JP2012234766A - リチウムイオン二次電池用活物質、リチウムイオン二次電池用電極、リチウムイオン二次電池、電子機器、電動工具、電動車両および電力貯蔵システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】リチウムイオンを吸蔵放出可能である活物質は、Li複合酸化物またはLi複合オキソ酸塩である。複数の一次粒子の粒径分布は、1nm<D10<65nm、5nm<D50<75nmおよび50nm<D90<100nmである。水銀圧入法により測定される細孔の孔径分布における最大ピークの孔径Aは、10nm≦A≦75nmである。最大ピークの孔径Aと結晶子サイズBとの比B/Aは、0.5<B/A≦1である。
【選択図】図2
Description
1.リチウムイオン二次電池(リチウムイオン二次電池用活物質およびリチウムイオン二次電池用電極)
1−1.円筒型
1−2.ラミネートフィルム型
2.リチウムイオン二次電池の用途
まず、本技術の一実施形態におけるリチウムイオン二次電池について説明する。なお、本技術のリチウムイオン二次電池用活物質およびリチウムイオン二次電池用電極は、以下で説明するリチウムイオン二次電池に用いられるものである。
ここで説明する二次電池は、いわゆる円筒型である。この二次電池では、ほぼ中空円柱状の電池缶11の内部に、巻回電極体20と、一対の絶縁板12,13とが収納されている。巻回電極体20は、例えば、セパレータ23を介して正極21と負極22とが積層および巻回されたものである。
正極21は、例えば、正極集電体21Aの片面または両面に正極活物質層21Bが設けられたものである。正極集電体21Aは、例えば、Al、Niまたはステンレスなどの導電性材料により形成されている。
正極活物質は、リチウム(Li)と長周期型周期表における2族〜15族の元素(M)のうちの少なくとも1種と酸素(O)とを構成元素として含むLi複合酸化物またはLi複合オキソ酸塩である。電気化学的に安定であると共に、リチウムイオンを吸蔵放出する能力が優れているからである。Mの種類は、長周期型周期表における2族〜15族の元素のいずれか1種類または2種類以上であれば、特に限定されない。
(M1は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種であり、aは0<a≦1.2を満たす。)
(M2は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種(Mnを除く)であり、b、cおよびdは0<b≦1、0<c≦2、0≦d<2、c+d=2を満たす。)
(M3は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種であり、eおよびfは0<e≦1、0<f≦1を満たす。)
正極活物質は、複数の一次粒子を含んでいる。この複数の一次粒子の粒径分布から特定される3種類のメジアン径D10,D50,D90(nm)は、1nm<D10<65nm、5nm<D50<75nmおよび50nm<D90<100nmである。一次粒子径が極小かつ均一であるため、その一次粒子内のイオン伝導距離が均一に極めて短くなるからである。これにより、一次粒子内におけるリチウムイオンの移動抵抗が極めて低下するからである。
正極活物質は、複数の一次粒子間に複数の細孔を有している。この細孔は、一次粒子が凝集(二次粒子化)する際に、その一次粒子間に生じる隙間である。水銀圧入法により測定される細孔の孔径分布における最大ピークの孔径A(nm)は、10nm≦A≦75nmである。細孔の孔径は、一次粒子の粒径と相関している。このため、最大ピークの孔径Aの範囲(10nm〜75nm)が上記した主要なメジアン径の範囲(5nm<D50<75nm)にほぼ一致することで、一次粒子内におけるリチウムイオンの拡散距離が短くなるからである。また、結晶性が高い正極活物質を容易に得ることができるからである。
上記した最大ピークの孔径A(nm)と、X線回折法(XRD)により測定された正極活物質のX線回折パターンの半値幅から求められる結晶子サイズB(nm)との比B/Aは、0.5<B/A≦1である。正極活物質の結晶性が高くなるため、リチウムイオンの拡散速度が速くなるからである。この比B/Aは、一次粒子中における結晶子のドメイン数を表しており、正極活物質の結晶性を表す指標となる。
負極22は、例えば、負極集電体22Aの片面または両面に負極活物質層22Bが設けられたものである。
(M4はMg、Ca、Cu、ZnおよびSrのうちの少なくとも1種であり、xは0≦x≦1/3を満たす。)
(M5はAl、Sc、Cr、Mn、Fe、GaおよびYのうちの少なくとも1種であり、yは0≦y≦1/3を満たす。)
(M6はV、ZrおよびNbのうちの少なくとも1種であり、zは0≦z≦2/3を満たす。)
セパレータ23は、正極21と負極22とを隔離して、両極の接触に起因する電流の短絡を防止しながらリチウムイオンを通過させるものである。このセパレータ23は、例えば、合成樹脂あるいはセラミックからなる多孔質膜であり、2種類以上の多孔質膜が積層された積層膜でもよい。合成樹脂としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレンあるいはポリエチレンなどが挙げられる。
