JP4909649B2 - 非水電解液およびそれを用いた非水電解液二次電池 - Google Patents
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Description
R1は置換もしくは無置換のアルキレン基、
R2及びR3はそれぞれ独立に、「C=C結合を有するアルキル基」である。
また、R2とR3は互いに結合して環を形成しても良いが、一般式2の化合物を除く。
なお、「C=C結合を有するアルキル基」は、アルキル基中の>CH−CH<結合の一つを>C=C<結合に変換してなる、C=C結合を有する鎖式炭化水素基を意味する。
R4〜R7は、水素原子、メチル基、エチル基またはハロゲン原子であり、nは0以上2以下の整数である。
Qは、酸素原子、メチレン基または単結合、
Aは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、カルボニル基、スルフィニル基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、から選ばれる基を示す。
Bは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基から選ばれる基を示す。
nは、0以上2以下の整数である。
また、R8〜R13は、水素原子、炭素数1以上12以下のアルキル基、炭素数3以上6以下のシクロアルキル基、炭素数6以上12以下のアリール基から独立に選択される。
なお、「C=C結合を有するアルキル基」は、アルキル基中の>CH−CH<結合の一つを>C=C<結合に変換してなる、C=C結合を有する鎖式炭化水素基を意味する。
R4〜R7は、水素原子、メチル基、エチル基またはハロゲン原子であり、nは0以上2以下の整数である。
Qは、酸素原子、メチレン基または単結合、
Aは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、カルボニル基、スルフィニル基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、から選ばれる基を示す。
Bは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基から選ばれる基を示す。電解液は、一般式4で示される化合物を含む。一般式4で示される化合物は、溶媒分子の分解をより一層抑制する。また、正極がマンガンを含む酸化物の場合、マンガンなどの溶出に対する影響をさらに確実に緩和できる。このため、二次電池のサイクル特性をさらに向上することができる。また、二次電池の抵抗上昇を抑制することができる。
nは、0以上2以下の整数である。
また、R 8 〜R 13 は、水素原子、炭素数1以上12以下のアルキル基、炭素数3以上6以下のシクロアルキル基、炭素数6以上12以下のアリール基から独立に選択される。
スルホニル基を有する化合物としては、具体的には、スルホラン(特許文献10参照)、1,3−プロパンスルトンや1,4−ブタンスルトン(特許文献7、11、12、13参照) 、アルカンスルホン酸無水物(特許文献14参照)、γ−スルトン化合物(特許文献15参照) 、スルホレン誘導体(特許文献16参照)などがあげられるが、これらに限定されるものではない。
ただし、式(1)において、0<x<2であり、また、0<a<1.2である。また、Mは、Ni、Co、Fe、CrおよびCuよりなる群から選ばれる少なくとも一種である。
(電池の作製)
本実施例の電池の作製について説明する。正極集電体として厚み20μm のアルミニウム箔を用い、正極活物質としてLiMn2O4を用いた。また、負極集電体として厚み10μmの銅箔を用い、この銅箔上に負極活物質として厚み20μmリチウム金属を蒸着したものを負極として用いた。また、電解液の溶媒としてECとDECの混合溶媒(体積比:30/70)を用い、支持電解質としてLiN(C2F5SO2)2(以下、LiBETIと略記する)を1molL-1溶解し、さらに、上記表1に記載の化合物番号(以下No.と表記)1を電解液中に1質量%含まれるように加えた。そして、負極と正極とをポリエチレンからなるセパレータを介して積層し、本実施例の非水電解液二次電池を作製した。
温度20℃において、充電レート0.05C、放電レート0.1C、充電終止電圧4.2V、放電終止電圧3.0V、リチウム金属負極の利用率(放電深度)は33% とした。容量維持率(%)は400サイクル後の放電容量(mAh)を、10サイクル目の放電容量(mAh)で割った値である。サイクル試験で得られた結果を表2に示す。
実施例1において、化合物No.1の代わりに、表2に示す化合物を用いる他は、実施例1と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例1と同様に電池の特性を調べた。結果を表2に示す。
実施例1において、化合物No.1を添加しない他は、実施例1と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例1と同様に電池の特性を調べた。結果を表2に示す。
