JP6067645B2 - 硫化物全固体電池用の正極複合材の製造方法 - Google Patents
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Description
本発明は、Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質に、Li2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2ガラスを被覆することにより被覆材料を作製する被覆工程と、被覆材料をLi2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2ガラスの軟化点以上、650℃以下の温度で焼成する焼成工程と、を有する、硫化物全固体電池用の正極複合材の製造方法である。
これらの条件により、本発明の製造方法により製造される正極複合材は、正極活物質の表面を強固な被覆層により被覆することが可能となる。
以下、本発明の製造方法について、構成ごとに説明する。
まず、本発明における被覆工程について説明する。本発明における被覆工程は、Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質に、Li−P−Nb−B−Geガラスを被覆することにより被覆材料を作製する工程である。
本発明における正極活物質は、Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質である。Li及びMn含むスピネル構造の正極活物質を用いることにより、正極活物質とLi−P−Nb−B−Geガラスとの界面にLiMnPO4を形成され、硫化物全固体電池のサイクル特性を高めることが可能となる。このような正極活物質としては、例えば一般式LiMn2−x−yNixMyO4(0<x<2、0≦y<2、MはCo、Fe、Cr、Cu、Ti、Ruの少なくとも一種である。)で表される活物質を挙げることができる。このような正極活物質としては、具体的には、LiNi0.5Mn1.5O4、Li(Ni0.25Mn0.75)2O4、LiCoMnO4、LiMn2O4、LiFe0.5Mn1.5O4、LiCu0.5Mn1.5O4、LiCr0.5Mn1.5O4、LiCr0.1Ni0.4Mn1.5O4等が挙げられる。
本発明におけるLi−P−Nb−B−Geガラスは、Li2O成分、P2O5成分、Nb2O5成分、B2O3成分、及びGeO2成分を含有し、リチウムイオン伝導性を有するガラス電解質である。
以下、Li−P−Nb−B−Geガラスの組成成分について説明する。以下の説明において、各成分の含有量は、酸化物基準のモル%で示す。ここで、「酸化物基準のモル%」とは、Li−P−Nb−B−Geガラスの構成成分の原料として使用される酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、フッ化物、塩化物、アンモニウム塩、メタリン酸化合物等が溶融時にすべて分解されて酸化物の状態へと変化すると仮定して、Li−P−Nb−B−Geガラス中に含有される各成分の組成を表記する方法である。この生成酸化物の物質の総和を100mol%として、Li−P−Nb−B−Geガラス中に含有される各成分の物質量の割合を表記する。
以下、本明細書においては、特に明示しない限り、Li−P−Nb−B−Geガラスの構成成分の含有量を、酸化物基準のモル%で表記する。
被覆工程における、正極活物質のLi−P−Nb−B−Geガラスによる被覆(被覆材料の作製)は、例えば以下のように行われる。まず、公知の方法で作製する等により、正極活物質を準備する。その後、正極活物質の表面を、Li−P−Nb−B−Geガラスによって被覆する。正極活物質の表面を、Li−P−Nb−B−Geガラスによって被覆する際の具体的な方法としては、転動流動コーティング法、メカノフュージョン法、CVD法、及びPVD法等の方法を例示することができる。また、例えば転動流動コーティング法を用いて被覆する場合、具体的にはLi−P−Nb−B−Geガラスの各元素成分をエタノールもしくは水の溶剤に溶かし、または分散させて塗工液を調製し、正極活物質表面に塗布して乾燥させる。この際、吸気温度は例えば、50℃以上であることが好ましい。吸気温度が上記範囲を下回ると、塗工液中の溶媒の揮発速度が遅くなるからである。
次に、本発明における焼成工程について説明する。本発明における被覆工程は、上記被覆材料をLi−P−Nb−B−Geガラスの軟化点以上、かつ650℃以下の温度で焼成する工程である。
本工程における焼成温度は、Li−P−Nb−B−Geガラスの軟化点以上、650℃以下の温度であれば、特に限定されるものではないが、サイクル特性を高めやすくする観点から、600℃以上、650℃以下であることが好ましい。Li−P−Nb−B−Geガラスの軟化点は、JIS R 3103に規定のファイバーエロンゲーション法により測定した粘度が107.6dPa・sとなる温度の実測値であり、Li−P−Nb−B−Geガラスの軟化点の組成により変動する温度である。例えば軟化点が511℃であるLi−P−Nb−B−Geガラスが知られている。Li−P−Nb−B−Geガラスの軟化点以上の温度で被覆材料を焼成することにより、Li−P−Nb−B−Geガラスが軟化した状態となり、Li−P−Nb−B−Geガラスを正極活物質に均一に結着させることができ、また、正極活物質とLi−P−Nb−B−Geガラスとの界面にLiMnPO4を形成しやすくなる。これにより、強固な表面を有する正極複合材を作製することが可能となる。また、焼成温度を650℃以下とすることにより、正極活物質とLi−P−Nb−B−Geガラスとの界面にLiMnPO4が形成される以外の反応が起こることを抑制することが可能となる。
