JP6067851B2 - リチウム二次電池用電解液添加剤、前記電解液添加剤を含む非水性電解液及びリチウム二次電池 - Google Patents
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Description
[電解液の製造]
エチレンカーボネート(EC):エチルメチルカーボネート(EMC):ジメチルカーボネート(DMC)=3:3:4(体積比)の組成を有する非水性有機溶媒及び1.0MのLiPF6を含む混合溶媒に、電解液総量を基準に、リチウムジフルオロホスフェート0.2重量%、ビニレンカーボネート(VC)3重量%及び1,3-プロパンスルトン(PS)0.5重量%を添加して非水性電解液を製造した。
正極活物質として、LiMn2O4及びLi(Ni0.33Co0.33Mn0.33)O2の混合物92重量%、導電剤としてカーボンブラック(carbon black)4重量%、バインダとしてポリビニリデンフルオライド(PVdF)4重量%を溶媒であるN-メチル-2-ピロリドン(NMP)に添加して正極混合物スラリーを製造した。前記正極混合物スラリーを厚さが20μm程度の正極集電体であるアルミニウム(Al)薄膜に塗布し、乾燥して正極を製造した後、ロールプレス(roll press)を行って正極を製造した。
添加剤として、リチウムジフルオロホスフェートを1重量%添加した電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例1と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。
添加剤として、ビニレンカーボネート(VC)を2.9重量%、1,3-プロパンスルトンを0.5重量%添加した電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例2と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。ここで前記ビニレンカーボネート(VC)と1, 3-プロパンスルトン(PS)の重量比は5.8:1であった。
添加剤として、リチウムジフルオロホスフェートを含まない電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例1と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。
添加剤として、ビニレンカーボネート(VC)及び1,3-プロパンスルトン(PS)を含まない電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例1と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。
添加剤として、リチウムジフルオロホスフェートを1.2重量%添加した電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例1と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。
添加剤として、ビニレンカーボネート(VC)を3.1重量%、1,3-プロパンスルトンを0.5重量%添加した電解液添加剤を用いたことを除いては、実施例2と同一にして非水性電解液及びリチウム二次電池を製造した。ここで、前記ビニレンカーボネート(VC)と1,3-プロパンスルトン(PS)の重量比は6.2:1であった。
<リチウム二次電池の低温出力特性の実験>
実施例1及び比較例1のリチウム二次電池を-30℃でSOC(充電深度)別に、0.5Cで10秒間放電して発生する電圧差で低温出力を計算した。その結果を図1に示す。
<リチウム二次電池の高温サイクル特性の実験>
実施例1、及び比較例1と2のリチウム二次電池を55℃で定電流/定電圧(CC/CV)条件で4.2V/38mAまで1Cで充電した後、定電流(CC)条件で3.03Vまで3Cで放電し、その放電容量を測定した。これを1から1000サイクルで繰り返して行って、測定した放電容量を図2に示した。
<リチウム二次電池の高温貯蔵後の出力特性の実験>
実施例1及び比較例1のリチウム二次電池を60℃で貯蔵した後、SOC 50%において5Cで10秒間放電して発生する電圧差で出力を計算した。その結果を図3に示す。
<リチウム二次電池の高温貯蔵後のスエリング(swelling)特性の実験>
実施例1及び比較例1のリチウム二次電池を60℃で貯蔵した後、SOC 95%で貯蔵した後の電池厚さを測定してその結果を図4に示す。
<リチウム二次電池の低温出力特性の実験>
実施例2及び比較例3のリチウム二次電池を-30℃でSOC(充電深度)別に、0.5Cで10秒間放電して発生する電圧差で低温出力を計算した。その結果を図5に示す。
<リチウム二次電池の高温サイクル特性実験>
実施例2、及び比較例3のリチウム二次電池を55℃で、定電流/定電圧(CC/CV)条件で4.2V/38mAまで1Cで充電した後、定電流(CC)条件で3.03Vまで3Cで放電し、その放電容量を測定した。これを1から800サイクルで繰り返して行って、測定した放電容量を図7に示した。
<リチウム二次電池の高温貯蔵後の出力特性の実験>
実施例2、及び比較例3のリチウム二次電池を60℃から12週間貯蔵した後、定電流/定電圧(CC/CV)条件で4.2V/38mAまで1Cで充電した後、定電流(CC)条件で3.0Vまで1Cで放電し、その放電容量を測定した。結果を図9に示した。
Claims (8)
- リチウムジフルオロホスフェート(LiDFP)、ビニリデンカーボネート系化合物及びスルトン系化合物を含む電解液添加剤;
非水性有機溶媒;及び
リチウム塩を含み、
前記ビニリデンカーボネート系化合物はビニレンカーボネートであり、前記スルトン系化合物は1,3-プロパンスルトンであり、
前記ビニリデンカーボネート系化合物と前記スルトン系化合物は、電解液内の重量比が5.8:1〜6:1であり、
前記ビニリデンカーボネート系化合物の含量は、電解液の総量を基準に0.1から3重量%である非水性電解液。 - 前記リチウムジフルオロホスフェートの含量は、電解液総量を基準に0.2から1重量%である請求項1に記載の非水性電解液。
- 前記スルトン系化合物の含量は、電解液総量を基準に0.01から5重量%である請求項1に記載の非水性電解液。
- 前記電解液添加剤の含量は、電解液総量を基準に1から10重量%であることを特徴とする請求項1に記載の非水性電解液。
- 前記リチウム塩は、LiPF6、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2、LiBF4、LiBF6、LiSbF6、LiN(C2F5SO2)2、LiAlO4、LiAlCl4、LiSO3CF3及びLiClO4からなる群より選択されるいずれか一つ、またはこれらのうち2種以上の混合物を含む請求項1に記載の非水性電解液。
- 前記非水性有機溶媒は、線形カーボネート、環状カーボネート、エステル、エーテル、ケトンまたはこれらの組合せを含むことを特徴とする請求項1に記載の非水性電解液。
- 前記環状カーボネートは、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)及びブチレンカーボネート(BC)からなる群より選択されるいずれか一つ、またはこれらのうち2種以上の混合物であり、線形カーボネートは、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジプロピルカーボネート(DPC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、メチルプロピルカーボネート(MPC)及びエチルプロピルカーボネート(EPC)からなる群より選択されるいずれか一つ、またはこれらのうち2種以上の混合物であることを特徴とする請求項6に記載の非水性電解液。
- 正極、負極及び請求項1に記載の非水性電解液を含むリチウム二次電池。
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