WO2020188915A1 - 固体電解質材料およびこれを用いた電池 - Google Patents
固体電解質材料およびこれを用いた電池 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2020188915A1 WO2020188915A1 PCT/JP2019/048475 JP2019048475W WO2020188915A1 WO 2020188915 A1 WO2020188915 A1 WO 2020188915A1 JP 2019048475 W JP2019048475 W JP 2019048475W WO 2020188915 A1 WO2020188915 A1 WO 2020188915A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- solid electrolyte
- electrolyte material
- battery
- material according
- examples
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
- H01B1/08—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances oxides
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
- H01B1/10—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances sulfides
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0561—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of inorganic materials only
- H01M10/0562—Solid materials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0065—Solid electrolytes
- H01M2300/0068—Solid electrolytes inorganic
- H01M2300/008—Halides
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Definitions
- the present disclosure relates to a solid electrolyte material and a battery using the same.
- Patent Document 1 discloses an all-solid-state battery in which a sulfide solid electrolyte material is used.
- An object of the present disclosure is to provide a solid electrolyte material having high lithium ion conductivity.
- the solid electrolyte material of the present disclosure includes Li, Zr, Y, W, and X, where X is at least one element selected from the group consisting of Cl and Br.
- the present disclosure provides a solid electrolyte material having high lithium ion conductivity.
- FIG. 1 shows a cross-sectional view of the battery 1000 according to the second embodiment.
- FIG. 2 shows a schematic view of a pressure forming die 300 used for evaluating the ionic conductivity of a solid electrolyte material.
- FIG. 3 is a graph of a Core-Cole diagram showing the impedance measurement results of the solid electrolyte material according to Example 1.
- FIG. 4 is a graph showing the initial discharge characteristics of the battery according to the first embodiment.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment includes Li, Zr, Y, W, and X.
- X is at least one element selected from the group consisting of Cl and Br.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment has high lithium ion conductivity.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment can be used to obtain a battery having excellent charge / discharge characteristics.
- An example of such a battery is an all-solid-state secondary battery.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment does not contain sulfur.
- the sulfur-free solid electrolyte material is excellent in safety because hydrogen sulfide is not generated even when exposed to the atmosphere.
- the sulfide solid electrolyte material disclosed in Patent Document 1 may generate hydrogen sulfide when it is baku in the atmosphere.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may substantially consist of Li, Zr, Y, W, and X.
- the solid electrolyte material in the first embodiment is substantially composed of Li, Zr, Y, W, and X
- the solid electrolyte material in the first embodiment is substantially composed of Li, Zr, Y, W, and X
- the solid electrolyte material according to the first embodiment is substantially composed of Li, Zr, Y, W, and X
- the molar ratio of the total amount of substance of Li, Zr, Y, W, and X to the total amount of substance is 90% or more.
- the molar ratio may be 95% or more.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may consist only of Li, Zr, Y, W, and X. Such solid electrolyte materials have high lithium ion conductivity.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may contain an element that is inevitably mixed. Examples of such elements are hydrogen, nitrogen, or oxygen. Such elements may be present in the raw material powder of the solid electrolyte material or in the atmosphere for producing or storing the solid electrolyte material.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may be a material represented by the following composition formula (1).
- the solid electrolyte material represented by the formula (1) has high lithium ion conductivity. Since the solid electrolyte material does not contain sulfur, it is excellent in safety.
- the formula: 0.01 ⁇ a ⁇ 0.33 may be satisfied in the composition formula (1), or the formula: 0.05 ⁇ a ⁇ 0. 33, may be satisfied.
- the mathematical formula: 0.01 ⁇ a ⁇ 0.2 may be satisfied, or the mathematical formula: 0.05 ⁇ a ⁇ 0.2, may be satisfied. May be good.
- the mathematical formula: 0.8 ⁇ c ⁇ 1.2 may be satisfied in the composition formula (1).
- the mathematical formula: 1.0 ⁇ c ⁇ 1.1 may be satisfied.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may be crystalline or amorphous.
- the shape of the solid electrolyte material according to the first embodiment is not limited. Examples of such shapes are needle-shaped, spherical, or elliptical spherical.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may be particles.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may be formed to have the shape of a pellet or a plate.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may have a median diameter of 0.1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. Desirably, it may have a median diameter of 0.5 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
- the median diameter means the particle size when the cumulative volume in the volume-based particle size distribution is equal to 50%.
- the volume-based particle size distribution can be measured by laser diffraction scattering or an image analyzer.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment may have a median diameter smaller than that of the active material.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment is produced, for example, by the following method.
