JP7025681B2 - 非水系電解質二次電池 - Google Patents
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Description
また、高出力が得られるとともに、電池の性能の劣化が少ない非水系電解質二次電池を提供することを目的とする。
第2発明の非水系電解質二次電池は、第1発明において、前記化合物は、タンタル酸リチウムであることを特徴とする。
第3発明の非水系電解質二次電池は、第2発明において、前記タンタル酸リチウムは、LiTaO3、LiTa3O8、Li3TaO4、Li7TaO6からなる群から選択されるいずれか一の化合物を含むことを特徴とする。
第4発明の非水系電解質二次電池は、第1発明から第3発明のいずれかにおいて、前記化合物が誘電体であることを特徴とする。
第5発明の非水系電解質二次電池は、第1発明から第4発明のいずれかにおいて、前記正極が薄膜であり、前記被覆層が、前記正極に重畳して形成されていることを特徴とする。
第6発明の非水系電解質二次電池は、第1発明から第4発明のいずれかにおいて、前記リチウム金属複合酸化物が粒子状であり、前記被覆層が、前記リチウム金属複合酸化物の粒子の表面に形成されていることを特徴とする。
第7発明の非水系電解質二次電池は、第6発明において、前記被覆層に含まれているタンタル量が、前記リチウム金属複合酸化物に含まれるリチウム以外の金属元素の合計に対して0.05~5.0原子%であることを特徴とする。
また、被覆層の厚さが、1~500nmであることにより、リチウムイオン伝導性があり、かつ耐候性のある被覆層を十分に確保できるので、電池の出力特性を向上させるとともに、この出力特性の大気中での劣化を抑制でき、さらに製造を容易に行うことができる。
加えて、タンタルとリチウムを含む化合物が非晶質状態であることにより、正極電極の正極界面抵抗をさらに低減させることができる。
第2発明によれば、被覆層を形成する化合物がタンタル酸リチウムであることにより、非水系電解質二次電池に使用する電解質に対して安定であり、タンタルの溶出等による電池への悪影響を低減できる。
第3発明によれば、タンタル酸リチウムは、LiTaO3、LiTa3O8、Li3TaO4、Li7TaO6からなる群から選択されるいずれか一の化合物を含むことにより、タンタル酸リチウムを安定的に製造できる。
第4発明によれば、被覆層を形成する化合物が誘電体であることにより、表面被覆層と正極活物質界面でのリチウム挿入離脱をさらに向上させることができる。よって、この電極を用いることで、さらに高出力化が実現可能である非水系電解質二次電池用正極電極が提供できる。
第5発明によれば、正極が薄膜であり、被覆層が正極に重畳して形成されていることにより、薄膜正極と電解液との間にリチウムイオンの拡散パスを確保することができ、薄膜正極を用いた電池の出力が高くなるとともに、電池を大気中で取り扱う際の、出力特性の劣化の抑制が可能となる。
第6発明によれば、リチウム金属複合酸化物が粒子状であり、被覆層が、リチウム金属複合酸化物の粒子の表面に形成されていることにより、正極活物質粒子と電解液との間にリチウムイオンの拡散パスを確保することができ、被覆層と正極活物質粒子との間のリチウム挿入脱離が促進され、正極活物質粒子を用いた電池の高出力化が可能になるとともに、電池を大気中で取り扱う際の、出力特性の劣化の抑制が可能となる。
第7発明によれば、前記被覆層に含まれているタンタル量が、前記リチウム金属複合酸化物に含まれるリチウム以外の金属元素の合計に対して0.05~5.0原子%であることにより、正極活物質粒子と電解液との間のリチウムイオンの拡散パスがより確実に確保でき、被覆層と正極活物質粒子との間のリチウム挿入脱離が促進され、正極活物質粒子を用いた電池の出力がさらに高くなるとともに、電池を大気中で取り扱う際の、出力特性の劣化の抑制がさらに可能となる。
以下に、電池の各構成を詳細に説明する。
正極を形成する正極薄膜電極について説明する。正極を構成する材料は、正極薄膜と集電体で構成される。
前記被覆層に含まれているタンタル量は、前記リチウム金属複合酸化物に含まれるリチウム以外の金属元素の合計に対して0.05~5.0原子%であることが好ましい。これにより正極活物質粒子21に十分な被覆層を設けることができ、電解液との間のリチウムイオンの拡散パスがより確実に確保でき、正極活物質粒子21を用いた電池の出力がさらに高くなる。また、正極活物質粒子21が大気と接触することが十分に抑制されるため、大気中での出力特性の劣化の抑制がさらに可能となる。
正極活物質粒子21により正極を形成する場合は、通常の非水系電解質二次電池の正極と同様に、正極活物質粒子21とカーボン粉などの導電材、バインダー、溶剤を混錬してペースト化し、集電体上のペーストを塗工することにより、正極を得ることができる。
負極には、上述のようにリチウムの挿抜が可能な材料であればよく、通常の非水系電解質二次電池の負極と同様に、炭素物質の粉状体を集電体上に塗工したものを用いることができ、コインセルの場合は、金属リチウム、もしくはリチウム合金が好ましく用いられる。負極を構成する金属リチウム、もしくはリチウム合金は、コインセルが膨れないように厚みを0.5~2.0mmの範囲とすることが好ましい。コインセルに収まるように直径(5~15mm)程度の面積に負極をくり抜くことが必要で、負極は正極より面積が大きいものが好ましい。
正極と負極との間にはセパレータを挟み込んで配置する。セパレータは、正極と負極間の絶縁、さらには電解液を保持するなどの機能を持つものであり、一般的な非水系電解質二次電池で使用されているものを用いることができる。例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ガラス(SiO2)あるいはそれら積層品等の多孔膜など、その必要機能を有するものであればよく、一般的な非水系電解質二次電池で使用されているセパレータで測定妨害元素が含まれなければ、特に限定されるものではない。
