることが好ましく、より好ましくは、2μm以上300μm以下、さらに好ましくは3μm以上100μm以下の範囲、例えば50μmを有して成り得る。
 重複領域は、電池要素への水蒸気の侵入による電池性能の低下をより一層抑制する観点から、2μm以上1000μm以下であることが好ましく、より好ましくは、4μm以上600μm以下、さらに好ましくは6μm以上200μm以下の範囲、例えば100μmを有して成り得る。
[本発明の固体電池の製造方法]
 以下、本発明の一実施形態に係る固体電池の製造方法について説明する。本発明の一実施形態に係る固体電池の製造方法は、大きく分けて以下の工程(i)~(iv)を順に含む(図9(a)~図9(h)参照)。具体的には、本発明の一実施形態に係る固体電池の製造方法は、
 (i)正極層110、負極層120、および正極層110と負極層120との間に介在する固体電解質層130を備えた電池要素100を用意する工程と、
 (ii)電池要素100の一部を覆うように第1の保護層11を設ける工程と、
 (iii)電池要素100から外部へと電気を取り出し可能な導通部20を設ける工程と、
 (iv)電池要素100の一部以外の残りの部分を覆うように第2の保護層12を設ける工程と
を含む。
 特に、本発明の一実施形態に係る固体電池の製造方法は、第1の保護層11と第2の保護層12とが相互に重なる重複領域50が形成され、かつ、当該重複領域50から外部へと導通部20が引き出されるように、第2の保護層12を設けることを特徴とする。
 以下、本発明の一実施形態に係る固体電池を得るための工程について具体的に説明する。
 以下では、本発明のより良い理解のために、ある一つの製法を例示説明するが、本発明は当該方法に限定されない。また、以下の記載順序など経時的な事項は、あくまでも説明のための便益上のものに過ぎず、必ずしもそれに拘束されるわけではない。
[第1の保護層の用意]
 まず、図9(a)に示すように、第1の保護層11を用意する。
[ラミネートフィルムの深絞り加工]
 次に、図9(b)に示すように、第1の保護層11としてのラミネートフィルムに絞り加工を行うことで、電池要素100を覆うような形状に成形する。絞り加工は、ラミネートフィルムに圧力を加え絞り込むことで凹状に加工し、ラミネートフィルムが電池要素100を覆うような形状にする加工方法であれば特に制限はない。例えば、電池要素100の形状に沿った箱形状の金型の上にラミネートフィルムを置き、そのラミネートフィルムの上から電池要素100の形状を模した金型で圧力を加えることで、電池要素100を覆う第1の保護層11を成形する。これに限定されることなく、ラミネートフィルムに電池要素100を押し付けて絞り加工をしても良い。
[第1の保護層11の取り付け]
 次に、図9(c)に示すように、上記方法で得られた第1の保護層11に電池要素100を挿入して電池要素100に覆うように第1の保護層11を取り付ける。具体的には、第1の保護層を電池要素100の上面又は下面が一部露出するように覆う。ある好適な態様では、第1の保護層を電池要素100の上面又は下面以外の面を覆うように第1の保護層を取り付ける。より具体的には、第1の保護層の端面が電池要素100の上面と側面の境界線に位置するように、第1の保護層11を取り付ける。なお、電池要素100の側面には、端面電極21を予め取り付けることが好ましい。
 第1の保護層11の端面には、電池要素100の短絡を防止するために絶縁材31を設けてもよい。絶縁材31は、電気絶縁性を有すれば特に制限はなく、例えば絶縁性樹脂であってもよい。絶縁性樹脂の材質は、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、フェノール系樹脂系、及び合成ゴムから成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。
[タブリード22の取り付け]
 次に、図9(d)および図9(e)に示すように、第1の保護層11で覆われていない電池要素100に設けられた端面電極21にタブリード22を取り付ける。好ましくは、タブリード22の端部に導電性接着剤23をメタルマスク印刷で塗布し、それによって、タブリード22の端部と電池要素100の端面電極21とを互いに電気的に接続するように取り付ける。導電性接着剤23は、導電性ペーストでもよく、例えば導電性フィラーを含有する樹脂材料で構成されている。導電性フィラーとしては、ニッケル、銅、アルミニウム、金、およびカーボン等から成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができ、樹脂材料はエポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、およびウレタン系樹脂等から成る群から選択される少なくとも一種を挙げることができる。
 次に、図9(f)に示すように、電池要素100の端面電極21に接続したタブリード22の端部を基点に、タブリード22を電池要素100の側面の輪郭面に沿わせるように位置づける。タブリード22を電池要素100の辺を横断して沿わせる際、タブリード22を屈曲させてもよい。
[第2の保護層12の取り付け]
