JP2021520333A - O3/p2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料 - Google Patents
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Abstract
Description
Na2/3[Ni1/3Mn2/3]O2が、優れたサイクル性および高速機能を示すことが報告されている。ただし、これらの結果は、材料が4.22V未満に充電された際のみに得られていることが留意される。4.22Vを超えると、P2からO2への相変化のため、サイクル中、電荷容量は維持されなくなる。
相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料が提供され、
第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、
さらに、当該混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、一般式
NaaAbM1 cM2 dM3 eM4 fM5 gO2±δ;
を有し、ここで、
Aは、リチウムおよびカリウムの少なくとも一つから選定されるアルカリ金属であり、
M1は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、平均酸化状態が3+の1または2以上の金属であり、
a>0;
a>b、好ましくはb=0;
0.75≦(a+b)≦1.0、好ましくは0.75≦(a+b)<0.95、より好ましくは0.77≦(a+b)≦1.0、さらに好ましくは0.79≦(a+b)<0.93、理想的には0.80≦(a+b)<0.94;
0.28≦c≦0.46;
dおよびfの少なくとも一つは>0であり;
e>0;
0≦g<0.5;
0≦δ≦0.1、好ましくはδ=0であり;
ここで、a、b、c、d、e、fおよびgは、電気的中性を維持するように選択され、
当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、当該混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、O3タイプの構造を有する0超100%未満の第1の相と、P2タイプの構造を有する100%未満0%超の第2の相と、を有し、
本発明のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、
一般式Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2を有する材料であって、第1の相がO3タイプの構造を有し、第2の相がP2タイプの構造を有する相の混合物を有し、Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2材料中に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量が63%で前記第2の相の量が37%である、Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2を有する材料を含まず、
一般式Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2を有する材料であって、第1の相がO3タイプの構造を有し、第2の相がP2タイプの構造を有する相の混合物を有し、Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量が97%で前記第2の相の量が3%である、Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2を有する材料を含まない。
M1は、酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、平均酸化状態が3+の1または2以上の金属である。
NaaAbM1 cM2 dM3 eM4 fM5 gO2±δ、
または
NaaAbM1 cM2 d+fM3 eM5 gO2±δ、
または
NaaAbM1 cM3 eM4 f+dM5 gO2±δ、
これら式の形態の全ては、等価と見なされる。
NaNi0.400Mn0.490Mg0.100Ti0.010O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし97%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし3%を除く、第2の相とを有する);
Na0.925Ni0.4525Mn0.5275Mg0.01Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867 Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし63%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし37%を除く、第2の相とを有する);
Na0.8Ni0.35Mn0.48Mg0.05Ti0.12O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.31Mg0.05Ti0.25Fe0.11O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.225Mn0.115Mg0.01Ti0.35Fe0.3O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.417Mg0.05Ti0.117Co0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.525Mg0.100Ti0.05O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.499Mg0.100Ti0.076O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.51Mg0.025Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.535Mg0.025Ti0.025Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaNi0.4Mn0.49Mg0.1Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.51Mg0.05Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Fe0.200Mn0.483Mg0.0917Cu0.225O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaLi0.05Ni0.3Mn0.525Mg0.025Cu0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.775Ni0.35Mn0.475Ti0.1Al0.075O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);ならびに
Na0.833Ca0.05Ni0.3417Mn0.4417Mg0.125Ti0.0917O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する)。
前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、一般式
NaaAbM1 cM2 dM3 eM4 fM5 gO2±δ;
を有し、ここで、
Aは、リチウムおよびカリウムの少なくとも一つから選定されるアルカリ金属であり、
M1は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、平均酸化状態が3+の1または2以上の金属であり、
a>0;
a>b、好ましくはb=0;
