JP4499498B2 - リチウムイオン二次電池用負極材料およびその製造方法、並びに、該負極材料を使用したリチウムイオン二次電池用負極及びリチウムイオン二次電池 - Google Patents
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Description
本発明のリチウムイオン二次電池用負極材料の製造方法は、球形化黒鉛を等方的に加圧することを特徴とし、より好ましくは、球形化黒鉛を等方的に加圧して成形し、得られた成形体を解砕することを特徴とする。本製法によれば、高密度で等方性の高い黒鉛粒子を含有する負極材料が得られる。
円形度=(相当円の周囲長)/(粒子投影像の周囲長)
ここで、相当円とは、撮像した粒子像と同じ投影面積を持つ円であり、粒子投影像の周囲長とは、2値化された粒子像のエッジ点を結んで得られる輪郭線の長さである。
本発明のリチウムイオン二次電池用負極材料は、上記本発明の製造方法により得られた黒鉛を含有することを特徴とする。上述したように本発明の製造方法により得られた黒鉛を負極材料として使用すれば、リチウムイオン二次電池の性能を一層高めることができるからである。また、本発明のリチウムイオン二次電池用負極材料は、上記本発明の製造方法により得られた黒鉛に加えて、本発明の効果を損なわない範囲で、天然黒鉛、人造黒鉛などの従来の黒鉛材料を含有することができる。本発明のリチウムイオン二次電池用負極材料における本発明の製造方法により得られた黒鉛の含有量は、50質量%以上であることが好ましく、より好ましくは70質量%以上であり、さらに好ましくは90質量%以上である。
本発明のリチウムイオン二次電池用負極は、上述した本発明の負極材料を使用することを特徴とする。本発明の負極は、例えば、上記負極材料と電極作製用バインダーとを水或いは有機溶剤に分散させたスラリーを銅箔などの集電体に塗布した後、乾燥しプレスすることにより得られる。前記電極作製用バインダーとしては、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン/ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン/フッ化ビニリデン共重合体などのフッ素系高分子化合物や、カルボキシメチルセルロース、スチレン−ブタジエンゴムやアクリロニトリル−ブタジエンゴム等が挙げられる。
本発明のリチウムイオン二次電池は、上記本発明の負極を使用することを特徴とする。本発明のリチウムイオン二次電池は、本発明の負極を用いたものであれば、特に限定されず、例えば、円筒(乾電池)型、角型、ボタン型、コイン型などの形状を有することができる。図2は、円筒(乾電池)型のリチウムイオン二次電池の内部構造を例示する斜視図であり、シート状の正極体14と負極体15との間にセパレータ16を挟んで渦巻状に巻いたスパイラル構造になっている。図3は、ボタン型のリチウムイオン二次電池を例示する断面図であり、正極体14と負極体15と電解液とを備え、正極体14と負極体15とはセパレータ16によって分離されており、リチウムイオンが、電解液を介して正極体と負極体とを行き来することにより、起電反応が行われる。
得られたリチウムイオン二次電池用負極材料の特性、および、リチウムイオン二次電池の初期効率、負荷特性、および、サイクル特性は、下記の方法で評価した。
X線回折による110面(黒鉛層に垂直な面)と002面(黒鉛層に平行な面)とのピーク強度比(Ih110/Ih002)は、予備的な試験で、操作速度、回転速度についての影響は小さいことを見出していたので、次の条件にて測定した。
装置:理学株式会社製の「RINT2000」
セル:内径2.4cm、高さ0.315cm
セルへの試料の充填:負極材料を2.29g計量し、半径1.2cmの金型に入れ、負荷500kgで厚みが0.315cmになるまでプレスした。
試料密度:1.6g/cm3
測定角度:3〜90°
操作速度:9°/min
回転数:60rpm
データ処理:積分強度計算、平滑化点数9点、自動バックグランド除去、002面ピーク(26.5°)、110面ピーク(77.5°)のピーク面積から、次の式により算出した。
ピーク強度比(Ih110/Ih002)=(110面のピーク面積)/(002面のピーク面積)
100ccの容器の10cm上方に60メッシュの篩を設置し、篩を通して試料粉を容器内に自然落下させる。容器上部の過剰な試料粉を除き、質量を測定し、嵩密度を求めた。
電池の充電は、電流密度0.4mA/cm2(0.1C)の定電流値で0Vまで充電した後、0Vの定電位で電流値が0.01mA/cm2となるまで行った。放電は、電流値0.4mA/cm2で1Vになるまで行った。
電池の初期効率は、一回目の充電容量と放電容量から下記式により計算した。
初期効率(%)=100×[(一回目の放電容量)/(一回目の充電容量)]
電池の負荷特性は、急速放電性を指標するものであり、0.37mA/cm2(0.1C)で放電した放電容量と、9.25mA/cm2(2.5C)で放電した放電容量から下記式で算出した。