 次に、図9(g)に示すように、電池要素100の側面の輪郭面にタブリード22を沿わせるように位置づけた後、第2の保護層12を、第1の保護層11を取り付けた方向と逆向きに取り付ける。換言すると、第1の保護層11で覆われていない電池要素100の面に対し、第2の保護層12の面を配置する。その後、第2の保護層12の端部を電池要素100の側面に沿わせるように配置していく。この際、電池要素100の側面には、既に第1の保護層11の端部が配置されているため、第2の保護層12と第1の保護層11が重なり合う重複領域50が形成される。具体的には、電池要素100から外部に向かって、電池要素100、第1の保護層11、タブリード22、及び第2の保護層12の順に並ぶ層が形成され、タブリード22が前記重複領域50から引き出されている状態となる。換言すると、端面電極21及びタブリード22から成る導通部20が重複領域から外部へと引き出されている状態になる。
 電池要素100に水蒸気が侵入することを防止する観点から、当該重複領域50に位置する第1の保護層11、導通部20の構成要素としてのタブリード22、及び第2の保護層12を密着状態にすることが好ましい。密着させる方法は、特に限定されるものではないが、機械的接合、圧着、溶着、接着剤等で密着させることができる。ある好適な態様では、第1の保護層11、タブリード22、及び第2の保護層12間の密着状態より向上させる観点から、タブリード22に予めシーラント24を塗布して、重複領域50にシーラント24を供することが好ましい。例えば、シーラント24としては、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、エチレン・酢酸ビニル共重合系樹脂、ポリアミド系樹脂、およびアクリル系樹脂等から成る群から選択される少なくとも1種の樹脂材からなるものを用いてもよい。
[タブリード22の固定]
 最後に、図9(h)に示すように、一方が自由端であるタブリード22、即ち電池要素100と接続されていない方のタブリード22の端部(即ち、引き出された導通部20の端部)を、電池要素100の輪郭面に沿わせるように位置づける。具体的には、第1の保護層11と接するようにタブリード22を屈曲させる。この際、タブリード22と第1の保護層11が接する箇所に、接着剤等を塗布し、タブリード22と第1の保護層11を接着固定することができる。当該接着剤は[0062]で例示したような接着剤を使用することができる。
 かかる工程を経て最終的に本発明の一実施形態に係る固体電池200を得ることができる(図9(h))。なお、上記[タブリード22の固定]におけるタブリード22の屈曲および第1の保護層への接着固定は、例えば、本発明の固体電池200を電子基材300へ表面実装する直前に実施してもよい。具体的には、図9(g)の状態となるまで製造した後、接着剤を塗布する前に製造を一旦止め、図9(g)の状態で一時的に保管してもよい。その後の表面実装する電子基材の形状等に応じて、タブリード22の屈曲の有無、タブリード22の引き出された部分の長さ、タブリード22の接着固定位置、屈曲箇所および屈曲方向等の設計事項を適宜決めてもよい。係る工程を採ることで、本発明の固体電池200を電子基材の形状に応じて柔軟に表面実装できる。
 最終的に得られた本発明の一実施形態に係る固体電池200では、下記の作用効果が奏され得る。
 具体的には、得られる本発明の一実施形態に係る固体電池200では、電池要素100と接続されている導通部20が重複領域50から外部へ引き出されている。そのため、単一の保護層13’(すなわち、重複領域無し)により覆われている従前の固体電池200’と比較すると、断面視における重複領域50の延在方向(長手方向)において、電池の外部から電池要素100に至るまでの経路長さを重複領域50の長さ分長くすることができる。その結果、従前の固体電池200’と比べて、水蒸気40が外部から電池要素100まで到達することを好的に抑制することができる。
 又、重複領域50は、上記説明からわかるように一方の保護層と他方の保護層とが相互に重なっている状態となっている。すなわち、重複領域50は2層以上の保護層から構成される領域である。そのため、重複領域50の厚さは、重複領域50以外の他の部分における複合保護層10の厚さよりも厚い。これにより、断面視における重複領域50の厚み方向(短手方向)において、単一の保護層13’ (すなわち、重複領域無し)により覆われている従来の固体電池200’と比べ、重複領域50における保護層の厚みを、厚くすることができる。そのため、従前の固体電池200’と比べて、水蒸気40が外部から電池要素100まで到達することを好的に抑制することができる。
 以上、本発明の一実施形態について説明してきたが、本発明の適用範囲のうちの典型例を例示したに過ぎない。従って、本発明はこれに限定されず、種々の改変がなされ得ることを当業者は容易に理解されよう。
 本発明の一実施形態に係る固体電池は、電池使用または蓄電が想定される様々な分野に利用することができる。あくまでも例示にすぎないが、本発明の一実施形態に係る固体電池は、モバイル機器などが使用される電気・情報・通信分野(例えば、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコンおよびデジタルカメラ、活動量計、アームコンピューター、電子ペーパーなどのモバイル機器分野)、家庭・小型産業用途(例えば、電動工具、ゴルフカート、家庭用・介護用・産業用ロボットの分野)、大型産業用途(例えば、フォークリフト、エレベーター、湾港クレーンの分野)、交通システム分野(例えば、ハイブリッド車、電気自動車、バス、電車、電動アシスト自転車、電動二輪車などの分野)、電力系統用途(例えば、各種発電、ロードコンディショナー、スマートグリッド、一般家庭設置型蓄電システムなどの分野)、医療用途(イヤホン補聴器などの医療用機器分野)、医薬用途(服用管理システムなどの分野)、ならびに、IoT分野、宇宙・深海用途(例えば、宇宙探査機、潜水調査船などの分野)などに利用することができる。
