JP2014514726A - エネルギー密度特性が向上した高エネルギー密度のリチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
Description
正極活物質として、下記化学式(1)で表される層状構造の第1正極活物質と、化学式(2)で表されるスピネル構造の第2正極活物質とを含んでおり、前記第1正極活物質の含量が正極活物質の全体重量を基準に40〜100重量%である正極と、負極活物質として、容量対比比表面積が0.005〜0.013m2/mAhである結晶質黒鉛を含む負極と、分離膜と、を含んで構成されていることを特徴とする。
Lix(NivMnwCoyMz)O2−tAt(1)
上記式において、
、x+v+w+y+z=2、
、
Mは、+2価乃至+4価酸化数の一つ以上の金属または遷移金属カチオンであり、Aは、−1または−2価のアニオンである。
LiaMn2−bM’bO4−cA’c(2)
上記式において、
、M’は、+2価乃至+4価酸化数の一つ以上の金属または遷移金属カチオンであり、A’は、−1または−2価のアニオンである。
であってもよい。
2400、2300(Hoechest Celanese Corp.製品)、ポリプロピレン分離膜(Ube Industries Ltd.製品またはPall RAI社製品)、ポリエチレン系列(TonenまたはEntek)などがある。
容量対比平均粒径が0.05μm/mAhであるLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2と、容量対比平均粒径が0.14μm/mAhであるLiMn2O4とを70:30の混合比で混合した正極活物質:導電材:バインダーの量が、89:6.0:5.0となるように計量した後、NMPに入れてミキシング(mixing)して、正極合剤を製造し、20μmの厚さのアルミホイルに前記正極合剤をコーティングした後、圧延及び乾燥して、正極を製造した。
実施例1において、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2とLiMn2O4との混合比が80:20である正極活物質を用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、容量対比比表面積が0.009m2/mAhである黒鉛の代わりに、容量対比比表面積が0.008m2/mAhであり、1.5g/ccの粉体密度において90S/cmの粉体伝導度を発揮する黒鉛を用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例3において、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2とLiMN2O4との混合比が80:20である正極活物質を用いたこと以外は、実施例3と同様の方法で電池を作製した。
実施例1の黒鉛と実施例3の黒鉛を70:30の混合比で混合した負極活物質を用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例5において、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2とLiMn2O4との混合比が80:20である正極活物質を用いたこと以外は、実施例5と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2とLiMn2O4との混合比を30:70としたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、容量対比平均粒径が0.12μm/mAhであるLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2と、容量対比平均粒径が0.23μm/mAhであるLiMn2O4との混合物を正極活物質として用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、2.75g/ccの粉体密度において9×10−4S/cmの粉体伝導度を発揮するLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2と、2.80g/ccの粉体密度において5×10−6S/cmの粉体伝導度を発揮するLiMn2O4との混合物を正極活物質として用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、容量対比比表面積が0.009m2/mAhである黒鉛の代わりに、容量対比比表面積が0.004m2/mAhである黒鉛を用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1において、粉体密度が1.5g/ccである条件下で、250S/cmの粉体伝導度を発揮する黒鉛の代わりに、1.5g/ccの粉体密度において50S/cmの粉体伝導度を発揮する黒鉛を用いたこと以外は、実施例1と同様の方法で電池を作製した。
実施例1乃至6、及び比較例1乃至5の電池を用いて単位体積当たりのエネルギーを比較した。充放電は3.0V〜4.2Vの間で進行した。充電はCC/CV、放電はCCで測定された。C−rate測定基準は、1Cを13Aとした時、3Cのエネルギーを確認した。
Claims (17)
- 正極活物質として、下記化学式(1)で表される層状構造の第1正極活物質と、化学式(2)で表されるスピネル構造の第2正極活物質とを含んでおり、前記第1正極活物質の含量が正極活物質の全体重量を基準に40乃至100重量%である正極と、負極活物質として、容量対比比表面積が0.005乃至0.013m2/mAhである結晶質黒鉛を含む負極と、分離膜と、を含んで構成されていることを特徴とする、高エネルギー密度のリチウム二次電池:
Lix(NivMnwCoyMz)O2−tAt(1)
上記式において、
、x+v+w+y+z=2、
、
Mは、+2価乃至+4価酸化数の一つ以上の金属または遷移金属カチオンであり、
Aは、−1または−2価のアニオンである。
LiaMn2−bM’bO4−cA’c(2)
上記式において、
、
M’は、+2価乃至+4価酸化数の一つ以上の金属または遷移金属カチオンであり、
A’は、−1または−2価のアニオンである。 - 前記結晶質黒鉛は、容量対比比表面積が0.007乃至0.011m2/mAhである第1黒鉛と、容量対比比表面積が0.005乃至0.013m2/mAhである第2黒鉛とからなる群より選ばれた1種またはこれらの混合物であることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第1黒鉛は、1.4乃至1.6g/ccの粉体密度において粉体伝導度が100S/cm以上乃至1000S/cm未満であることを特徴とする、請求項2に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第1黒鉛は、表面が改質された黒鉛であって、XRDデータの2θ=43°(101)面の菱面体晶ピーク(rhombohedral peak)で3Rピークと2Hピークとが区別されて示されることを特徴とする、請求項3に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第2黒鉛は、1.4乃至1.6g/ccの粉体密度において粉体伝導度が10S/cm以上乃至200S/cm未満であることを特徴とする、請求項2に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第2黒鉛は、XRDデータの2θ=43°(101)面の菱面体晶ピーク(rhombohedral peak)で2Hピークが示されることを特徴とする、請求項5に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第1正極活物質は、容量対比平均粒径が0.03乃至0.1μm/mAhであることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第1正極活物質は、2.65乃至2.85g/ccの粉体密度において粉体伝導度が1×10−3S/cm以上乃至10×10−3S/cm未満であることを特徴とする、請求項7に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第2正極活物質は、容量対比平均粒径が0.1乃至0.2μm/mAhであることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記第2正極活物質は、2.65乃至2.85g/ccの粉体密度において粉体伝導度が1×10−5S/cm以上乃至10×10−5S/cm未満であることを特徴とする、請求項9に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記化学式(1)において、Mは、Al、Mg及びTiからなる群より選ばれる一つ以上であり、前記化学式(2)において、M’は、Co、Mn、Ni、Al、Mg及びTiからなる群より選ばれる一つ以上であることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記化学式(1)及び(2)において、A及びA’は、互いに独立に、ハロゲン、S及びNからなる群より選ばれる一つ以上であることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記リチウム二次電池は、体積対比容量が0.05乃至0.09Ah/cm3、及び体積対比エネルギーが0.2乃至0.4Wh/cm3であることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 前記分離膜は、有無機複合分離膜であることを特徴とする、請求項1に記載の高エネルギー密度のリチウム二次電池。
- 請求項1に係るリチウム二次電池を単位電池として含むことを特徴とする、電池モジュール。
- 請求項15に係る電池モジュールを電源として使用する、電気自動車またはハイブリッド電気自動車。
- 請求項15に係る電池モジュールを電源として使用する、電力貯蔵装置。
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