非水系電解液は、電解質としてのリチウム塩を有機溶媒に溶解したものである。有機溶媒としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、トリフルオロプロピレンカーボネート等の環状カーボネート、また、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジプロピルカーボネート等の鎖状カーボネート、さらに、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、ジメトキシエタン等のエーテル化合物、エチルメチルスルホン、ブタンスルトン等の硫黄化合物、リン酸トリエチル、リン酸トリオクチル等のリン化合物等から選ばれる1種を単独で、あるいは2種以上を混合して用いることができる。
上記正極および負極を、セパレータを介して積層させて電極体とし、この電極体に上記非水電解液を含浸させる。正極および負極をそれぞれ外部端子と接続して導通させる。以上の構成のものを金属製の容器に入れて電池を作製する。
本比較例においては、正極活物質としてLiCoO2薄膜を用いた。
LiCoO2薄膜は、PLD法により作製した。LiCoO2の組成となるようにLi2CO3とCo3O4を混合し、980℃酸素雰囲気で焼成してLiCoO2粉末を作製した。その後、LiCoO2粉末を1000℃で焼結してペレット作製した。このペレットをターゲットとして、500℃酸素雰囲気下において、Pt基板(基板12)上に8mm×8mmの面積でLiCoO2薄膜(正極活物質13)のみを約300nmの厚みに形成して正極薄膜電極1を作製した。
正極薄膜電極1(評価用電極)を用いて2032型のコイン型電池10を、露点が-80℃に管理されたAr雰囲気のグローブボックス内で作製した。
負極2には、直径13mmの円盤状に打ち抜かれた厚さ0.5mmの金属リチウムを用い、電解液には、1MのLiPF6を支持電解質とするエチレンカーボネート(EC)とジエチルカーボネート(DEC)の等量混合液(宇部興産株式会社製)を用いた。セパレータ3には薄膜25μmのポリエチレン多孔膜を用いた。また、コイン型電池10は、ガスケット4とウェーブワッシャー5を有し、正極缶6と負極缶7とでコイン状の電池に組み立てられた。
本実施例においては、正極活物質としてLiCoO2薄膜を用い、その表面に、良好な誘電性を有するリチウムイオン伝導酸化物としてLiTaO3薄膜を形成した。
本比較例においては、正極活物質としてLiCoO2薄膜を用い、正極活物質を雰囲気温度80℃、相対湿度60%の高湿度環境に24時間曝した後、コイン型電池10を作製してインピーダンス測定を実施した。
本実施例においては、正極活物質としてLiCoO2薄膜を用い、その表面に、良好な誘電性を有するリチウムイオン伝導性酸化物としてLiTaO3薄膜を形成し、正極薄膜電極1を作製するところまでは実施例1と同様である。作製された正極薄膜電極1を、比較例1aと同様、雰囲気温度80℃、相対湿度60%の高湿度環境に24時間曝した後、コイン型電池10を作製してインピーダンス測定を実施した。
2 負極
3 セパレータ
4 ガスケット
5 ウェーブワッシャー
6 正極缶
7 負極缶
10 コイン型電池
12 基板
13 正極活物質
14 リチウムイオン伝導酸化物
21 正極活物質粒子
22 リチウム金属複合酸化物
23 リチウムイオン伝導酸化物
Claims (7)
- リチウム金属複合酸化物からなる正極活物質により構成された正極と、リチウムの挿抜が可能な負極と、を、セパレータを介して積層させて電極体とし、
該電極体に、電解質としてのリチウム塩を有機溶媒に溶解した非水系電解液を含侵させた非水系電解質二次電池であって、
前記電極体を構成する正極電極は、前記正極と、
該正極の表面に、タンタルとリチウムとを含む化合物から形成されている被覆層と、を有し、
前記化合物がリチウムイオン伝導体であり、
前記被覆層の厚さが、1~500nmであり、
前記化合物が非晶質状態である、
ことを特徴とする非水系電解質二次電池。 - 前記化合物は、タンタル酸リチウムである、
ことを特徴とする請求項1に記載の非水系電解質二次電池。 - 前記タンタル酸リチウムは、
LiTaO3、LiTa3O8、Li3TaO4、Li7TaO6からなる群から選択されるいずれか一の化合物を含む、
ことを特徴とする請求項2に記載の非水系電解質二次電池。 - 前記化合物が誘電体である、
ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の非水系電解質二次電池。 - 前記正極が薄膜であり、
前記被覆層が、前記正極に重畳して形成されている、
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の非水系電解質二次電池。 - 前記リチウム金属複合酸化物が粒子状であり、
前記被覆層が、前記リチウム金属複合酸化物の粒子の表面に形成されている、
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の非水系電解質二次電池。 - 前記被覆層に含まれているタンタル量が、
前記リチウム金属複合酸化物に含まれるリチウム以外の金属元素の合計に対して0.05~5.0原子%である、
ことを特徴とする請求項6に記載の非水系電解質二次電池。
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