JP5359485B2 - 全固体リチウムイオン二次電池の制御方法 - Google Patents
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Description
本発明は、充電状態を示す状態値の上限値及び下限値が予め設定されており、該上限値及び下限値によって決まる使用電位幅で使用される全固体リチウムイオン二次電池の制御方法であって、全固体リチウムイオン二次電池の使用条件によって下限値が新たな下限値まで低下して使用電位幅が増大した場合、下限値と新たな下限値との差分を検知するとともに、該差分だけ上限値を低下させて新たな上限値を設定する第1の制御方法と、その後、新たな下限値を該差分だけ低下させて、さらに新たな下限値を設定する第2の制御方法と、を有する、全固体リチウムイオン二次電池の制御方法である。
まず、電解質層、正極層、及び負極層を作製した。電解質層は、固体電解質としてLi7P3S11を用意し、これを混合した後、1.0ton/cm2の圧力でプレス成形して作製した。正極層は、リチウム遷移金属酸化物であるLiCoO2を含む正極材と固体電解質であるLi7P3S11とを混合した後、1.0ton/cm2の圧力でプレス成形して作製した。負極層は、カーボンを含む負極材と固体電解質であるLi7P3S11とを混合した後、4.0ton/cm2の圧力でプレス成形して作製した。
このようにして得られた正極層、電解質層、及び負極層と集電体とを、その順に重ね合わせて積層体を作製した。さらに、該積層体をプレス機で圧縮し、電池ケース内に収容して、充電、及び放電可能な全固体リチウムイオン二次電池とした。
上記のように作製した評価用セルを6つ(A〜F)用意して、それぞれの評価用セルについて異なるSOC幅で充電、及び放電を30サイクル繰り返した。そして、その後の抵抗上昇率(30サイクル後の抵抗値/最初の抵抗値)を測定した。その結果を図2に示す。図2(a)及び図2(b)において、横軸はSOC幅[%]を示し、縦軸は抵抗上昇率[%]を示している。また、図2(a)及び図2(b)中の直線は線形近似直線である。
Claims (1)
- 充電状態を示す状態値の上限値及び下限値が予め設定されており、前記上限値及び前記下限値によって決まる使用電位幅で使用される全固体リチウムイオン二次電池の制御方法であって、
前記全固体リチウムイオン二次電池の使用条件によって前記下限値が新たな下限値まで低下して前記使用電位幅が増大した場合、
前記下限値と前記新たな下限値との差分を検知するとともに、前記差分だけ前記上限値を低下させて新たな上限値を設定する第1の制御方法と、
その後、前記新たな下限値を前記差分だけ低下させて、さらに新たな下限値を設定する第2の制御方法と、
を有する、全固体リチウムイオン二次電池の制御方法。
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