[发明专利]非水电解质二次电池用负极及非水电解质二次电池在审

专利信息
申请号: 202011494009.4 申请日: 2020-12-17
公开(公告)号: CN113097444A 公开(公告)日: 2021-07-09
发明(设计)人: 福本友祐;杉森仁德;横山友嗣;平野畅宏;加藤阳 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社;丰田自动车株式会社
主分类号: H01M4/133 分类号: H01M4/133;H01M4/04;H01M4/36;H01M4/583;H01M4/62;H01M10/0525
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 刘新宇;李茂家
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 水电 二次 电池 负极
【说明书】:

作为实施方式的一例的非水电解质二次电池用负极具备:负极芯体、以及设置于负极芯体表面的负极复合材料层。负极复合材料层包含石墨和纤维状碳。将自负极复合材料层的与负极芯体相反侧的表面起至该复合材料层的厚度的40%的范围设为第1区域、将自负极复合材料层的与负极芯体的界面起至该复合材料层的厚度的40%的范围设为第2区域时,第1区域所包含的石墨的BET比表面积比第2区域所包含的石墨的BET比表面积小。另外,第2区域所包含的纤维状碳的平均长度比第1区域所包含的纤维状碳的平均长度长。

技术领域

本发明涉及非水电解质二次电池用负极、以及使用该负极的非水电解质二次电池。

背景技术

锂离子电池等非水电解质二次电池的负极具备:负极芯体、以及设置于该芯体表面的负极复合材料层。通常,负极复合材料层包含负极活性物质和粘结材料,具有均匀的层结构,但近年来还提出了包含负极活性物质的种类、含量等不同的多层的负极复合材料层。例如,专利文献1公开了一种负极,其具备负极复合材料层,所述负极复合材料层具有自负极芯体侧起依次形成的第1层和第2层,第1层包含10%屈服强度为3MPa以下的第1碳系活性物质及含有Si的硅系活性物质,第2层包含10%屈服强度为5MPa以上的第2碳系活性物质。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:国际公开第2019/187537号

发明内容

发明要解决的问题

然而,由于负极伴随电池充放电的体积变化,负极复合材料层的局部导电路径有时会被切断。并且,当导电路径被切断而孤立的负极活性物质增加时,会导致容量降低。专利文献1的技术虽有助于抑制负极复合材料层中导电路径的切断,但仍有改良的余地。

用于解决问题的方案

本发明的非水电解质二次电池用负极具备:负极芯体、以及设置于所述负极芯体表面的负极复合材料层,其特征在于,所述负极复合材料层包含石墨和纤维状碳,将自所述负极复合材料层的与所述负极芯体相反侧的表面起至该复合材料层的厚度的40%的范围设为第1区域、将自所述负极复合材料层的与所述负极芯体的界面起至该复合材料层的厚度的40%的范围设为第2区域时,所述第1区域所包含的所述石墨的BET比表面积比所述第2区域所包含的所述石墨的BET比表面积小,所述第2区域所包含的所述纤维状碳的平均长度比所述第1区域所包含的所述纤维状碳的平均长度长。

本发明的非水电解质二次电池具备上述负极、正极以及非水电解质。

发明的效果

根据本发明的非水电解质二次电池用负极,电池的充放电所伴随的导电路径的切断得到抑制,可以提高电池的循环特性。

附图说明

图1为示出作为实施方式的一例的非水电解质二次电池的外观的立体图。

图2为示出作为实施方式的一例的电极体和封口板的立体图。

图3为作为实施方式的一例的负极的截面图。

具体实施方式

本发明人等为了解决上述问题而进行了深入研究,结果发现:通过在负极复合材料层中形成分别在表面侧包含BET比表面积小的石墨和长度短的纤维状碳、在芯体侧包含BET比表面积大的石墨和长度长的纤维状碳的层结构,从而电池的循环特性大幅提高。

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