- LiCl raw material powder, ZrCl 4 raw material powder, YCl 3 raw material powder, and WCl 6 raw material powder (that is, The raw material powders of the four types of halides) are prepared so as to have a LiCl: ZrCl 4 : YCl 3 : WCl 6 molar ratio of 2.4: 0.45: 0.5: 0.05.
- the feedstock may be mixed in a pre-adjusted molar ratio to offset any compositional changes that may occur during the synthesis process.
- the raw material powders react with each other mechanically (that is, by the method of mechanochemical milling treatment) in a mixing device such as a planetary ball mill to obtain a reactant.
- the reaction may be calcined in vacuum or in an inert atmosphere.
- the mixture of raw material powders may be calcined in vacuum or in an inert atmosphere to obtain a reactant.
- the firing may be carried out at 100 ° C. or higher and 650 ° C. or lower for 1 hour or longer.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment can be obtained.
- the battery according to the second embodiment includes a positive electrode, an electrolyte layer, and a negative electrode.
- the electrolyte layer is arranged between the positive electrode and the negative electrode.
- At least one selected from the group consisting of a positive electrode, an electrolyte layer, and a negative electrode contains the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- the battery according to the second embodiment has excellent charge / discharge characteristics.
- FIG. 1 shows a cross-sectional view of the battery 1000 according to the second embodiment.
- the battery 1000 includes a positive electrode 201, an electrolyte layer 202, and a negative electrode 203.
- the electrolyte layer 202 is arranged between the positive electrode 201 and the negative electrode 203.
- the positive electrode 201 contains positive electrode active material particles 204 and solid electrolyte particles 100.
- the electrolyte layer 202 contains an electrolyte material (for example, a solid electrolyte material).
- the negative electrode 203 contains negative electrode active material particles 205 and solid electrolyte particles 100.
- the solid electrolyte particle 100 is a particle containing the solid electrolyte material according to the first embodiment as a main component.
- the particles containing the solid electrolyte material according to the first embodiment as a main component mean the particles in which the component contained most is the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- the solid electrolyte particles 100 may be particles made of the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- the positive electrode 201 contains a material that can occlude and release metal ions such as lithium ions.
- the positive electrode 201 contains, for example, a positive electrode active material (for example, positive electrode active material particles 204).
- Examples of positive electrode active materials are lithium-containing transition metal oxides, transition metal fluorides, polyanionic materials, fluorinated polyanionic materials, transition metal sulfides, transition metal oxyfluorides, transition metal oxysulfides, or transition metal oxynitrides. is there.
- Examples of the lithium-containing transition metal oxide is Li (NiCoAl) O 2 or LiCoO 2.
- the positive electrode active material particles 204 may have a median diameter of 0.1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. When the positive electrode active material particles 204 have a median diameter of 0.1 ⁇ m or more, the positive electrode active material particles 204 and the solid electrolyte particles 100 can be well dispersed in the positive electrode 201. As a result, the battery has high charge / discharge characteristics. When the positive electrode active material particles 204 have a median diameter of 100 ⁇ m or less, the lithium diffusion rate in the positive electrode active material particles 204 is improved. This allows the battery to operate at high output.
- the positive electrode active material particles 204 may have a median diameter larger than that of the solid electrolyte particles 100. As a result, the positive electrode active material particles 204 and the solid electrolyte particles 100 can be well dispersed.
- the ratio of the volume of the positive electrode active material particle 204 to the total volume of the positive electrode active material particle 204 and the volume of the solid electrolyte particle 100 is 0.30 or more and 0.95 or less. It may be.
- the positive electrode 201 may have a thickness of 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
- the electrolyte layer 202 contains an electrolyte material.
- the electrolyte material is, for example, a solid electrolyte material.
- the electrolyte layer 202 may be a solid electrolyte layer.
- the solid electrolyte material contained in the electrolyte layer 202 may be the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- the electrolyte layer 202 may be composed of only the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- the electrolyte layer 202 may be composed only of a solid electrolyte material different from the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- a solid electrolyte material different from the solid electrolyte material according to the first embodiment.
- different solid electrolyte material and the solid electrolyte material according to the first embodiment Li 2 MgX '4, Li 2 FeX' 4, Li (Al, Ga, In) X '4, Li 3 (Al, Ga, In ) X '6, or LiI.
- X' is at least one element selected from the group consisting of F, Cl, Br, and I.
- the solid electrolyte material according to the first embodiment is referred to as the first solid electrolyte material.
- a solid electrolyte material different from the solid electrolyte material according to the first embodiment is called a second solid electrolyte material.
