JP7501774B2 - 電池用電極およびその製造方法、ならびに電池 - Google Patents
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Description
1.電池用電極
1-1.全体の構成
1-2.電極本体の形状
1-3.製造方法
1-4.作用および効果
2.電池
2-1.構成
2-2.動作
2-3.製造方法
2-4.作用および効果
3.変形例
4.電池の用途
まず、本技術の一実施形態の電池用電極に関して説明する。なお、本技術の一実施形態の電池用電極の製造方法は、ここで説明する電池用電極を製造する方法であるため、その電池用電極の製造方法に関しては、以下で併せて説明する。
図1は、本技術の一実施形態の電極である電極10の平面構成を表していると共に、図2は、図1に示した電極10の断面構成を表している。
電極本体1は、電極反応を進行させる電極10の主要部である。この電極本体1は、電極10を用いた電池の安全性および製造効率を向上させるために、特徴的な形状(平面形状)を有している。電極本体1の形状の詳細に関しては、後述する。
集電体1Aは、活物質層1Bを支持する導電性の支持体であり、その活物質層1Bが設けられる一対の面を有している。この集電体1Aは、金属材料などの導電性材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。
活物質層1Bは、集電体1Aの上に設けられている。ここでは、活物質層1Bは、集電体1Aの両面に設けられているため、電極10は、2つの活物質層1Bを含んでいる。ただし、活物質層1Bは、集電体1Aの片面だけに設けられているため、電極10は、1つの活物質層1Bだけを含んでいてもよい。
電極タブ2は、電極本体1のうちの集電体1Aに連結されている。この電極タブ2は、方向D1に延在している。
ここで、図1を参照しながら、電極本体1の平面形状に関して具体的に説明する。この平面形状とは、XY面に沿った電極本体1の平面の形状である。
図3~図7のそれぞれは、電極10の製造方法を説明するために、図1に対応する平面構成を表している。以下の説明では、随時、図3~図7と共に、既に説明した図1および図2を参照する。
最初に、図3および図4に示したように、電極前駆体20を形成する。
続いて、図4および図5に示したように、切断刃T1(第1切断刃)を備えた切断装置を用いて、電極前駆体20の前切断処理を行う。この前切断処理は、電極前駆体20を用いて電極10を形成するための前処理である。なお、図4では、切断刃T1の構成(形状)を説明するために、その切断刃T1を用いて電極前駆体20が切断される箇所を破線で示している。
この切断刃T1は、電極10の平面形状(湾曲端部R1、直線端部L1および角部C1)に対応する形状を有している。すなわち、切断刃T1は、湾曲端部R1に対応する湾曲刃部X1と、直線端部L1に対応する直線刃部X3とを含んでいる。ここでは、直線刃部X3は、方向D1に延在している非曲線刃部である。
切断刃T1を用いた電極前駆体20の前切断処理では、図4に示したように、1つの電極タブ2、より具体的には複数の電極タブ2のうちの最も前側に位置する1つの電極タブ2を含む範囲において、切断刃T1(湾曲刃部X1,X2および直線刃部X3)を用いて電極板21を切断する。
続いて、図5および図6に示したように、切断刃T1を備えた切断装置を再び用いて、電極前駆体20の第1切断処理を行う。この第1切断処理は、電極前駆体20を用いて電極10の一部(湾曲端部R1,R3、直線端部L1および角部C1,C3)を形成するための切断処理である。切断刃T1の構成は、上記した通りである。なお、図5では、切断刃T1を用いて電極前駆体20が切断される箇所を破線で示している。
最後に、図6および図7に示したように、切断刃T2(第2切断刃)を備えた切断装置を用いて、電極前駆体20の第2切断処理を行う。この第2切断処理は、電極前駆体20を用いて電極10の残りの部分(湾曲端部R2,R4、直線端部L2~L4および角部C2,C4)を形成するための切断処理である。なお、図6では、切断刃T2の構成(形状)を特定するために、その切断刃T2を用いて電極前駆体20が切断される箇所を破線で示している。
