WO2022054813A1 - 電気化学デバイス - Google Patents

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WO2022054813A1
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大輔 森
隆平 松本
有理 中山
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株式会社村田製作所
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Definitions

  • the present invention relates to an electrochemical device.
  • Electrochemical devices include capacitors, air batteries, fuel cells, secondary batteries, etc., and are used for various purposes.
  • the electrochemical device comprises a positive electrode and a negative electrode, and has an electrolytic solution responsible for ion transport between the positive electrode and the negative electrode.
  • an electrode of an electrochemical device represented by a magnesium battery is provided with an electrode made of magnesium or an electrode containing at least magnesium (hereinafter, such an electrode is referred to as an "electrode containing magnesium” or simply “electrode containing magnesium". Also referred to as an "electrode”, an electrochemical device in which an electrode containing magnesium is used is also referred to as a "magnesium electrode-based electrochemical device”).
  • an electrochemical device in which an electrode containing magnesium is used is also referred to as a "magnesium electrode-based electrochemical device”).
  • Magnesium is resource-rich and much cheaper than lithium.
  • magnesium generally has a large amount of electricity per unit volume that can be extracted by a redox reaction, and is highly safe when used in an electrochemical device. Therefore, magnesium batteries are attracting attention as next-generation secondary batteries to replace lithium-ion batteries.
  • Improving cycle characteristics is one of the important issues in magnesium batteries in which magnesium is used for the negative electrode. Although it is conceivable to deal with this point depending on the type of Mg electrolytic solution, positive electrode material, etc., improvement for improving cycle characteristics is still desired.
  • Lithium-ion batteries which are widely used as secondary batteries, can improve their cycle characteristics by adding electrolyte solutions, but magnesium batteries are an extension of them, and it is difficult to handle them with similar additives. This is because the Mg coordination structure is very fragile in the electrolytic solution of the magnesium battery, and the activity of Mg precipitation dissolution tends to be impaired by the additive for the lithium ion battery. That is, it is usually difficult to improve the cycle characteristics of the electrolytic solution of a magnesium battery.
  • the discharge voltage at the time of initial discharge may decrease due to the negative electrode overvoltage, and such a voltage drop cannot be sufficiently suppressed.
  • a main object of the present invention is to provide an electrochemical device provided with an electrode containing magnesium, which has better cycle characteristics and a higher energy density.
  • An electrochemical device comprising a negative electrode, a positive electrode, and a separator disposed between the negative electrode and the positive electrode.
  • the negative electrode is an electrode containing magnesium.
  • the electrolytic solution of the electrochemical device comprises a solvent and a magnesium salt contained in the solvent.
  • An electrochemical device is provided in which the negative electrode is in contact with a fullerene-containing layer containing fullerenes.
  • the electrochemical device of the present invention provides an electrochemical device with improved cycle characteristics and energy density. That is, the electrochemical device of the present invention is a so-called "magnesium electrode system", but has improved cycle characteristics and energy density. Its improved cycle characteristics and energy density make magnesium electrode-based electrochemical devices more suitable for use in the real environment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a magnesium electrode-based electrochemical device (particularly a battery) according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a magnesium secondary battery (cylindrical magnesium secondary battery) provided as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of a magnesium secondary battery (flat plate type laminated film type magnesium secondary battery) provided as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of an electrochemical device provided as a capacitor in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of an electrochemical device provided as an air battery in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of an electrochemical device provided as a fuel cell in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of a circuit configuration when a magnesium secondary battery provided as an embodiment of the present invention is applied to a battery pack.
  • 8A, 8B and 8C are block diagrams showing the configurations of an electric vehicle, a power storage system and a power tool to which a magnesium secondary battery is applied as an embodiment of the present invention, respectively.
  • FIG. 9 is a development view schematically showing the battery produced in [Example] of the present specification.
  • FIG. 10 shows the results of the charge / discharge curves obtained in [Example] of the present specification (Example 1).
  • FIG. 9 is a development view schematically showing the battery produced in [Example] of the present specification.
  • FIG. 11 shows the results of the charge / discharge curves obtained in [Example] of the present specification (Example 2).
  • FIG. 12 shows the results of the charge / discharge curves obtained in [Example] of the present specification (Comparative Example 1).
  • FIG. 13 shows the relationship between the specific capacity obtained in [Example] of the present specification and the discharge voltage (Example 3 and Comparative Example 2).
  • FIG. 14 is a schematic cross-sectional view showing an embodiment in which the fullerene-containing layer partially covers the negative electrode.
  • the "electrochemical device” means a device capable of extracting energy by utilizing an electrochemical reaction in a broad sense.
  • the “electrochemical device” in the present invention means a device including a pair of electrodes and an electrolyte, and in particular, being charged and discharged with the movement of ions.
  • the electrochemical device include a capacitor, an air battery, a fuel cell, and the like, in addition to a secondary battery.
  • the electrochemical device according to the embodiment of the present invention (hereinafter, also referred to as “the present embodiment”) is a device capable of extracting energy by utilizing an electrochemical reaction.
  • the electrochemical device according to the present embodiment is an electrochemical device including a negative electrode, a positive electrode, and a separator arranged between the negative electrode and the positive electrode.
  • the negative electrode is an electrode containing magnesium
  • the positive electrode is an electrode containing sulfur, that is, a sulfur electrode.
  • the electrochemical device according to this embodiment is an electrochemical device of a magnesium (Mg) -sulfur (S) electrode.
  • sulfur electrode broadly refers to an electrode having sulfur (S) as an active ingredient (ie, an active material).
  • sulfur electrode refers to an electrode that contains at least sulfur, eg, an electrode that contains sulfur (S), such as S8 and / or polymeric sulfur, especially such. It points to a positive electrode.
  • the sulfur electrode may contain a component other than sulfur, and may contain, for example, a conductive auxiliary agent and / or a binder. Although it is merely an example, the sulfur content in the sulfur electrode is preferably 5% by mass or more and 95% by mass or less, for example, 70% by mass or more and 90% by mass or less based on the entire electrode.
  • Examples of the conductive auxiliary agent include carbon materials such as graphite, carbon fiber, carbon black, and carbon nanotubes, and one type or a mixture of two or more of these can be used.
  • carbon fiber for example, vapor grown carbon fiber (Vapor Growth Carbon Fiber: VGCF (registered trademark)) or the like can be used.
  • carbon black for example, acetylene black and / or Ketjen black can be used.
  • carbon nanotubes for example, multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) such as single-wall carbon nanotubes (SWCNTs) and / or double-wall carbon nanotubes (DWCNTs) can be used.
  • MWCNTs multi-wall carbon nanotubes
  • SWCNTs single-wall carbon nanotubes
  • DWCNTs double-wall carbon nanotubes
  • a material other than the carbon material can be used, and for example, a metal material such as Ni powder and / or a conductive polymer material can be used.
  • binder examples include a fluororesin such as polyvinylidene fluoride (PVdF) and / or polytetrafluoroethylene (PTFE), a polyvinyl alcohol (PVA) -based resin, and / or a styrene-butadiene copolymer rubber (SBR).
  • PVdF polyvinylidene fluoride
  • PVA polyvinyl alcohol
  • SBR styrene-butadiene copolymer rubber
  • a conductive polymer may be used as the binder.
  • the conductive polymer for example, substituted or unsubstituted polyaniline, polypyrrole, polythiophene, and a (co) polymer composed of one or two selected from these can be used.
  • electrode containing magnesium used in the present specification broadly refers to an electrode having magnesium (Mg) as an active ingredient (that is, an active material).
  • magnesium-containing electrode refers to an electrode made of magnesium, for example, an electrode made of a magnesium metal or a magnesium alloy, particularly such a negative electrode.
  • an electrode made of a metal body of magnesium for example, a purity of 90% or more, preferably 90% or more
  • An electrode made of a single magnesium metal having a purity of 95% or more, more preferably 98% or more).
  • the material constituting the negative electrode is a "magnesium-containing electrode", it is preferably composed of a magnesium metal alone, a magnesium alloy or a magnesium compound.
  • the negative electrode is made of a simple substance of magnesium (for example, a magnesium plate), the Mg purity of the single metal is, for example, 90% or more, preferably 95% or more, and more preferably 98% or more.
  • the negative electrode can be produced from, for example, a plate-like material or a foil-like material, but the present invention is not limited to this, and the negative electrode can also be formed (formed) using powder.
  • the negative electrode may have a structure in which a negative electrode active material layer is formed in the vicinity of the surface thereof.
  • the negative electrode active material layer may have a layer having magnesium ion conductivity, which contains magnesium (Mg) and further contains at least one of carbon (C), oxygen (O), sulfur (S) and halogen. It may be a negative electrode.
  • Such a negative electrode active material layer is merely an exemplary category, but may have a single peak derived from magnesium in the range of 40 eV or more and 60 eV or less.
  • the halogen for example, at least one selected from the group consisting of fluorine (F), chlorine (Cl), bromine (Br) and iodine (I) can be mentioned.
  • a single peak derived from magnesium extends from the surface of the negative electrode active material layer to a depth of 2 ⁇ 10 -7 m in the direction perpendicular to the surface (in the depth direction) and in the range of 40 eV or more and 60 eV or less. May have.
  • the negative electrode active material layer extends from the surface to the inside and exhibits good electrochemical activity.
  • the oxidation state of magnesium may be substantially constant over 2 ⁇ 10 -7 m in the depth direction from the surface of the negative electrode active material layer.
  • the surface of the negative electrode active material layer means the surface of both sides of the negative electrode active material layer on the side constituting the surface of the electrode, and the back surface is the surface opposite to this surface.
  • the negative electrode active material layer contains the above elements can be confirmed based on the XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) method. Further, it can be similarly confirmed based on the XPS method that the negative electrode active material layer has the above peak and that it has an oxidized state of magnesium.
  • XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy
  • the positive electrode and the negative electrode are separated by a separator that allows magnesium ions to pass through while preventing a short circuit due to contact between the two electrodes.
  • separators may be inorganic separators and / or organic separators.
  • the inorganic separator include a glass filter and glass fiber.
  • the organic separator include a porous membrane made of a synthetic resin made of polytetrafluoroethylene, polypropylene and / or polyethylene, and a structure in which two or more of these porous membranes are laminated may be used. can.
  • the porous film made of polyolefin is preferable because it has an excellent short-circuit prevention effect and can improve the safety of the battery by the shutdown effect.
  • the negative electrode is in contact with the fullerene-containing layer.
  • the cycle characteristics and energy density can be improved due to the negative electrode of the electrochemical device being in contact with the fullerenes.
  • the layer in the fullerene-containing layer may be a layer that continuously covers the object to be covered, or may be a layer that partially covers the object to be covered.
  • the mode in which the fullerene-containing layer comes into contact with the negative electrode is, for example, a mode in which the fullerene-containing layer is a coating layer covering the negative electrode (first aspect) and a mode in which the fullerene-containing layer is a separator (second aspect). be.
  • the first aspect and the second aspect may be combined.
  • the magnesium electrode-based electrochemical device according to the present embodiment is more likely to exhibit higher cycle characteristics and energy density.
  • the fullerene-containing layer is a coating layer that covers the negative electrode.
  • the fullerene-containing layer contains fullerenes and may be composed of fullerenes.
  • the fullerene-containing layer may, for example, continuously cover the surface of the negative electrode, or may partially cover the surface of the negative electrode to expose a part of the surface of the negative electrode.
  • the aspect of continuously or partially covering the surface of the negative electrode can be confirmed by, for example, an electron microscope.
  • "fullerene” is a visible / ultraviolet absorption spectrum method (UV), an infrared absorption spectrum method (IR), a nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and / or a mass spectrometry method (MS (GC-MS and / or LS). -It can be identified by (including MS etc.))).
  • the fullerene-containing layer contains fullerenes
  • the fullerene is, for example, 90% by weight or more, 95% by weight or more, 97% by weight or more, 98% by weight or more, 99% by weight of the total mass of the fullerene-containing layer. As mentioned above, it may be contained in an amount of 99.5% by weight or more, 99.9% by weight or more, or 99.95% by weight or more.
  • FIG. 14 is a schematic cross-sectional view showing an embodiment in which the fullerene-containing layer partially covers the negative electrode.
  • the fullerene-containing layer 2 is composed of particles containing a plurality of fullerenes (hereinafter, also referred to as “fullerene particles”) 2a
  • the plurality of fullerene particles 2a are two-dimensionally connected on the surface of the negative electrode 1. .. Adjacent fullerene particles 2a are in contact with each other.
  • the fullerene-containing layer 2 may be formed by stacking fullerene particles 2a in a direction perpendicular to the surface of the negative electrode.
  • Such a fullerene-containing layer 2 can be formed, for example, by dropping a dispersion liquid of fullerene particles 2a onto the surface of the negative electrode 1 to form a coating film and drying the coating film.
  • the fullerene particles 2a may be dispersed in the state of primary particles in the dispersion liquid, or may be dispersed in the state of secondary particles in which the primary particles are aggregated to form aggregates.
  • the fullerene-containing layer is a separator.
  • the negative electrode comes into contact with the fullerenes by having a structure in which the separator having at least a part of the surface covered with the fullerenes and the negative electrode come into contact with each other.
  • the separator has a plurality of pores and the fullerene-containing layer is composed of a plurality of fullerene particles, in addition to continuously or partially covering the surface of the separator as in the first embodiment. Fullerene particles may enter or get stuck in the pores.
  • improved cycle characteristics and energy density means electricity of a magnesium electrode system provided with a "negative electrode in contact with a fullerene-containing layer" and charged with an electrolytic solution containing a "magnesium salt”. It means that the cycle characteristics of the chemical device are improved over the cycle characteristics and energy density of the same magnesium electrode-based electrochemical device except that the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer” is not provided. is doing.
  • the cycle characteristics mean that the discharge capacity retention rate is relatively high, especially when the charge / discharge cycle is repeated (see FIG. 13). In terms of energy density, it means that the discharge voltage is relatively high (see FIGS. 10 to 11).
  • cycle characteristic in the present specification means, in a broad sense, a characteristic in which a decrease in discharge capacity is more sufficiently suppressed even by repeated charging and discharging.
  • cycle characteristics refers to characteristics based on the discharge capacity retention rate obtained by the following cycle test, and “improved cycle characteristics” means that the discharge capacity retention rate is relative. It means that it is expensive.
  • -Cycle test The cycle test is conducted in a constant temperature bath at 25 ° C. For discharge, constant current discharge is performed with a current value of 0.1 mA up to a discharge end voltage of 0.7 V. After resting for 1 hour after discharging, charging is started.
  • the "energy density” in the present specification means, in a broad sense, a characteristic in which a decrease in discharge voltage (voltage drop) due to a negative electrode overvoltage is more sufficiently suppressed.
  • “energy density” refers to a characteristic based on the discharge voltage (particularly, the discharge voltage of the first cycle) obtained by the above cycle test, and “energy density is improved” means. It means that the discharge voltage is relatively high.
  • a magnesium electrode-based electrochemical device having a negative electrode in contact with a fullerene-containing layer and charged with an electrolytic solution containing a "magnesium salt” can improve its cycle characteristics and energy density. This is especially true if the electrochemical device has a sulfur electrode as the positive electrode. That is, it is preferable that the positive electrode of the electrochemical device according to the present embodiment is a sulfur electrode.
  • the electrochemical device according to the present embodiment is a magnesium electrode-sulfur electrode pair (hereinafter, also referred to as "magnesium-sulfur electrode system electrochemical device" or "Mg-S battery”), the electrochemical device according to the present embodiment. It can have the effect of further improving the cycle characteristics and energy density of the device.
  • the suitability of the magnesium-sulfur electrode system electrochemical device for use in a real environment becomes higher, and the device becomes more easily realized as desired.
  • the electrochemical device of the magnesium-sulfur electrode system is a secondary battery, the possibility of an Mg-S battery more suitable for actual use has been found by this embodiment.
  • Fullerenes are, for example, unsubstituted fullerenes or fullerene derivatives.
  • the unsubstituted fullerene is, for example, at least one fullerene selected from the group consisting of C 60 (formation 1), C 70 , C 84 , C 90 and C 96 .
  • the magnesium electrode based electrochemical device according to this embodiment has higher cycle characteristics. And it becomes easier to exhibit energy density.
  • a fullerene derivative is a fullerene in which a functional group is added or substituted to an unsubstituted fullerene.
  • the number of functional groups to be added or substituted is, for example, an integer of 1 to 10.
  • a functional group for example, at least one selected from the group consisting of an alkyl group, an alkenyl group, a cycloalkyl group, an alkoxy group, an aryl group, an amino group, a hydroxyl group, a nitro group, an acyl group, and a halogen group. It is a functional group of.
  • the fullerenes are preferably unsubstituted fullerenes, and more preferably C60.
  • the fullerenes may be one selected from the group consisting of the above-mentioned unsubstituted fullerenes and fullerenes derivatives, or may be a combination of two or more.
  • the fullerenes are a combination of two or more kinds
  • one of the two or more kinds of fullerenes may be contained in the fullerenes as a main component.
  • the main component is, in the present specification, 90% by weight or more, 95% by weight or more, 97% by weight or more, 98% by weight or more, 99% by weight or more, 99.5% by weight of the total content of fullerenes.
  • the above means those contained in an amount of 99.9% by weight or more, or 99.95% by weight or more.
  • the fullerenes may contain C 60 in an amount of 99.5% by weight or more of the fullerene layer content.
  • the electrolytic solution contains at least a solvent and a magnesium salt contained in the solvent.
  • the solvent is, for example, at least one solvent selected from the group consisting of linear ethers, cyclic ethers and dialkyl sulfones.
  • the magnesium electrode based electrochemical device according to this embodiment further has higher cycle characteristics and energy density. It becomes easy to present.
  • the linear ether is, for example, the general formula: [In the general formula, R'and R'' are each independently a hydrocarbon group having 1 or more and 10 or less carbon atoms, and may be the same or different from each other, and n is 1 or more and 10 or less. It is an integer] It is an ether having an ethyleneoxy structural unit represented by.
  • R'and R'' are each independently a hydrocarbon group having 1 or more and 10 or less carbon atoms, and may be the same or different from each other, and n is 1 or more and 10 or less. It is an integer] It is an ether having an ethyleneoxy structural unit represented by.
  • the magnesium electrode-based electrochemical device according to the present embodiment is more likely to exhibit higher cycle characteristics and energy density.
  • the linear ether solvent used in the electrolytic solution of the magnesium electrode system according to the present embodiment has one or more ethyleneoxy structural units.
  • ethylene oxy structural unit refers to a molecular structural unit (-OC 2 H 4- ) in which an ethylene group and an oxygen atom are bonded, and such a molecular structure is used.
  • One or more units are contained in the linear ether.
  • one ethyleneoxy structural unit is contained, it is a linear ether such as dimethoxyethane / DME (ethylene glycol dimethyl ether) and / or diethoxyethane / DEE (ethylene glycol diethyl ether). It's okay.
  • the ethyleneoxy structure is one, i.e. the linear ether is dimethoxyethane.
  • the linear ether contains two or more molecular structural units (-OC 2 H 4- ). From another point of view, it can be said that the linear ether in the electrolytic solution of the magnesium electrode system preferably has a structure in which two or more molecules of glycol are dehydrated and condensed.
  • R ′′ and R ′′ in the above general formula of the linear ether independently represent a hydrocarbon group. Therefore, R ′′ and R ′′ may independently be an aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group and / or an aromatic aliphatic hydrocarbon group, respectively.
  • the term "linear ether” as used herein means that at least the site of the ethyleneoxy structural unit is not branched (that is, it does not have a branched structure). This means that R ′ and R ′′ in the above general formula of the linear ether do not necessarily have to have a linear structure, but may have a branched structure.
  • the linear ether used in the electrolytic solution of the magnesium electrode system according to the present embodiment not only does not have a branched structure at the site of the ethyleneoxy structural unit, but also has an R'.