負荷特性(%)=100×[(9.25mA/cm2で放電した放電容量)/(0.37mA/cm2で放電した放電容量)]
電池の充電は、電流値6.4mAで4.2Vまで充電した後、4.2Vの定電圧で電流値が0.2mAとなるまで行なった。放電は、電流値6.4mAで3.0Vとなるまで行なった。電池のサイクル特性は、1サイクル目の放電容量と充放電を50、100、200サイクル繰り返したときの放電容量から下記式によって算出した。
サイクル特性(%)=100×[(50〜200サイクル目の放電容量)/(1サイクル目の放電容量)]
製造例1
平均粒子径20μmの鱗片状天然黒鉛をホソカワミクロン社製「カウンタージェットミル100AFG」を用いて、試料量200g、ノズル吐出空気圧0.20MPa、操作時間20分の条件で球形化し、球形化黒鉛を得た。得られた球形化黒鉛を神戸製鋼所製の「CIP装置(WET−CIP)」を用い、400MPa、5分間、冷間静水圧成形処理(等方加圧処理)を行って、直径40mm×高さ200mm、重さ550gの成形体を得た。得られた成形体を乳鉢で解砕し、リチウムイオン二次電池用負極材料Aを得た。
製造例1で得られた球形化黒鉛をそのままリチウムイオン二次電池用負極材料Bとして使用した。
平均粒子径20μmの鱗片状天然黒鉛粒子を用いて、神戸製鋼所製の「CIP装置(WET−CIP)」を用い、400MPa、5分間、冷間静水圧成形処理(等方加圧処理)を行って、直径40mm×高さ200mm、重さ550gの成形体を得た。得られた成形体を乳鉢で解砕し、リチウムイオン二次電池用負極材料Cを得た。
平均粒子径20μmの鱗片状天然黒鉛をそのままリチウムイオン二次電池用負極材料Dとして使用した。
負極材料A〜Dを用いて、リチウムイオン二次電池(コイン型)用の負極を次のように作製した。まず、負極材料100質量部に対して、バインダーとしてカルボキシメチルセルロース1質量部およびスチレンブタジエンゴム粉末1質量部を混合し、これに純水100質量部を加えてスラリー状にした。得られたスラリーを厚さ18μmの銅箔上に塗布し、乾燥機(100℃)で15分間乾燥した。乾燥後の膜を直径1.6cmの円形に打ち抜いたのち、銅箔を除く塗布量を測定すると20mgであった。この膜をローラープレス機で、銅箔上に塗布した塗布物の密度が1.6g/cc(1.6×103g/l)、及び、1.8g/cc(1.8×103g/l)となるようにプレスし、リチウムイオン二次電池用の負極A〜Dを作製した。
リチウムイオン二次電池(コイン型)用の正極としては、初期効率、負荷特性を算出するためのリチウムイオン二次電池用としてリチウム箔を用い、サイクル特性を算出するためのリチウムイオン二次電池用としては、LiCoO2を活物質とする電極を用いた。LiCoO2を活物質とする電極は、次のようにして作製した。LiCoO290質量部に対して、バインダーとしてポリフッ化ビニリデン(PVdF)5質量部、導電材としてカーボンブラック5質量部を夫々混合し、これにN−メチル−2−ピロリドン(NMP)200質量部を加えてスラリーを作製した。得られたスラリーを厚さ30μmのアルミ箔上に塗布し、乾燥機(100℃)で1時間乾燥した。乾燥後の膜を直径1.6cmの円形に打ち抜いた後、アルミ箔を除く塗布量を測定すると45mgであった。この膜をローラープレス機で、アルミ箔上に塗布した塗布物の密度が2.8g/cc(2.8×103g/l)となるようにプレスしてリチウムイオン二次電池用の正極を作製した。
Claims (8)
- 球形化黒鉛を等方的に加圧することを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極材料の製造方法。
- 球形化黒鉛を等方的に加圧して成形し、得られた成形体を解砕する請求項1に記載のリチウムイオン二次電池用負極材料の製造方法。
- X線回折法による110面と002面とのピーク強度比(Ih110/Ih002)が0.004以上である球形化黒鉛を使用する請求項1又は2に記載の製造方法。
- 前記球形化黒鉛として、鱗片状黒鉛を球形化したものを使用する請求項1〜3のいずれかに記載の製造方法。
- 前記等方的加圧により、前記球形化黒鉛の粒子内空隙をなくす請求項1〜4のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池用負極材料の製造方法。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の製造方法により得られる黒鉛を含有することを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極材料。
- 請求項6に記載の負極材料を使用することを特徴とするリチウムイオン二次電池用負極。
- 請求項7に記載の負極を使用していることを特徴とするリチウムイオン二次電池。
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