この切断刃T2は、電極10の平面形状(湾曲端部R2)に対応する形状を有している。すなわち、切断刃T2は、方向D2において湾曲刃部X1に対応する位置に、湾曲端部R2に対応する湾曲刃部Y1を含んでいる。より具体的には、切断刃T2は、上記した湾曲刃部Y1と共に直線刃部Y3を含んでいる。ここでは、直線刃部Y3は、方向D1に延在している。
切断刃T2を用いた電極前駆体20の第2切断処理では、図6に示したように、切断刃T1を用いて第1切断処理された電極前駆体20のうちの電極タブ2よりも前側において、切断刃T2(湾曲刃部Y1,Y2および直線刃部Y3)を用いて電極板21を切断する。
この電極10によれば、以下で説明する作用および効果が得られる。
電極10は、電極本体1(集電体1Aおよび活物質層1B)および電極タブ2を備えていると共に、その電極本体1は、湾曲端部R1,R2、直線端部L1,L2および角部C1,C2を有している。また、湾曲端部R1の曲率半径V1と湾曲端部R2の曲率半径V2とは、互いに異なっていると共に、角部C1の角度θ1および角部C2の角度θ2のそれぞれは、鈍角である。
電極10の製造方法によれば、電極前駆体20(電極板21および複数の電極タブ2)のうちの1つの電極タブ2を含む範囲において、切断刃T1(湾曲刃部X1および直線刃部X3)を用いて電極板21を切断したのち、切断刃T2(湾曲刃部X2)を用いて切断刃T1により切断された電極板21をさらに切断している。この切断刃T2を用いて電極板21を切断する場合には、湾曲刃部Y2の曲率半径W3を湾曲刃部X1の曲率半径W1よりも大きくしていると共に、その湾曲刃部Y2が直線端部L22Xと重なるように電極前駆体20に対して切断刃T2を位置合わせしている。
次に、上記した電極を用いた電池に関して説明する。
図8は、本技術の一実施形態の電池である二次電池の断面構成を表していると共に、図9は、図8に示した電池素子40の断面構成を表している。図10は、図9に示した正極41の平面構成を表していると共に、図11は、図9に示した負極42の平面構成を表している。ただし、図9では、電池素子40の一部だけを示していると共に、図10および図11のそれぞれは、図1に対応している。
外装フィルム30は、図8に示したように、電池素子40を収納する可撓性の外装部材であり、その電池素子40が内部に収納された状態において封止された袋状の構造を有している。このため、外装フィルム30は、後述する正極41および負極42と共に電解液を収納している。
電池素子40は、図8~図11に示したように、正極41と、負極42と、セパレータ43と、電解液(図示せず)とを含む発電素子であり、外装フィルム30の内部に収納されている。
正極41は、上記した電極10の構成と同様の構成を有しているため、その正極41の平面形状は、略矩形である。すなわち、正極41は、図9および図10に示したように、集電体1Aに対応する正極集電体41Aと、活物質層1Bに対応する正極活物質層41Bと、電極タブ2に対応する正極タブ41Cとを含んでいる。なお、図9では、正極タブ41Cの図示を省略している。
負極42は、上記した電極10の構成とは異なる構成を有している。すなわち、負極42は、図9および図11に示したように、負極集電体42A、負極活物質層42Bおよび負極タブ42Cを含んでいる。
セパレータ43は、図9に示したように、正極41と負極42との間に介在している絶縁性の多孔質膜であり、その正極41と負極42との接触(短絡)を防止しながらリチウムイオンを通過させる。このセパレータ43は、ポリエチレンなどの高分子化合物を含んでおり、単層でもよいし、多層でもよい。
電解液は、正極41、負極42およびセパレータ43のそれぞれに含浸されており、溶媒および電解質塩を含んでいる。溶媒は、炭酸エステル系化合物、カルボン酸エステル系化合物およびラクトン系化合物などの非水溶媒(有機溶剤)のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでおり、その非水溶媒を含んでいる電解液は、いわゆる非水電解液である。電解質塩は、リチウム塩などの軽金属塩のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。