0.75≦(a+b)≦1.0、好ましくは0.75≦(a+b)<0.95、より好ましくは0.77≦(a+b)≦1.0、さらに好ましくは0.79≦(a+b)<0.93、理想的には0.80≦(a+b)<0.94;
0≦c<0.5、好ましくは0<c≦0.48、さらに好ましくは0.25≦c≦0.46、理想的には0. 28≦c≦0.46;
dおよびfの少なくとも一つは>0であり;
e>0;
0≦g<0.5;
0≦δ≦0.1、好ましくはδ=0であり;
ここで、a、b、c、d、e、fおよびgは、電気的中性を維持するように選択され、
前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、第1の相がO3タイプの構造を有し、第2の相がP2タイプの構造を有する、相の混合物を有し、
対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、1から99%であり、前記第2の相の量は、99から1%であり、
当該方法は、
i)前駆体材料の混合物を形成し、前記対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を少なくとも500℃の温度に加熱し、対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップと、
を有し、
当該方法は、
i)前駆体材料の混合物を形成し、一般式Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2で表されるO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を900℃で10時間加熱し、相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップであって、第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、63%であり、前記第2の相の量は、37%である、ステップと、
を含まず、または
i)前駆体材料の混合物を形成し、一般式Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2で表されるO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を900℃で4分間加熱し、相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップであって、第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、97%であり、前記第2の相の量は、3%である、ステップと、
を含まない。
M1は、酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、酸化状態が3+の1または2以上の金属である。
当該方法は、
i)前駆体材料の混合物を形成し、対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を少なくとも500℃の温度に加熱し、対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップと、
を有する。
NaaAbM1 cM2 dM3 eM4 fM5 gO2±δ;
であり、ここで、
Aは、リチウムおよびカリウムの少なくとも一つから選定されるアルカリ金属であり、
M1は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、平均酸化状態が3+の1または2以上の金属であり、
a>0;
a>b、好ましくはb=0;
0.75≦(a+b)≦1.0、好ましくは0.75≦(a+b)<0.95、より好ましくは0.77≦(a+b)≦1.0、さらに好ましくは0.79≦(a+b)<0.93、理想的には0.80≦(a+b)<0.94;
0≦c<0.5、好ましくは0<c≦0.48、さらに好ましくは0.25≦c≦0.46、理想的には0. 28≦c≦0.46;
dおよびfの少なくとも一つは>0であり;
e>0;
0≦g<0.5;
0≦δ≦0.1、好ましくはδ=0であり;
ここで、a、b、c、d、e、fおよびgは、電気的中性を維持するように選択され、
前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、対象O3/P2混合相ナトリウム含有材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、O3タイプの相構造を有する1から99%の第1の相と、P2タイプの相構造を有する99から1%の第2の相とを有し、
当該方法は、
i)前駆体材料の混合物を形成し、対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を、4分超、10時間未満の範囲の時間、少なくとも500℃の温度に加熱し、対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップと、
を有する。
NaNi0.400Mn0.490Mg0.100Ti0.010O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし97%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし3%を除く、第2の相とを有する);
Na0.925Ni0.4525Mn0.5275Mg0.01Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867 Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし63%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし37%を除く、第2の相とを有する);
Na0.8Ni0.35Mn0.48Mg0.05Ti0.12O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.31Mg0.05Ti0.25Fe0.11O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.225Mn0.115Mg0.01Ti0.35Fe0.3O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.417Mg0.05Ti0.117Co0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.525Mg0.100Ti0.05O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.499Mg0.100Ti0.076O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.51Mg0.025Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.535Mg0.025Ti0.025Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaNi0.4Mn0.49Mg0.1Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.51Mg0.05Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Fe0.200Mn0.483Mg0.0917Cu0.225O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaLi0.05Ni0.3Mn0.525Mg0.025Cu0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.775Ni0.35Mn0.475Ti0.1Al0.075O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);ならびに
