JP6039180B2 - リチウム空気電池 - Google Patents
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Description
4Li+O2⇔2Li2O Eo=2.91V
2Li+O2⇔Li2O2 Eo=3.10V
エネルギー効率[%]=[平均放電電圧×放電容量]/[平均充電電圧×充電容量]×100
(有機系電解質の製造)
1MのLi(CF3SO2)2N(リチウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン(LiTFSI))及び5mMのフェロセン(Fe(C5H5)2)がプロピレンカーボネート(PC)溶媒に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMの[Co(+2)(bpy)3][BF4 −]2がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。前記bpyは、2,2’−ビピリジン・リガンドである。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのV(acac)3がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。前記acacは、アセチルアセトネート・リガンドである。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのCo−フタロシアニンがプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMの[Co(エチレンジアミン)3]Cl3がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのRhCl(PPh3)3がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。前記PPh3は、トリフェニルホスフィン・リガンドである。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのPd−ポルフィリンがプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのPd(フェナントロリン)2(BF4)2がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)及び5mMのFe(アセテート)2がプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
1MのLi(CF3SO2)2N(LiTFSI)だけプロピレンカーボネート(PC)に溶解された有機系電解質を製造した。
(リチウム空気電池の製造)
カーボン(Super−P)40重量部、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)10重量部、及びN−メチルピロリドン(NMP)50重量部を混合して正極スラリを製造した後、前記スラリをコーティング及び圧延し、正極合材シートを得た。前記正極合材シートをステンレス・メッシュ上に圧着させた後、100℃オーブンで120分間真空乾燥させ、正極を得た。負極として、リチウム金属薄膜が、LiTFSI塩を含有した150μm厚の高分子電解質及び150μm厚のOhara社のリチウムイオン伝導性ガラスで保護された電極を使用した。前記正極上に配されるセパレータとして、ポリプロピレン素材のCelgard社のCelgard−3501を使用した。
製造例2の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例3の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例4の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例5の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例6の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例7の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例8の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
製造例9の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
比較製造例1の有機系電解質を使用したことを除いては、実施例1と同一にリチウム空気電池を製造した。
25℃、1atmで、実施例1ないし3及び比較例1で製造されたリチウム空気電池を、0.05mA/cm2の定電流で2V(vs.Li)まで放電させた後、同じ電流で4.5Vまで充電させた。充放電試験結果を、下記表1及び図2に示した。充放電時のエネルギー効率は、下記数式1で定義される。
エネルギー効率[%]=[平均放電電圧×放電容量]/[平均充電電圧×充電容量]×100
12 第2集電体
13 負極
14 第1集電体
15 正極
16 セパレータ
18 電解質
Claims (16)
- リチウムを含む負極と、
酸素を正極活物質として使用する正極と、
有機系電解質と、を含み、
前記有機系電解質が、金属−リガンド錯体を含み、
前記金属−リガンド錯体が、フェロセン、下記化学式1で表示されるメタロセン、[Co( 2+ )(bpy) 3 ][BF 4 − ] 2 、またはV(acac) 3 を含むことを特徴とする、リチウム空気電池:
前記化学式1で、
Mは、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Nb、Mo、Ru、Sn、Sb、W、Pt、Ag、Au、Pd、Rh、及びPbからなる群から選択された一つであり、
R 1 ないしR 10 は、同一であるかまたは異なり、それぞれ水素、ニトロ基、アミノ基、ヒドロキシル基、ハロゲン、シアノ基、カルボン酸基、置換または非置換のC 1 −C 20 アルキル基、置換または非置換のC 2 −C 20 アルケニル基、置換または非置換のC 2 −C 20 アルキニル基、置換または非置換のC 1 −C 20 アルコキシ基、置換または非置換のC 2 −C 20 アルコキシカルボニル基、置換または非置換のC 6 −C 30 アリール基、置換または非置換のC 1 −C 20 ヘテロアルキル基、置換または非置換のC 3 −C 20 ヘテロアリール基、置換または非置換のC 2 −C 20 アルキルカルボニル基、置換または非置換のC 7 −C 30 アリールカルボニル基、あるいは置換または非置換のC 4 −C 30 ヘテロアリールカルボニル基を示し、
ただし、M=Feの場合、R 1 −R 10 は同時に水素ではない。 - 前記有機系電解質で、前記金属−リガンド錯体の含有量が0.01mMないし5Mであることを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記有機系電解質が、非プロトン性溶媒を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記有機系電解質が、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩の陽イオンが、リチウムイオン、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、ルビジウムイオン、ストロンチウムイオン、セシウムイオン、バリウムイオンからなる群から選択された一つ以上を含むことを特徴とする請求項4に記載のリチウム空気電池。
- 前記塩の陰イオンが、PF6 −、BF4 −、SbF6 −、AsF6 −、C4F9SO3 −、ClO4 −、AlO2 −、AlCl4 −、CxF2x+1SO3 −(ここで、xは、自然数である)、(CxF2x+1SO2)(CyF2y+1SO2)N−(ここで、x及びyは、自然数である)、及びハライドからなる群から選択された一つ以上を含むことを特徴とする請求項4に記載のリチウム空気電池。
- 前記有機系電解質で、前記アルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩の含有量が、100mMないし10Mであることを特徴とする請求項4に記載のリチウム空気電池。
- 前記負極が、リチウム金属、リチウム金属ベースの合金、またはリチウム吸蔵化合物を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記正極が、導電性材料を含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記導電性材料が、多孔性炭素系材料を含むことを特徴とする請求項9に記載のリチウム空気電池。
- 前記正極が、酸素酸化/還元触媒をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記正極と負極との間に、セパレータをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記負極と前記有機系電解質との間に、リチウムイオン伝導性固体電解質膜をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
- 前記有機系電解質で金属−リガンド錯体の含量が500mMないし2Mであることを特徴にする請求項2に記載のリチウム空気電池。
- 前記触媒がオキサイド、ゼオライト、クレイミネラル及びカーボンで成り立った群で選択される請求項11に記載のリチウム空気電池。
- 前記負極及び前記正極がバインダを追加的に含むことを特徴とする請求項1に記載のリチウム空気電池。
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