正極リード51は、図8に示したように、接合部41Zに接続された正極端子である。この正極リード51は、外装フィルム30の外部に導出されており、アルミニウムなどの導電性材料を含んでいる。正極リード51の形状は、特に限定されないが、具体的には、薄板状および網目状などのうちのいずれかである。
二次電池の充電時には、電池素子40において、正極41からリチウムが放出されると共に、そのリチウムが電解液を介して負極42に吸蔵される。一方、二次電池の放電時には、電池素子40において、負極42からリチウムが放出されると共に、そのリチウムが電解液を介して正極41に吸蔵される。これらの充電時および放電時には、リチウムがイオン状態で吸蔵および放出される。
二次電池を製造する場合には、以下で説明する手順により、正極41および負極42のそれぞれを作製すると共に、電解液を調製したのち、その正極41、負極42および電解液を用いて二次電池を作製する。
上記した電極10の製造手順と同様の手順により、正極41を製造する。
最初に、負極活物質、負極結着剤および負極導電剤などが互いに混合された混合物(負極合剤)を溶媒に投入することにより、ペースト状の負極合剤スラリーを調製したのち、負極タブ42Cが一体化されている負極集電体42Aの両面に負極合剤スラリーを塗布することにより、負極活物質層42Bを形成する。こののち、負極活物質層42Bを圧縮成型してもよい。これにより、負極集電体42Aの両面に負極活物質層42Bが形成されるため、負極42が作製される。
溶媒に電解質塩を投入する。これにより、溶媒中において電解質塩が分散または溶解されるため、電解液が調製される。
最初に、セパレータ43を介して正極41および負極42を交互に積層させることにより、積層体を作製する。ここでは具体的に図示しないが、積層体は、正極41、負極42およびセパレータ43のそれぞれに電解液が含浸されていないことを除いて、電池素子40の構成と同様の構成を有している。
組み立て後の二次電池を充放電させる。環境温度、充放電回数(サイクル数)および充放電条件などの各種条件は、任意に設定可能である。これにより、正極41および負極42のそれぞれの表面に被膜が形成されるため、二次電池の状態が電気化学的に安定化する。よって、二次電池が完成する。
この二次電池によれば、正極41が上記した電極の構成と同様の構成を有している。よって、電極に関して説明した場合と同様の理由により、短絡が発生しにくくなると共にトレードオフの問題が解消されるため、優れた安全性および優れた製造効率を得ることができる。
上記した二次電池の構成は、以下で説明するように、適宜、変更可能である。ただし、以下で説明する一連の変形例のうちの任意の2種類以上は、互いに組み合わされてもよい。
図1に示した電極10では、湾曲端部R1の曲率半径V1と湾曲端部R2との曲率半径V2とが互いに異なっていると共に、湾曲端部R3の曲率半径V3と湾曲端部R4の曲率半径V4とが互いに異なっている。
図1に示した電極10の平面形状は、四隅に湾曲端部R1~R4を有する略矩形である。
図1に示した電極10では、湾曲端部R1に対する直線端部L3の連結箇所に角部が形成されていないと共に、湾曲端部R2に対する直線端部L3の連結箇所に凸状の角部が形成されていない。
図10および図11に示した二次電池では、正極41が電極10の構成と同様の構成を有しているのに対して、負極42が電極10の構成とは異なる構成を有している。
図9に示した二次電池は、多孔質膜であるセパレータ43を備えている。しかしながら、ここでは具体的に図示しないが、二次電池は、多孔質膜であるセパレータ43の代わりに、高分子化合物層を含む積層型のセパレータを備えていてもよい。
図9に示した二次電池は、液状の電解質である電解液を備えている。しかしながら、ここでは具体的に図示しないが、二次電池は、電解液の代わりに、ゲル状の電解質である電解質層を備えていてもよい。
電池の用途(適用例)は、特に限定されない。以下では、電池の一例である二次電池の用途に関して説明する。
Claims (8)