- the electrolyte layer 202 may contain not only the first solid electrolyte material but also the second solid electrolyte material. At this time, the first solid electrolyte material and the second solid electrolyte material may be uniformly dispersed.
- the layer made of the first solid electrolyte material and the layer made of the second solid electrolyte material may be laminated in order along the stacking direction of the battery 1000.
- the electrolyte layer 202 may have a thickness of 1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. When the electrolyte layer 202 has a thickness of 1 ⁇ m or more, the positive electrode 201 and the negative electrode 203 are less likely to be short-circuited. When the electrolyte layer 202 has a thickness of 100 ⁇ m or less, the battery can operate at high output.
- the negative electrode 203 contains a material that can occlude and release metal ions such as lithium ions.
- the negative electrode 203 contains, for example, a negative electrode active material (for example, negative electrode active material particles 205).
- Examples of negative electrode active materials are metal materials, carbon materials, oxides, nitrides, tin compounds, or silicon compounds.
- the metal material may be a simple substance metal or an alloy.
- Examples of metallic materials are lithium metals or lithium alloys.
- Examples of carbon materials are natural graphite, coke, graphitizing carbon, carbon fibers, spherical carbon, artificial graphite, or amorphous carbon. From the point of view of capacitance density, suitable examples of the negative electrode active material are silicon (ie, Si), tin (ie, Sn), a silicon compound, or a tin compound.
- the negative electrode active material particles 205 may have a median diameter of 0.1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
- the negative electrode active material particles 205 have a median diameter of 0.1 ⁇ m or more, the negative electrode active material particles 205 and the solid electrolyte particles 100 can be well dispersed in the negative electrode 203. As a result, the charge / discharge characteristics of the battery are improved.
- the negative electrode active material particles 205 have a median diameter of 100 ⁇ m or less, the lithium diffusion rate in the negative electrode active material particles 205 is improved. This allows the battery to operate at high output.
- the negative electrode active material particles 205 may have a median diameter larger than that of the solid electrolyte particles 100. As a result, the negative electrode active material particles 205 and the solid electrolyte particles 100 can be well dispersed.
- the ratio of the volume of the negative electrode active material particles 205 to the total volume of the negative electrode active material particles 205 and the volume of the solid electrolyte particles 100 is 0.30 or more and 0.95 or less. It may be.
- the negative electrode 203 may have a thickness of 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
- At least one selected from the group consisting of the positive electrode 201, the electrolyte layer 202, and the negative electrode 203 contains a second solid electrolyte material for the purpose of enhancing ionic conductivity, chemical stability, and electrochemical stability. You may.
- the second solid electrolyte material may be a sulfide solid electrolyte.
- solid sulfide electrolytes are Li 2 SP 2 S 5 , Li 2 S-SiS 2 , Li 2 SB 2 S 3 , Li 2 S-GeS 2 , Li 3.25 Ge 0.25 P 0. .75 S 4 or Li 10 GeP 2 S 12 .
- the second solid electrolyte material may be an oxide solid electrolyte.
- an oxide solid electrolyte is (I) NASICON type solid electrolytes such as LiTi 2 (PO 4 ) 3 or elemental substituents thereof, (Ii) A perovskite-type solid electrolyte such as (LaLi) TiO 3 , (Iii) A LISION type solid electrolyte such as Li 14 ZnGe 4 O 16 , Li 4 SiO 4 , LiGeO 4 or an elemental substitution product thereof. (Iv) a garnet-type solid electrolyte such as Li 7 La 3 Zr 2 O 12 or an elemental substituent thereof, or (v) Li 3 PO 4 or an N-substituted product thereof.
- the second solid electrolyte material may be a halide solid electrolyte.
- halide solid electrolyte is a compound represented by Li p Me q Y r Z 6 .
- Me is at least one element selected from the group consisting of metal elements other than Li and Y and metalloid elements.
- Z is at least one element selected from the group consisting of F, Cl, Br, and I. The value of m'represents the valence of Me.
- Metalloid element represents B, Si, Ge, As, Sb, and Te.
- Metallic elements are all elements contained in groups 1 to 12 of the periodic table (excluding hydrogen) and all elements contained in groups 13 to 16 of the periodic table (however). , B, Si, Ge, As, Sb, Te, C, N, P, O, S, and Se).
- Me may be at least one element selected from the group consisting of Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Sc, Al, Ga, Bi, Zr, Hf, Ti, Sn, Ta, and Nb.
- halide solid electrolytes are Li 3 YCl 6 or Li 3 YBr 6 .
- the second solid electrolyte material may be an organic polymer solid electrolyte.
- organic polymer solid electrolytes examples include polymer compounds and lithium salt compounds.