Na0.833Ca0.05Ni0.3417Mn0.4417Mg0.125Ti0.0917O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する)。
NaNi0.400Mn0.490Mg0.100Ti0.010O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし97%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし3%を除く、第2の相とを有する);
Na0.925Ni0.4525Mn0.5275Mg0.01Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867 Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし63%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし37%を除く、第2の相とを有する);
Na0.8Ni0.35Mn0.48Mg0.05Ti0.12O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.31Mg0.05Ti0.25Fe0.11O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.225Mn0.115Mg0.01Ti0.35Fe0.3O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.417Mg0.05Ti0.117Co0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.525Mg0.100Ti0.05O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.499Mg0.100Ti0.076O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.51Mg0.025Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.535Mg0.025Ti0.025Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaNi0.4Mn0.49Mg0.1Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.51Mg0.05Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Fe0.200Mn0.483Mg0.0917Cu0.225O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaLi0.05Ni0.3Mn0.525Mg0.025Cu0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.775Ni0.35Mn0.475Ti0.1Al0.075O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);および
Na0.833Ca0.05Ni0.3417Mn0.4417Mg0.125Ti0.0917O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する)。
1)前駆体材料を相互に混合し、前述の一般式の対象O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料が存在する化学量論比で、金属原子を提供し、得られた前駆体混合物をペレット状に加圧する;
2)例えば、周囲空気、窒素または不活性雰囲気(例えばアルゴン)を含む、好適な雰囲気下(ガスは、必須ではないが流されてもよく、純粋ガスであっても、混合ガスであってもよい)、炉内で、0から20時間の加熱時間で、得られたペレット状前駆体混合物を、該前駆体混合物が所望の反応温度(少なくとも500℃)に到達するまで加熱する。使用昇温速度は、許容可能な時間内で、反応体が所定の反応温度に均一に加熱される上で必要な加熱速度(℃/分)である。当業者にはこれは、使用される加熱装置の効率、連続供給炉/キルンが使用されるかどうか、機器および/または反応体は、予備加熱が必要かどうか、およびバッチサイズに依存することが理解できる。通常の昇温速度は、2℃から20℃/分である。対象のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料が形成されるまでの、反応時間の連続加熱は、30秒から64時間である。
3)冷却し、必要な場合、対象材料を粉末に研磨する。
シーメンスD5000粉末回折装置(登録商標)を用いて、X線回折技術による分析を行い、所望の対象組成が調製されていることを確認し、生成物材料の相純度を確認するとともに、存在する不純物の種類を決定した。この情報から、ユニットセルの格子パラメータ、および相対的な相比を定めることができる。
スリットサイズ:1mm、1mm、0.1mm
範囲:2θ=5゜〜60゜
X線波長:1.5418オングストローム(CuKα)
速度:1.0秒/ステップ
傾斜:0.025゜。
硬質カーボンアノードを用いたNaイオン試験セルを用いて、対象組成物を評価した。セルは、以下の手順で構成されてもよい:
活物質を含むNaイオン電気化学試験セルは、以下のように構成される。
活物質、導電性カーボン、バインダおよび溶媒のスラリーを溶解キャストすることにより、正極を調製する。使用した導電性カーボンは、スーパーC65C65(Timcal登録商標)である。バインダとしてPVdFを使用し、溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン(NMP)を使用した。次に、アルミニウム箔上にスラリーをキャストし、溶媒の大部分が揮発するまで加熱し、電極膜を形成した。次に、動的真空下、約120゜で電極を乾燥させた。電極膜は、重量%表示で以下の成分を有する:89%の活物質(ドープ層状酸化物組成物)と、6%のスーパーC65カーボンと、5%のPVdFバインダ。
定電流サイクル技術を用いて、以下の方法でセルを評価した。
(結果の考察)
比較例1
NaNi0.5Mn0.5O2(サンプルX2895)
図1には、既知の材料NaNi0.5Mn0.5O2(サンプル番号X2895)のX線回折パターンを示す。パターンは、この材料が単相のドープ層状O3-タイプの構造に従うことを示している。
NaNi0.5Ti0.5O2(サンプルX2896)
図4に示すXRDパターンから、この材料は、単相のドープ層状O3タイプの構造に従うことが確認された。
Na0.667Ni0.333Mn0.667O2(サンプル番号X2748)
図7には、既知の材料Na0.667Ni0.333Mn0.667O2(サンプル番号X2748)のX線回折パターンを示す。パターンは、この材料が層状P2タイプの構造に従うことを示している。
Na0.667Ni0.333Mn0.667O2カソード活物質の定電流サイクルデータから得られた。このカソード材料は、硬質カーボンアノード材料に結合される。使用電解質は、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、およびジエチルカーボネート(DEC)の混合物における0.5MのNaPF6溶液である。定電流データは、1.00から4.3Vの電圧限界の間、約0.25mA/cm2の電流密度で採取された。Naイオンセルが完全に充電されるようにするため、セルは、ポテンシオスタットを用いて、電流密度が定電流値の10%低下するまで、定電流充電プロセスの終端で4.3Vに維持される。試験は、30℃で実施した。
実施例2
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(サンプルX2505)
図10には、材料Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(サンプルX2505)のX線回折パターンを示す。パターンは、この材料が、O3タイプの構造を有する第1の相と、P2タイプの構造を有する第2の相の相混合物を有することを示している。リートベルト法を用いて、第1および第2の相の百分率を定めた。