  • R'' are also glycol-based ethers that do not have a branched structure.
  • the cycle in the magnesium electrode-based electrochemical device is combined with the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer". It is easy to improve the characteristics and energy density. That is, in the electrolytic solution, the cycle characteristics and the energy density are not a little due to the coexistence of the solvent of the linear ether having at least the "ethyleneoxy structural unit” and the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer". It can have a positive effect.
  • the linear ether having 2 or more ethyleneoxy structural units is not particularly limited, and for example, diethylene glycol-based ether, triethylene glycol-based ether, tetraethylene glycol-based ether, and pentaethylene glycol-based ether are used. , Hexaethylene glycol-based ether and the like.
  • the linear ether having 2 or more ethylene oxy structural units may be a heptaethylene glycol-based ether, an octaethylene glycol-based ether, a nonaethylene glycol-based ether, a decaethylene glycol-based ether, or the like. Further, it may be a polyethylene glycol-based ether having more ethylene oxy structural units.
  • a hydrocarbon group having 1 or more and 10 or less carbon atoms is an aliphatic hydrocarbon group. That is, with respect to the linear ether contained in the electrolytic solution of the magnesium electrode system according to the present embodiment, R'and R'' in the above general formula are independently aliphatic hydrocarbons having 1 or more and 10 or less carbon atoms. It may be the basis.
  • the linear ether in the preferred embodiment is not particularly limited, but is, for example, an ethylene glycol-based ether, a diethylene glycol-based ether, a triethylene glycol-based ether, a tetraethylene glycol-based ether, or a pentaethylene glycol as described below.
  • R'and R'' in the above general formula are independently aliphatic hydrocarbon groups having 1 or more and 4 or less carbon atoms (for example, methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group). And a lower alkyl group having 1 or more and 4 or less carbon atoms such as an n-butyl group) is preferable.
  • ethylene glycol-based ether examples include ethylene glycol dimethyl ether, ethylene glycol ethyl methyl ether, ethylene glycol methyl propyl ether, ethylene glycol butyl methyl ether, ethylene glycol methyl pentyl ether, ethylene glycol methyl hexyl ether, ethylene glycol methyl heptyl ether, and Ethylene glycol methyl octyl ether; Ethylene glycol diethyl ether, ethylene glycol ethyl propyl ether, ethylene glycol butyl ethyl ether, ethylene glycol ethyl pentyl ether, ethylene glycol ethyl hexyl ether, ethylene glycol ethyl heptyl ether, and ethylene glycol ethyl octyl ether; Ethylene glycol dipropyl ether, ethylene glycol ethyl methyl ether
  • diethylene glycol-based ether examples include diethylene glycol dimethyl ether, diethylene glycol ethyl methyl ether, diethylene glycol methyl propyl ether, diethylene glycol butyl methyl ether, diethylene glycol methyl pentyl ether, diethylene glycol methyl hexyl ether, diethylene glycol methyl heptyl ether, and diethylene glycol methyl octyl ether; Diethylene glycol diethyl ether, diethylene glycol ethylpropyl ether, diethylene glycol butyl ethyl ether, diethylene glycol ethylpentyl ether, diethylene glycol ethyl hexyl ether, diethylene glycol ethyl heptyl ether, and diethylene glycol ethyl octyl ether; Diethylene glycol dipropyl ether, diethylene glycol butyl propyl ether, diethylene glycol buty
  • Triethylene glycol ether examples include triethylene glycol dimethyl ether, triethylene glycol ethyl methyl ether, triethylene glycol methyl propyl ether, triethylene glycol butyl methyl ether, triethylene glycol methyl pentyl ether, and triethylene glycol methyl hexyl ether.
  • Tetraethylene glycol ether examples include tetraethylene glycol dimethyl ether, tetraethylene glycol ethylmethyl ether, tetraethylene glycol methylpropyl ether, tetraethylene glycol butylmethyl ether, tetraethylene glycol methylpentyl ether, and tetraethylene glycol methylhexyl ether.
  • pentaethylene glycol ether examples include pentaethylene glycol dimethyl ether, pentaethylene glycol ethylmethyl ether, pentaethylene glycol methylpropyl ether, pentaethylene glycol butylmethyl ether, pentaethylene glycol methylpentyl ether, and pentaethylene glycol methylhexyl ether.
  • hexaethylene glycol-based ether examples include hexaethylene glycol dimethyl ether, hexaethylene glycol ethyl methyl ether, hexaethylene glycol methyl propyl ether, hexaethylene glycol butyl methyl ether, hexaethylene glycol methyl pentyl ether, and hexaethylene glycol methyl hexyl ether.
  • linear ether in the preferred embodiment may be a heptaethylene glycol-based ether, an octaethylene glycol-based ether, a nonaethylene glycol-based ether, a decaethylene glycol-based ether, or the like.
  • polyethylene glycol-based ether may be used.
  • the cyclic ether is, for example, tetrahydrofuran.
  • Dialkyl sulfones are used, for example, in the general formula: R'-SO 2 -R " [In the general formula, R'and R'are independently hydrocarbon groups having 1 or more and 4 or less carbon atoms, and may be the same or different from each other].
  • a hydrocarbon group having 1 or more and 4 or less carbon atoms is an aliphatic hydrocarbon group. That is, with respect to the dialkyl sulfone contained in the electrolytic solution of the electrochemical device according to the present embodiment, R'and R "in the above general formula for the dialkyl sulfone are independently 1 or more and 4 or less aliphatic hydrocarbon groups (carbon). It may be a lower alkyl group having 1 or more and 4 or less atoms).
  • the dialkyl sulfone is not particularly limited, but is, for example, dimethyl sulfone, methyl ethyl sulfone, methyl-n-propyl sulfone, methyl-i-.
  • the electrolytic solution of the magnesium electrode system in this embodiment contains a magnesium salt.
  • the magnesium salt may be one kind or may be a magnesium salt consisting of more kinds.
  • the magnesium salt is preferably at least one magnesium salt selected from the group consisting of magnesium halide, magnesium perfluoroalkylsulfonylimide, and magnesium bishexaalkyl disilazide.
  • Such a magnesium salt can be represented by the general formula MgXn (where n is 1 or 2 and X is a monovalent or divalent anion).
  • X is a halogen (more specifically, F, Cl, Br, and I)
  • the magnesium salt forms a halogen metal salt (magnesium halide).
  • the halogen metal salt include at least one selected from the group consisting of magnesium fluoride (MgF 2 ), magnesium chloride (MgCl 2 ), magnesium bromide (MgBr 2 ) and magnesium iodide (MgI 2 ).
  • magnesium chloride is preferably used as a halogen metal salt.
  • Magnesium chloride (MgCl 2 ) in combination with the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer", can promote high cycle properties and energy density of electrochemical devices.
  • R 3 Si disilazide structure represented by the general formula (R 3 Si) 2 N
  • R is a hydrocarbon group having 1 or more carbon atoms and 10 or less carbon atoms
  • MgX n provided that it is provided
  • the magnesium salt represented by (n is 1 or 2 and X is a monovalent or divalent anion) forms a magnesium salt having a disilazide structure.
  • R is preferably an aliphatic hydrocarbon group having 1 or more and 10 or less carbon atoms, and more preferably a lower alkyl group having 1 or more and 4 or less carbon atoms.
  • Such a magnesium salt is preferably a magnesium salt of hexaalkyl disilazide (magnesium bishexaalkyl disilazide (Mg (HRDS) 2 ), where R is an alkyl group).
  • Mg (HRDS) 2 magnesium bishexaalkyl disilazide
  • R is an alkyl group.
  • the magnesium salt represented by the general formula MgXn (where n is 1 or 2 and X is a monovalent or divalent anion)
  • MgXn magnesium perfluoroalkylsulfonylimide
  • Mg ((R f1 SO 2 ) 2 N) 2 magnesium perfluoroalkylsulfonylimide: Mg ((R f1 SO 2 ) 2 N) 2 ).
  • R f1 is a perfluoroalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a perfluoroalkyl group having 1 to 8 carbon atoms, a perfluoroalkyl group having 1 to 6 carbon atoms, and a carbon atom number. It may be a perfluoroalkyl group having 1 or more and 4 or less, a perfluoroalkyl group having 1 or more and 3 or less carbon atoms, or a perfluoroalkyl group having 1 or more and 2 or less carbon atoms.
  • Such an imide metal salt in combination with the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer", can promote the high cycle properties and energy density of the electrochemical device.
  • the imide metal salt may be magnesium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide, ie, Mg (TFSI) 2 .
  • Mg (TFSI) 2 can easily achieve high cycle characteristics and energy density in the electrochemical device according to the present embodiment.
  • Mg (TFSI) 2 is combined with the halogen metal salt (particularly magnesium chloride (MgCl 2 )) and the "negative electrode in contact with the fullerene-containing layer" to provide electricity for the magnesium electrode system. It can promote high cycle properties and energy density of chemical devices.
  • X may be another anion, for example, magnesium perchlorate (Mg (ClO 4 ) 2 ), magnesium nitrate (Mg (NO 3 ) 2 ), magnesium sulfate ( ⁇ 4 ), magnesium acetate.
  • Mg (CH 3 COO) 2 Magnesium Trifluoroacetate (Mg (CF 3 COO) 2 ), Magnesium Tetrafluoroborate (Mg (BF 4 ) 2 ), Magnesium Tetraphenylborate (Mg (B (C 6 ) 6) H 5 ) 4 ) 2 ), Magnesium hexafluorophosphate (Mg (PF 6 ) 2 ), Magnesium hexafluoroarsenate (Mg (AsF 6 ) 2 ) and Magnesium salt of perfluoroalkyl sulfonic acid ((Mg (R f2 )) It may be at least one magnesium salt selected from the group consisting of SO 3 ) 2 , magnesium
  • the magnesium salt is two salts, which is a combination of a halogen metal salt and an imide metal salt.
  • the halogen metal salt may be, for example, magnesium chloride (MgCl 2 )
  • the imide salt may be a magnesium salt of perfluoroalkylsulfonylimide, for example, Mg (TFSI) 2 .
  • MgCl 2 and Mg (TFSI) 2 are relatively stable Mg salts. Therefore, even if MgCl 2 and Mg (TFSI) 2 are contained in a high concentration in the linear ether solvent, high safety can be obtained. This can be an advantage over conventional electrolytes using AlCl 3 and green jars.
  • MgCl 2 and Mg (TFSI) 2 have low reactivity, side reactions other than the electrochemical reaction with sulfur do not occur, and higher capacity can be expected. Furthermore, since the overvoltage of magnesium precipitation and dissolution is low, the charge / discharge hysteresis can be narrower than in the conventional reported examples, and in that respect as well, high energy density of the device can be expected. Furthermore, where the total Mg salt concentration can be made very high, high ionic conductivity and high rate characteristics can be expected, and since the freezing point is lower and the boiling point is higher, electrochemical devices with a wide temperature range can also be used. It can be drowned.
  • the amounts of substances thereof may be about the same (in one specific example, they are each other). This may be the molar amount).
  • the molar ratio of MgCl 2 : Mg (TFSI) 2 is about 1: 0.3 to 1.7.
  • it may be about 1: 0.4 to 1.6 or 1: 0.5 to 1.5, or depending on the type of linear ether, it may be about 1: 0.7 to 1.3, for example, 1: It may be about 0.85 to 1.25.
  • the electrolytic solution may further contain fullerenes as an additive.
  • the amount of fullerenes added to the electrolytic solution containing the solvent and the magnesium salt contained in the solvent is preferably small.
  • the content of fullerenes in the electrolytic solution (overall standard of the electrolytic solution) may be smaller than the content of magnesium salt in the electrolytic solution (overall standard of the electrolytic solution).
  • the content of fullerene in the electrolytic solution is 1 of the content of magnesium salt in the electrolytic solution (the amount of magnesium salt with respect to the total amount of the electrolytic solution). It is / 2 or less, 1/5 or less, 1/10 or less, and the like.
  • the molar concentration of fullerenes based on the electrolytic solution may be lower than the content of the magnesium salt based on the electrolytic solution.
  • the content of fullerenes in the electrolytic solution is, for example, 0.5 M or less (overall standard of electrolytic solution), 0.1 M or less (overall standard of electrolytic solution), 0.05 M or less (overall of electrolytic solution). It may correspond to a very small amount of addition such as (reference) or 0.01 M or less (overall reference of the electrolytic solution). Even with such a small content, in the present embodiment, the effect of further improving the cycle characteristics and energy density of the magnesium electrode-based electrochemical device can be achieved.
  • the electrolytic solution according to this embodiment is a so-called "magnesium electrode system” electrolytic solution. Even though it is such a magnesium electrode-based electrolytic solution, it can be said that it is an extremely useful effect that the cycle characteristics are further improved by adding "fullerenes". This is because it was assumed that the Mg coordination structure was extremely fragile, but it was generally considered difficult to improve the cycle characteristics by using additives. That is, although it is an electrochemical device of "magnesium electrode system" in this embodiment, improvement of cycle characteristics and energy density may bring about a way of using a battery more suitable for use in a real environment.
  • the electrochemical device can include an electrolyte layer composed of the above-mentioned electrolytic solution and a polymer compound composed of a retainer that holds the electrolytic solution.
  • the polymer compound may be one that is swollen by the electrolytic solution.
  • the polymer compound swollen by the electrolytic solution may be in the form of a gel.
  • Examples of such polymer compounds include polyacrylic nitrile, polyvinylidene fluoride, a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, polytetrafluoroethylene, polyhexafluoropropylene, polyethylene oxide, polypropylene oxide, polyphosphazene, and poly.
  • Examples thereof include siloxane, polyvinylidene acetate, polyvinyl alcohol, polymethylmethacrylate, polyacrylic acid, polymethacrylic acid, styrene-butadiene rubber, nitrile-butadiene rubber, polystyrene and / or polycarbonate.
  • polyacrylonitrile, polyvinylidene fluoride, polyhexafluoropropylene or polyethylene oxide may be used if the viewpoint of electrochemical stability is more important.
  • the electrolyte layer may be a solid electrolyte layer.
  • the magnesium electrode-based electrochemical device can be configured as a secondary battery, and a conceptual diagram in that case is shown in FIG. As shown in the figure, during charging, magnesium ions (Mg 2+ ) move from the positive electrode 10 to the negative electrode 11 through the electrolyte layer 12 to convert electrical energy into chemical energy and store it. At the time of discharge, electric energy is generated by returning magnesium ions from the negative electrode 11 to the positive electrode 10 through the electrolyte layer 12.
  • magnesium ions Mg 2+
  • the electrochemical device is a battery (primary battery or secondary battery) composed of the above-mentioned electrolytic solution
  • the battery may be, for example, a notebook personal computer, a PDA (portable information terminal), a mobile phone, a smartphone, or a cordless battery.
  • a conversion device that converts electric power into driving force by supplying electric power is generally a motor.
  • the control device (control unit) that processes information related to vehicle control includes a control device that displays the remaining battery level based on information on the remaining battery level. Batteries can also be used in storage devices in so-called smart grids. Such a power storage device can not only supply power but also store power by receiving power from another power source. As other power sources, for example, thermal power generation, nuclear power generation, hydroelectric power generation, solar cells, wind power generation, geothermal power generation, and / or fuel cells (including biofuel cells) can be used.
  • the electrochemical device that is, the secondary battery
  • a control means for controlling the secondary battery
  • a battery pack having an exterior including the secondary battery.
  • the control means controls, for example, charge / discharge, overdischarge, or overcharge of the secondary battery.
  • the electrochemical device that is, the secondary battery
  • the electrochemical device can also be applied to an electronic device that receives power from the secondary battery.
  • a secondary in an electric vehicle having a conversion device that receives electric power from a secondary battery and converts it into the driving force of the vehicle, and a control device (or control unit) that processes information on vehicle control based on information on the secondary battery.
  • the electrochemical device according to the present embodiment can also be applied to the next battery.
  • the converter typically receives power from a secondary battery to drive the motor and generate driving force. Regenerative energy can also be used to drive the motor.
  • the control device (or control unit) performs information processing related to vehicle control based on, for example, the remaining battery level of the secondary battery.
  • Such electric vehicles include, for example, electric vehicles, electric motorcycles, electric bicycles, railway vehicles, and the like, as well as so-called hybrid vehicles.
  • the electrochemical device according to the present embodiment (that is, the secondary battery) is applied to a power system configured to receive power from a secondary battery and / or supply power from a power source to the secondary battery.
  • a power system configured to receive power from a secondary battery and / or supply power from a power source to the secondary battery.
  • Such an electric power system may be any electric power system as long as it uses approximately electric power, and includes a simple electric power device.
  • Such power systems include, for example, smart grids, household energy management systems (HEMS), and / or vehicles, and can also store electricity.
  • HEMS household energy management systems
  • the electrochemical device that is, the secondary battery
  • a power storage power source having a secondary battery and configured to be connected to an electronic device to which power is supplied. It can be used for basically any electric power system or electric power device regardless of the use of the electric power storage power source, and can be used for, for example, a smart grid.
  • magnesium secondary battery such a secondary battery is also referred to as a “magnesium secondary battery”.
  • the magnesium secondary battery as an electrochemical device is a machine, device, appliance, device, system (multiple devices) that can be used as a power source for driving / operation or a power storage source for power storage. Etc.), without particular limitation.
  • the magnesium secondary battery used as a power source may be a main power source (a power source used preferentially), an auxiliary power source (instead of the main power source, or). It may be a power supply used by switching from the main power supply).
  • the main power source is not limited to the magnesium secondary battery.
  • magnesium secondary batteries particularly magnesium-sulfur secondary batteries
  • video cameras camcoders, digital still cameras, mobile phones, personal computers, television receivers, various display devices, cordless phones, etc.
  • electronic devices such as headphone stereos, music players, portable radios, electronic books, and / or electronic papers such as electronic newspapers, portable information terminals including PDA, electric devices (including portable electronic devices); toys; electric shavers, etc.
  • Portable living appliances Lighting appliances such as interior lights; Medical electronic devices such as pacemakers and / or hearing aids; Storage devices such as memory cards; Battery packs used for personal computers as removable power sources; Electric drills and / Or electric tools such as electric saws; power storage systems such as household battery systems and / or home energy servers (household power storage devices), power supply systems; power storage units and storage units that store power in case of emergency, etc. / Or backup power source; electric vehicle such as electric vehicle, electric bike, electric bicycle, and / or Segway (registered trademark); power driving force converter for aircraft and / or ship (specifically, for example, a power motor). Can be exemplified, but is not limited to these applications.
  • magnesium secondary batteries are applied to battery packs, electric vehicles, power storage systems, power supply systems, power tools, electronic devices, and / or electric devices and the like.
  • the battery pack is a power source using a magnesium secondary battery, and is a so-called assembled battery or the like.
  • the electric vehicle is a vehicle that operates (for example, travels) using a magnesium secondary battery as a driving power source, and may be a vehicle (for example, a hybrid vehicle) that also includes a drive source other than the secondary battery.
  • a power storage system (for example, a power supply system) is a system that uses a magnesium secondary battery as a power storage source.
  • a power tool is a tool in which a movable part (for example, a drill or the like) can be moved by using a magnesium secondary battery as a power source for driving.
  • Electronic devices and electrical devices are devices that exhibit various functions by using a magnesium secondary battery as a power source for operation (that is, a power supply source).
  • FIG. 2 shows a schematic cross-sectional view of the cylindrical magnesium secondary battery 100.
  • the electrode structure 121 and a pair of insulating plates 112 and 113 are housed inside the electrode structure storage member 111 having a substantially hollow columnar shape.
  • the electrode structure 121 can be manufactured, for example, by laminating a positive electrode 122 and a negative electrode 124 via a separator 126 to obtain an electrode structure, and then winding the electrode structure.
  • the electrode structure storage member (for example, a battery can) 111 has a hollow structure in which one end is closed and the other end is open, and is made of iron (Fe) and / or aluminum (Al) or the like. There is.