 300:電子基材
 310:電子基材接続部
 200:固体電池
 100:電池要素
 110:正極層
 120:負極層
 130:固体電解質層
 10:複合保護層
 11:第1の保護層
 11a:保護フィルム
 11b:アルミ箔
 11c:シール用フィルム
 12:第2の保護層
 12a:保護フィルム
 12b:アルミ箔
 12c:シール用フィルム
 13’:保護層
 20:導通部
 20A:屈曲部分
 21:端面電極
 22、22’:タブリード
 23:導電性接着剤
 24:シーラント
 31:絶縁材
 40:水蒸気
 50:重複領域

Claims (19)

  1.  正極層、負極層、および前記正極層と前記負極層との間に介在する固体電解質層を備えた電池要素と、
     前記電池要素を覆う複合保護層と、
     前記電池要素から外部へ電気を取り出し可能な導通部と
    を備え、
     前記複合保護層は、相互に重なる重複領域が形成された第1の保護層と第2の保護層とを含み、
     前記重複領域から前記外部へと前記導通部が引き出されている、固体電池。
  2.  前記重複領域において、前記導通部が前記第1の保護層と前記第2の保護層との間に挟みこまれるように設けられている、請求項1に記載の固体電池。
  3.  前記導通部および前記複合保護層が前記電池要素の輪郭面に沿って設けられている、請求項1又は2に記載の固体電池。
  4.  前記導通部および前記複合保護層が前記電池要素の前記輪郭面の延在方向と略同一方向に延在している、請求項3に記載の固体電池。
  5.  前記導通部の前記外部への引出し部分が屈曲部分を有する、請求項1~4のいずれかに記載の固体電池。
  6.  前記重複領域において、前記導通部が前記第1の保護層と前記第2の保護層とにそれぞれ接している、請求項1~5のいずれかに記載の固体電池。
  7.  前記重複領域が前記電池要素の側面に沿って設けられている、請求項1~6のいずれかに記載の固体電池。
  8.  前記重複領域が前記電池要素の側面全体に沿って設けられている、請求項7に記載の固体電池。
  9.  前記重複領域における前記複合保護層の厚さが、前記重複領域以外の他の部分における前記複合保護層の厚さよりも厚い、請求項1~8のいずれかに記載の固体電池。
  10.  前記重複領域に位置する前記導通部にシーラントが配置されている、請求項1~9のいずれかに記載の固体電池。
  11.  前記重複領域において、前記第1の保護層及び第2の保護層が互いに対向している、請求項1~10のいずれかに記載の固体電池。
  12.  少なくとも引き出された前記導通部の端部が前記第1の保護層又は前記第2の保護層により覆われた前記電池要素の上面側および下面側の少なくとも一方に設けられている、請求項1~11のいずれかに記載の固体電池。
  13.  少なくとも引き出された前記導通部の端部が接着剤により前記第1の保護層又は前記第2の保護層に接着されている、請求項1~12のいずれかに記載の固体電池。
  14.  前記第1の保護層が前記電池要素を直接覆うように設けられ、前記第1の保護層の端面に絶縁材が設けられ、それによって、前記第1の保護層と前記電池要素とが電気的に絶縁可能となっている、請求項1~13のいずれかに記載の固体電池。
  15.  正極層、負極層、および前記正極層と前記負極層との間に介在する固体電解質層を備えた電池要素を用意する工程と、
     前記電池要素の一部を覆うように第1の保護層を設ける工程と、
     前記電池要素から外部へと電気を取り出し可能な導通部を設ける工程と、
     前記電池要素の前記一部以外の残りの部分を覆うように第2の保護層を設ける工程と
    を含み、
     前記第1の保護層と前記第2の保護層とが相互に重なる重複領域が形成され、かつ、前記重複領域から外部へと前記導通部が引き出されるように、前記第2の保護層を設ける、固体電池の製造方法。
  16.  前記重複領域において、前記導通部を前記第1の保護層と前記第2の保護層との間に挟みこむように設ける、請求項15に記載の固体電池の製造方法。
  17.  前記第1の保護層により覆われる前記電池要素の輪郭面に沿って、前記導通部ならびに前記第1の保護層および前記第2の保護層を含む複合保護層を設ける、請求項15又は16に記載の固体電池の製造方法。
  18.  前記導通部および前記複合保護層を前記電池要素の前記輪郭面の延在方向と略同一方向に延在させる、請求項17に記載の固体電池の製造方法。
  19.  前記第1の保護層により覆われる前記電池要素の輪郭面に沿って、前記導通部の前記外部への引出し部分を屈曲させる、請求項17又は18に記載の固体電池の製造方法。
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