JP5574516B2 - 亜鉛空気二次電池 - Google Patents
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Description
正極: O2+2H2O+4e−→4OH−
負極: 2Zn+4OH−→2ZnO+2H2O+4e−
この亜鉛空気電池を二次電池として使う試みもなされたが、充電時に負極でZnOが還元されて金属亜鉛が樹枝状に析出してデンドライトを形成してしまい、このデンドライトがセパレータを貫通して正極と短絡を起こしてしまうという問題があり、亜鉛空気電池の二次電池としての実用化を大きく妨げていた。
正極としての空気極と、
前記空気極の一面側に密着して設けられる、水酸化物イオン伝導性の無機固体電解質体と、
前記無機固体電解質体の前記空気極と反対側に設けられる、亜鉛又は亜鉛合金を含んでなる金属負極と、
前記金属負極が浸漬され、前記無機固体電解質体によって前記空気極と隔離されてなる電解液と
を備えた、亜鉛空気二次電池が提供される。
図1に、本発明による亜鉛空気二次電池の一例を示す。図1に示される亜鉛空気二次電池10は、正極としての空気極12と、無機固体電解質体14と、金属負極16と、電解液とを備える。無機固体電解質体14は、空気極12の一面側に密着して設けられ、水酸化物イオン伝導性を有する。金属負極16は、無機固体電解質体14の空気極12と反対側に設けられ、亜鉛又は亜鉛合金を含んでなる。電解液は、無機固体電解質体14によって空気極12と隔離されてなり、この電解液中に金属負極16が浸漬されてなる。
正極:O2+2H2O+4e−→4OH− (1)
負極:2Zn+4OH−→2ZnO+2H2O+4e− (2)
従来の亜鉛空気電池は、空気極と亜鉛負極との間にアルカリ水溶液の電解液を有しているが、空気極と亜鉛負極との直接短絡を防止するために絶縁性多孔質のセパレータが設けられている。この場合、電解液はセパレータを行き来して空気極と接することから、正極反応(1)は、電解液、空気極(触媒)及び空気の三相界面で起こることになる。したがって、正極反応式(1)のH2Oとしては電解液中のH2Oが利用される。これに対し、本発明の亜鉛空気二次電池10では、無機固体電解質体14が空気極12の一面側に密着して設けられるため、電解液は無機固体電解質体14の金属負極16側にのみに存在し、空気極12側には存在しない。これによって、空気中の二酸化炭素が電解液に取り込まれて反応生成物を析出するのを防止することができる。この場合、正極反応(1)に必要なH2Oは電解液から調達することはできないが、本発明の電池では空気中の水分を正極反応(1)に必要なH2Oとして使用する。したがって、電池動作を効率的に行うには、本発明の電池は加湿空気の存在下で使用されるのが好ましい。
無機固体電解質体14は、水酸化物イオン伝導性を有する無機固体電解質を含んで構成され、セパレータとして機能しうるあらゆる部材が使用可能である。無機固体電解質は典型的には緻密で硬い無機固体で構成されているため、亜鉛デンドライトによる正負極間の短絡及び二酸化炭素の混入の両方を防止することができる。無機固体電解質体は、アルキメデス法で算出して、90%以上の相対密度を有するのが好ましく、より好ましくは92%以上、さらに好ましくは95%以上であるが、亜鉛デンドライトの貫通及び二酸化炭素の侵入を防止する程度に緻密で硬いものであればこれに限定されない。このような緻密で硬い無機固体電解質体は水熱固化法によって製造することが可能である。したがって、水熱固化を経ていない単なる圧粉体は、緻密でなく、溶液中で脆いことから本発明の無機固体電解質体として好ましくない。もっとも、水熱固化法によらなくても、緻密で硬い無機固体電解質体が得られるかぎりにおいて、あらゆる固化法が採用可能である。
M2+ 1−xM3+ x(OH)2An− x/n・mH2O
(式中、M2+は2価の陽イオンであり、M3+は3価の陽イオンであり、An−はn価の陰イオンであり、nは1以上の整数、xは0.1〜0.4であり、mは水のモル数を意味する任意の整数である。)