  • the pair of insulating plates 112 and 113 sandwich the electrode structure 121 and are arranged so as to extend perpendicularly to the winding peripheral surface of the electrode structure 121.
  • a battery lid 114, a safety valve mechanism 115, and a heat-sensitive resistance element (for example, a PTC element, a Positive Temperature Cofficient element) 116 are crimped to the open end of the electrode structure storage member 111 via a gasket 117.
  • the electrode structure storage member 111 is hermetically sealed.
  • the battery lid 114 is made of, for example, the same material as the electrode structure accommodating member 111.
  • the safety valve mechanism 115 and the heat-sensitive resistance element 116 are provided inside the battery lid 114, and the safety valve mechanism 115 is electrically connected to the battery lid 114 via the heat-sensitive resistance element 116.
  • the disk plate 115A reverses when the internal pressure exceeds a certain level due to an internal short circuit and / or heating from the outside. As a result, the electrical connection between the battery lid 114 and the electrode structure 121 is cut off.
  • the resistance of the heat-sensitive resistance element 116 increases as the temperature rises.
  • the gasket 117 is made of, for example, an insulating material. Asphalt or the like may be applied to the surface of the gasket 117.
  • a center pin 118 is inserted in the winding center of the electrode structure 121. However, the center pin 118 does not have to be inserted at the center of winding.
  • a positive electrode lead portion 123 made of a conductive material such as aluminum is connected to the positive electrode 122. Specifically, the positive electrode lead portion 123 is attached to the positive electrode current collector.
  • a negative electrode lead portion 125 made of a conductive material such as copper is connected to the negative electrode 124. Specifically, the negative electrode lead portion 125 is attached to the negative electrode current collector.
  • the negative electrode lead portion 125 is welded to the electrode structure storage member 111 and is electrically connected to the electrode structure storage member 111.
  • the positive electrode lead portion 123 is welded to the safety valve mechanism 115 and is electrically connected to the battery lid 114.
  • the negative electrode lead portion 125 has one location (the outermost peripheral portion of the wound electrode structure), but two locations (the outermost peripheral portion and the outermost portion of the wound electrode structure). It may be provided on the inner circumference).
  • the electrode structure 121 has a positive electrode 122 having a positive electrode active material layer formed on the positive electrode current collector (more specifically, both sides of the positive electrode current collector) and a negative electrode structure 121 on the negative electrode current collector (more specifically). Is formed by laminating the negative electrode 124 on which the negative electrode active material layer is formed (on both sides of the negative electrode current collector) via the separator 126.
  • the positive electrode active material layer is not formed in the region of the positive electrode current collector to which the positive electrode lead portion 123 is attached, and the negative electrode active material layer is not formed in the region of the negative electrode current collector to which the negative electrode lead portion 125 is attached.
  • the magnesium secondary battery 100 can be manufactured, for example, based on the following procedure.
  • the positive electrode active material layer is formed on both sides of the positive electrode current collector, and the negative electrode active material layer is formed on both sides of the negative electrode current collector.
  • the positive electrode lead portion 123 is attached to the positive electrode current collector by using a welding method or the like.
  • the negative electrode lead portion 125 is attached to the negative electrode current collector by using a welding method or the like.
  • the positive electrode 122 and the negative electrode 124 are laminated and wound via a separator 126 made of a microporous polyethylene film (more specifically, the electrode structure of the positive electrode 122 / separator 126 / negative electrode 124 / separator 126).
  • a protective tape (not shown) is attached to the outermost peripheral portion.
  • the center pin 118 is inserted into the center of the electrode structure 121.
  • the electrode structure 121 is housed inside the electrode structure storage member 111 while sandwiching the electrode structure 121 between the pair of insulating plates 112 and 113.
  • the tip of the positive electrode lead portion 123 is attached to the safety valve mechanism 115 and the tip of the negative electrode lead portion 125 is attached to the electrode structure storage member 111 by using a welding method or the like.
  • the electrolytic solution is injected based on the reduced pressure method to impregnate the separator 126 with the electrolytic solution.
  • the battery lid 114, the safety valve mechanism 115, and the heat-sensitive resistance element 116 are crimped to the open end of the electrode structure storage member 111 via the gasket 117.
  • FIG. 3 shows a schematic exploded perspective view of the secondary battery.
  • the electrode structure 221 basically the same as described above is housed inside the exterior member 200 made of a laminated film.
  • the electrode structure 221 can be manufactured by laminating a positive electrode and a negative electrode via a separator and an electrolyte layer, and then winding the laminated structure.
  • a positive electrode lead portion 223 is attached to the positive electrode, and a negative electrode lead portion 225 is attached to the negative electrode.
  • the outermost peripheral portion of the electrode structure 221 is protected by a protective tape.
  • the positive electrode lead portion 223 and the negative electrode lead portion 225 project in the same direction from the inside to the outside of the exterior member 200.
  • the positive electrode lead portion 223 is formed of a conductive material such as aluminum.
  • the negative electrode lead portion 225 is formed of a conductive material such as copper, nickel, and / or stainless steel.
  • the exterior member 200 is a single film that can be folded in the direction of the arrow R shown in FIG. 3, and a portion of the exterior member 200 is provided with a recess (for example, embossing) for accommodating the electrode structure 221. ing.
  • the exterior member 200 is, for example, a laminated film in which a fused layer, a metal layer, and a surface protective layer are laminated in this order. In the manufacturing process of the secondary battery, the exterior member 200 is folded so that the fused layers face each other via the electrode structure 221, and then the outer peripheral edges of the fused layers are fused.
  • the exterior member 200 may be one in which two separate laminating films are bonded together via an adhesive or the like.
  • the fused layer consists of, for example, a film such as polyethylene and / or polypropylene.
  • the metal layer is made of, for example, aluminum foil or the like.
  • the surface protective layer is made of, for example, nylon and / or polyethylene terephthalate.
  • the exterior member 200 is preferably an aluminum laminated film in which a polyethylene film, an aluminum foil, and a nylon film are laminated in this order.
  • the exterior member 200 may be a laminated film having another laminated structure, a polymer film such as polypropylene, or a metal film.
  • it may be made of a moisture-resistant aluminum laminated film in which a nylon film, an aluminum foil, and a non-stretched polypropylene film are laminated in this order from the outside.
  • a close contact film 201 is inserted between the exterior member 200 and the positive electrode lead portion 223, and between the exterior member 200 and the negative electrode lead portion 225.
  • the adhesive film 201 may be made of a material having adhesion to the positive electrode lead portion 223 and the negative electrode lead portion 225, for example, a polyolefin resin, and more specifically, polyethylene, polypropylene, modified polyethylene, modified polypropylene, or the like. It may be made of the polyolefin resin of.
  • the electrochemical device according to the present embodiment can be provided as a capacitor as shown in FIG. 4 in a schematic cross-sectional view.
  • the positive electrode 31 and the negative electrode 32 are arranged so as to face each other via the separator 33 impregnated with the electrolytic solution.
  • a gel electrolyte membrane impregnated with the electrolytic solution according to the present embodiment may be arranged on at least one surface of the separator 33, the positive electrode 31 and the negative electrode 32.
  • Reference numbers 35 and 36 indicate current collectors, and reference numbers 37 indicate gaskets.
  • the electrochemical device according to the present embodiment can also be provided as an air battery as shown in the conceptual diagram of FIG.
  • Such an air battery includes, for example, an oxygen selective permeable film 47 that is difficult to permeate water vapor and selectively permeates oxygen, an air electrode side current collector 44 made of a conductive porous material, and the air electrode side current collector 44.
  • a porous diffusion layer 46 made of a conductive material arranged between the and a porous positive electrode 41, a porous positive electrode 41 containing a conductive material and a catalyst material, a separator and an electrolytic solution (or an electrolytic solution) that do not easily pass through water vapor. It is composed of a solid electrolyte (containing 43) 43, a negative electrode 42 that emits magnesium ions, a current collector 45 on the negative electrode side, and an exterior body 48 that houses each of these layers.
  • the oxygen 52 in the air (for example, the atmosphere) 51 is selectively permeated by the oxygen selective permeation membrane 47, passes through the air electrode side current collector 44 made of a porous material, is diffused by the diffusion layer 46, and is a porous positive electrode. It is supplied to 41.
  • the progress of oxygen that has permeated the oxygen selective permeation membrane 47 is partially blocked by the air electrode side current collector 44, but the oxygen that has passed through the air electrode side current collector 44 is diffused and spread by the diffusion layer 46.
  • the porous positive electrode 41 can be efficiently spread over the entire surface, and the supply of oxygen to the entire surface of the porous positive electrode 41 is not hindered by the air electrode side current collector 44.
  • the electrochemical device according to the present embodiment can also be provided as a fuel cell as shown in the conceptual diagram of FIG.
  • the fuel cell includes, for example, a positive electrode 61, an electrolytic solution 62 for a positive electrode, an electrolytic solution transport pump 63 for a positive electrode, a fuel flow path 64, an electrolytic solution storage container 65 for a positive electrode, a negative electrode 71, an electrolytic solution 72 for a negative electrode, and an electrolytic solution transport for a negative electrode. It is composed of a pump 73, a fuel flow path 74, an electrolytic solution storage container 75 for a negative electrode, and an ion exchange membrane 66.
  • the positive electrode electrolyte 62 continuously or intermittently flows (circulates) in the fuel flow path 64 via the positive electrode electrolyte storage container 65 and the positive electrode electrolyte transport pump 63, and the fuel flow.
  • the negative electrode electrolyte 72 continuously or intermittently flows or circulates in the path 74 via the negative electrode electrolyte storage container 75 and the negative electrode electrolyte transport pump 73, and the positive electrode 61 and the negative electrode 71 Power is generated between.
  • a positive electrode active material added to the electrolytic solution according to the present embodiment can be used
  • the negative electrode electrolytic solution 72 a negative electrode active material is added to the electrolytic solution according to the present embodiment. Can be used.
  • an Mg metal plate can be used, and the negative electrode can also be manufactured by the following method.
  • an Mg electrolytic solution Mg-EnPS
  • MgCl 2 and EnPS ethyl-n-propyl sulfone
  • the electrochemical device according to the present embodiment can be particularly used as a magnesium secondary battery as described with reference to FIGS. 1 to 3, but more specific examples of some applications of such a magnesium secondary battery are made. I will explain to.
  • the configuration of each application example described below is only an example, and the configuration can be changed as appropriate.
  • Magnesium secondary batteries can be used in the form of battery packs.
  • a battery pack is a simple battery pack (so-called soft pack) using a magnesium secondary battery, and is mounted on, for example, an electronic device represented by a smartphone.
  • it may include an assembled battery composed of six magnesium secondary batteries connected in two parallels and three series.
  • the connection type of the magnesium secondary battery may be serial, parallel, or a mixed type of both.
  • FIG. 7 shows a block diagram showing an example of a circuit configuration when the magnesium secondary battery according to this embodiment is applied to a battery pack.
  • the battery pack includes a cell (for example, an assembled battery) 1001, an exterior member, a switch unit 1021, a current detection resistor 1014, a temperature detection element 1016, and a control unit 1010.
  • the switch unit 1021 includes a charge control switch 1022 and a discharge control switch 1024.
  • the battery pack includes a positive electrode terminal 1031 and a negative electrode terminal 1032, and at the time of charging, the positive electrode terminal 1031 and the negative electrode terminal 1032 are connected to the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the charger, respectively, to perform charging.
  • the positive electrode terminal 1031 and the negative electrode terminal 1032 are connected to the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the electronic device, respectively, and discharge is performed.
  • the cell 1001 is configured by connecting a plurality of magnesium secondary batteries 1002 in the present disclosure in series and / or in parallel. Note that FIG. 7 shows a case where six magnesium secondary batteries 1002 are connected in two parallels and three series (2P3S), but in addition, it seems to be p parallel q series (where p and q are integers). In addition, any connection method may be used.
  • the switch unit 1021 includes a charge control switch 1022 and a diode 1023, and a discharge control switch 1024 and a diode 1025, and is controlled by the control unit 1010.
  • the diode 1023 has a polarity opposite to the charge current flowing from the positive electrode terminal 1031 toward the cell 1001 and a forward polarity to the discharge current flowing from the negative electrode terminal 1032 toward the cell 1001.
  • the diode 1025 has polarities in the forward direction with respect to the charge current and in the reverse direction with respect to the discharge current.
  • the switch portion is provided on the plus (+) side, but it may be provided on the minus ( ⁇ ) side.
  • the charge control switch 1022 is closed when the battery voltage reaches the overcharge detection voltage, and is controlled by the control unit 1010 so that the charge current does not flow in the current path of the cell 1001. After the charge control switch 1022 is closed, only discharge is possible via the diode 1023. Further, it is controlled by the control unit 1010 so as to be closed when a large current flows during charging and to cut off the charging current flowing in the current path of the cell 1001.
  • the discharge control switch 1024 is closed when the battery voltage reaches the over-discharge detection voltage, and is controlled by the control unit 1010 so that the discharge current does not flow in the current path of the cell 1001. After the discharge control switch 1024 is closed, only charging is possible via the diode 1025. Further, it is controlled by the control unit 1010 so as to be closed when a large current flows during discharging and to cut off the discharging current flowing in the current path of the cell 1001.
  • the temperature detection element 1016 is composed of, for example, a thermistor, is provided in the vicinity of the cell 1001, and the temperature measurement unit 1015 measures the temperature of the cell 1001 using the temperature detection element 1016 and sends the measurement result to the control unit 1010.
  • the voltage measuring unit 1012 measures the voltage of the cell 1001 and the voltage of each magnesium secondary battery 1002 constituting the cell 1001, converts the measurement result into A / D, and sends it to the control unit 1010.
  • the current measuring unit 1013 measures the current using the current detection resistor 1014, and sends the measurement result to the control unit 1010.
  • the switch control unit 1020 controls the charge control switch 1022 and the discharge control switch 1024 of the switch unit 1021 based on the voltage and current sent from the voltage measurement unit 1012 and the current measurement unit 1013.
  • the switch control unit 1020 sends the switch unit 1021 to the switch unit 1021 when the voltage of any of the magnesium secondary batteries 1002 becomes equal to or lower than the overcharge detection voltage or the overdischarge detection voltage, and / or when a large current suddenly flows. By sending a control signal, overcharging, overdischarging, and overcurrent charging / discharging are prevented.
  • the charge control switch 1022 and the discharge control switch 1024 can be configured from a semiconductor switch such as a MOSFET.
  • the diode 1023, 1025 is configured by the parasitic diode of the MOSFET.
  • the switch control unit 1020 supplies a control signal DO and a control signal CO to the respective gate units of the charge control switch 1022 and the discharge control switch 1024.
  • the charge control switch 1022 and the discharge control switch 1024 are conducted by a gate potential lower than the source potential by a predetermined value or more. That is, in normal charging and discharging operations, the control signal CO and the control signal DO are set to the low level, and the charging control switch 1022 and the discharge control switch 1024 are set to the conduction state. Then, for example, in the case of overcharging or overdischarging, the control signal CO and the control signal DO are set to a high level, and the charge control switch 1022 and the discharge control switch 1024 are closed.
  • the memory 1011 is composed of, for example, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) which is a non-volatile memory.
  • the memory 1011 stores in advance the numerical value calculated by the control unit 1010 and / or the internal resistance value of the magnesium secondary battery in the initial state of each magnesium secondary battery 1002 measured at the stage of the manufacturing process. In addition, it can be rewritten as appropriate. Further, by storing the fully charged capacity of the magnesium secondary battery 1002, for example, the remaining capacity can be calculated together with the control unit 1010.
  • EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
  • the temperature measuring unit 1015 measures the temperature using the temperature detecting element 1016, performs charge / discharge control at the time of abnormal heat generation, and corrects in the calculation of the remaining capacity.
  • FIG. 8A shows a block diagram showing the configuration of an electric vehicle such as a hybrid vehicle which is an example of an electric vehicle.
  • the electric vehicle may include, for example, a control unit 2001, various sensors 2002, a power supply 2003, an engine 2010, a generator 2011, an inverter 2012, 2013, a drive motor 2014, and a differential device 2015 inside a metal housing 2000. It is equipped with a transmission 2016 and a clutch 2017.
  • the electric vehicle includes, for example, a front wheel drive shaft 2021, a front wheel 2022, a rear wheel drive shaft 2023, and a rear wheel 2024 connected to a differential device 2015 and / or a transmission 2016.
  • the electric vehicle can run, for example, using either the engine 2010 or the motor 2014 as a drive source.
  • the engine 2010 is a main power source, for example, a gasoline engine or the like.
  • the driving force for example, rotational force
  • the generator 2011 uses the rotational force to generate AC power
  • the AC power is converted to DC power via the inverter 2013 and stored in the power supply 2003. ..
  • the motor 2014 which is a conversion unit
  • the electric power supplied from the power source 2003 for example, DC power
  • the motor 2014 is driven by using the AC power.
  • the driving force for example, rotational force
  • the driving force is transmitted to the front wheels 2022 or the rear wheels 2020 via, for example, the differential device 2015, the transmission 2016, and the clutch 2017, which are the driving units.
  • the resistance force during deceleration is transmitted to the motor 2014 as a rotational force, and the motor 2014 uses the rotational force to generate AC power. good.
  • the AC power is converted into DC power via the inverter 2012, and the DC regenerative power is stored in the power supply 2003.
  • the control unit 2001 controls the operation of the entire electric vehicle, and includes, for example, a CPU and the like.
  • the power supply 2003 can include one or more magnesium secondary batteries (not shown) according to the present invention.
  • the power supply 2003 may be configured to be connected to an external power source and to store electric power by receiving power supply from the external power source.
  • Various sensors 2002 are used, for example, to control the rotation speed of the engine 2010 and to control the opening degree (throttle opening degree) of the throttle valve (not shown).
  • Various sensors 2002 include, for example, a speed sensor, an acceleration sensor, and / or an engine rotation speed sensor.
  • the electric vehicle may be a vehicle (for example, an electric vehicle) that operates using only the power supply 2003 and the motor 2014 without using the engine 2010.
  • FIG. 8B A block diagram showing the configuration of a power storage system (eg, a power supply system) is shown in FIG. 8B.
  • the power storage system includes, for example, a control unit 3001, a power supply 3002, a smart meter 3003, and a power hub 3004 inside a house 3000 such as a general house and a commercial building.
  • the power supply 3002 is connected to, for example, an electric device (for example, an electronic device) 3010 installed inside the house 3000, and can also be connected to an electric vehicle 3011 parked outside the house 3000. Further, the power supply 3002 can be connected to, for example, the private power generator 3021 installed in the house 3000 via the power hub 3004, and can be connected to the external centralized power system 3022 via the smart meter 3003 and the power hub 3004. be.
  • the electrical device (eg, electronic device) 3010 includes, for example, one or more home appliances. Examples of home appliances include refrigerators, air conditioners, television receivers, and / or water heaters.
  • the private power generator 3021 is composed of, for example, a solar power generator and / or a wind power generator.
  • Centralized power grids 3022 can include commercial power sources, power generators, transmission networks, and / or smart grids (eg, next-generation transmission networks) and, for example, thermal power plants, nuclear power plants, hydropower plants. , And / or a wind power plant, etc., and various solar cells, fuel cells, wind power generation devices, micro-hydraulic power generation devices, and / or geothermal power generation as power generation devices provided in the centralized power system 3022. Devices and the like can be exemplified, but the present invention is not limited to these.
  • the control unit 3001 controls the operation of the entire power storage system (including the usage state of the power supply 3002), and includes, for example, a CPU and the like.
  • the power supply 3002 can include one or more magnesium secondary batteries (not shown) according to the present invention.
  • the smart meter 3003 is, for example, a network-compatible power meter installed in a house 3000 on the power demand side, and can communicate with the power supply side.
