JP7651305B2 - フッ化物イオン二次電池用負極及びこれを備えるフッ化物イオン二次電池 - Google Patents
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Description
本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池用負極は、負極活物質としてLi3AlF6を含む。Li3AlF6を含むフッ化物イオン二次電池用負極はこれまでのところ見出されてはおらず、本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池用負極はLi3AlF6を含む点に特徴を有する。
ここで、図4は、本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池用負極の製造方法の一例を示す図である。また、図5は、従来のフッ化物イオン二次電池用負極の製造方法の一例を示す図である。なお、図5に示す製造方法は、本出願人が提案済みである従来のフッ化アルミニウムにリチウム金属をドープしてなる改質AlF3 を用いた負極の製造方法を示している。
NMR装置:JEOL社製「JNM-ECA600」
プローブ:Agilentの1.6mm三重共鳴MASプローブ
温度:室温
スピン条件:35kHz
基準物質:7LiがLiCl、19FがCFCl3、27AlがAl(NO3)3
本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池は、上述のフッ化物イオン二次電池用負極を備える。また、本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池は、フッ化物イオン伝導性を有する固体電解質からなる固体電解質層と、正極と、を備える。
例えば上記実施形態では、本発明を固体電池に適用した例について説明したが、これに限定されない。固体電解質層の代わりに電解液を用いたフッ化物イオン二次電池に適用してもよい。
図4に示した本実施形態に係るフッ化物イオン二次電池用負極の製造方法に従って、実施例1、2に係るフッ化物イオン二次電池用負極を作製した。実施例1、2いずれも、平均粒子径がマイクロメートルオーダー(10μm~100μm)のLi3AlF6と、平均粒子径が0.1~100μmのフッ化物イオン伝導性フッ化物と、平均粒子径が20~50nmの導電助剤と、を用いた。また、フッ化物イオン二次電池用負極中におけるLi3AlF6の含有量を、実施例1では12.5質量%とし、実施例2では25質量%とした。
図5に示した従来のフッ化物イオン二次電池用負極の製造方法及びPCT/JP2019/039886号に記載の合成方法に従って、比較例1、2に係るフッ化物イオン二次電池用負極を作製した。比較例1、2いずれも、平均粒子径がナノメートルオーダーの改質AlF3を用い、フッ化物イオン二次電池用負極中における改質AlF3の含有量を、比較例1では12.5質量%とし、比較例2では25質量%とした。
各実施例で作製したフッ化物イオン二次電池用負極を用いたハーフセルをそれぞれ作製し、定電流充放電試験を実施した。具体的には、ポテンショガルバノスタット装置(ソートロン社製、SI1287/1255B)を用いて、真空下140℃の環境下、活物質濃度が12.5質量%のものについては、充電0.02mA、放電0.01mAの電流にて、下限電圧-2.35V、上限電圧-0.1Vとして、充電電流より印加して定電流充放電試験を実施した。また、活物質濃度が25質量%のものについては、充電0.04mA、放電0.02mAの電流にて、下限電圧-2.44V、上限電圧-0.1Vとして、充電電流より印加して定電流充放電試験を実施した。
図7は、実施例1及び比較例1に係るフッ化物イオン二次電池用負極ハーフセルの充放電曲線を示す図である。より詳しくは、図7は、実施例1及び比較例1における1回目の充放電サイクルにおける充放電曲線を示している。図7に示されるように、フッ化物イオン二次電池用負極中におけるLi3AlF6の含有量が12.5質量%である実施例1と、フッ化物イオン二次電池用負極中における改質AlF3の含有量が12.5質量%である比較例1とを比べると、同等の充電容量が得られることが分かった。一方、実施例1に対して比較例1では放電容量が小さいことが分かり、充電容量に対する放電容量の比であるクーロン効率が本実施例の方が高いことが確認された。この結果から、本実施例によれば従来よりも充放電の可逆性を向上できることが確認された。
Claims (4)
- 負極活物質を含むフッ化物イオン二次電池用負極であって、
前記負極活物質は、Li3AlF6を含み、
前記Li 3 AlF 6 は、非晶質である、フッ化物イオン二次電池用負極。 - 前記フッ化物イオン二次電池用負極中における前記Li3AlF6の含有量は、25質量%以下である、請求項1に記載のフッ化物イオン二次電池用負極。
- 前記Li3AlF6の平均粒子径は、10μm~100μmである、請求項1又は2に記載のフッ化物イオン二次電池用負極。
- 請求項1から3いずれかに記載のフッ化物イオン二次電池用負極を備えるフッ化物イオン二次電池。
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