焼成工程により、被覆材料を焼成することにより正極複合材を得ることができる。
図2は、本発明の一の実施形態にかかる正極複合材10の断面図である。図2に示した正極複合材10は、Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質1と、該正極活物質1を被覆するLi−P−Nb−B−Geガラス2aと、正極活物質1とLi−P−Nb−B−Geガラス2aとの界面に形成されるLiMnPO4(2b)とを有している。なお、本実施形態においては、Li−P−Nb−B−Geガラス2aとLiMnPO4(2b)とを併せて被覆層2と称する。
正極層に含有される正極複合材の形状は、例えば粒子状や薄膜状等にすることができる。正極複合材が粒子状である場合、その平均粒径(D50)は、例えば1nm以上100μm以下であることが好ましく、10nm以上30μm以下であることがより好ましい。また、正極層における正極複合材の含有量は、特に限定されないが、質量%で、例えば40%以上99%以下とすることが好ましい。
正極層に含有させることが可能な硫化物固体電解質としては、Li2S−SiS2、LiI−Li2S−SiS2、LiI−Li2S−P2S5、LiI−Li2S−P2O5、LiI−Li3PO4−P2S5、Li2S−P2S5、Li3PS4等を例示することができる。
また、正極層に含有させることが可能な導電材としては、気相成長炭素繊維、アセ
チレンブラック(AB)、ケッチェンブラック(KB)、カーボンナノチューブ(CNT
)、カーボンナノファイバー(CNF)等の炭素材料のほか、硫化物全固体電池の使用時
の環境に耐えることが可能な金属材料を例示することができる。
また、正極層に含有させることが可能なバインダーとしては、アクリロニトリルブタジエンゴム(ABR)、ブタジエンゴム(BR)、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、スチレンブタジエンゴム(SBR)等を例示することができる。
上記正極複合材、硫化物固体電解質、及び、バインダー等を液体に分散して調整したスラリー状の正極組成物を用いて正極層を作製する場合、使用可能な液体としてはヘプタン等を例示することができ、無極性溶媒を好ましく用いることができる。また、正極層の厚さは、例えば0.1μm以上1mm以下であることが好ましく、1μm以上100μm以下であることがより好ましい。また、硫化物全固体電池の性能を高めやすくするために、正極層はプレスする過程を経て作製されることが好ましい。本発明において、正極層をプレスする際の圧力は、例えば100MPa程度とすることができる。
負極層に含有させることが可能な負極活物質としては、リチウムイオンを吸蔵放出可能な公知の負極活物質を適宜用いることができる。そのような負極活物質としては、例えば、カーボン活物質、酸化物活物質、及び、金属活物質等を挙げることができる。カーボン活物質は、炭素を含有していれば特に限定されず、例えばグラファイト、メソカーボンマイクロビーズ(MCMB)、高配向性グラファイト(HOPG)、ハードカーボン、ソフトカーボン等を挙げることができる。酸化物活物質としては、例えばNb2O5、Li4Ti5O12、SiO等を挙げることができる。金属活物質としては、例えばIn、Al、Si、及び、Sn等を挙げることができる。また、負極活物質として、リチウム含有金属活物質を用いても良い。リチウム含有金属活物質としては、少なくともLiを含有する活物質であれば特に限定されず、Li金属であっても良く、Li合金であっても良い。Li合金としては、例えば、Liと、In、Al、Si、及び、Snの少なくとも一種とを含有する合金を挙げることができる。負極活物質の形状は、例えば粒子状、薄膜状等にすることができる。負極活物質が粒子状である場合、その平均粒径(D50)は、例えば1nm以上100μm以下であることが好ましく、10nm以上30μm以下であることがより好ましい。また、負極層における負極活物質の含有量は、特に限定されないが、質量%で、例えば40%以上99%以下とすることが好ましい。
負極層に含有させることが可能な硫化物固体電解質としては、正極層に含有させることが可能な上記硫化物固体電解質を例示することができる。また、負極層に含有させることが可能なバインダーとしては、正極層に含有させることが可能な上記バインダーを例示することができる。
また、液体に上記負極活物質等を分散して調整したスラリー状の負極組成物を用いて負極層を作製する場合、負極活物質等を分散させる液体としては、ヘプタン等を例示することができ、無極性溶媒を好ましく用いることができる。また、負極層の厚さは、例えば0.1μm以上1mm以下であることが好ましく、1μm以上100μm以下であることがより好ましい。また、硫化物全固体電池の性能を高めやすくするために、負極層はプレスする過程を経て作製されることが好ましい。本発明において、負極層をプレスする際の圧力は、例えば100MPa程度とすることができる。
