§1.LiB電極ドライプロセスに求められる材料、製造方法としての全固体電池、そして最新動向
§2.パウダーレオロジー分析を用いたドライプロセスLIB電極材料の粉体物性評価
§3.LiB電極作製におけるドライ方式プロセスレビュー
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第1部 LiB電極ドライプロセスに求められる材料、製造方法としての全固体電池、そして最新動向
<鈴木氏>
1.ドライプロセス
1-1 ドライプロセスのメリット・デメリット
1-2 Polymer fibrillationとDry spraying deposition
2.全固体電池とは
2-1 固体電解質
2-2 全固体化のメリット・デメリット
2-3 製造方法としてのドライプロセス
3.ニュースから見る全固体電池まわりの現状
3-1 日本メーカーの状況
3-2 海外メーカーの状況
第2部 パウダーレオロジー分析を用いたドライプロセスLIB電極材料の粉体物性評価
<川田氏>
1.パウダーレオロジー分析システム
1-1 粘弾性測定装置と回転型レオメータ
1-2.パウダーレオロジーの基本測定モード
1-3 パウダー流動試験のシステムと測定・解析の流れ
1-4 パウダーせん断試験のシステムと測定・解析の流れ
2.電池材料のパウダーレオロジー測定事例
2-1 グラファイトのパウダーレオロジー(ロットの違いや形状の違い)
2-2 正極混合粉体のパウダーレオロジー
2-3 繊維化PTFEを用いた負極ドライサンプルのパウダーレオロジー
第3部 LiB電極作製におけるドライ方式プロセスレビュー
<浜本氏>
1.衝撃のBattery Day(2020.9.23)と各社の動向
1-1 “Tesla Battery Day Livestream With EV Source”
1-2 ドライ電極コーティング: EVへの展開
1-3 日本ゼオンのプレス発表(2023.12.5)
1-4 日本・韓国・中国企業の動向(LGE,SDI,SK,CATLBYK)
1-5 欧米の動向(Tesla,VW, ケーニッヒ&バウアー,AMB,Anaphite,)
2.Maxwell TechnologiesからTesla、そしてAMBへ
2-1 テスラのLIB「4680」開発・製造動向
2-2 テスラの電池用ドライ電極は何が凄いのか?
2-3 ”Dry Electrode Coating Technology”
2-4 4680 第二世代
3.4680のフィブリル化と製造
3-1 Tesla 4680 Update
3-2 銅箔上のプライマー層
3-3 実際のドライ工程
3-4 電極箔のシワ対(EXPローラー)
4.バインダー(PTFEはフィブリル、PVDFはモス)
4-1 “Dry Coating Technology for LIB Electrode Fabrication”
4-2 “Solvent-free NMC electrodes for LIB: PTFE nano-fibril network”
4-3 “From Early Concepts to Industrial Applications”
4-4 “PTFE-based solvent-free LIB electrodes”
4-5 フィブリルはセパレータの技術
5.ドライとウェットの違い (間隙・膜強度)
5-1 ドライ電極の課題と研究開発動向
5-2 “Dry Electrode Processing Technology and Binders”
5-3 ”Ultrahigh loading dry-process for LIB electrode fabrication”
5-4 混合状態の数値化
6.粉体の混合とプレス技術 (スリップからニップへ)
6-1 LIB電極材のフィブリレーション
6-2 ドライ成膜の混合強度と導電助剤被覆率
6-3 Continuous dry coating process for battery electrodes cuts costs
6-4 ”Lithium ion Battery Dry Electrode Preparation”
6-5 ADE Technology (LiCAP社)
6-6 ロール間の粉体圧密 (ニップによるプレス)
6-7 圧延の幅分布と対策
6-7 Dry Cathode Finally Solved! What was the delay? (Tesla Q2)
6-8 “Dry Battery Electrode Technology”, Fraunhofer IWS
6-9 圧延前の粉体混合(二軸混錬・ロールミル・ビーズミル・コーンミル・ジェットミル)
6-10 微粒子の気相分散・分級メカニズムの解明と高性能化
6-11 粒子間付着力に及ぼす湿度と表面構造の影響
6-12 静電方式(AM Batteries/ATL)
7.正極は?PFTEの還元は?
7-1 “Aactive material morphology on PTFE-fibrillation”
7-2 “Lithium iron phosphate cathode fabrication with fibrillation of PTFE”
7-3 “Removing electrochemical constraintson PTFE for high-loading graphite anodes”
8.各社の特許出願
8-1 Maxwell Technologies
8-2 Tesla
8-3 日本ゼオン
8-4 トヨタ自動車
8-5 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ
9.RollToRoll工程の歩留まり向上策
9-1 異物のオンライン面状検査
9-2 異物用分析と除去方法
9-3 クリーンルームの分類とLIB工程の位置づけ
9-4 ドライクリーンルームの構成
9-5 電極製造における露点管理
9-6 除湿方式とその特徴(冷却減湿・固定床吸着・吸収式除湿・デシカントローター)
9-7 トラブルシューティングは工程分離から
9-8 製造~品質保証~技術部門の連携
9-9 ロット間のアクション