- 集電体と、前記集電体の上に設けられた活物質層とを含む電極本体と、
前記集電体に連結され、第1方向に延在する電極タブと
を備え、
前記電極本体は、
前記第1方向と交差する第2方向において前記電極タブよりも後側に位置する凸状の第1湾曲端部と、
前記第1湾曲端部に連結され、前記第1湾曲端部に対する連結箇所に前記後側に向かって凸状の第1角部を形成する第1非湾曲端部と、
前記第2方向において前記電極タブよりも前側に位置する凸状の第2湾曲端部と、
前記第2湾曲端部に連結され、前記第2湾曲端部に対する連結箇所に前記前側に向かって凸状の第2角部を形成する第2非湾曲端部と
を有し、
前記第1湾曲端部の曲率半径と前記第2湾曲端部の曲率半径とは、互いに異なっており、
前記第1角部の角度および前記第2角部の角度のそれぞれは、鈍角である、
電池用電極。 - 前記第1湾曲端部の曲率半径は、0.5mm以上2.5mm以下であり、
前記第2湾曲端部の曲率半径は、1.0mm以上5.0mm以下である、
請求項1記載の電池用電極。 - 前記電極本体は、さらに、
前記第2方向において前記電極タブよりも後側に位置する凸状の第3湾曲端部と、
前記第2方向において前記電極タブよりも前側に位置する凸状の第4湾曲端部と、
を有し、
前記第1非湾曲端部は、前記第3湾曲端部に連結され、前記第3湾曲端部に対する連結箇所に前記後側に向かって凸状の第3角部を形成し、
前記第2非湾曲端部は、前記第4湾曲端部に連結され、前記第4湾曲端部に対する連結箇所に前記前側に向かって凸状の第4角部を形成し、
前記第3湾曲端部の曲率半径と前記第4湾曲端部の曲率半径とは、互いに異なっており、
前記第3角部の角度および前記第4角部の角度のそれぞれは、鈍角であり、
前記電極本体の平面形状は、前記第1湾曲端部、前記第2湾曲端部、前記第3湾曲端部および前記第4湾曲端部を四隅に有する略四角形である、
請求項1または請求項2に記載の電池用電極。 - 電極板と前記電極板に連結された複数の電極タブとを備え、前記複数の電極タブのそれぞれが第1方向に延在し、前記複数の電極タブが前記第1方向と交差する第2方向において互いに離隔されながら前記電極板に連結された、電極前駆体を準備し、
前記電極前駆体のうちの1つの前記電極タブを含む範囲において、前記第2方向における前記電極タブよりも後側において第1切断刃を用いて前記電極板を切断したのち、前記第2方向における前記電極タブよりも前側において第2切断刃を用いて前記第1切断刃により切断された前記電極板を切断し、
前記電極板は、
前記複数の電極タブが連結された集電体と、
前記集電体の上に設けられた活物質層と
を含み、
前記第1切断刃は、
前記後側に向かって凸状に湾曲する第1湾曲刃部と、
前記第1湾曲刃部に連結され、前記第1湾曲刃部に対する連結箇所に前記後側に向かって凸状の刃角部を形成する非湾曲刃部と
を含み、
前記第2切断刃は、前記第2方向において前記第1湾曲刃部に対応する位置に、前記前側に向かって凸状に湾曲する第2湾曲刃部を含み、
前記第2湾曲刃部の曲率半径は、前記第1湾曲刃部の曲率半径よりも大きく、
前記刃角部の角度は、鈍角であり、
前記第2切断刃を用いて前記電極板を切断する際に、前記第1切断刃のうちの前記非湾曲刃部により前記電極板が切断された箇所に前記第2湾曲刃部が重なるように、前記電極前駆体に対して前記第2切断刃を位置合わせする、
電池用電極の製造方法。 - 前記電極前駆体のうちの1つの前記電極タブを含む範囲ごとに、前記第1切断刃および前記第2切断刃を用いて前記電極板を切断することを繰り返す、
請求項4記載の電池用電極の製造方法。 - 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の電池用電極と、
電解液と
を備えた、電池。 - 正極および負極を備えリチウムイオン二次電池であり、
前記電池用電極は、前記正極である、
請求項6記載の電池。 - 前記負極は、前記正極の全体に対向しており、前記第1湾曲端部および前記第2湾曲端部のそれぞれに対応する位置に凸状の角部を有する、
請求項7記載の電池。
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