  • the smart meter 3003 can, for example, control the balance between supply and demand in the house 3000 while communicating with the outside, thereby enabling efficient and stable energy supply.
  • power is stored in the power supply 3002 from the centralized power system 3022, which is an external power source, via the smart meter 3003 and the power hub 3004, and from the private power generator 3021, which is an independent power source, via the power hub 3004.
  • Power is stored in the power supply 3002. Since the electric power stored in the power source 3002 is supplied to the electric device (for example, electronic device) 3010 and the electric vehicle 3011 in response to the instruction of the control unit 3001, the electric device (for example, electronic device) 3010 can be operated. , The electric vehicle 3011 becomes rechargeable. That is, the power storage system is a system that enables the storage and supply of power in the house 3000 by using the power supply 3002.
  • the electric power stored in the power source 3002 can be used arbitrarily. Therefore, for example, electric power can be stored in the power supply 3002 from the centralized power system 3022 at midnight when the electricity charge is low, and the electric power stored in the power supply 3002 can be used during the daytime when the electricity charge is high.
  • the power storage system described above may be installed in each household (for example, one household) or in each of a plurality of households (for example, multiple households).
  • the power tool is, for example, an electric drill, and includes a control unit 4001 and a power supply 4002 inside a tool body 4000 made of a plastic material or the like.
  • a drill portion 4003 which is a movable portion, is rotatably attached to the tool body 4000.
  • the control unit 4001 controls the operation of the entire power tool (including the usage state of the power supply 4002), and includes, for example, a CPU and the like.
  • the power supply 4002 can include one or more magnesium secondary batteries (not shown) according to the present invention.
  • the control unit 4001 supplies electric power from the power supply 4002 to the drill unit 4003 in response to the operation of the operation switch (not shown).
  • the composition of the electrolytic solution described above, the raw materials used for production, the production method, the production conditions, the characteristics of the electrolytic solution, the composition or structure of the electrochemical device or the battery are examples, and the present invention is not limited thereto. It can be changed as appropriate.
  • the electrolytic solution according to the present embodiment can also be mixed with an organic polymer (for example, polyethylene oxide, polyacrylonitrile and / or polyvinylidene fluoride (PVdF)) and used as a gel electrolyte.
  • an organic polymer for example, polyethylene oxide, polyacrylonitrile and / or polyvinylidene fluoride (PVdF)
  • the electrolytic solution contains a solvent and a magnesium salt contained in the solvent, and the electrolytic solution is inevitably or accidentally used at the time of preparation, storage and / or use of the electrolytic solution.
  • the presence of components that can be contaminated with eg, components that can be perceived by those skilled in the art as trace amounts or trace amounts, such as trace amounts or trace amounts of components
  • trace amounts or trace amounts such as trace amounts or trace amounts of components
  • the following verification test was conducted to confirm the effect of the present invention. Specifically, a verification test was conducted to determine whether the contact of the magnesium-containing electrode with the fullerene-containing layer contributes to the improvement of the energy density and cycle characteristics of the electrochemical device.
  • Example 1 A magnesium sulfur secondary battery having the following specifications was produced as an electrochemical device. (Specifications of magnesium sulfur secondary battery) ⁇ Negative electrode: Electrode containing magnesium (Mg plate with ⁇ 15 mm and thickness of 200 ⁇ m (purity 99.9%, magnesium plate manufactured by Rikazai Co., Ltd.), Mg plate is coated with fullerene) ⁇ Positive electrode: Sulfur electrode (electrode containing 10% by mass of S8 sulfur manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd., product number 197-17892, Ketjen Black (KB) manufactured by Lion Co., Ltd.
  • Electrolyte / magnesium salt Halogen metal salt (MgCl 2 (anhydride): Sigma-Aldrich, product number 449172, 0.8M) and imide metal salt (Mg (TFSI) 2 : Tomiyama Pure Chemical Industries, Ltd., product number MGTFSI, 0.8M) -Linear ether solvent: diethylene glycol dimethyl ether (dimethoxyethane) (super dehydrated product), (manufactured by Tomiyama Pure Chemical Industries, Ltd., product number G2) -"Fullerenes”: C 60 fullerenes 0.01M (manufactured by Tomiyama Pure Chemical Industries, Ltd., product number G2) -"Fullerenes”: C 60 fullerenes 0.01M (manufacture
  • FIG. 9 shows a schematic development view of the manufactured battery.
  • sulfur (S 8 ) 10% by mass, Ketjen black 60% by mass as a conductive auxiliary agent, and polytetrafluoroethylene (PTFE) 30% by mass as a binder were mixed using an agate mortar. Then, it was rolled and molded about 10 times using a roller compactor while being acclimatized with acetone. Then, it was dried by vacuum drying at 70 ° C. for 12 hours. In this way, the positive electrode 23 could be obtained. A nickel mesh was used for the current collector and attached to the positive electrode.
  • Fullerene was dispersed in toluene to prepare a fullerene suspension.
  • the fullerene suspension was dropped onto the Mg plate to form a coating film.
  • a fullerene-containing layer was formed on the Mg plate by drying the coating film.
  • a negative electrode coated with a fullerene-containing layer was produced.
  • the surface of the Mg plate was observed with an optical microscope, it was confirmed that the surface of the Mg plate was discontinuously covered with the fullerene-containing layer.
  • a gasket 22 is placed on the coin battery can 21, a positive electrode 23 made of sulfur, a separator 24 made of glass fiber, a negative electrode 25 made of an Mg plate having a diameter of 15 mm and a thickness of 200 ⁇ m, and a spacer 26 made of a stainless steel plate having a thickness of 0.5 mm.
  • the coin battery cans 21 were crimped and sealed.
  • the spacer 26 was spot welded to the coin battery lid 27 in advance.
  • the electrolytic solution was used in the form of being included in the separator 24 of the coin battery 20.
  • the prepared battery was charged and discharged.
  • the charge / discharge conditions are as follows. (Charging / discharging conditions) Discharge condition: CC discharge 0.1mA / 0.7V cutoff Charging condition: CC charge 0.1mA / 2.2V cutoff Temperature: 25 ° C
  • Example 2 In Example 1, an Mg plate (Mg plate not coated with a fullerene-containing layer) is used instead of the "Mg plate coated with a fullerene-containing layer", and a "separator containing fullerene” is used instead of the "separator”.
  • a magnesium-sulfur secondary battery was produced in the same manner as in Example 1 except that the above was used, and the battery was charged and discharged in the same manner as in Example 1.
  • the separator containing fullerene was prepared by dropping the fullerene suspension prepared in Example 1 onto a separator (one surface of a planar separator) and drying it.
  • the separator was laminated on the negative electrode so that the surface on which the fullerene-containing layer was formed was in contact with the negative electrode.
  • Example 1 An Mg plate (Mg plate not coated with a fullerene-containing layer) is used instead of the "Mg plate coated with a fullerene-containing layer", and a sulfur electrode (not coated with a fullerene-containing layer) is used.
  • a magnesium-sulfur secondary battery was produced in the same manner as in Example 1 except that a sulfur electrode coated with a fullerene-containing layer was used instead of the sulfur electrode), and was subjected to the same charge / discharge as in Example 1. note that,
  • FIGS. 10 to 12. 10 to 12 show charge / discharge curves in Example 1, Example 2, and Comparative Example 1, respectively. The number attached to the charge / discharge curve indicates the number of cycles. It was found that the discharge curve of the first time (1 cycle) of Examples 1 and 2 was larger than the discharge curve of Comparative Example 1. That is, it was found that the discharge voltage of Examples 1 and 2 was higher than the discharge voltage of Comparative Example 1.
  • magnesium-sulfur is caused by the negative electrode being in contact with the fullerene-containing layer, such as when the fullerene-containing layer is a separator and when the fullerene-containing layer is a coating layer covering the negative electrode. It was clarified that the voltage drop due to the negative electrode overvoltage at the time of the initial discharge of the secondary battery (electrochemical device) was suppressed and the energy density was improved. This contributes to electrochemical devices with high energy density.
  • Example 2 Magnesium-sulfur as in Example 3 except that an Mg plate (Mg plate not coated with a fullerene-containing layer) was used instead of the "Mg plate coated with a fullerene-containing layer" in Example 3.
  • a secondary battery was prepared and subjected to the same charge / discharge as in Example 3. From the obtained charge / discharge curve, the relationship between the specific capacity and the number of cycles (damping curve represented by the broken line in FIG. 13) was obtained.
  • a fullerene suspension was prepared in the same manner as in Example 1. A fullerene suspension was dropped onto the sulfur electrode to form a coating film. A fullerene-containing layer was formed on the sulfur electrode (positive electrode) by drying the coating film. As a result, a positive electrode coated with a fullerene-containing layer was produced. When the surface of the sulfur electrode was observed with an optical microscope, it was confirmed that the surface of the sulfur electrode was discontinuously covered with the fullerene-containing layer.
  • the results are shown in FIG.
  • the attenuation curves shown by the solid line and the broken line in FIG. 13 indicate the attenuation curves in Example 3 and Comparative Example 2, respectively. It was found that the attenuation curve of Example 3 gradually attenuated with the increase in the number of cycles as compared with the attenuation curve of Comparative Example 2.
  • the ratio of the specific capacity at the time of 10-cycle discharge (discharge capacity retention rate) to the specific capacity at the time of the first (1 cycle) discharge was 65% in Example 3 and 50% in Comparative Example 2. It was found that the discharge capacity retention rate of Example 3 was increased by 15% with respect to the discharge capacity retention rate of Comparative Example 2.
  • magnesium-sulfur is caused by the negative electrode in contact with the fullerene-containing layer, such as when the fullerene-containing layer is a separator and when the fullerene-containing layer is a coating layer covering the negative electrode. It is clear that the decrease in discharge capacity due to the progress of the cycle of the secondary battery (electrochemical device) is suppressed and the cycle characteristics are improved. This contributes to extending the life of the electrochemical device.
  • the electrochemical device of the present invention can be used in various fields of extracting energy by utilizing an electrochemical reaction.