転動流動コーティング装置(パウレック社製)を用いて、Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質であるLiNi0.5Mn1.5O4の表面に、コート材としてLi−P−Nb−B−Geガラス(Li2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2系ガラス電解質;軟化点511℃)を、厚さ約10nmとなるように被覆することにより、被覆材料を作製した。その後、作製した被覆材料を、大気中、550℃で20時間焼成することにより、正極複合材を作製した。
次に、焼成後の正極複合材と、Li2S−P2S5系硫化物固体電解質と、導電助剤のカーボンとを、体積比率で、正極複合材:硫化物固体電解質:導電助剤=10:10:1となるように秤量し、これらを混合することにより、正極合材を作製した。このようにして作製した正極合材を用いて、正極層を作製した。さらに、Li2S−P2S5系硫化物固体電解質を用いて硫化物固体電解質層を作製し、グラファイトを用いて負極層を作製し、これらを用いて硫化物全固体電池を作製した。そして、作製した硫化物全固体電池に対し、最初に充放電試験を行い、初期放電容量及び平均放電電圧を測定した。充放電試験は、25℃で4.9V−3.5Vの範囲で測定し、1/10Cレートで定電流試験をした後、1/100Cレートとなる電流値を終止条件とした。その後、サイクル試験を行い、サイクル特性を評価した。サイクル試験は、60℃の恒温槽に硫化物全固体電池を保管し、充電後に1Cレートでの定電流試験を行うサイクルを20回繰り返した。
熱処理を行う温度を600℃に変更したことを除き、実施例1と同じ条件で硫化物全固体電池を作製し、試験を行った。
コート材を被覆しない正極活物質を用いたことを除き、実施例1と同じ条件で試験を行った。
コート材にLiNbO3を用い、350℃で熱処理したことを除き、実施例1と同じ条件で試験を行った。
コート材にLiNbO3を用い、500℃で熱処理したことを除き、実施例1と同じ条件で試験を行った。
熱処理を行う温度を200℃に変更したことを除き、実施例1と同じ条件で硫化物全固体電池を作製し、試験を行った。
熱処理を行う温度を350℃に変更したことを除き、実施例1と同じ条件で硫化物全固体電池を作製し、試験を行った。
(正極活物質と被覆層との界面観察)
実施例1の正極複合材の正極活物質と被覆層との界面のSEM画像を図3に示す。また、正極複合材の正極活物質と被覆層との界面のSTEM−EDX(JEOL)を用いた組成分析の結果を図4に示す。なお、図4中、「O K」「P K」「Mn K」「Ni K」及び「Nb L」は、O、P、Mn、Ni又はNbの各元素の組成をK殻又はL殻から求めたことを意味する。また、図5に正極活物質を被覆する被覆層のNb成分(図5(a))及びP成分(図5(b))のSEM−EDX画像を示す。
図3より被覆層が正極活物質の表面に扁平な形状で付着していることが確認された。また、図4及び図5よりLi−P−Nb−B−Geガラスに由来するNb及びPがいずれも正極活物質表面側に偏析し、表面に一様に存在していることが確認された。なお、図4には、活物質と被覆層との間に正極活物質に由来するMnとLi−P−Nb−B−Geガラスに由来するPとをいずれも含む領域があり、この部分にLiMnPO4が形成されているものと考えられる。当該領域では元素同士が拡散し合い、原子間の結合を組み替えが起きているものと考えられ、正極活物質は被覆層により強固に保護されているといえる。
実施例1、2及び比較例1〜5の、試験条件及び試験結果を表1に示す。また、実施例1及び2の充放電試験の結果を図6に示す。
実施例1、2及び比較例1〜3のサイクル試験結果を図7に示す。なお、図7に示した放電比容量(%)は、100×(各サイクルの放電容量)/(1サイクル目の放電容量)により算出した値である。
以上のように、本発明の製造方法により製造される正極複合材を用いた硫化物全固体電池は、サイクル特性に加えて、初期放電容量及び0.1Cでの平均放電電圧にも優れるものであった。
<参考例1>
実施例1で用いた正極活物質とLi−P−Nb−B−Geガラスの粉末とを重量比80:20の割合で混合し、実施例1と同様の条件で(大気中、550℃で20時間)焼成した粉末に対し、X線回折(XRD)測定を行った。結果を図8に示す。
実施例2と同様の条件で(大気中、600℃で20時間)焼成を行った以外は、参考例1と同様にXRD測定を行った。結果を図8に示す。
2…被覆層
2a…Li2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2ガラス
2b…LiMnPO4
10…正極複合材
Claims (2)
- Li及びMnを含むスピネル構造の正極活物質に、Li2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2ガラスを被覆することにより被覆材料を作製する被覆工程と、
前記被覆材料を前記Li2O−P2O5−Nb2O5−B2O3−GeO2ガラスの軟化点以上、650℃以下の温度で焼成する焼成工程と、を有する、硫化物全固体電池用の正極複合材の製造方法。 - 前記焼成工程において、前記被覆材料を600℃以上、650℃以下の温度で焼成する、請求項1に記載の硫化物全固体電池用の正極複合材の製造方法。
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