セパレータ23には、液状の電解質である電解液が含浸されている。この電解液は、溶媒に電解質塩が溶解されたものであり、必要に応じて各種添加剤などの他の材料を含んでいてもよい。
電解質塩は、例えば、以下で説明するLi塩のいずれか1種類または2種類以上を含んでいる。ただし、電解質塩は、Li塩以外の他の塩(例えばLi塩以外の軽金属塩)でもよい。
この二次電池では、充電時において、例えば、正極21から放出されたリチウムイオンが電解液を介して負極22に吸蔵される。また、放電時において、例えば、負極22から放出されたリチウムイオンが電解液を介して正極21に吸蔵される。
この二次電池は、例えば、以下の手順により製造される。
この円筒型の二次電池によれば、正極21の正極活物質および負極22の負極活物質は、上記した(A)〜(D)の4つの条件を満たしている。これにより、上記したように、一次粒子が均一に小径化するため、その一次粒子内におけるリチウムイオンの拡散距離が短くなる。また、結晶性が高くなるため、一次粒子内におけるリチウムイオンの拡散速度が速くなる。よって、充電末期または放電末期おける過電圧が抑制されるため、リチウムイオンの入出力特性を向上させることができる。これにより、高速充電時または低温充電時などにおける意図しないLi金属の析出も抑制できる。
図3は、本技術の一実施形態における他のリチウムイオン二次電池の分解斜視構成を表しており、図4は、図3に示した巻回電極体30のIV−IV線に沿った断面を拡大して示している。以下では、既に説明した円筒型のリチウムイオン二次電池の構成要素を随時引用する。
ここで説明する二次電池は、いわゆるラミネートフィルム型である。この二次電池では、フィルム状の外装部材40の内部に巻回電極体30が収納されており、その巻回電極体30は、セパレータ35および電解質層36を介して正極33と負極34とが積層および巻回されたものである。正極33には正極リード31が取り付けられていると共に、負極34には負極リード32が取り付けられている。この巻回電極体30の最外周部は、保護テープ37により保護されている。
この二次電池では、充電時において、例えば、正極33から放出されたリチウムイオンが電解質層36を介して負極34に吸蔵される。また、放電時において、例えば、負極34から放出されたリチウムイオンが電解質層36を介して正極53に吸蔵される。
このゲル状の電解質層36を備えた二次電池は、例えば、以下の3種類の手順により製造される。
このラミネートフィルム型の二次電池によれば、正極33の正極活物質および負極34の負極活物質が上記した4つの条件を満たしている。よって、上記した円筒型の二次電池と同様の理由により、リチウムイオンの入出力特性を向上させることができる。これ以外の効果等は、円筒型と同様である。
次に、上記したリチウムイオン二次電池の適用例について説明する。
以下の手順により、正極活物質としてオリビン構造を有するLi複合リン酸塩を得た。
以下の手順により、負極活物質としてスピネル構造を有するLi複合酸化物を得た。
Claims (13)
- 正極および負極と共に電解液を備え、
前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方は、リチウムイオンを吸蔵放出可能であると共に下記の(A)〜(D)の条件を満たす活物質を含み、
(A)前記活物質は、Liと長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種とOとを構成元素として含むLi複合酸化物またはLi複合オキソ酸塩であり、
(B)前記活物質における複数の一次粒子の粒径分布(メジアン径:nm)は1nm<D10<65nm、5nm<D50<75nmおよび50nm<D90<100nmであり、
(C)前記活物質は前記複数の一次粒子間に複数の細孔を有し、水銀圧入法により測定される前記細孔の孔径分布における最大ピークの孔径A(nm)は10nm≦A≦75nmであり、
(D)前記最大ピークの孔径A(nm)とX線回折法により測定された前記活物質のX線回折パターンの半値幅から求められる結晶子サイズB(nm)との比B/Aは0.5<B/A≦1である、
リチウムイオン二次電池。 - 前記活物質は前記一次粒子の表面の少なくとも一部に炭素材料を含む被覆層を有し、
ラマン分光法により測定される前記被覆層のラマンスペクトルにおいて、1250cm-1〜1350cm-1の範囲に得られるピーク(強度ID )と1500cm-1〜1700cm-1の範囲に得られるピーク(強度IG )との強度比(ID /IG )は0.65以上である、
請求項1記載のリチウムイオン二次電池。 - 前記一次粒子に対する前記被覆層の重量比は0.01重量%〜10重量%である、請求項2記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記活物質は前記正極に含まれ、充電深度が80%である充電状態の直流抵抗率は7.5kΩ・cm以下である、請求項1記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記正極に含まれる活物質は層状岩塩構造、スピネル構造またはオリビン構造を有すると共に、前記負極に含まれる活物質はスピネル構造を有する、請求項1記載のリチウムイオン二次電池。