  • the electrochemical device of the present invention is used not only as a secondary battery but also as various electrochemical devices such as a capacitor, an air battery and a fuel cell.
  • Safety valve mechanism 115A ... Disc plate, 116 ... Heat-sensitive resistance element (PTC element), 117 ... Gasket, 118 ... Center pin, 121 ... Electrode structure, 122 ... Positive electrode, 123 ... Positive electrode lead portion, 124 ... Negative electrode, 125 ... Negative electrode lead portion, 126 ... Separator, 200 ... Exterior member, 201 ... Adhesive film, 221 ... Electrode Structure 223 ... Positive electrode lead part, 225 ... Negative electrode lead part, 1001 ... Cell (assembled battery), 1002 ... Magnesium secondary battery, 1010 ... Control unit, 1011 ... Memory 1012 ... Voltage measuring unit, 1013 ... Current measuring unit, 1014 ...

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Abstract

負極、正極、および前記負極と前記正極との間に配置されたセパレータを備えた電気化学デバイスが提供される。本発明の電気化学デバイスでは、負極がマグネシウムを含む電極であり、フラーレン類を含むフラーレン類含有層と接触している。電気化学デバイスの電解液が、溶媒と、前記溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成る。

Description

電気化学デバイス
 本発明は、電気化学デバイスに関する。
 電気化学デバイスとしては、キャパシタ、空気電池、燃料電池および二次電池などがあり、種々の用途に用いられている。電気化学デバイスは、正極および負極を備え、かかる正極と負極との間のイオン輸送を担う電解液を有している。
 例えばマグネシウム電池に代表される電気化学デバイスの電極としては、マグネシウムから成る電極あるいはマグネシウムを少なくとも含んだ電極が設けられている(以下では、そのような電極を「マグネシウムを含む電極」または単に「マグネシウム電極」とも称し、マグネシウムを含む電極が用いられている電気化学デバイスを「マグネシウム電極系の電気化学デバイス」とも称する)。マグネシウムは、リチウムに比べて資源的に豊富で遙かに安価である。また、マグネシウムは、酸化還元反応によって取り出すことができる単位体積当たりの電気量が一般に大きく、電気化学デバイスに用いた場合の安全性も高い。それゆえ、マグネシウム電池は、リチウムイオン電池に代わる次世代の二次電池として注目されている。
米国特許公開公報US2013/252112A1
 本願発明者は、マグネシウム電池では克服すべき課題が依然あることに気付き、そのための対策を取る必要性を見出した。具体的には以下の課題があることを本願発明者は見出した。
 負極にマグネシウムが用いられたマグネシウム電池においてサイクル特性の向上は重要な課題の1つである。この点、Mg電解液や正極材料などの種類によって対応することが考えられるものの、サイクル特性向上のための改善は依然望まれる現状がある。
 二次電池として広く用いられているリチウムイオン電池は、そのサイクル特性を電解液の添加剤によって向上させることができるものの、マグネシウム電池はその延長線で同様の添加剤で対応することが難しい。なぜなら、マグネシウム電池の電解液においてMg配位構造が非常に脆弱であり、リチウムイオン電池用の添加剤ではMg析出溶解の活性が損なわれる傾向があるからである。つまり、マグネシウム電池の電解液は、サイクル特性の向上を通常図り難い。
 さらにマグネシウム電池においてエネルギー密度の向上も重要な課題の1つとなっている。特に、初回放電時の放電電圧が負極過電圧によって低下することがあり、このような電圧降下を十分に抑制することができない。
 本発明はかかる課題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、マグネシウムを含む電極を備えた電気化学デバイスであって、サイクル特性により優れ、より高いエネルギー密度を有する電気化学デバイスを提供することである。
 本願発明者は、従来技術の延長線上で対応するのではなく、新たな方向で対処することによって上記課題の解決を試みた。その結果、上記主たる目的が達成された電解液の発明に至った。
 本発明では、
負極、正極、および前記負極と前記正極との間に配置されたセパレータを備えた電気化学デバイスであって、
 前記負極がマグネシウムを含む電極であり、
 前記電気化学デバイスの電解液が、溶媒と、前記溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成り、
 前記負極は、フラーレン類を含むフラーレン類含有層と接触している、電気化学デバイスが提供される。
 本発明の電気化学デバイスでは、サイクル特性およびエネルギー密度が向上した電気化学デバイスがもたらされる。つまり、本発明の電気化学デバイスは、いわゆる“マグネシウム電極系”でありながらも、サイクル特性およびエネルギー密度がより向上したものとなる。その向上したサイクル特性およびエネルギー密度というものは、マグネシウム電極系の電気化学デバイスをより実環境の使用に適したものにする。
 尚、本明細書で説明される効果はあくまで例示の位置付けであり限定されるもので無く、また、付加的な効果があってもよい。
図1は、本発明の一実施態様のマグネシウム電極系の電気化学デバイス(特に電池)の概念図である。 図2は、本発明の一実施態様として供されるマグネシウム二次電池(円筒型のマグネシウム二次電池)の模式的な断面図である。 図3は、本発明の一実施態様として供されるマグネシウム二次電池(平板型のラミネートフィルム型マグネシウム二次電池)の模式的な斜視図である。 図4は、本発明の一実施態様においてキャパシタとして供される電気化学デバイスの模式的な断面図である。 図5は、本発明の一実施態様において空気電池として供される電気化学デバイスの模式的な断面図である。 図6は、本発明の一実施態様において燃料電池として供される電気化学デバイスの模式的な断面図である。 図7は、本発明の一実施態様として供されるマグネシウム二次電池を電池パックに適用した場合の回路構成例を示すブロック図である。 図8A、図8Bおよび図8Cは、本発明の一実施態様としてマグネシウム二次電池が適用された電動車両、電力貯蔵システムおよび電動工具の構成をそれぞれ表したブロック図である。 図9は、本明細書の[実施例]で作製した電池を模式的に表した展開図である。 図10は、本明細書の[実施例]で得られた充放電曲線の結果を示す(実施例1)。 図11は、本明細書の[実施例]で得られた充放電曲線の結果を示す(実施例2)。 図12は、本明細書の[実施例]で得られた充放電曲線の結果を示す(比較例1)。 図13は、本明細書の[実施例]で得られた比容量と放電電圧との関係を示す(実施例3および比較例2)。 図14は、フラーレン類含有層が負極を部分的に被覆する態様を示す模式断面図である。
 以下、本発明の実施形態に係る「電気化学デバイス」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、外観や寸法比などは実物と異なり得る。
 本明細書で言及する各種の数値範囲は、「未満」、「より大きい」および「より小さい」のような特段の用語が付されない限り、下限および上限の数値(すなわち、上限値および下限値)そのものも含むことを意図している。つまり、例えば1~10といった数値範囲を例にとれば、数値範囲1~10は、下限値の“1”を含むと共に、上限値の“10”をも含むものとして解釈される。
 本発明において「電気化学デバイス」とは、広義には、電気化学的な反応を利用してエネルギーを取り出すことができるデバイスを意味している。狭義には、本発明における「電気化学デバイス」は、一対の電極および電解質を備え、特にはイオンの移動に伴って充電および放電が為されるデバイスを意味している。あくまでも例示にすぎないが、電気化学デバイスとしては、二次電池の他、キャパシタ、空気電池および燃料電池などを挙げることができる。
[電気化学デバイス]
 本発明の実施形態(以下、「本実施形態」とも称する)に係る電気化学デバイスは、電気化学的な反応を利用してエネルギーを取り出すことができるデバイスである。
 本実施形態に係る電気化学デバイスは、負極、正極、および負極と正極との間に配置されたセパレータを備えた電気化学デバイスである。後述でも詳述するが、本実施形態に係る電気化学デバイスでは、その負極がマグネシウムを含む電極である一方、正極は硫黄を含む電極、すなわち硫黄電極であることが好ましい。つまり、ある好適な一態様では、本実施形態に係る電気化学デバイスは、マグネシウム(Mg)−硫黄(S)電極の電気化学デバイスとなっている。
 本明細書で用いる「硫黄電極」とは、広義には、活性成分(すなわち、活物質)として硫黄(S)を有する電極のことを指している。狭義には「硫黄電極」は、硫黄を少なくとも含んで成る電極のことを指しており、例えば、Sおよび/またはポリマー状の硫黄などの硫黄(S)を含んで成る電極、特にはそのような正極を指している。
 硫黄電極は、硫黄以外の成分を含んでいてもよく、例えば導電助剤および/または結着剤などを含んでいてもよい。あくまでも例示にすぎないが、硫黄電極における硫黄の含有量は電極全体基準で5質量%以上95質量%以下、例えば70質量%以上90質量%以下程度が好ましい。
 導電助剤としては、例えば、黒鉛、炭素繊維、カーボンブラック、カーボンナノチューブ等の炭素材料を挙げることができ、これらの1種類又は2種類以上を混合して用いることができる。炭素繊維としては、例えば、気相成長炭素繊維(Vapor Growth Carbon Fiber:VGCF(登録商標))等を用いることができる。カーボンブラックとして、例えば、アセチレンブラックおよび/またはケッチェンブラック等を用いることができる。カーボンナノチューブとして、例えば、シングルウォールカーボンナノチューブ(SWCNT)および/またはダブルウォールカーボンナノチューブ(DWCNT)等のマルチウォールカーボンナノチューブ(MWCNT)等を用いることができる。導電性が良好な材料であれば、炭素材料以外の材料を用いることもでき、例えば、Ni粉末のような金属材料、および/または導電性高分子材料等を用いることもできる。
 結着剤としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)および/またはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等のフッ素系樹脂、ポリビニルアルコール(PVA)系樹脂、ならびに/またはスチレン−ブタジエン共重合ゴム(SBR)系樹脂等の高分子樹脂を挙げることができる。また、結着剤としては導電性高分子を用いてもよい。導電性高分子として、例えば、置換又は無置換のポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、及び、これらから選ばれた1種類又は2種類から成る(共)重合体等を用いることができる。
 また、本明細書で用いる「マグネシウムを含む電極」とは、広義には、活性成分(すなわち、活物質)としてマグネシウム(Mg)を有する電極のことを指している。狭義には「マグネシウムを含む電極」は、マグネシウムから成る電極のことを指しており、例えば、マグネシウム金属あるいはマグネシウム合金を含んで成る電極、特にはそのような負極を指している。なお、このようなマグネシウムを含む電極は、マグネシウム金属またはマグネシウム合金以外の成分を含んでいてもよいものの、ある好適な一態様ではマグネシウムの金属体から成る電極(例えば、純度90%以上、好ましくは純度95%以上、更に好ましくは純度98%以上のマグネシウム金属の単体物から成る電極)となっている。
 負極を構成する材料(具体的には、負極活物質)は、“マグネシウムを含む電極”ゆえ、好ましくはマグネシウム金属単体、マグネシウム合金又はマグネシウム化合物から成っている。負極がマグネシウムの金属単体物(例えばマグネシウム板など)から成る場合、その金属単体物のMg純度は例えば90%以上、好ましくは95%以上、更に好ましくは98%以上となっている。負極は、例えば、板状材料あるいは箔状材料から作製することができるが、これに限定するものではなく、粉末を用いて形成(賦形)することも可能である。
 負極は、その表面近傍に負極活物質層が形成された構造とすることもできる。例えば、負極活物質層として、マグネシウム(Mg)を含み、更に、炭素(C)、酸素(O)、硫黄(S)及びハロゲンのいずれかを少なくとも含む、マグネシウムイオン伝導性を有する層を有するような負極であってもよい。このような負極活物質層は、あくまでも例示の範疇にすぎないが、40eV以上60eV以下の範囲にマグネシウム由来の単一のピークを有するものであってよい。ハロゲンとして、例えば、フッ素(F)、塩素(Cl)、臭素(Br)及びヨウ素(I)から成る群より選ばれた少なくとも1種類を挙げることができる。かかる場合、負極活物質層の表面からその表面の垂直な方向に(深さ方向に)2×10−7mまでの深さに亙り、40eV以上60eV以下の範囲にマグネシウム由来の単一のピークを有していてよい。負極活物質層が、その表面から内部に亙り、良好な電気化学的活性を示すからである。また、同様の理由から、マグネシウムの酸化状態が、負極活物質層の表面から深さ方向に2×10−7mに亙りほぼ一定であってもよい。ここで、負極活物質層の表面とは、本明細書において負極活物質層の両面の内、電極の表面を構成する側の面を意味し、裏面とは、この表面とは反対側の面、即ち、集電体と負極活物質層の界面を構成する側の面を意味する。負極活物質層が上記の元素を含んでいるか否かはXPS(X−ray Photoelectron Spectroscopy)法に基づき確認することができる。また、負極活物質層が上記ピークを有すること、及び、マグネシウムの酸化状態を有することも、XPS法に基づき、同様に確認することができる。
 本実施形態に係る電気化学デバイスにおいて、正極と負極とは、両極の接触による短絡を防止しつつ、マグネシウムイオンを通過させるセパレータによって分離されている。このようなセパレータは、無機セパレータおよび/または有機セパレータであってもよい。無機セパレータとしては、例えば、ガラスフィルター、およびグラスファイバーを挙げることができる。有機セパレータとしては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレンおよび/またはポリエチレン等から成る合成樹脂製の多孔質膜を挙げることができ、これらの2種類以上の多孔質膜を積層した構造とすることもできる。中でも、ポリオレフィン製の多孔質膜は短絡防止効果に優れ、且つ、シャットダウン効果による電池の安全性向上を図ることができるので好ましい。
 本実施形態に係る電気化学デバイスでは、負極はフラーレン類含有層と接触している。本実施形態では、電気化学デバイスの負極がフラーレン類と接触していることに起因して、サイクル特性およびエネルギー密度が向上し得る。
 フラーレン類含有層における層は、被覆対象を連続的に覆う層であってもよいし、被覆対象を部分的に覆う層であってもよい。フラーレン類含有層が負極と接触する態様は、例えば、フラーレン類含有層が負極を被覆する被覆層である態様(第1態様)、およびフラーレン類含有層がセパレータである態様(第2態様)である。なお、第1態様と第2態様とを組み合わせてもよい。フラーレン類含有層がセパレータであり、及び/又は負極を被覆する被覆層である場合、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスがより高いサイクル特性およびエネルギー密度を更に呈し易くなる。
 第1態様では、フラーレン類含有層は負極を被覆する被覆層である。フラーレン類含有層は、フラーレン類を含み、フラーレン類から成ってもよい。フラーレン類含有層は、例えば、負極表面を連続的に被覆してもよいし、または負極表面を部分的に被覆し負極表面の一部を露出させてもよい。負極表面を連続的または部分的に被覆した態様は、例えば、電子顕微鏡により確認することができる。尚、「フラーレン類」は、可視・紫外線吸収スペクトル法(UV)、赤外線吸収スペクトル法(IR)、核磁気共鳴スペクトル法(NMR)ならびに/または質量分析法(MS(GC−MSおよび/もしくはLS−MS等も含む))などによって同定することができる。
 フラーレン類含有層がフラーレン類を含む場合、フラーレン類は、フラーレン類含有層の総質量のうち、例えば、90重量%以上、95重量%以上、97重量%以上、98重量%以上、99重量%以上、99.5重量%以上、99.9重量%以上、または99.95重量%以上で含まれてもよい。
 図14を参照して、後者の態様(すなわち、第1態様のうち、フレーレン類含有層が負極を部分的に被覆する被覆層である態様)の一例を説明する。図14は、フラーレン類含有層が負極を部分的に被覆する態様を示す模式断面図である。フラーレン類含有層2が、複数のフラーレン類を含む粒子(以下、「フラーレン類粒子」とも称する)2aから成る場合、複数のフラーレン類粒子2aが負極1の表面上を2次元的に連なっている。隣り合うフラーレン類粒子2aは互いに接触している。複数のフラーレン類粒子2aの一部は互いに離間しており、離間している箇所において、負極1の表面の一部が露出している。また、フラーレン類含有層2は、フラーレン類粒子2aが負極表面に対して垂直な方向に積み重なって構成されてもよい。このようなフラーレン類含有層2は、例えば、負極1表面上にフラーレン類粒子2aの分散液を滴下して塗布膜を形成し、塗布膜を乾燥させることで形成することができる。フラーレン類粒子2aは分散液中で一次粒子の状態で分散してもよく、一次粒子が凝集して凝集体を形成した2次粒子の状態で分散していてもよい。
 第2態様では、フラーレン類含有層は、セパレータである。本実施形態に係る電気化学デバイスにおいて、少なくとも一部の表面がフラーレン類によって覆われているセパレータと負極とが接触する構造を有することで、負極はフラーレン類と接触する。例えば、セパレータが複数の細孔を有し、フラーレン類含有層が複数のフラーレン類粒子からなる場合、第1態様と同様にセパレータの表面を連続的にまたは部分的に被覆されることに加え、フラーレン類粒子が細孔に入り込んだり、はまり込んだりすることがある。
 本実施形態において「サイクル特性およびエネルギー密度が向上する」とは、“フラーレン類含有層と接触している負極”を備え、かつ“マグネシウム塩”を含む電解液が仕込まれたマグネシウム電極系の電気化学デバイスにて、そのサイクル特性が当該「フラーレン類含有層と接触している負極」を備えないこと以外は同一のマグネシウム電極系の電気化学デバイスのサイクル特性およびエネルギー密度よりも向上することを意味している。サイクル特性では、特に、充放電サイクルが繰り返し行われた場合の放電容量維持率が、相対的に高くなることを意味している(図13参照)。エネルギー密度では、特に、放電電圧が相対的に高くなることを意味している(図10~11参照)。
 ここで、本明細書における「サイクル特性」とは、広義には、充放電の繰り返しによっても、放電容量の低下がより十分に抑えられている特性のことを意味している。狭義には、「サイクル特性」は、以下のサイクル試験によって得られる放電容量維持率に基づく特性のことを指しており、“サイクル特性が向上している”とは、その放電容量維持率が相対的に高いことを意味している。
・サイクル試験
 サイクル試験は25℃の恒温槽中にて行われる。放電は0.7Vの放電終止電圧まで0.1mAの電流値で定電流放電を行う。放電後1時間休止してから、充電を開始する。充電は2.2Vの充電終止電圧まで0.1mAの電流値で定電流放電を行い、充電後1時間の休止を取る。この充放電サイクルを20サイクル繰り返す。かかる場合において、初期放電容量に対するサイクル後のセル放電容量の割合をサイクル後の容量維持率とする。
 ここで、本明細書における「エネルギー密度」とは、広義には、負極過電圧による放電電圧の低下(電圧降下)がより十分に抑えられている特性のことを意味している。狭義には、「エネルギー密度」は、上記サイクル試験によって得られる放電電圧(特に、1サイクル目の放電電圧)に基づく特性のことを指しており、“エネルギー密度が向上している”とは、その放電電圧が相対的に高いことを意味している。
 フラーレン類含有層と接触している負極を備え、かつ“マグネシウム塩”を含む電解液が仕込まれたマグネシウム電極系の電気化学デバイスは、そのサイクル特性およびエネルギー密度が向上し得る。これは、電気化学デバイスが硫黄電極を正極として備える場合に特にいえる。つまり、本実施形態に係る電気化学デバイスの正極が、硫黄電極となっているものが好ましい。このようなマグネシウム電極−硫黄電極の対を備える電気化学デバイス(以下では「マグネシウム−硫黄電極系の電気化学デバイス」または「Mg−S電池」などとも称する)の場合、本実施形態に係る電気化学デバイスのサイクル特性およびエネルギー密度がより向上する効果を奏し得る。このようにサイクル特性およびエネルギー密度がより高くなると、マグネシウム−硫黄電極系の電気化学デバイスの実環境下での使用適合性が高くなり、デバイスがより所望に実現され易くなる。マグネシウム−硫黄電極系の電気化学デバイスが二次電池である場合を想定すると、本実施形態によって実使用により適したMg−S電池の可能性が見出されたことになる。
 フラーレン類は、例えば、無置換のフラーレンまたはフラーレン誘導体である。無置換のフラーレンとしては、例えば、C60(化1)、C70、C84、C90およびC96から成る群より選択される少なくとも1種のフラーレンである。フラーレン類がC60、C70、C84、C90およびC96から成る群より選択される少なくとも1種のフラーレンである場合、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスがより高いサイクル特性およびエネルギー密度を更に呈し易くなる。フラーレン誘導体は、無置換のフラーレンに官能基が付加または置換したフラーレンである。付加または置換する官能基の数は、例えば、1~10の整数である。このような官能基としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アミノ基、水酸基、ニトロ基、アシル基、およびハロゲン基から成る群より選択される少なくとも1種の官能基である。フラーレン類は、これらの中でも無置換のフラーレンが好ましく、C60がより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 フラーレン類は、上記無置換のフラーレンおよびフラーレン誘導体からなる群より選択される1種単独であってもよく、2種以上を組み合わせたものであってもよい。フラーレン類が2種以上を組み合わせたものである場合、2種以上のフラーレン類のうち1種は、主成分としてフラーレン類に含まれてもよい。ここで、主成分とは、本明細書において、フラーレン類総含有量のうち90重量%以上、95重量%以上、97重量%以上、98重量%以上、99重量%以上、99.5重量%以上、99.9重量%以上、または99.95重量%以上含まれるものをいう。例えば、フラーレン類がC60と、C60以外の無置換のフラーレンとからなる場合に、フラーレン類がC60をフラーレン類層含有量のうち99.5重量%以上含んでいてもよい。
 本実施形態に係る電気化学デバイスでは、電解液は、少なくとも溶媒と、溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成る。
 溶媒は、例えば、直鎖エーテル、環状エーテルおよびジアルキルスルホンから成る群より選択される少なくとも1種の溶媒である。溶媒が、直鎖エーテル、環状エーテルおよびジアルキルスルホンから成る群より選択される少なくとも1種の溶媒である場合、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスがより高いサイクル特性およびエネルギー密度を更に呈し易くなる。
 直鎖エーテルは、例えば、一般式:
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
[一般式中、R’およびR’’は、各々独立に炭素原子数1以上10以下の炭化水素基であって、互いに同一であっても異なっていてもよく、nは1以上10以下の整数である]
で表されるエチレンオキシ構造単位を有するエーテルである。直鎖エーテルが上記一般式で表されるエチレンオキシ構造単位を有するエーテルである場合、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスがより高いサイクル特性およびエネルギー密度を更に呈し易くなる。
 本実施形態に係るマグネシウム電極系の電解液に用いられる直鎖エーテル溶媒は、エチレンオキシ構造単位が1以上となっている。ここでいう「エチレンオキシ構造単位」とは、本明細書においてエチレン基と酸素原子とが結合した分子構造単位(−O−C−)のことを指しており、そのような分子構造単位が直鎖エーテルに1つ以上含まれている。例えば、エチレンオキシ構造単位が1つ含まれている場合を例にとると、ジメトキシエタン/DME(エチレングリコールジメチルエーテル)および/またはジエトキシエタン/DEE(エチレングリコールジエチルエーテル)などの直鎖エーテルであってよい。
 ある好適な1つの態様では、エチレンオキシ構造が1つであり、つまり直鎖エーテルがジメトキシエタンである。また、ある好適な1つの態様では、分子構造単位(−O−C−)が直鎖エーテルに2つ以上含まれている。別の切り口で捉えれば、マグネシウム電極系の電解液における直鎖エーテルは、好ましくは2分子以上グリコールが脱水縮合した構造を有しているともいえる。