実施例1において、化合物No.1に代えて1,3−プロパンスルトン(1,3−PS)を用いる他は、実施例1と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例1と同様に電池の特性を調べた。結果を表2に示す。
実施例1において、支持電解質としてLiBETIに代えてLiPF6を用い、負極として、黒鉛粉末に結着材としてN−メチル−2−ピロリドンに溶解したポリフッ化ビニリデンと導電付与材を混合、ペースト状にしたものを銅箔に塗布し、乾燥させたものを用いる他は、実施例1と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例1と同様に電池の特性を調べた。結果を表3に示す。
実施例5において、化合物No.1に代えて表3に示す化合物を用いる他は、実施例5と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例5と同様に電池の特性を調べた。結果を表3に示す。
実施例5において、化合物No.1を添加しない他は、実施例5と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例5と同様に電池の特性を調べた。結果を表3に示す。
実施例5において、黒鉛に代えて非晶質炭素を用い、電解液の主溶媒をPC/EC/DEC(体積比:20/20/60)とする他は、実施例5と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例5と同様に電池の特性を調べた。結果を表4に示す。
実施例9において、化合物No.1に代えて表4に示す化合物を用いる他は、実施例9と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例9と同様に電池の特性を調べた。結果を表4に示す。
実施例9において、化合物No.1を添加しない他は、実施例9と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例9と同様に電池の特性を調べた。結果を表4に示す。
実施例1において、電解液にさらに1,3−PSが1質量%含まれるようにする他は、実施例1と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例1と同様に電池の特性を調べた結果を表5に示す。
実施例13において、化合物No.1に代えて表5に示す化合物を用いる他は、実施例13と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例13と同様に電池の特性を調べた。結果を表5に示す。
実施例5において、電解液にさらに1,3−PSが1質量%含まれるようにする他は、実施例5と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例5と同様に電池の特性を調べた。結果を表6に示す。
実施例17において、化合物No.1に代えて表6に示す化合物を用いる他は、実施例17と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例17と同様に電池の特性を調べた。結果を表6に示す。
実施例9において、電解液にさらに1,3−PSが1質量%含まれるようにする他は、実施例9と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例9と同様に電池の特性を調べた。結果を表7に示す。
実施例21において、化合物No.1に代えて表7に示す化合物を用いる他は、実施例21と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例21と同様に電池の特性を調べた。結果を表7に示す。
実施例9において、電解液にさらにビニレンカーボネート(以下、VCとも表す)が1質量%含まれるようにする他は、実施例9と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例9と同様に電池の特性を調べた。結果を表8に示す。
実施例25において、化合物No.1に代えて表8に示す化合物を用いる他は、実施例25と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例25と同様に電池の特性を調べた。結果を表8に示す。
実施例9において、電解液にさらにVCと1,3−PSがそれぞれ1質量%含まれるようにする他は、実施例9と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例9と同様に電池の特性を調べた。結果を表9に示す。
実施例30において、化合物No.1に代えて表9に示す化合物を用いる他は、実施例29と同様にして非水電解液二次電池を作製した。そして、実施例29と同様に電池の特性を調べた。結果を表9に示す。
