JP2005317512A - 非水電解質電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】正極2と、負極3と、非水電解質とを具備する非水電解質電池であって、前記負極3は、Li吸蔵電位が0.2V(vs.Li/Li+)以上の負極活物質を含み、前記負極活物質の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極3のBET法による比表面積が3〜50m2/g(集電体重量は除く)の範囲であることを特徴とする。
【選択図】図1
Description
前記負極は、Li吸蔵電位が0.2V(vs.Li/Li+)以上の負極活物質を含み、前記負極活物質の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極のBET法による比表面積が3〜50m2/g(集電体重量は除く)の範囲であることを特徴とするものである。
前記負極は、集電体と、前記集電体に担持され、かつリチウムチタン酸化物を含有する負極層とを含み、
前記リチウムチタン酸化物の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極層のBET法による比表面積が3〜50m2/gの範囲であることを特徴とする非水電解質電池が提供される。
前記負極は、Li吸蔵電位が0.2V(vs.Li/Li+)以上で、かつチタン含有金属複合酸化物を含有する負極活物質を含み、前記負極活物質の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極のBET法による比表面積が3〜50m2/g(集電体重量は除く)の範囲であることを特徴とする非水電解質電池が提供される。
前記負極は、集電体と、前記集電体に担持され、かつチタン含有金属複合酸化物を含有する負極層とを含み、
前記チタン含有金属複合酸化物の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極層のBET法による比表面積が3〜50m2/gの範囲であることを特徴とする非水電解質電池が提供される。
この負極は、負極集電体と、前記集電体の片面もしくは両面に担持され、活物質、導電剤および結着剤を含む負極層とを有する。
前記平均結晶粒子径の範囲が50μm以下の範囲にあるアルミニウム箔またはアルミニウム合金箔は、材料組成、不純物、加工条件、熱処理履歴ならび焼なましの加熱条件など多くの因子に複雑に影響され、前記結晶粒子径(直径)は、製造工程の中で、前記諸因子を有機的に組み合わせて調整される。
この正極は、正極集電体と、前記集電体の片面もしくは両面に担持され、活物質、導電剤および結着剤を含む正極層とを有する。
非水電解質には、リチウム塩電解質を有機溶媒に溶解することにより調整される液状電解質、前記液状電解質と高分子材料を複合化したゲル状電解質、またはリチウム塩電解質と高分子材料を複合化した固体電解質を使用することができる。高分子材料としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリアクリロニトリル(PAN)、ポリエチレンオキサイド(PEO)等を挙げることができる。
以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明するが、本発明は以下に掲載される実施例に限定されるものでない。
正極活物質にスピネル型リチウムマンガンニッケル複合酸化物(LiMn1.5Ni0.5O4)を用い、これに導電材として正極全体に対して8重量%の黒鉛粉末、結着剤として正極全体に対して5重量%のPVdFをそれぞれ配合してn−メチルピロリドン(NMP)溶媒に分散してスラリーを調製した後、厚さ15μmで平均結晶粒子径10μmのアルミニウム箔(純度99.99%)に塗布し、乾燥し、プレス工程を経て電極密度3.5g/cm3の正極を作製した。
負極活物質の平均一次粒子径と負極活物質の比表面積を下記表1に示すように設定し、負極スラリーの攪拌条件を回転数1500rpmで、かつ攪拌時間2時間とし、多孔度及比表面積が下記表1示す負極を得ること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
負極活物質の平均一次粒子径と負極活物質の比表面積を下記表1に示すように設定し、負極スラリーの攪拌条件を回転数1500rpmで、かつ攪拌時間4時間とし、多孔度及比表面積が下記表1示す負極を得ること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
負極活物質の平均一次粒子径、負極活物質の比表面積、負極の多孔度及び負極の比表面積を下記表1に示すように設定すること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
非水電解質として1−メチル−3−エチルイミダゾリウムイオン(MEI+)とLi+とBF4 -からなる常温溶融塩(MEI/Li/BF4)をモル比40:10:50となるように調製した以外は、実施例3と同様にして薄型の非水電解質電池を作製した。
非水電解質中の1−メチル−3−エチルイミダゾリウムイオン(MEI+)の代わりにジメチルエチルメトキシメチルアンモニウムイオンを用いること以外は、実施例7と同様にして薄型の非水電解質電池を作製した。
正極活物質にリチウムコバルト酸化物(LiCoO2)を用いること以外は、実施例3と同様にして薄型の非水電解質電池を作製した。
エチレンカーボネート(EC)及びγ−ブチロラクトン(BL)の混合溶媒(体積比率25:75)に電解質としての四フッ化ホウ酸リチウム(LiBF4)を2mol/L溶解することにより液状非水電解質(非水電解液)を調製した。この非水電解質を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
正極活物質にLiFePO4を用い、かつ実施例7と同様な組成の非水電解質を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
エチレンカーボネート(EC)及びジエチルカーボネート(DEC)が体積比率10:90で混合された混合溶媒に電解質としてLiPF6を1.0mol/L溶解することにより液状非水電解質(非水電解液)を調製した。この非水電解質を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