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(サンプルX2506)
図13には、材料Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(サンプルX2506)のX線回折パターンを示す。パターンは、この材料が、O3タイプの構造を有する第1の相と、P2タイプの構造を有する第2の相の相混合物を有することを示している。リートベルト法を用いて、第1および第2の相の百分率を定めた。
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2カソード活物質の定電流サイクルデータから得られた。このカソード材料は、硬質カーボンアノード材料に結合される。使用電解質は、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、およびジエチルカーボネート(DEC)の混合物における0.5MのNaPF6溶液である。定電流データは、1.00から4.3Vの電圧限界の間、約0.25mA/cm2の電流密度で採取された。Naイオンセルが完全に充電されるようにするため、セルは、ポテンシオスタットを用いて、電流密度が定電流値の10%低下するまで、定電流充電プロセスの終端で4.3Vに維持される。試験は、30℃で実施した。
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(サンプルX2663)
図16には、材料Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(サンプルX2663)のX線回折パターンを示す。パターンは、この材料が、O3タイプの構造を有する第1の相と、P2タイプの構造を有する第2の相の相混合物を有することを示している。リートベルト法を用いて、第1および第2の相の百分率を定めた。
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2
Claims (7)
- 相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料であって、
第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、
当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、一般式
NaaAbM1 cM2 dM3 eM4 fM5 gO2±δ;
を有し、ここで、
Aは、リチウムおよびカリウムの少なくとも一つから選定されるアルカリ金属であり、
M1は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M2は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M3は、平均酸化状態が2+の1または2以上の金属であり、
M4は、平均酸化状態が4+の1または2以上の金属であり、
M5は、平均酸化状態が3+の1または2以上の金属であり、
a>0;
a>b;
0.75≦(a+b)≦1.0;
0≦c<0.5;
dおよびfの少なくとも一つは>0であり;
e>0;
0≦g<0.5;
0≦δ≦0.1であり;
ここで、a、b、c、d、e、fおよびgは、電気的中性を維持するように選択され、
当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、1から99%の第1の相と、99から1%の第2の相と、を有し、
当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、
第1の相がO3タイプの構造を有し、第2の相がP2タイプの構造を有する相の混合物を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量が63%で前記第2の相の量が37%である、一般式Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2を有する材料ではなく、
第1の相がO3タイプの構造を有し、第2の相がP2タイプの構造を有する相の混合物を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量が97%で前記第2の相の量が3%である、一般式Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2を有する材料でもない、
O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料。 - 以下:
NaNi0.400Mn0.490Mg0.100Ti0.010O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし97%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし3%を除く、第2の相とを有する);
Na0.925Ni0.4525Mn0.5275Mg0.01Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867 Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし63%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし37%を除く、第2の相とを有する);
Na0.8Ni0.35Mn0.48Mg0.05Ti0.12O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.31Mg0.05Ti0.25Fe0.11O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.225Mn0.115Mg0.01Ti0.35Fe0.3O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.417Mg0.05Ti0.117Co0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.525Mg0.100Ti0.05O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.499Mg0.100Ti0.076O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.51Mg0.025Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.535Mg0.025Ti0.025Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaNi0.4Mn0.49Mg0.1Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.51Mg0.05Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Fe0.200Mn0.483Mg0.0917Cu0.225O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaLi0.05Ni0.3Mn0.525Mg0.025Cu0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.775Ni0.35Mn0.475Ti0.1Al0.075O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);ならびに
Na0.833Ca0.05Ni0.3417Mn0.4417Mg0.125Ti0.0917O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
から選定され、