電解液の添加剤として化合物No.1に示す化合物を用いて、実施例9と同様な非水電解液二次電池を作製した。本実施例では、保存放置における非水電解液二次電池の抵抗値を測定した。まず作製した非水電解液二次電池について、20℃において充電および放電を1回ずつ行った。この時の充電電流および放電電流は一定であり、この際の放電容量を初期容量としその際の抵抗を初期抵抗とした。その後、定電流定電圧で所定の電圧まで2.5時間の放電後、45℃または60℃の条件下で90日間放置した。放置後の室温において再度定電流で放電操作を行い、続いて同じく定電流で充電、放電をもう一度繰り返し、充電時の抵抗を測定した。
電解液に含まれる添加物として表10に示す化合物を用いて、実施例9と同様な非水電解液二次電池を作製し、実施例33と同様の評価を行った。
電解液に含まれる添加物として、1,3−PSを用いる以外は、実施例41と同様に非水電解液二次電池を作製し、同様な評価を行った。結果を表10に示す。
本実施例は電解液の添加物として化合物No.1 を用いて、実施例25と同じ非水電解液二次電池を作製し、実施例37と同様の評価を行った。初期抵抗を1とし、90日保存後の抵抗値を相対値(45℃または60℃保存)で示した結果と、60℃保存後の容量維持率(90日後の放電容量/初期放電容量)の結果を表11に示す。
添加物としてとして表11に示す化合物を用いて、実施例25と同様に非水電解液二次電池を作製し、同様に評価を行った。
電解液に含まれる添加物として、1,3−PSを用いる以外は、実施例37と同様に非水電解液二次電池を作製し、同様に評価を行った。結果を表11に示す。
12 正極活物質を含有する層
13 負極活物質を含有する層
14 負極集電体
15 非水電解液
16 多孔質セパレータ
Claims (15)
- 一般式1で示される化合物に加え、スルホニル基を有する一以上の化合物を含む
ことを特徴とする請求項1に記載の非水電解液。 - 前記スルホニル基を有する一以上の化合物として、一般式3で示される化合物を含む
ことを特徴とする請求項2に記載の非水電解液。
Qは、酸素原子、メチレン基または単結合、
Aは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、カルボニル基、スルフィニル基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基におけるC−C結合の少なくとも一箇所がC−O−C結合となった基、から選ばれる基を示す。
Bは、置換もしくは無置換の炭素数1〜5のアルキレン基、炭素数1〜5のポリフルオロアルキレン基、及び置換もしくは無置換の炭素数1〜5のフルオロアルキレン基から選ばれる基を示す。) - 一般式1に示される化合物が、電解液全体の0.005質量%以上10質量%以下含まれる
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の非水電解液。 - ビニレンカーボネートまたはその誘導体を含む
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の非水電解液。 - 前記非プロトン性溶媒が、
環状カーボネート類、鎖状カーボネート類、脂肪族カルボン酸エステル類、γ−ラクトン類、環状エーテル類、鎖状エーテル類およびこれらのいずれかのフッ素誘導体、からなる群から選択された一または二以上の溶媒を含む
ことを特徴とする請求項1乃至6いずれか1項に記載の非水電解液。 - リチウム塩として、
LiPF6、LiBF4、LiAsF6、LiSbF6、LiClO4、LiAlCl4、およびLiN(CnF2n+1SO2)(CmF2m+1SO2)(n、mは自然数)、からなる群から選択された一以上の物質を含む
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の非水電解液。 - 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の非水電解液と、少なくとも正極と負極を備えた
ことを特徴とする非水電解液二次電池。 - 前記正極の正極活物質としてリチウムを吸蔵、放出できるリチウム含有複合酸化物を含む
ことを特徴とする請求項9に記載の非水電解液二次電池。 - 前記リチウム含有複合酸化物が、スピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物を有する
ことを特徴とする請求項10に記載の非水電解液二次電池。 - 前記負極の負極活物質として、リチウムを吸蔵、放出できる材料、リチウム金属、リチウムと合金を形成することができる金属材料、および酸化物材料、からなる群から選択される一または二以上の物質を含む
ことを特徴とする請求項9乃至11のいずれか1項に記載の非水電解液二次電池。 - 前記負極活物質が炭素材料を含む
ことを特徴とする請求項12に記載の非水電解液二次電池。 - 前記炭素材料が黒鉛である
ことを特徴とする請求項13に記載の非水電解液二次電池。 - 前記炭素材料が非晶質炭素である
ことを特徴とする請求項13に記載の非水電解液二次電池。
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