正極活物質にLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2を用いた。また、エチレンカーボネート(EC)及びジエチルカーボネート(DEC)が体積比率40:60で混合された混合溶媒に電解質としてLiPF6を1.0mol/L溶解することにより液状非水電解質(非水電解液)を調製した。上記正極活物質と非水電解質を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
正極活物質にLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2を用いた。また、1−メチル−3−エチルイミダゾリウムイオン(MEI+)とLi+とBF4 -からなる常温溶融塩(MEI/Li/BF4)をモル比30:20:50となるように調製し、非水電解質を得た。上記正極活物質と非水電解質を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
負極活物質としてTiO2−P2O5−SnO2−NiO−CuOで表されるTiO2の微結晶相とアモルファス相が共存したチタン含有金属複合酸化物を用いること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。なお、このチタン含有金属複合酸化物のLi吸蔵電位は1〜2Vの範囲(vs.Li/Li+)であった。
負極活物質の平均一次粒子径と負極活物質の比表面積を下記表1に示すように設定し、負極スラリーの攪拌条件を回転数500rpmで、かつ攪拌時間1時間とし、多孔度及比表面積が下記表1示す負極を得ること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
負極活物質の平均一次粒子径、負極活物質の比表面積、負極の多孔度及び負極の比表面積を下記表1に示すように設定すること以外は、前述した実施例1で説明したのと同様にして薄型非水電解質電池を作製した。
3000℃で熱処理したメソフェーズピッチ系炭素繊維(平均粒径15μm、BET比表面積1m2/g、Li吸蔵電位が0.15V(vs.Li/Li+))の粉末94重量%と、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)6重量%と、N−メチルピロリドン(NMP)溶液を加えてボールミルを用いて回転数1000rpmで、かつ攪拌時間が2時間の条件で攪拌を用い、混合し、厚さ12μmの銅箔に塗布し、乾燥後、プレスすることにより電極密度1.4g/cm3の帯状の負極を作製した。得られた負極の多孔度と比表面積を下記表1に示す。
負極活物質の平均一次粒子径と負極活物質の比表面積を下記表1に示すように変更し、直径が20cmのローラで線圧1.5トン/cmと線圧を実施例1の3倍と大きくすること以外は、実施例1で説明したのと同様にして負極を作製した。得られた負極の多孔度と比表面積を下記表1に示す。
Claims (12)
- 正極と、負極と、非水電解質とを具備する非水電解質電池であって、
前記負極は、Li吸蔵電位が0.2V(vs.Li/Li+)以上の負極活物質を含み、前記負極活物質の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極のBET法による比表面積が3〜50m2/g(集電体重量は除く)の範囲であることを特徴とする非水電解質電池。 - 前記負極活物質は、リチウムチタン酸化物であることを特徴とする請求項1記載の非水電解質電池。
- 正極と、負極と、非水電解質とを具備する非水電解質電池であって、
前記負極は、集電体と、前記集電体に担持され、かつリチウムチタン酸化物を含有する負極層とを含み、
前記リチウムチタン酸化物の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極層のBET法による比表面積が3〜50m2/gの範囲であることを特徴とする非水電解質電池。 - 前記リチウムチタン酸化物は、Li4+xTi5O12(xは−1≦x≦3)もしくはLi2+xTi3O7(xは−1≦x≦3)で表されることを特徴とする請求項3記載の非水電解質電池。
- 正極と、負極と、非水電解質とを具備する非水電解質電池であって、
前記負極は、Li吸蔵電位が0.2V(vs.Li/Li+)以上で、かつチタン含有金属複合酸化物を含有する負極活物質を含み、前記負極活物質の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極のBET法による比表面積が3〜50m2/g(集電体重量は除く)の範囲であることを特徴とする非水電解質電池。 - 正極と、負極と、非水電解質とを具備する非水電解質電池であって、
前記負極は、集電体と、前記集電体に担持され、かつチタン含有金属複合酸化物を含有する負極層とを含み、
前記チタン含有金属複合酸化物の一次粒子の平均粒径が1μm以下で、前記負極層のBET法による比表面積が3〜50m2/gの範囲であることを特徴とする非水電解質電池。 - 前記チタン含有金属複合酸化物は、P、V、Sn、Cu、Ni及びFeよりなる群から選択される少なくとも1種類の元素とTiとを含有する金属複合酸化物であることを特徴する請求項5または6記載の非水電解質電池。
- 前記集電体はアルミニウムもしくはアルミニウム合金から形成されていることを特徴とする請求項3または6記載の非水電解質電池。
- 前記正極は、リチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物、スピネル型リチウムマンガンニッケル複合酸化物、オリピン構造有するリチウムリン酸化物、リチウムコバルト酸化物、リチウムニッケルコバルト複合酸化物及びリチウムマンガン複合酸化物よりなる群から選択される少なくとも1種類を含む活物質を含有することを特徴とする請求項3〜8いずれか1項記載の非水電解質電池。
- 前記リチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物の組成は、LiaNibCocMndO2(但し、モル比a,b,c及びdは0≦a≦1.1、0.1≦b≦0.5、0≦c≦0.9、0.1≦d≦0.5)で表されることを特徴とする請求項9記載の非水電解質電池。
- 前記負極の多孔度は、20〜50%の範囲であることを特徴とする請求項1〜10いずれか1項記載の非水電解質電池。
- 前記負極活物質の一次粒子の平均粒径は、0.001〜1μmの範囲であることを特徴とする請求項1〜11いずれか1項記載の非水電解質電池。
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