前記第1の相および第2の相の各々の百分率値は、当該O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づく、請求項1に記載のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料。 - 請求項1または2に記載のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を調製する方法であって、
i)前駆体材料の混合物を形成し、前記一般式の前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を少なくとも500℃の温度に加熱し、O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップと、
を有し、
前記混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料は、O3タイプの構造を有する第1の相と、P2タイプの構造を有する第2の相との相混合物を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、1から99%であり、前記第2の相の量は、99から1%であり、
当該方法は、
i)前駆体材料の混合物を形成し、一般式Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.100Ti0.117O2で表されるO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を900℃で10時間加熱し、相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップであって、第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、63%であり、前記第2の相の量は、37%である、ステップと、
を含まず、または
i)前駆体材料の混合物を形成し、一般式Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2で表されるO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する化学量論比における金属原子を提供するステップと、
ii)前記得られた前駆体材料の混合物を900℃で4分間加熱し、相の混合物を有するO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を得るステップであって、第1の相は、O3タイプの構造を有し、第2の相は、P2タイプの構造を有し、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づき、前記第1の相の量は、97%であり、前記第2の相の量は、3%である、ステップと、
を含まない、方法。 - NaNi0.400Mn0.490Mg0.100Ti0.010O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.95Ni0.3167Mn0.3167Mg0.1583Ti0.2083O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし97%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし3%を除く、第2の相とを有する);
Na0.925Ni0.4525Mn0.5275Mg0.01Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867 Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.467Mg0.1Ti0.117O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の、ただし63%を除く、第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の、ただし37%を除く、第2の相とを有する);
Na0.8Ni0.35Mn0.48Mg0.05Ti0.12O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.31Mg0.05Ti0.25Fe0.11O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.225Mn0.115Mg0.01Ti0.35Fe0.3O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.333Mn0.467Mg0.1Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Ni0.317Mn0.417Mg0.05Ti0.117Co0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.867Ni0.383Mn0.467Mg0.05Ti0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.525Mg0.100Ti0.05O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.85Ni0.325Mn0.499Mg0.100Ti0.076O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.51Mg0.025Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.305Mn0.535Mg0.025Ti0.025Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaNi0.4Mn0.49Mg0.1Ti0.01O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.77Ni0.28Mn0.51Mg0.05Ti0.05Al0.055Co0.055O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.833Fe0.200Mn0.483Mg0.0917Cu0.225O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
NaLi0.05Ni0.3Mn0.525Mg0.025Cu0.1O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
Na0.775Ni0.35Mn0.475Ti0.1Al0.075O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);ならびに
Na0.833Ca0.05Ni0.3417Mn0.4417Mg0.125Ti0.0917O2(O3タイプの構造を有する1%から99%の第1の相と、P2タイプの構造を有する99%から1%の第2の相とを有する);
から選定されるO3:P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を調製する、請求項3に記載の方法:
ここで、前記第1の相および第2の相の各々の百分率値は、前記O3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料に存在する、前記第1の相および前記第2の相の組み合わされた全モル数に基づく。 - 請求項1または2に記載の1または2以上のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を有する、エネルギー貯蔵装置。
- 電池、充電式電池、電気化学的装置、およびエレクトロクロミック装置から選択された、請求項5に記載のエネルギー貯蔵装置。
- 請求項1または2に記載の1または2以上のO3/P2混合相ナトリウム含有ドープ層状酸化物材料を有する電極。
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