 直鎖エーテルの上記一般式におけるR’およびR’’は、各々独立して炭化水素基を表している。よって、R’およびR’’は、各々独立に脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基および/または芳香脂肪族炭化水素基となっていてよい。ここで、本明細書における「直鎖エーテル」とは、少なくともエチレンオキシ構造単位の部位が分岐していないこと(すなわち、枝別れ構造を有していないこと)を意味している。これは、直鎖エーテルの上記一般式におけるR’およびR’’については、必ずしも直鎖構造である必要はなく、枝別れ構造を有するものであってもよいことを意味している。ある1つの好適な態様でいえば、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電解液に用いられる直鎖エーテルは、エチレンオキシ構造単位の部位が枝別れ構造を有していないだけでなく、R’およびR’’もまた枝別れ構造を有していないグリコール系エーテルである。
 好ましくは本実施形態ではこのように直鎖エーテルが“エチレンオキシ構造単位”を有する場合、「フラーレン類含有層と接触している負極」と相俟って、マグネシウム電極系の電気化学デバイスにおけるサイクル特性およびエネルギー密度が向上し易くなる。つまり、電解液では少なくとも“エチレンオキシ構造単位”を有する直鎖エーテルの溶媒と「フラーレン類含有層と接触している負極」とが共存することに起因して、サイクル特性およびエネルギー密度に少なからず好ましい効果がもたらされ得る。
 そして、直鎖エーテルが“2又はそれよりも多いエチレンオキシ構造単位”を有すると、「フラーレン類含有層と接触している負極」の存在とも相俟って、マグネシウム電極系の電気化学デバイスにおけるサイクル特性およびエネルギー密度がより向上し易いものとなる。つまり、電解液では少なくとも“2又はそれよりも多いエチレンオキシ構造単位”を有する直鎖エーテルの溶媒と「フラーレン類含有層と接触している負極」とが共存することによって、サイクル特性およびエネルギー密度により有意な効果がもたらされ得る。これは、「フラーレン類含有層と接触している負極」が、マグネシウム塩を含有する“2又はそれよりも多いエチレンオキシ構造単位”を有する直鎖エーテル溶媒と相俟って、マグネシウム電極系の電気化学デバイスのサイクル特性およびエネルギー密度に効果的に作用するからであると考えられる。
 エチレンオキシ構造単位を2又はそれよりも多く有する直鎖エーテルとしては、特に限定するわけではないが、例えば、ジエチレングリコール系エーテル、トリエチレングリコール系エーテル、テトラエチレングリコール系エーテル、およびペンタエチレングリコール系エーテル、ヘキサエチレングリコール系エーテルなどを挙げることができる。同様にして、エチレンオキシ構造単位を2又はそれよりも多く有する直鎖エーテルは、ヘプタエチレングリコール系エーテル、オクタエチレングリコール系エーテル、ノナエチレングリコール系エーテル、デカエチレングリコール系エーテルなどであってもよく、さらにいえば、それよりも多いエチレンオキシ構造単位を有するポリエチレングリコール系エーテルであってもよい。
 本実施形態における直鎖エーテルのある好適な1つの態様では、炭素原子数1以上10以下の炭化水素基が脂肪族炭化水素基となっている。つまり、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電解液に含まれる直鎖エーテルにつき、上記一般式中のR’およびR’’は、各々独立して炭素原子数1以上10以下の脂肪族炭化水素基となっていてよい。前記好適な態様における前記直鎖エーテルは、特に限定するわけではないが、例えば以下で挙げるような、エチレングリコール系エーテル、ジエチレングリコール系エーテル、トリエチレングリコール系エーテル、テトラエチレングリコール系エーテル、ペンタエチレングリコール系エーテル、およびヘキサエチレングリコール系エーテルを挙げることができる。同様にして、前記好適な態様における前記直鎖エーテルは、ヘプタエチレングリコール系エーテル、オクタエチレングリコール系エーテル、ノナエチレングリコール系エーテル、およびデカエチレングリコール系エーテルであってよい。これらの中でも、上記一般式中のR’およびR’’は、各々独立して炭素原子数1以上4以下の脂肪族炭化水素基(例えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基およびn−ブチル基のような炭素原子数1以上4以下の低級アルキル基)が好ましい。
(エチレングリコール系エーテル)
 エチレングリコール系エーテルとしては、例えば、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールエチルメチルエーテル、エチレングリコールメチルプロピルエーテル、エチレングリコールブチルメチルエーテル、エチレングリコールメチルペンチルエーテル、エチレングリコールメチルヘキシルエーテル、エチレングリコールメチルヘプチルエーテル、およびエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールエチルプロピルエーテル、エチレングリコールブチルエチルエーテル、エチレングリコールエチルペンチルエーテル、エチレングリコールエチルヘキシルエーテル、エチレングリコールエチルヘプチルエーテル、およびエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 エチレングリコールジプロピルエーテル、エチレングリコールブチルプロピルエーテル、エチレングリコールプロピルペンチルエーテル、エチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、エチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 エチレングリコールジブチルエーテル、エチレングリコールブチルペンチルエーテル、エチレングリコールブチルヘキシルエーテル、エチレングリコールブチルヘプチルエーテル、およびエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 エチレングリコールジペンチルエーテル、エチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、エチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 エチレングリコールジヘキシルエーテル、エチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、およびエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 エチレングリコールジヘプチルエーテル、およびエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 エチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
(ジエチレングリコール系エーテル)
 ジエチレングリコール系エーテルとしては、例えば、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールエチルメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルプロピルエーテル、ジエチレングリコールブチルメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルペンチルエーテル、ジエチレングリコールメチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールメチルヘプチルエーテル、ジエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールエチルプロピルエーテル、ジエチレングリコールブチルエチルエーテル、ジエチレングリコールエチルペンチルエーテル、ジエチレングリコールエチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールエチルヘプチルエーテル、およびジエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 ジエチレングリコールジプロピルエーテル、ジエチレングリコールブチルプロピルエーテル、ジエチレングリコールプロピルペンチルエーテル、ジエチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびジエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールブチルペンチルエーテル、ジエチレングリコールブチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールブチルヘプチルエーテル、ジエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 ジエチレングリコールジペンチルエーテル、ジエチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、ジエチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびジエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 ジエチレングリコールジヘキシルエーテル、ジエチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、およびジエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 ジエチレングリコールジヘプチルエーテル、ジエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 ジエチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
(トリエチレングリコール系エーテル)
 トリエチレングリコール系エーテルとしては、例えば、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールエチルメチルエーテル、トリエチレングリコールメチルプロピルエーテル、トリエチレングリコールブチルメチルエーテル、トリエチレングリコールメチルペンチルエーテル、トリエチレングリコールメチルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールメチルヘプチルエーテル、およびトリエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 トリエチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールエチルプロピルエーテル、トリエチレングリコールブチルエチルエーテル、トリエチレングリコールエチルペンチルエーテル、トリエチレングリコールエチルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールエチルヘプチルエーテル、トリエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 トリエチレングリコールジプロピルエーテル、トリエチレングリコールブチルプロピルエーテル、トリエチレングリコールプロピルペンチルエーテル、トリエチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびトリエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 トリエチレングリコールジブチルエーテル、トリエチレングリコールブチルペンチルエーテル、トリエチレングリコールブチルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールブチルヘプチルエーテル、トリエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 トリエチレングリコールジペンチルエーテル、トリエチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、トリエチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびトリエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 トリエチレングリコールジヘキシルエーテル、トリエチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 トリエチレングリコールジヘプチルエーテル、およびトリエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 トリエチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
(テトラエチレングリコール系エーテル)
 テトラエチレングリコール系エーテルとしては、例えば、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールエチルメチルエーテル、テトラエチレングリコールメチルプロピルエーテル、テトラエチレングリコールブチルメチルエーテル、テトラエチレングリコールメチルペンチルエーテル、テトラエチレングリコールメチルヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールメチルヘプチルエーテル、およびテトラエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジエチルエーテル、テトラエチレングリコールエチルプロピルエーテル、テトラエチレングリコールブチルエチルエーテル、テトラエチレングリコールエチルペンチルエーテル、テトラエチレングリコールエチルヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールエチルヘプチルエーテル、およびテトラエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジプロピルエーテル、テトラエチレングリコールブチルプロピルエーテル、テトラエチレングリコールプロピルペンチルエーテル、テトラエチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびテトラエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジブチルエーテル、テトラエチレングリコールブチルペンチルエーテル、テトラエチレングリコールブチルヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールブチルヘプチルエーテル、テトラエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジペンチルエーテル、テトラエチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、テトラエチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびテトラエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、テトラエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 テトラエチレングリコールジヘプチルエーテル、およびテトラエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 テトラエチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
(ペンタエチレングリコール系エーテル)
 ペンタエチレングリコール系エーテルとしては、例えば、ペンタエチレングリコールジメチルエーテル、ペンタエチレングリコールエチルメチルエーテル、ペンタエチレングリコールメチルプロピルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルメチルエーテル、ペンタエチレングリコールメチルペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールメチルヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールメチルヘプチルエーテル、およびペンタエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジエチルエーテル、ペンタエチレングリコールエチルプロピルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルエチルエーテル、ペンタエチレングリコールエチルペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールエチルヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールエチルヘプチルエーテル、およびペンタエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジプロピルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルプロピルエーテル、ペンタエチレングリコールプロピルペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびペンタエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジブチルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルヘプチルエーテル、ペンタエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、ペンタエチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびペンタエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、ペンタエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 ペンタエチレングリコールジヘプチルエーテル、およびペンタエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 ペンタエチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
(ヘキサエチレングリコール系エーテル)
 ヘキサエチレングリコール系エーテルとしては、例えば、ヘキサエチレングリコールジメチルエーテル、ヘキサエチレングリコールエチルメチルエーテル、ヘキサエチレングリコールメチルプロピルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルメチルエーテル、ヘキサエチレングリコールメチルペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールメチルヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールメチルヘプチルエーテル、およびヘキサエチレングリコールメチルオクチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジエチルエーテル、ヘキサエチレングリコールエチルプロピルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルエチルエーテル、ヘキサエチレングリコールエチルペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールエチルヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールエチルヘプチルエーテル、およびヘキサエチレングリコールエチルオクチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジプロピルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルプロピルエーテル、ヘキサエチレングリコールプロピルペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールプロピルヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールプロピルヘプチルエーテル、およびヘキサエチレングリコールプロピルオクチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジブチルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルヘプチルエーテル、ヘキサエチレングリコールブチルオクチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールヘキシルペンチルエーテル、ヘキサエチレングリコールヘプチルペンチルエーテル、およびヘキサエチレングリコールオクチルペンチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールヘプチルヘキシルエーテル、ヘキサエチレングリコールヘキシルオクチルエーテル;
 ヘキサエチレングリコールジヘプチルエーテル、およびヘキサエチレングリコールヘプチルオクチルエーテル;ならびに
 ヘキサエチレングリコールジオクチルエーテルを挙げることができる。
 なお、前記好適な態様における前記直鎖エーテルは、同様にして、ヘプタエチレングリコール系エーテル、オクタエチレングリコール系エーテル、ノナエチレングリコール系エーテル、およびデカエチレングリコール系エーテルなどであってもよく、さらにいえばポリエチレングリコール系エーテルであってもよい。
 また、環状エーテルは、例えば、テトラヒドロフランである。ジアルキルスルホンは、例えば、一般式:
 R’−SO−R”
[一般式中、R’およびR”は、各々独立に炭素原子数1以上4以下の炭化水素基であって、互いに同一であっても異なっていてもよい]で表される。
 本実施形態におけるジアルキルスルホンのある好適な1つの態様では、炭素原子数1以上4以下の炭化水素基が脂肪族炭化水素基となっている。つまり、本実施形態に係る電気化学デバイスの電解液に含まれるジアルキルスルホンにつき、ジアルキルスルホンにつき上記一般式中のR’およびR”は、各々独立に1以上4以下の脂肪族炭化水素基(炭素原子数1以上4以下の低級アルキル基)となっていてよい。ジアルキルスルホンとしては、特に限定するわけではないが、例えば、ジメチルスルホン、メチルエチルスルホン、メチル−n−プロピルスルホン、メチル−i−プロピルスルホン、メチル−n−ブチルスルホン、メチル−i−ブチルスルホン、メチル−s−ブチルスルホン、メチル−t−ブチルスルホン、エチルメチルスルホン、ジエチルスルホン、エチル−n−プロピルスルホン、エチル−i−プロピルスルホン、エチル−n−ブチルスルホン、エチル−i−ブチルスルホン、エチル−s−ブチルスルホン、エチル−t−ブチルスルホン、ジ−n−プロピルスルホン、ジ−i−プロピルスルホン、n−プロピル−n−ブチルスルホン、n−ブチルエチルスルホン、i−ブチルエチルスルホン、s−ブチルエチルスルホンおよびジ−n−ブチルスルホンであってよい。
 本実施形態におけるマグネシウム電極系の電解液は、マグネシウム塩を含んで成る。マグネシウム塩は、1種であってよく、あるいはそれよりも多い種類から成るマグネシウム塩となっていてもよい。マグネシウム塩は、好ましくはハロゲン化マグネシウム、マグネシウムパーフルオロアルキルスルホニルイミド、およびマグネシウムビスヘキサアルキルジシラジドから成る群より選択される少なくとも1種のマグネシウム塩である。このようなマグネシウム塩が用いられることによって、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスがより高いサイクル特性およびエネルギー密度を更に呈し易くなる。
 そのようなマグネシウム塩は、一般式MgX(但し、nは1又は2であり、Xは、1価又は2価のアニオンである)で表すことができる。Xがハロゲン(より具体的には、F、Cl、Br、およびI)である場合、マグネシウム塩は、ハロゲン金属塩(ハロゲン化マグネシウム)を成す。ハロゲン金属塩としては、フッ化マグネシウム(MgF)、塩化マグネシウム(MgCl)、臭化マグネシウム(MgBr)およびヨウ化マグネシウム(MgI)から成る群より選択される少なくとも1種を挙げることができる。その中でも、塩化マグネシウムがハロゲン金属塩として用いられることが好ましい。塩化マグネシウム(MgCl)は、「フラーレン類含有層と接触している負極」と相俟って、電気化学デバイスの高いサイクル特性およびエネルギー密度を促進し得る。
 Xが一般式(RSi)Nで表されるジシラジド構造(一般式中、Rは、炭素原子数1以上10以下の炭化水素基である)を有する場合、一般式MgX(但し、nは1又は2であり、Xは、1価又は2価のアニオンである)で表わされるマグネシウム塩は、ジシラジド構造を有するマグネシウム塩を成す。一般式中、Rは、好ましくは炭素原子数1以上10以下の脂肪族炭化水素基、より好ましくは炭素原子数1以上4以下の低級アルキル基である。このようなマグネシウム塩は、好ましくはヘキサアルキルジシラジドのマグネシウム塩(マグネシウムビスヘキサアルキルジシラジド(Mg(HRDS))、但し、Rはアルキル基)である。このようなジシラジド構造を有する“マグネシウム塩”は、「フラーレン類含有層と接触している負極」と相俟って、マグネシウム電極系の電気化学デバイスの高いサイクル特性およびエネルギー密度を促進し得る。
 Xが分子構造としてイミド(好ましくはスルホニルイミド)を有する場合、一般式MgX(但し、nは1又は2であり、Xは、1価又は2価のアニオンである)で表わされるマグネシウム塩は、イミド金属塩を成す。イミド金属塩は、好ましくはパーフルオロアルキルスルホニルイミドのマグネシウム塩(マグネシウムパーフルオロアルキルスルホニルイミド:Mg((Rf1SON))である。一般式中、Rf1は、炭素原子数1以上10以下のパーフルオロアルキル基、炭素原子数1以上8以下のパーフルオロアルキル基、炭素原子数1以上6以下のパーフルオロアルキル基、炭素原子数1以上4以下のパーフルオロアルキル基、炭素原子数1以上3以下のパーフルオロアルキル基、あるいは炭素数1以上2以下のパーフルオロアルキル基であってよい。このようなイミド金属塩は、「フラーレン類含有層と接触している負極」と相俟って、電気化学デバイスの高いサイクル特性およびエネルギー密度を促進し得る。1つの例示であるが、イミド金属塩が、マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド、すなわち、Mg(TFSI)となっていてよい。かかるMg(TFSI)は、本実施形態に係る電気化学デバイスにて高いサイクル特性およびエネルギー密度を達成し易い。ある好適な態様では、Mg(TFSI)は、上記ハロゲン金属塩(特に塩化マグネシウム(MgCl))および「フラーレン類含有層と接触している負極」と相俟って、マグネシウム電極系の電気化学デバイスの高いサイクル特性およびエネルギー密度を促進し得る。