の基本組成を有する層状複水酸化物(LDH)からなるものが好ましい。M2+の例としてはMg2+、Ca2+、Sr2+、Ni2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、及びZn2+が挙げられ、M3+の例としては、Al3+、Fe3+、Ti3+、Y3+、Ce3+、Mo3+、及びCr3+が挙げられ、An−の例としてはCO3 2−及びOH−が挙げられる。M2+及びM3+としては、それぞれ1種単独で又は2種以上を組み合わせて用いることもできる。特に、M2+がMg2+であり、M3+がAl3+であり、An−がCO3 2−であるMg−Al型LDHが好ましく、この化合物は、特許文献3(国際公開第2010/109670号パンフレット)において、OH−イオン伝導性を有するものとして、直接アルコール燃料電池のアルカリ電解質膜としての利用が開示されている。しかし、特許文献3におけるアルカリ電解質膜は、Mg−Al型層状複水酸化物の粉末をコールドプレス等で固めただけの膜であり、粉末同士の結合は強固なものではない。水酸化物はいわゆる酸化物セラミックスのように焼結によって粉末を一体緻密化することはできないため、このような手法が採られてきたものと理解される。
空気極12は、亜鉛空気電池における正極として機能するものであれば特に限定されず、酸素を正極活物質として利用可能な種々の空気極が使用可能である。空気極12の好ましい例としては、黒鉛等の酸化還元触媒機能を有するカーボン系材料、白金、ニッケル等の酸化還元触媒機能を有する金属、ペロブスカイト型酸化物、二酸化マンガン、酸化ニッケル、酸化コバルト、スピネル酸化物等の酸化還元触媒機能を有する無機酸化物といった触媒材料が挙げられる。
金属負極16は、負極活物質として機能する亜鉛又は亜鉛合金を含んでなる。金属負極16は、粒子状、板状、ゲル状等のいかなる形状又は形態であってもよいが、粒子状またはゲル状とするのが反応速度の点で好ましい。粒子状の金属負極としては、30〜350μmの粒径のものを好ましく用いることができる。ゲル状の金属負極としては、100〜300μmの粒径の無汞化亜鉛合金粉、アルカリ電解液及び増粘剤(ゲル化剤)を混合攪拌してゲル状に形成したものを好ましく用いることができる。
電解液としては、亜鉛空気電池に一般的に使用される各種の電解液が使用可能である。電解液の例としては、水酸化カリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液等のアルカリ金属水酸化物水溶液、塩化亜鉛や過塩素酸亜鉛を含む水溶液、過塩素酸亜鉛を含む非水系溶媒、亜鉛ビス(トリフルオロメチルスルフォニル)イミドを含む非水系溶媒等が挙げられる。中でも、アルカリ金属水酸化物水溶液、特に水酸化カリウム水溶液が好ましく、より好ましくは水酸化カリウムを30〜45重量%含む水酸化カリウム水溶液である。
空気極12、無機固体電解質体14、金属負極16及び電解液は、電池容器20内に収容されることができる。この電池容器20は、空気極12を外部空気と接触可能にするための空気孔20aを有するのが好ましい。電池容器の材質、形状及び構造は特に限定されないが、電解液への空気(特に二酸化炭素)の混入及び電解液の漏れが無いように構成されることが望まれる。
Mg(NO3)2及びAl(NO3)3をMg/Alのモル比が3/1となるように含む混合水溶液を用意した。この混合水溶液をNa2CO3水溶液中に滴下することによって沈殿物を得た。その際、水酸化ナトリウム溶液を添加することにより、溶液中のpHを約10で一定になるように制御した。得られた沈殿物を濾過し、洗浄及び乾燥をして、平均一次粒径が0.5μm以下で平均二次粒径が5μm以下の層状複水酸化物粉末を得た。
この層状複水酸化物粉末を一軸加圧成形法で加圧して板状の圧粉体とした。耐圧容器に、純水と板状の圧粉体とを入れ、150℃で4時間加熱して、板状の無機固体電解質体を得た。得られた無機固体電解質体の相対密度をアルキメデス法で測定したところ95%であった。