- 前記正極に含まれる活物質は下記の式(1)〜式(3)で表される化合物のうちの少なくとも1種であると共に、前記負極に含まれる活物質は下記の式(4)〜式(6)で表される化合物のうちの少なくとも1種である、請求項5記載のリチウムイオン二次電池。
Lia M1O2 ・・・(1)
(M1は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種であり、aは0<a≦1.2を満たす。)
Lib Mnc M2d O4 ・・・(2)
(M2は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種(Mnを除く)であり、b、cおよびdは0<b≦1、0<c≦2、0≦d<2、c+d=2を満たす。)
Lie M3f PO4 ・・・(3)
(M3は長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種であり、eおよびfは0<e≦1、0<f≦1を満たす。)
Li[Lix M4(1-3x)/2Ti(3+x)/2 ]O4 ・・・(4)
(M4はMg、Ca、Cu、ZnおよびSrのうちの少なくとも1種であり、xは0≦x≦1/3を満たす。)
Li[Liy M51-3yTi1+2y]O4 ・・・(5)
(M5はAl、Sc、Cr、Mn、Fe、GaおよびYのうちの少なくとも1種であり、yは0≦y≦1/3を満たす。)
Li[Li1/3 M6z Ti(5/3)-z ]O4 ・・・(6)
(M6はV、ZrおよびNbのうちの少なくとも1種であり、zは0≦z≦2/3を満たす。) - 前記M1はNi、Co、Mn、Cu、Fe、Zn、Y、Ti、Mo、Al、Mg、B、V、Cr、Sn、Ca、SrおよびWのうちの少なくとも1種であり、前記M2はCo、Ni、Mg、Al、B、Ti、V、Cr、Fe、Cu、Zn、Mo、Sn、Ca、SrおよびWのうちの少なくとも1種であり、前記M3はCo、Mn、Fe、Ni、Mg、Al、B、Ti、V、Nb、Cu、Zn、Mo、Ca、Sr、WおよびZrのうちの少なくとも1種である、請求項6記載のリチウムイオン二次電池。
- リチウムイオンを吸蔵放出可能であると共に下記の(A)〜(D)の条件を満たす活物質を含み、
(A)前記活物質は、Liと長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種とOとを構成元素として含むLi複合酸化物またはLi複合オキソ酸塩であり、
(B)前記活物質における複数の一次粒子の粒径分布(メジアン径:nm)は1nm<D10<65nm、5nm<D50<75nmおよび50nm<D90<100nmであり、
(C)前記活物質は前記複数の一次粒子間に複数の細孔を有し、水銀圧入法により測定される前記細孔の孔径分布における最大ピークの孔径A(nm)は10nm≦A≦75nmであり、
(D)前記最大ピークの孔径A(nm)とX線回折法により測定された前記活物質のX線回折パターンの半値幅から求められる結晶子サイズB(nm)との比B/Aは0.5<B/A≦1である、
リチウムイオン二次電池用電極。 - リチウムイオンを吸蔵放出可能であると共に下記の(A)〜(D)の条件を満たし、
(A)Liと長周期型周期表における2族〜15族の元素のうちの少なくとも1種とOとを構成元素として含むLi複合酸化物またはLi複合オキソ酸塩であり、
(B)複数の一次粒子の粒径分布(メジアン径:nm)は1nm<D10<65nm、5nm<D50<75nmおよび50nm<D90<100nmであり、
(C)前記複数の一次粒子間に複数の細孔を有し、水銀圧入法により測定される前記細孔の孔径分布における最大ピークの孔径A(nm)は10nm≦A≦75nmであり、
(D)前記最大ピークの孔径A(nm)とX線回折法により測定されたX線回折パターンの半値幅から求められる結晶子サイズB(nm)との比B/Aは0.5<B/A≦1である、
リチウムイオン二次電池用活物質。 - 請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載のリチウムイオン二次電池を用いた電子機器。
- 請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載のリチウムイオン二次電池を用いた電動工具。
- 請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載のリチウムイオン二次電池を用いた電動車両。
- 請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載のリチウムイオン二次電池を用いた電力貯蔵システム。
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