また、Xがその他のアニオンとなる場合であってもよく、例えば過塩素酸マグネシウム(Mg(ClO)、硝酸マグネシム(Mg(NO)、硫酸マグネシム(MgSO)、酢酸マグネシウム(Mg(CHCOO))、トリフルオロ酢酸マグネシウム(Mg(CFCOO))、テトラフルオロホウ酸マグネシウム(Mg(BF)、テトラフェニルホウ酸マグネシウム(Mg(B(C)、ヘキサフルオロリン酸マグネシウム(Mg(PF)、ヘキサフルオロヒ酸マグネシウム(Mg(AsF)およびパーフルオロアルキルスルホン酸のマグネシウム塩((Mg(Rf2SO)、但し、Rf2はパーフルオロアルキル基である)から成る群より選択された少なくとも1種類のマグネシウム塩であってもよい。
 別のある好適な態様では、マグネシウム塩が2種の塩となっており、ハロゲン金属塩とイミド金属塩との組合せとなっている。ハロゲン金属塩は、例えば塩化マグネシウム(MgCl)であり、イミド塩は、パーフルオロアルキルスルホニルイミドのマグネシウム塩、例えばMg(TFSI)であってもよい。MgClおよびMg(TFSI)は、比較的安定性の高いMg塩である。よって、直鎖エーテル溶媒中でMgClおよびMg(TFSI)を高い濃度で含ませたとしても、高い安全性を得ることができる。これは、従来のAlClおよびグリニヤールを用いた電解液とは異なる利点となり得る。しかも、MgClおよびMg(TFSI)は反応性が低いため、硫黄との電気化学反応以外の副反応が生ぜず、より高容量化が期待され得る。更には、マグネシウムの析出溶解の過電圧が低いため、充放電のヒステリシスが従来の報告例よりも狭くなり得、その点でもデバイスの高エネルギー密度化が望める。さらには、Mg塩総濃度を非常に高くすることできるところ、イオン伝導度が高く、高いレート特性が期待できるとともに、凝固点がより低く、沸点がより高くなるので温度域の広い電気化学デバイスがもたらされ得る。
 マグネシウム塩として、ハロゲン金属塩とイミド金属塩との組合せなどの2種の塩が用いられる場合、それらの物質量は、同程度であってよい(ある1つの具体例でいえば、それらは互いに当モル量であってよい)。特に限定されるわけではないが、MgClおよびMg(TFSI)との組合せを例に挙げていうと、MgCl:Mg(TFSI)のモル比は、1:0.3~1.7程度、例えば1:0.4~1.6または1:0.5~1.5程度であってよく、あるいは、直鎖エーテルの種類によっては1:0.7~1.3程度、例えば1:0.85~1.25程度であってもよい。
 本実施形態に係る電気化学デバイスでは、電解液はフラーレン類を添加剤としてさらに含んでもよい。かかる場合、溶媒と、溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成る電解液に対してフラーレン類を加える量は少量であることが好ましい。この点、電解液におけるフラーレン類の含有量(電解液の全体基準)は、電解液におけるマグネシウム塩の含有量(電解液の全体基準)よりも少なくてよい。ある好適な態様では、電解液におけるフラーレン類の含有量(電解液の全体量に対するフラーレン類の量)は、電解液におけるマグネシウム塩の含有量(電解液の全体量に対するマグネシウム塩の量)の1/2以下、1/5以下または1/10以下などである。
 換言すれば、電解液基準でフラーレン類のモル濃度は、電解液基準のマグネシウム塩の含有量よりも少なくてよい。あくまでも例示であるが、電解液におけるフラーレン類の含有量は、例えば0.5M以下(電解液の全体基準)、0.1M以下(電解液の全体基準)、0.05M以下(電解液の全体基準)または0.01M以下(電解液の全体基準)など極少量の添加量に相当するものであってよい。このような少ない含有量であっても、本実施形態ではマグネシウム電極系の電気化学デバイスのサイクル特性およびエネルギー密度がさらに向上するといった効果が奏され得る。
 本実施形態に係る電解液は、いわゆる“マグネシウム電極系”の電解液である。そのようなマグネシウム電極系の電解液でありながらも、「フラーレン類」の添加により特にサイクル特性がさらに向上することは、極めて有用な効果といえる。Mg配位構造が非常に脆弱であるとの想定があったところ、添加剤によるサイクル特性向上は一般に難しいと考えられていたからである。つまり、本実施形態では“マグネシウム電極系”の電気化学デバイスでありながらも、サイクル特性およびエネルギー密度の向上によって、実環境での使用により適した電池利用の途がもたらされ得る。
 本実施形態に係る電気化学デバイスでは、上述の電解液、及び電解液を保持する保持体から成る高分子化合物から構成する電解質層を備えることができる。
 高分子化合物は、電解液によって膨潤されるものであってもよい。この場合、電解液により膨潤された高分子化合物はゲル状であってもよい。かかる高分子化合物としては、例えば、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体、ポリテトラフルオロエチレン、ポリヘキサフルオロプロピレン、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、ポリフォスファゼン、ポリシロキサン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、スチレン−ブタジエンゴム、ニトリル−ブタジエンゴム、ポリスチレンおよび/またはポリカーボネートを挙げることができる。特に、電気化学的な安定性の観点をより重視するならば、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリヘキサフルオロプロピレンあるいはポリエチレンオキサイドであってよい。電解質層は固体電解質層としてもよい。
 本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスは、二次電池として構成することができ、その場合の概念図を図1に示す。図示するように、充電時、マグネシウムイオン(Mg2+)が正極10から電解質層12を通って負極11に移動することにより電気エネルギーを化学エネルギーに変換して蓄電する。放電時には、負極11から電解質層12を通って正極10にマグネシウムイオンが戻ることにより電気エネルギーを発生させる。
 電気化学デバイスを、上述の電解液から構成された電池(一次電池あるいは二次電池)とするとき、かかる電池は、例えば、ノート型パーソナルコンピュータ、PDA(携帯情報端末)、携帯電話、スマートフォン、コードレス電話の親機や子機、ビデオムービー、デジタルスチルカメラ、電子書籍、電子辞書、携帯音楽プレーヤー、ラジオ、ヘッドホン、ゲーム機、ナビゲーションシステム、メモリーカード、心臓ペースメーカー、補聴器、電動工具、電気シェーバ、冷蔵庫、エアコンディショナー、テレビジョン受像機、ステレオ、温水器、電子レンジ、食器洗浄器、洗濯機、乾燥機、照明機器、玩具、医療機器、ロボット、ロードコンディショナー、信号機、鉄道車両、ゴルフカート、電動カート、および/または電気自動車(ハイブリッド自動車を含む)等の駆動用電源又は補助用電源として使用することができる。また、住宅をはじめとする建築物又は発電設備用の電力貯蔵用電源等として搭載し、あるいは、これらに電力を供給するために使用することができる。電気自動車において、電力を供給することにより電力を駆動力に変換する変換装置は、一般的にはモータである。車両制御に関する情報処理を行う制御装置(制御部)としては、電池の残量に関する情報に基づき、電池残量表示を行う制御装置等が含まれる。また、電池を、所謂スマートグリッドにおける蓄電装置において用いることもできる。このような蓄電装置は、電力を供給するだけでなく、他の電力源から電力の供給を受けることにより蓄電することができる。この他の電力源としては、例えば、火力発電、原子力発電、水力発電、太陽電池、風力発電、地熱発電、および/または燃料電池(バイオ燃料電池を含む)等を用いることができる。
 二次電池、二次電池に関する制御を行う制御手段(または制御部)、及び、二次電池を内包する外装を有する電池パックにおいて本実施形態に係る電気化学デバイス(すなわち、二次電池)を適用することができる。かかる電池パックにおいて、制御手段は、例えば、二次電池に関する充放電、過放電又は過充電の制御を行う。
 二次電池から電力の供給を受ける電子機器に本実施形態に係る電気化学デバイス(すなわち、二次電池)を適用することもできる。
 二次電池から電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置、及び、二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行う制御装置(または制御部)を有する電動車両における二次電池に本実施形態に係る電気化学デバイスを適用することもできる。かかる電動車両において、変換装置は、典型的には、二次電池から電力の供給を受けてモータを駆動させ、駆動力を発生させる。モータの駆動には、回生エネルギーを利用することもできる。また、制御装置(または制御部)は、例えば、二次電池の電池残量に基づいて車両制御に関する情報処理を行う。このような電動車両には、例えば、電気自動車、電動バイク、電動自転車、および鉄道車両等の他、所謂ハイブリッド車が含まれる。
 二次電池から電力の供給を受け、および/または、電力源から二次電池に電力を供給するように構成された電力システムに本実施形態に係る電気化学デバイス(すなわち、二次電池)を適用することができる。このような電力システムは、およそ電力を使用するものである限り、どのような電力システムであってもよく、単なる電力装置も含む。かかる電力システムは、例えば、スマートグリッド、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、および/または車両等を含み、蓄電も可能である。
 二次電池を有し、電力が供給される電子機器が接続されるように構成された電力貯蔵用電源において本実施形態に係る電気化学デバイス(すなわち、二次電池)を適用することができる。かかる電力貯蔵用電源の用途は問わず、基本的にはどのような電力システム又は電力装置にも用いることができるが、例えば、スマートグリッドに用いることができる。
 本実施形態に係る電気化学デバイスのより詳細な事項、更なる具体的な態様などその他の事項は、上述の[本実施形態に係る電気化学デバイスのための電解液]で説明しているので、重複を避けるために説明を省略する。
 ここで、本実施形態に係るマグネシウム電極系の電気化学デバイスが、二次電池として供される場合について更に詳述しておく。以下では、かかる二次電池を「マグネシウム二次電池」とも称する。
 本実施形態に係る電気化学デバイスとしてのマグネシウム二次電池は、それを駆動用・作動用の電源又は電力蓄積用の電力貯蔵源として利用可能な機械、機器、器具、装置、システム(複数の機器等の集合体)に対して、特に限定されることなく、適用することができる。電源として使用されるマグネシウム二次電池(例えば、マグネシウム−硫黄二次電池)は、主電源(優先的に使用される電源)であってもよいし、補助電源(主電源に代えて、又は、主電源から切り換えて使用される電源)であってもよい。マグネシウム二次電池を補助電源として使用する場合、主電源はマグネシウム二次電池に限られない。
 マグネシウム二次電池(特に、マグネシウム−硫黄二次電池)の用途として、具体的には、ビデオカメラやカムコーダ、デジタルスチルカメラ、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、テレビジョン受像機、各種表示装置、コードレス電話機、ヘッドホンステレオ、音楽プレーヤー、携帯用ラジオ、電子ブック、および/または電子新聞等の電子ペーパー、PDAを含む携帯情報端末といった各種電子機器、電気機器(携帯用電子機器を含む);玩具;電気シェーバ等の携帯用生活器具;室内灯等の照明器具;ペースメーカーおよび/または補聴器等の医療用電子機器;メモリーカード等の記憶用装置;着脱可能な電源としてパーソナルコンピュータ等に用いられる電池パック;電動ドリルおよび/または電動鋸等の電動工具;非常時等に備えて電力を蓄積しておく家庭用バッテリシステム等の電力貯蔵システムおよび/またはホームエネルギーサーバー(家庭用蓄電装置)、電力供給システム;蓄電ユニットおよび/またはバックアップ電源;電動自動車、電動バイク、電動自転車、および/またはセグウェイ(登録商標)等の電動車両;航空機および/または船舶の電力駆動力変換装置(具体的には、例えば、動力用モータ)の駆動を例示することができるが、これらの用途に限定するものではない。
 そのなかでも、マグネシウム二次電池(特に、マグネシウム−硫黄二次電池)は、電池パック、電動車両、電力貯蔵システム、電力供給システム、電動工具、電子機器、および/または電気機器等に適用されることが有効である。電池パックは、マグネシウム二次電池を用いた電源であり、所謂組電池等である。電動車両は、マグネシウム二次電池を駆動用電源として作動(例えば走行)する車両であり、二次電池以外の駆動源を併せて備えた自動車(例えばハイブリッド自動車等)であってもよい。電力貯蔵システム(例えば電力供給システム)は、マグネシウム二次電池を電力貯蔵源として用いるシステムである。例えば、家庭用の電力貯蔵システム(電力供給システム)では、電力貯蔵源であるマグネシウム二次電池に電力が蓄積されているため、電力を利用して家庭用の電気製品等が使用可能となる。電動工具は、マグネシウム二次電池を駆動用の電源として可動部(例えばドリル等)が可動する工具である。電子機器や電気機器は、マグネシウム二次電池を作動用の電源(すなわち、電力供給源)として各種機能を発揮する機器である。
 以下、円筒型のマグネシウム二次電池及び平板型のラミネートフィルム型のマグネシウム二次電池について説明する。
 円筒型のマグネシウム二次電池100の模式的な断面図を図2に示す。マグネシウム二次電池100にあっては、ほぼ中空円柱状の電極構造体収納部材111の内部に、電極構造体121及び一対の絶縁板112,113が収納されている。電極構造体121は、例えば、セパレータ126を介して正極122と負極124とを積層して電極構造体を得た後、電極構造体を捲回することで作製することができる。電極構造体収納部材(例えば電池缶)111は、一端部が閉鎖され、他端部が開放された中空構造を有しており、鉄(Fe)および/またはアルミニウム(Al)等から作製されている。一対の絶縁板112,113は、電極構造体121を挟むと共に、電極構造体121の捲回周面に対して垂直に延在するように配置されている。電極構造体収納部材111の開放端部には、電池蓋114、安全弁機構115及び熱感抵抗素子(例えばPTC素子、Positive Temperature Coefficient 素子)116がガスケット117を介してかしめられており、これによって、電極構造体収納部材111は密閉されている。電池蓋114は、例えば、電極構造体収納部材111と同様の材料から作製されている。安全弁機構115及び熱感抵抗素子116は、電池蓋114の内側に設けられており、安全弁機構115は、熱感抵抗素子116を介して電池蓋114と電気的に接続されている。安全弁機構115にあっては、内部短絡および/または外部からの加熱等に起因して内圧が一定以上になると、ディスク板115Aが反転する。これによって、電池蓋114と電極構造体121との電気的接続が切断される。大電流に起因する異常発熱を防止するために、熱感抵抗素子116の抵抗は温度の上昇に応じて増加する。ガスケット117は、例えば、絶縁性材料から作製されている。ガスケット117の表面にはアスファルト等が塗布されていてもよい。
 電極構造体121の捲回中心には、センターピン118が挿入されている。但し、センターピン118は、捲回中心に挿入されていなくてもよい。正極122には、アルミニウム等の導電性材料から作製された正極リード部123が接続されている。具体的には、正極リード部123は正極集電体に取り付けられている。負極124には、銅等の導電性材料から作製された負極リード部125が接続されている。具体的には、負極リード部125は負極集電体に取り付けられている。負極リード部125は、電極構造体収納部材111に溶接されており、電極構造体収納部材111と電気的に接続されている。正極リード部123は、安全弁機構115に溶接されていると共に、電池蓋114と電気的に接続されている。尚、図2に示した例では、負極リード部125は1箇所(捲回された電極構造体の最外周部)であるが、2箇所(捲回された電極構造体の最外周部及び最内周部)に設けられている場合もある。
 電極構造体121は、正極集電体上に(より具体的には、正極集電体の両面に)正極活物質層が形成された正極122と、負極集電体上に(より具体的には、負極集電体の両面に)負極活物質層が形成された負極124とが、セパレータ126を介して積層されて成る。正極リード部123を取り付ける正極集電体の領域には、正極活物質層は形成されていないし、負極リード部125を取り付ける負極集電体の領域には、負極活物質層は形成されていない。
 マグネシウム二次電池100は、例えば、以下の手順に基づき製造することができる。
 まず、正極集電体の両面に正極活物質層を形成し、負極集電体の両面に負極活物質層を形成する。
 次いで、溶接法等を用いて、正極集電体に正極リード部123を取り付ける。また、溶接法等を用いて、負極集電体に負極リード部125を取り付ける。次に、微多孔性ポリエチレンフィルムから成るセパレータ126を介して正極122と負極124とを積層し、捲回して、(より具体的には、正極122/セパレータ126/負極124/セパレータ126の電極構造体(すなわち、積層構造体)を捲回して)、電極構造体121を作製した後、最外周部に保護テープ(図示せず)を貼り付ける。その後、電極構造体121の中心にセンターピン118を挿入する。次いで、一対の絶縁板112,113で電極構造体121を挟みながら、電極構造体121を電極構造体収納部材111の内部に収納する。この場合、溶接法等を用いて、正極リード部123の先端部を安全弁機構115に取り付けると共に、負極リード部125の先端部を電極構造体収納部材111に取り付ける。その後、減圧方式に基づき電解液を注入して、電解液をセパレータ126に含浸させる。次いで、ガスケット117を介して電極構造体収納部材111の開口端部に電池蓋114、安全弁機構115及び熱感抵抗素子116をかしめる。
 次に、平板型のラミネートフィルム型の二次電池について説明する。かかる二次電池の模式的な分解斜視図を図3に示す。この二次電池にあっては、ラミネートフィルムから成る外装部材200の内部に、基本的に前述したと同様の電極構造体221が収納されている。電極構造体221は、セパレータ及び電解質層を介して正極と負極とを積層した後、この積層構造体を捲回することで作製することができる。正極には正極リード部223が取り付けられており、負極には負極リード部225が取り付けられている。電極構造体221の最外周部は、保護テープによって保護されている。正極リード部223及び負極リード部225は、外装部材200の内部から外部に向かって同一方向に突出している。正極リード部223は、アルミニウム等の導電性材料から形成されている。負極リード部225は、銅、ニッケル、および/またはステンレス鋼等の導電性材料から形成されている。
 外装部材200は、図3に示す矢印Rの方向に折り畳み可能な1枚のフィルムであり、外装部材200の一部には、電極構造体221を収納するための窪み(例えばエンボス)が設けられている。外装部材200は、例えば、融着層と、金属層と、表面保護層とがこの順に積層されたラミネートフィルムである。二次電池の製造工程では、融着層同士が電極構造体221を介して対向するように外装部材200を折り畳んだ後、融着層の外周縁部同士を融着する。但し、外装部材200は、2枚の別個のラミネートフィルムが接着剤等を介して貼り合わされたものでもよい。融着層は、例えば、ポリエチレンおよび/またはポリプロピレン等のフィルムから成る。金属層は、例えば、アルミニウム箔等から成る。表面保護層は、例えば、ナイロンおよび/またはポリエチレンテレフタレート等から成る。中でも、外装部材200は、ポリエチレンフィルムと、アルミニウム箔と、ナイロンフィルムとがこの順に積層されたアルミラミネートフィルムであることが好ましい。但し、外装部材200は、他の積層構造を有するラミネートフィルムでもよいし、ポリプロピレン等の高分子フィルムでもよいし、金属フィルムでもよい。具体的には、ナイロンフィルムと、アルミニウム箔と、無延伸ポリプロピレンフィルムとが外側からこの順に積層された耐湿性のアルミラミネートフィルムから成っていてよい。
 外気の侵入を防止するために、外装部材200と正極リード部223との間、及び、外装部材200と負極リード部225との間には、密着フィルム201が挿入されている。密着フィルム201は、正極リード部223及び負極リード部225に対して密着性を有する材料、例えば、ポリオレフィン樹脂等から成っていてよく、より具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリエチレン、変性ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂から成っていてよい。
 上述では、二次電池を主に念頭にした説明であったが、本開示事項は他の電気化学デバイス、例えば、キャパシタ、空気電池および燃料電池などについても同様に当てはまる。以下それについて説明する。
 本実施形態に係る電気化学デバイスは、模式的な断面図を図4に示すように、キャパシタとして供すことができる。キャパシタでは、電解液が含浸されたセパレータ33を介して、正極31及び負極32が対向して配置されている。尚、セパレータ33、正極31及び負極32の少なくとも1つの表面に、本実施形態に係る電解液が含浸されたゲル電解質膜が配置されてもよい。参照番号35,36は集電体を示し、参照番号37はガスケットを示す。
 あるいは、本実施形態に係る電気化学デバイスは、図5の概念図に示すように、空気電池として供すこともできる。かかる空気電池は、例えば、水蒸気を透過し難く酸素を選択的に透過させる酸素選択性透過膜47、導電性の多孔質材料から成る空気極側集電体44、この空気極側集電体44と多孔質正極41の間に配置され導電性材料から成る多孔質の拡散層46、導電性材料と触媒材料を含む多孔質正極41、水蒸気を通過し難いセパレータ及び電解液(又は、電解液を含む固体電解質)43、マグネシウムイオンを放出する負極42、負極側集電体45、及び、これらの各層が収納される外装体48から構成されている。
 酸素選択性透過膜47によって空気(例えば大気)51中の酸素52が選択的に透過され、多孔質材料から成る空気極側集電体44を通過し、拡散層46によって拡散され、多孔質正極41に供給される。酸素選択性透過膜47を透過した酸素の進行は空気極側集電体44によって部分的に遮蔽されるが、空気極側集電体44を通過した酸素は拡散層46によって拡散され、広がるので、多孔質正極41全体に効率的に行き渡るようになり、多孔質正極41の面全体への酸素の供給が空気極側集電体44によって阻害されることがない。また、酸素選択性透過膜47によって水蒸気の透過が抑制されるので、空気中の水分の影響による劣化が少なく、酸素が多孔質正極41全体に効率的に供給されるので、電池出力を高くすることが可能となり、安定して長期間使用可能となる。
 あるいは、本実施形態に係る電気化学デバイスは、図6の概念図に示すように、燃料電池として供すこともできる。燃料電池は、例えば、正極61、正極用電解液62、正極用電解液輸送ポンプ63、燃料流路64、正極用電解液貯蔵容器65、負極71、負極用電解液72、負極用電解液輸送ポンプ73、燃料流路74、負極用電解液貯蔵容器75、およびイオン交換膜66から構成されている。燃料流路64には、正極用電解液貯蔵容器65および正極用電解液輸送ポンプ63を介して、正極用電解液62が連続的又は断続的に流れており(循環しており)、燃料流路74には、負極用電解液貯蔵容器75および負極用電解液輸送ポンプ73を介して、負極用電解液72が連続的又は断続的に流れたり又は循環しており、正極61と負極71との間で発電が行われる。正極用電解液62として、本実施形態に係る電解液に正極活物質を添加したものを用いることができ、負極用電解液72として、本実施形態に係る電解液に負極活物質を添加したものを用いることができる。
 なお、電気化学デバイスにおける負極についていえば、Mg金属板を用いることができるほか、以下の手法で製造することもできる。例えば、MgClとEnPS(エチル−n−プロピルスルホン)とを含むMg電解液(Mg−EnPS)を準備し、このMg電解液を用いて、電解メッキ法に基づきCu箔上にMg金属を析出させて、負極活物質層としてMgメッキ層をCu箔上に形成してよい。ちなみに、かかる手法で得られたMgメッキ層の表面をXPS法に基づき分析した結果、Mgメッキ層の表面にMg、C、O、S及びClが存在することが明らかになり、また、表面分析で観察されたMg由来のピークは分裂しておらず、40eV以上60eV以下の範囲にMg由来の単一のピークが観察された。更には、Arスパッタ法に基づき、Mgメッキ層の表面を深さ方向に約200nm掘り進め、その表面をXPS法に基づき分析した結果、Arスパッタ後におけるMg由来のピークの位置及び形状は、Arスパッタ前におけるピークの位置及び形状と比べて変化がないことが分かった。
 本実施形態に係る電気化学デバイスは、図1~図3を参照して説明したようにマグネシウム二次電池として特に用いることができるが、かかるマグネシウム二次電池の幾つかの適用例についてより具体的に説明しておく。尚、以下で説明する各適用例の構成は、あくまで一例であり、構成は適宜変更可能である。
 マグネシウム二次電池は電池パックの形態で用いることができる。かかる電池パックは、マグネシウム二次電池を用いた簡易型の電池パック(所謂ソフトパック)であり、例えば、スマートフォンに代表される電子機器等に搭載される。それに代えて又はそれに加えて、2並列3直列となるように接続された6つのマグネシウム二次電池から構成された組電池を備えていてよい。尚、マグネシウム二次電池の接続形式は、直列でもよいし、並列でもよいし、双方の混合型でもよい。