例1で得られた板状の無機固体電解質体を用いて、図1に示されるような亜鉛空気二次電池10を組み立てる。まず、ステンレス製の円形の負極容器24を用意する。負極容器24の上縁部にナイロン製の絶縁性の負極ガスケット28を配設した後、負極容器24内に、粒子状の亜鉛負極16を収容する。負極容器24内に電解液として6N水酸化カリウム水溶液を充填する。負極ガスケット28に接しながら亜鉛負極16と電解液を負極容器24内に封じ込めるように、無機固体電解質体14を設置する。白金担持カーボンからなる空気極12とステンレス金網の正極集電体18を無機固体電解質体14の上にこの順で積層する。無機固体電解質体14上で空気極12及び正極集電体18の外縁に沿って、ナイロン製の絶縁性の正極ガスケット26を配設する。空気孔20aが設けられたステンレス製の正極容器22を被せて加圧し、それにより正極ガスケット26と負極ガスケット28で空気極12及び負極16を確実に電池容器20内に密閉する。こうして図1に示される亜鉛空気二次電池10を得る。
Claims (15)
- 正極としての空気極と、
前記空気極の一面側に密着して設けられる、水酸化物イオン伝導性の無機固体電解質体と、
前記無機固体電解質体の前記空気極と反対側に設けられる、亜鉛又は亜鉛合金を含んでなる金属負極と、
前記金属負極が浸漬され、前記無機固体電解質体によって前記空気極と隔離されてなる電解液と
を備えた、亜鉛空気二次電池。 - 前記無機固体電解質体が90%以上の相対密度を有する、請求項1に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記無機固体電解質体が水熱固化法によって緻密化されたものである、請求項1又は2に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記無機固体電解質体が二酸化炭素を通さないものである、請求項1〜3のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記無機固体電解質体が、一般式:
M2+ 1−xM3+ x(OH)2An− x/n・mH2O
(式中、M2+は2価の陽イオンであり、M3+は3価の陽イオンであり、An−はn価の陰イオンであり、nは1以上の整数、xは0.1〜0.4である)
の基本組成を有する層状複水酸化物からなる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。 - M2+がMg2+であり、M3+がAl3+であり、An−がCO3 2−である、請求項5に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記無機固体電解質体が板状に形成されてなる、請求項1〜6のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記金属負極が亜鉛又は亜鉛合金の粒子で構成される、請求項1〜7のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記電解液がアルカリ金属水酸化物水溶液である、請求項1〜8のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記空気極が、酸化還元触媒機能を有する触媒が担持された多孔質炭素材料である、請求項1〜9のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記空気極が、酸化還元触媒機能を有する無機酸化物微粒子で構成された多孔質材料であり、該多孔質材料の一面側に前記無機固体電解質体が膜状に形成されてなる、請求項1〜6、8及び9のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記空気極を外部空気と接触可能にするための空気孔を有し、かつ、前記空気極、前記無機固体電解質体、前記金属負極及び前記電解液を収容する電池容器をさらに備えた、請求項1〜11のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記電池容器が、
前記空気孔を有し、かつ、少なくとも前記空気極を収容する正極容器と、
前記正極容器に嵌合され、少なくとも前記金属負極及び前記電解液を収容する負極容器と
から構成される、請求項12に記載の亜鉛空気二次電池。 - 前記正極容器及び前記負極容器がガスケットを介して嵌合されてなる、請求項13に記載の亜鉛空気二次電池。
- 前記電池容器と前記空気極との間に、通気性を有する集電体をさらに備えた、請求項12〜14のいずれか一項に記載の亜鉛空気二次電池。
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