[发明专利]非水电解质电池的制造方法和非水电解质电池在审
| 申请号: | 201380055901.4 | 申请日: | 2013-11-11 |
| 公开(公告)号: | CN104756303A | 公开(公告)日: | 2015-07-01 |
| 发明(设计)人: | 冢越贵史;北条伸彦;大冢友 | 申请(专利权)人: | 松下知识产权经营株式会社 |
| 主分类号: | H01M10/058 | 分类号: | H01M10/058;H01M4/139;H01M4/1395;H01M4/38;H01M4/48;H01M4/583;H01M4/62;H01M10/052 |
| 代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 段承恩;李照明 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 水电 电池 制造 方法 | ||
1.一种非水电解质电池的制造方法,包括:
负极准备工序,该工序形成包含选自硅和硅化合物中的至少一者作为负极活性物质的负极活性物质层,使超过相当于所述负极活性物质层的理论容量的量的锂与所述负极活性物质层接触,由此准备负极;
正极准备工序,该工序准备正极,所述正极包含能够不可逆地吸藏锂的锂吸藏材料;
组装工序,该工序将所述正极、所述负极、隔板和非水电解质封入外包装中;以及
负极化成工序,该工序通过与所述负极活性物质层接触的锂来进行所述负极活性物质的化成处理。
2.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,所述负极活性物质层的理论容量为所述负极活性物质层的可逆容量与不可逆容量的合计容量,
在所述负极准备工序中,使相当于所述理论容量的锂量和相当于所述可逆容量的5~40%的锂量这二者的合计量的锂与所述负极活性物质层接触。
3.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,在将通过从与所述负极活性物质层接触的锂的总量减去相当于所述理论容量的量而算出的量定义为过剩量时,
在所述正极中包含其量能够不可逆地吸藏全部所述过剩量的锂的所述锂吸藏材料。
4.根据权利要求1所述的非水电解质的制造方法,所述负极化成工序是使所述负极与所述非水电解质或其它非水电解质接触一定时间的工序。
5.根据权利要求4所述的非水电解质电池的制造方法,在所述负极化成工序中加热所述负极。
6.根据权利要求5所述的非水电解质电池的制造方法,通过将所述负极置于40~80℃的范围的温度环境下来加热所述负极。
7.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,所述负极准备工序包括将锂蒸镀于所述负极活性物质层的工序,
所述负极化成工序与所述蒸镀工序同时进行。
8.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,还包括放电工序,该工序使所述正极的所述锂吸藏材料吸藏超过相当于所述理论容量的量并与所述负极活性物质层接触的过剩的锂。
9.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,所述正极还包含能够可逆地吸藏和放出锂的正极活性物质,
在所述正极准备工序中,使用有吸藏锂的余地的材料作为所述正极活性物质。
10.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,所述正极还包含能够可逆地吸藏和放出锂的正极活性物质,
在所述正极准备工序中,使用钒氧化物作为所述正极活性物质。
11.根据权利要求1所述的非水电解质电池的制造方法,所述正极还包含能够可逆地吸藏和放出锂的正极活性物质,
所述锂吸藏材料为氟化石墨。
12.一种非水电解质电池,是采用权利要求1所述的方法制造的。
13.一种非水电解质二次电池,具备正极和负极,
所述正极包含能够可逆地吸藏和放出锂的正极活性物质、及能够不可逆地吸藏锂的锂吸藏材料,
所述负极包含选自硅和硅化合物中的至少一者作为负极活性物质,
在所述非水电解质二次电池处于满充电状态时,被所述负极活性物质吸藏的锂量、和被所述锂吸藏材料吸藏的锂量的合计量,超过相当于所述负极的理论容量的锂量。
14.根据权利要求13所述的非水电解质二次电池,所述正极活性物质为钒氧化物。
15.一种负极的制造方法,包括:
负极准备工序,该工序形成包含选自硅和硅化合物中的至少一者作为负极活性物质的负极活性物质层,使超过相当于所述负极活性物质层的理论容量的量的锂与所述负极活性物质层接触,由此准备负极;以及
负极化成工序,该工序通过与所述负极活性物质层接触的锂来进行所述负极活性物质的化成处理。
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