 本実施形態に係るマグネシウム二次電池を電池パックに適用した場合の回路構成例を表すブロック図を図7に示す。電池パックは、セル(例えば組電池)1001、外装部材、スイッチ部1021、電流検出抵抗器1014、温度検出素子1016及び制御部1010を備えている。スイッチ部1021は、充電制御スイッチ1022及び放電制御スイッチ1024を備えている。また、電池パックは、正極端子1031および負極端子1032を備えており、充電時には正極端子1031および負極端子1032は、それぞれ、充電器の正極端子および負極端子に接続され、充電が行われる。また、電子機器使用時には、正極端子1031および負極端子1032は、それぞれ、電子機器の正極端子および負極端子に接続され、放電が行われる。
 セル1001は、複数の本開示におけるマグネシウム二次電池1002が直列および/または並列に接続されることで、構成される。尚、図7では、6つのマグネシウム二次電池1002が、2並列3直列(2P3S)に接続された場合を示しているが、その他、p並列q直列(但し、p,qは整数)のように、どのような接続方法であってもよい。
 スイッチ部1021は、充電制御スイッチ1022およびダイオード1023、並びに、放電制御スイッチ1024及びダイオード1025を備えており、制御部1010によって制御される。ダイオード1023は、正極端子1031からセル1001の方向に流れる充電電流に対して逆方向、負極端子1032からセル1001の方向に流れる放電電流に対して順方向の極性を有する。ダイオード1025は、充電電流に対して順方向、放電電流に対して逆方向の極性を有する。尚、例ではプラス(+)側にスイッチ部を設けているが、マイナス(−)側に設けてもよい。充電制御スイッチ1022は、電池電圧が過充電検出電圧となった場合に閉状態とされて、セル1001の電流経路に充電電流が流れないように制御部1010によって制御される。充電制御スイッチ1022が閉状態となった後には、ダイオード1023を介することによって放電のみが可能となる。また、充電時に大電流が流れた場合に閉状態とされて、セル1001の電流経路に流れる充電電流を遮断するように、制御部1010によって制御される。放電制御スイッチ1024は、電池電圧が過放電検出電圧となった場合に閉状態とされて、セル1001の電流経路に放電電流が流れないように制御部1010によって制御される。放電制御スイッチ1024が閉状態となった後には、ダイオード1025を介することによって充電のみが可能となる。また、放電時に大電流が流れた場合に閉状態とされて、セル1001の電流経路に流れる放電電流を遮断するように、制御部1010によって制御される。
 温度検出素子1016は例えばサーミスタから成り、セル1001の近傍に設けられ、温度測定部1015は、温度検出素子1016を用いてセル1001の温度を測定し、測定結果を制御部1010に送出する。電圧測定部1012は、セル1001の電圧、およびセル1001を構成する各マグネシウム二次電池1002の電圧を測定し、測定結果をA/D変換して、制御部1010に送出する。電流測定部1013は、電流検出抵抗器1014を用いて電流を測定し、測定結果を制御部1010に送出する。
 スイッチ制御部1020は、電圧測定部1012および電流測定部1013から送られてきた電圧及び電流を基に、スイッチ部1021の充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024を制御する。スイッチ制御部1020は、マグネシウム二次電池1002のいずれかの電圧が過充電検出電圧若しくは過放電検出電圧以下になったとき、および/または、大電流が急激に流れたときに、スイッチ部1021に制御信号を送ることにより、過充電および過放電、過電流充放電を防止する。充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024は、例えばMOSFET等の半導体スイッチから構成することができる。この場合、MOSFETの寄生ダイオードによってダイオード1023,1025が構成される。MOSFETとして、pチャネル型FETを用いる場合、スイッチ制御部1020は、充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024のそれぞれのゲート部に、制御信号DOおよび制御信号COを供給する。充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024は、ソース電位より所定値以上低いゲート電位によって導通する。即ち、通常の充電および放電動作では、制御信号COおよび制御信号DOをローレベルとし、充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024を導通状態とする。そして、例えば過充電若しくは過放電の際には、制御信号COおよび制御信号DOをハイレベルとし、充電制御スイッチ1022および放電制御スイッチ1024を閉状態とする。
 メモリ1011は、例えば、不揮発性メモリであるEPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)等から成る。メモリ1011には、制御部1010で演算された数値および/または製造工程の段階で測定された各マグネシウム二次電池1002の初期状態におけるマグネシウム二次電池の内部抵抗値等が予め記憶されており、また、適宜、書き換えが可能である。また、マグネシウム二次電池1002の満充電容量を記憶させておくことで、制御部1010と共に例えば残容量を算出することができる。
 温度測定部1015では、温度検出素子1016を用いて温度を測定し、異常発熱時に充放電制御を行い、また、残容量の算出における補正を行う。
 次に、マグネシウム二次電池の電動車両への適用について説明する。電動車両の一例であるハイブリッド自動車といった電動車両の構成を表すブロック図を図8Aに示す。電動車両は、例えば、金属製の筐体2000の内部に、制御部2001、各種センサ2002、電源2003、エンジン2010、発電機2011、インバータ2012,2013、駆動用のモータ2014、差動装置2015、トランスミッション2016およびクラッチ2017を備えている。その他、電動車両は、例えば、差動装置2015および/またはトランスミッション2016に接続された前輪駆動軸2021、前輪2022、後輪駆動軸2023、および後輪2024を備えている。
 電動車両は、例えば、エンジン2010又はモータ2014のいずれか一方を駆動源として走行可能である。エンジン2010は、主要な動力源であり、例えば、ガソリンエンジン等である。エンジン2010を動力源とする場合、エンジン2010の駆動力(例えば回転力)は、例えば、駆動部である差動装置2015、トランスミッション2016及びクラッチ2017を介して前輪2022又は後輪2024に伝達される。エンジン2010の回転力は発電機2011にも伝達され、回転力を利用して発電機2011が交流電力を発生させ、交流電力はインバータ2013を介して直流電力に変換され、電源2003に蓄積される。一方、変換部であるモータ2014を動力源とする場合、電源2003から供給された電力(例えば直流電力)がインバータ2012を介して交流電力に変換され、交流電力を利用してモータ2014を駆動する。モータ2014によって電力から変換された駆動力(例えば回転力)は、例えば、駆動部である差動装置2015、トランスミッション2016及びクラッチ2017を介して前輪2022又は後輪2024に伝達される。
 制動機構(図示せず)を介して電動車両が減速すると、減速時の抵抗力がモータ2014に回転力として伝達され、その回転力を利用してモータ2014が交流電力を発生させるようにしてもよい。交流電力はインバータ2012を介して直流電力に変換され、直流回生電力は電源2003に蓄積される。
 制御部2001は、電動車両全体の動作を制御するものであり、例えば、CPU等を備えている。電源2003は、本発明に従った1又は2以上のマグネシウム二次電池(図示せず)を備えることができる。電源2003は、外部電源と接続され、外部電源から電力供給を受けることで電力を蓄積する構成とすることもできる。各種センサ2002は、例えば、エンジン2010の回転数を制御すると共に、スロットルバルブ(図示せず)の開度(スロットル開度)を制御するために用いられる。各種センサ2002は、例えば、速度センサ、加速度センサ、および/またはエンジン回転数センサ等を備えている。
 尚、電動車両がハイブリッド自動車である場合について説明したが、電動車両は、エンジン2010を用いずに電源2003及びモータ2014だけを用いて作動する車両(例えば電気自動車)でもよい。
 次に、マグネシウム二次電池の電力貯蔵システム(例えば電力供給システム)への適用について説明する。電力貯蔵システム(例えば電力供給システム)の構成を表すブロック図を図8Bに示す。電力貯蔵システムは、例えば、一般住宅及び商業用ビル等の家屋3000の内部に、制御部3001、電源3002、スマートメータ3003、及び、パワーハブ3004を備えている。
 電源3002は、例えば、家屋3000の内部に設置された電気機器(例えば電子機器)3010に接続されていると共に、家屋3000の外部に停車している電動車両3011に接続可能である。また、電源3002は、例えば、家屋3000に設置された自家発電機3021にパワーハブ3004を介して接続されていると共に、スマートメータ3003及びパワーハブ3004を介して外部の集中型電力系統3022に接続可能である。電気機器(例えば電子機器)3010は、例えば、1又は2以上の家電製品を含んでいる。家電製品として、例えば、冷蔵庫、エアコンディショナー、テレビジョン受像機、および/または給湯器等を挙げることができる。自家発電機3021は、例えば、太陽光発電機および/または風力発電機等から構成されている。電動車両3011として、例えば、電動自動車、ハイブリッド自動車、電動オートバイ、電動自転車、および/またはセグウェイ(登録商標)等を挙げることができる。集中型電力系統3022として、商用電源、発電装置、送電網、および/またはスマートグリッド(例えば次世代送電網)を挙げることができるし、また、例えば、火力発電所、原子力発電所、水力発電所、および/または風力発電所等を挙げることもできるし、集中型電力系統3022に備えられた発電装置として、種々の太陽電池、燃料電池、風力発電装置、マイクロ水力発電装置、および/または地熱発電装置等を例示することができるが、これらに限定するものではない。
 制御部3001は、電力貯蔵システム全体の動作(電源3002の使用状態を含む)を制御するものであり、例えば、CPU等を備えている。電源3002は、本発明にしたがった1又は2以上のマグネシウム二次電池(図示せず)を備えることができる。スマートメータ3003は、例えば、電力需要側の家屋3000に設置されるネットワーク対応型の電力計であり、電力供給側と通信可能である。そして、スマートメータ3003は、例えば、外部と通信しながら、家屋3000における需要・供給のバランスを制御することで、効率的で安定したエネルギー供給が可能となる。
 かかる電力貯蔵システムでは、例えば、外部電源である集中型電力系統3022からスマートメータ3003およびパワーハブ3004を介して電源3002に電力が蓄積されると共に、独立電源である自家発電機3021からパワーハブ3004を介して電源3002に電力が蓄積される。電源3002に蓄積された電力は、制御部3001の指示に応じて電気機器(例えば電子機器)3010及び電動車両3011に供給されるため、電気機器(例えば電子機器)3010の作動が可能になると共に、電動車両3011が充電可能になる。即ち、電力貯蔵システムは、電源3002を用いて、家屋3000内における電力の蓄積及び供給を可能にするシステムである。
 電源3002に蓄積された電力は、任意に利用可能である。そのため、例えば、電気料金が安価な深夜に集中型電力系統3022から電源3002に電力を蓄積しておき、電源3002に蓄積しておいた電力を電気料金が高い日中に用いることができる。
 以上に説明した電力貯蔵システムは、1戸(例えば1世帯)毎に設置されていてもよいし、複数戸(例えば複数世帯)毎に設置されていてもよい。
 次に、マグネシウム二次電池の電動工具への適用について説明する。電動工具の構成を表すブロック図を図8Cに示す。電動工具は、例えば、電動ドリルであり、プラスチック材料等から作製された工具本体4000の内部に、制御部4001及び電源4002を備えている。工具本体4000には、例えば、可動部であるドリル部4003が回動可能に取り付けられている。制御部4001は、電動工具全体の動作(電源4002の使用状態を含む)を制御するものであり、例えば、CPU等を備えている。電源4002は、本発明に従った1又は2以上のマグネシウム二次電池(図示せず)を備えることができる。制御部4001は、動作スイッチ(図示せず)の操作に応じて、電源4002からドリル部4003に電力を供給する。
 以上、本発明の実施形態について説明してきたが、あくまでも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、本発明の要旨を変更しない範囲で種々の態様が考えられることを当業者は容易に理解されよう。例えば、本発明は、本発明の要旨を逸脱しない範囲で設計変更が可能であり、各実施形態で説明した特徴を組み合わせてもよい。
 例えば、上述した電解液の組成、製造に用いた原材料、製造方法、製造条件、電解液の特性、電気化学デバイスや電池の構成または構造は例示であり、これらに限定するものではなく、また、適宜、変更することができる。本実施形態に係る電解液を有機ポリマー(例えば、ポリエチレンオキシドやポリアクリロニトリルおよび/またはポリフッ化ビニリデン(PVdF))と混合してゲル電解質として使用することもできる。
 本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、これらの効果に必ずしも限定されるものではなく、また、付加的な効果があってもよい。
 本実施形態に係る電気化学デバイスでは、電解液が溶媒と、溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成るが、当該電解液の調製時、保存時および/または使用時において不可避的にまたは偶発的に混入し得る成分(例えば、微量または極微量の成分など、当業者にとって微量、微微量と認識され得る成分)の存在は許容され得る。
 以下、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、これら実施例に限定されるものではない。
 本発明の効果を確認すべく以下の実証試験を行った。具体的には、マグネシウムを含む電極がフラーレン類含有層と接触することが、電気化学デバイスのエネルギー密度およびサイクル特性の向上に寄与するか否かにつき実証試験を行った。
[エネルギー密度]
(実施例1)
 電気化学デバイスとして以下の仕様を有するマグネシウム−硫黄二次電池を作製した。
(マグネシウム−硫黄二次電池の仕様)
●負極:マグネシウムを含む電極(φ15mmおよび厚み200μmのMg板(純度99.9%、リカザイ株式会社製のマグネシウム板)、Mg板はフラーレンにより被覆されている)
●正極:硫黄電極(和光純薬工業株式会社製の品番197−17892のS硫黄を10質量%含有した電極、導電助剤としてライオン株式会社製ケッチェンブラック(KB)、品番ECP600JDを65質量%含有、結着剤として旭硝子株式会社製ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、品番CD−1Eを25重量%含有、集電体としてニッケル(φ15mm)を含有)
●セパレータ:グラスファイバー(Advantec製グラスファイバー、品番GC50)
●電解液
・マグネシウム塩:ハロゲン金属塩(MgCl(無水物):シグマアルドリッチ製、品番449172、0.8M)、および、イミド金属塩(Mg(TFSI):富山薬品工業株式会社製、品番MGTFSI、0.8M)
・直鎖エーテル溶媒:ジエチレングリコールジメチルエーテル(ジメトキシエタン)(超脱水品)、(富山薬品工業製、品番G2)
・「フラーレン類」:C60フラーレン 0.01M(シグマアルドリッチ製、品番379646)
●二次電池形態:コイン電池CR2016タイプ
 図9に作製した電池を模式的な展開図で示す。正極23は、硫黄(S)10質量%、導電助剤としてケッチェンブラック60質量%、結着剤としてポリテトラフルオロエチレン(PTFE)30質量%を瑪瑙製の乳鉢を用いて混合した。そして、アセトンで馴染ませながらローラーコンパクターを用いて10回程度圧延成型した。その後、70℃の真空乾燥で12時間乾燥した。こうして、正極23を得ることができた。集電体にニッケルメッシュを用い正極に取り付けて用いた。
 フラーレンをトルエンに分散させフラーレン懸濁液を調製した。フラーレン懸濁液をMg板上に滴下し塗布膜を形成した。塗布膜を乾燥させることによりMg板上にフラーレン類含有層を形成した。これによりフラーレン類含有層により被覆された負極を作製した。光学顕微鏡でMg板の表面を観察したところ、Mg板の表面は、フラーレン類含有層により不連続に被覆されていることが確認された。
 コイン電池缶21にガスケット22を載せ、硫黄から成る正極23、グラスファイバー製のセパレータ24、直径15mm、厚さ200μmのMg板から成る負極25、厚さ0.5mmのステンレス鋼板から成るスペーサ26、コイン電池蓋27の順に積層した後、コイン電池缶21をかしめて封止した。スペーサ26はコイン電池蓋27に予めスポット溶接しておいた。電解液は、コイン電池20のセパレータ24に含ませる形態で用いた。
 作製した電池を充放電に付した。充放電条件は、以下の通りである。
(充放電条件)
 放電条件:CC放電0.1mA/0.7Vカットオフ
 充電条件:CC充電0.1mA/2.2Vカットオフ
 温度:25℃
(実施例2)
 上記実施例1にて「フラーレン類含有層で被覆されたMg板」の代わりにMg板(フラーレン含有層で被覆されていないMg板)を用い、「セパレータ」の代わりに「フラーレンを含むセパレータ」を用いた以外は、実施例1と同様にマグネシウム−硫黄二次電池を作製し、実施例1と同様の充放電に付した。
 なお、フラーレンを含むセパレータは、実施例1で調製したフラーレン懸濁液をセパレータ(平面状のセパレータの一方の面)上に滴下し乾燥することにより作製された。作製したセパレータを光学顕微鏡で観察したところ、セパレータの表面はフラーレン含有層により不連続に被覆されていることが確認された。コイン電池の作製において、フラーレン類含有層が形成された面が負極に接触するようにセパレータを負極上に積層した。
(比較例1)
 上記実施例1にて「フラーレン類含有層で被覆されたMg板」の代わりにMg板(フラーレン含有層で被覆されていないMg板)を用い、硫黄電極(フラーレン類含有層で被覆されていない硫黄電極)に代わりにフラーレン類含有層で被覆された硫黄電極を用いた以外は、実施例1と同様にマグネシウム−硫黄二次電池を作製し、実施例1と同様の充放電に付した。
 なお、
(結果)
 結果を図10~12に示す。図10~図12は、それぞれ実施例1、実施例2および比較例1における充放電曲線を示す。充放電曲線に付された数字は、サイクル数を示す。実施例1~2の初回(1サイクル)の放電曲線は、比較例1の放電曲線に比べ大きいことが分かった。すなわち、実施例1~2の放電電圧が比較例1の放電電圧に比べ高いことが分かった。
 上記結果から、フラーレン類含有層がセパレータである場合、およびフラーレン類含有層が負極を被覆する被覆層である場合のように、負極がフラーレン類含有層と接触していることによって、マグネシウム−硫黄二次電池(電気化学デバイス)の初回放電時の負極過電圧による電圧降下が抑制され、エネルギー密度が向上することが明らかとなった。これにより、高エネルギー密度を有する電気化学デバイスに資する。
[サイクル特性]
(実施例3)
 実施例1で得られた充放電曲線から比容量とサイクル数との関係(図13の実線で表される減衰曲線)を得た。
(比較例2)
 上記実施例3にて「フラーレン類含有層で被覆されたMg板」の代わりにMg板(フラーレン含有層で被覆されていないMg板)を用いた以外は、実施例3と同様にマグネシウム−硫黄二次電池を作製し、実施例3と同様の充放電に付した。得られた充放電曲線から、比容量とサイクル数との関係(図13の破線で表される減衰曲線)を得た。
 なお、実施例1と同様にフラーレン懸濁液を調製した。フラーレン懸濁液を硫黄電極上に滴下し塗布膜を形成した。塗布膜を乾燥させることにより硫黄電極(正極)上にフラーレン類含有層を形成した。これによりフラーレン類含有層により被覆された正極を作製した。光学顕微鏡で硫黄電極の表面を観察したところ、硫黄電極の表面は、フラーレン類含有層により不連続に被覆されていることが確認された。
(結果)
 結果を図13に示す。図13における実線および破線で示される減衰曲線は、それぞれ実施例3および比較例2における減衰曲線を示す。実施例3の減衰曲線は、比較例2の減衰曲線に比べサイクル数の増加に伴って緩やかに減衰していることが分かった。初回(1サイクル)放電時の比容量に対する10サイクル放電時の比容量の比(放電容量維持率)は、実施例3は65%であり、比較例2は50%であった。実施例3の放電容量維持率は、比較例2の放電容量維持率に対して15%増加していることが分かった。
 上記結果から、フラーレン類含有層がセパレータである場合、およびフラーレン類含有層が負極を被覆する被覆層である場合のように、負極がフラーレン類含有層と接触していることによって、マグネシウム−硫黄二次電池(電気化学デバイス)のサイクル経過による放電容量の低下が抑制され、サイクル特性が向上することが明らかである。これにより、電気化学デバイスの長寿命化に資する。
 本発明の電気化学デバイスは、電気化学的な反応を利用してエネルギーを取り出す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、本発明の電気化学デバイスは、二次電池はもちろんのこと、それに限らず、キャパシタ、空気電池および燃料電池などの種々の電気化学デバイスとして用いられる。
1・・・負極、2・・・フラーレン類含有層、2a・・・フラーレン類粒子、10・・・正極、11・・・負極、12・・・電解質層、20・・・コイン電池、21・・・コイン電池缶、22・・・ガスケット、23・・・正極、24・・・セパレータ、25・・・負極、26・・・スペーサ、27・・・コイン電池蓋、31・・・正極、32・・・負極、33・・・セパレータ、35,36・・・集電体、37・・・ガスケット、41・・・多孔質正極、42・・・負極、43・・・セパレータ及び電解液、44・・・空気極側集電体、45・・・負極側集電体、46・・・拡散層、47・・・酸素選択性透過膜、48・・・外装体、51・・・空気(大気)、52・・・酸素、61・・・正極、62・・・正極用電解液、63・・・正極用電解液輸送ポンプ、64・・・燃料流路、65・・・正極用電解液貯蔵容器、71・・・負極、72・・・負極用電解液、73・・・負極用電解液輸送ポンプ、74・・・燃料流路、75・・・負極用電解液貯蔵容器、66・・・イオン交換膜、100・・・マグネシウム二次電池、111・・・電極構造体収納部材(電池缶)、112,113・・・絶縁板、114・・・電池蓋、115・・・安全弁機構、115A・・・ディスク板、116・・・熱感抵抗素子(PTC素子)、117・・・ガスケット、118・・・センターピン、121・・・電極構造体、122・・・正極、123・・・正極リード部、124・・・負極、125・・・負極リード部、126・・・セパレータ、200・・・外装部材、201・・・密着フィルム、221・・・電極構造体、223・・・正極リード部、225・・・負極リード部、1001・・・セル(組電池)、1002・・・マグネシウム二次電池、1010・・・制御部、1011・・・メモリ、1012・・・電圧測定部、1013・・・電流測定部、1014・・・電流検出抵抗器、1015・・・温度測定部、1016・・・温度検出素子、1020・・・スイッチ制御部、1021・・・スイッチ部、1022・・・充電制御スイッチ、1024・・・放電制御スイッチ、1023,1025・・・ダイオード、1031・・・正極端子、1032・・・負極端子、CO,DO・・・制御信号、2000・・・筐体、2001・・・制御部、2002・・・各種センサ、2003・・・電源、2010・・・エンジン、2011・・・発電機、2012,2013・・・インバータ、2014・・・駆動用のモータ、2015・・・差動装置、2016・・・トランスミッション、2017・・・クラッチ、2021・・・前輪駆動軸、2022・・・前輪、2023・・・後輪駆動軸、2024・・・後輪、3000・・・家屋、3001・・・制御部、3002・・・電源、3003・・・スマートメータ、3004・・・パワーハブ、3010・・・電気機器(電子機器)、3011・・・電動車両、3021・・・自家発電機、3022・・・集中型電力系統、4000・・・工具本体、4001・・・制御部、4002・・・電源、4003・・・ドリル部

Claims (8)

  1. 負極、正極、および前記負極と前記正極との間に配置されたセパレータを備えた電気化学デバイスであって、
     前記負極がマグネシウムを含む電極であり、
     前記電気化学デバイスの電解液が、溶媒と、前記溶媒に含まれるマグネシウム塩とを含んで成り、
     前記負極は、フラーレン類を含むフラーレン類含有層と接触している、電気化学デバイス。
  2. 前記フラーレン類含有層が前記セパレータである、請求項1に記載の電気化学デバイス。
  3. 前記フラーレン類含有層が前記負極を被覆する被覆層である、請求項1または2に記載の電気化学デバイス。
  4. 前記フラーレン類がC60、C70、C84、C90およびC96から成る群より選択される少なくとも1種のフラーレンである、請求項1~3のいずれか1項に記載の電気化学デバイス。
  5. 前記マグネシウム塩が、ハロゲン化マグネシウム、マグネシウムパーフルオロアルキルスルホニルイミド、およびマグネシウムビスヘキサアルキルジシラジドから成る群より選択される少なくとも1種のマグネシウム塩である、請求項1~4のいずれか1項に記載の電気化学デバイス。
  6. 前記溶媒は、直鎖エーテル、環状エーテルおよびジアルキルスルホンから成る群より選択される少なくとも1種の溶媒である、請求項1~5のいずれか1項に記載の電気化学デバイス。
  7. 前記直鎖エーテルが、一般式:
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    [前記一般式中、R’およびR’’は、各々独立に炭素原子数1以上10以下の炭化水素基であって、互いに同一であっても異なってもよく、nは1以上10以下の整数である]
    で表されるエチレンオキシ構造単位を有するエーテルである、請求項6に記載の電気化学デバイス。
  8. 前記正極が、硫黄を含んで成る硫黄電極である、請求項1~7のいずれか1項に記載の電気化学デバイス。
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