- the polymer compound may have an ethylene oxide structure. Since the polymer compound having an ethylene oxide structure can contain a large amount of lithium salts, the ionic conductivity can be further increased.
- lithium salt LiPF 6, LiBF 4, LiSbF 6, LiAsF 6, LiSO 3 CF 3, LiN (SO 2 CF 3) 2, LiN (SO 2 C 2 F 5) 2, LiN (SO 2 CF 3) (SO 2 C 4 F 9 ) or LiC (SO 2 CF 3 ).
- One kind of lithium salt selected from these may be used alone.
- a mixture of two or more lithium salts selected from these may be used.
- At least one selected from the group consisting of the positive electrode 201, the electrolyte layer 202, and the negative electrode 203 is a non-aqueous electrolyte solution, a gel electrolyte, or ions for the purpose of facilitating the transfer of lithium ions and improving the output characteristics of the battery. It may contain a liquid.
- the non-aqueous electrolyte solution contains a non-aqueous solvent and a lithium salt dissolved in the non-aqueous solvent.
- non-aqueous solvents are cyclic carbonate solvents, chain carbonate solvents, cyclic ether solvents, chain ether solvents, cyclic ester solvents, chain ester solvents, or fluorine solvents.
- cyclic carbonate solvents are ethylene carbonate, propylene carbonate, or butylene carbonate.
- Examples of chain carbonate solvents are dimethyl carbonate, ethyl methyl carbonate, or diethyl carbonate.
- Examples of cyclic ether solvents are tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, or 1,3-dioxolane.
- Examples of chain ether solvents are 1,2-dimethoxyethane or 1,2-diethoxyethane.
- An example of a cyclic ester solvent is ⁇ -butyrolactone.
- An example of a chain ester solvent is methyl acetate.
- Examples of fluorine solvents are fluoroethylene carbonate, methyl fluoropropionate, fluorobenzene, fluoroethyl methyl carbonate, or fluorodimethylene carbonate.
- One kind of non-aqueous solvent selected from these may be used alone. Alternatively, a mixture of two or more non-aqueous solvents selected from these may be used.
- lithium salt LiPF 6, LiBF 4, LiSbF 6, LiAsF 6, LiSO 3 CF 3, LiN (SO 2 CF 3) 2, LiN (SO 2 C 2 F 5) 2, LiN (SO 2 CF 3) (SO 2 C 4 F 9 ) or LiC (SO 2 CF 3 ) 3 .
- One kind of lithium salt selected from these may be used alone.
- a mixture of two or more lithium salts selected from these may be used.
- the concentration of the lithium salt may be, for example, 0.5 mol / liter or more and 2 mol / liter or less.
- a polymer material impregnated with a non-aqueous electrolyte solution can be used.
- polymer materials are polyethylene oxide, polyacrylonitrile, polyvinylidene fluoride, polymethylmethacrylate, or polymers with ethylene oxide bonds.
- cations contained in ionic liquids are (I) Aliphatic chain quaternary salts such as tetraalkylammonium or tetraalkylphosphonium, (Ii) Aliphatic cyclic ammonium such as pyrrolidiniums, morpholiniums, imidazoliniums, tetrahydropyraniums, piperaziniums, or piperidiniums, or (iii) nitrogen-containing heteros such as pyridiniums or imidazoliums. It is a ring aromatic cation.
- anion contained in the ionic liquid PF 6 -, BF 4 - , SbF 6- -, AsF 6 -, SO 3 CF 3 -, N (SO 2 CF 3) 2 -, N (SO 2 C 2 F 5) 2 -, N (SO 2 CF 3) (SO 2 C 4 F 9) -, or C (SO 2 CF 3) 3 - a.
- the ionic liquid may contain a lithium salt.
- At least one selected from the group consisting of the positive electrode 201, the electrolyte layer 202, and the negative electrode 203 may contain a binder for the purpose of improving the adhesion between the particles.
- binders are vinylidene fluoride, polytetrafluoroethylene, polyethylene, polypropylene, aramid resin, polyamide, polyimide, polyamideimide, polyacrylic nitrile, polyacrylic acid, polyacrylic acid methyl ester, polyacrylic acid ethyl ester, Polyacrylic acid hexyl ester, polymethacrylic acid, polymethacrylic acid methyl ester, polymethacrylic acid ethyl ester, polymethacrylic acid hexyl ester, polyvinyl acetate, polyvinylpyrrolidone, polyether, polyether sulfone, hexafluoropolypropylene, styrene butadiene rubber , Or carboxymethyl cellulose.
- Copolymers can also be used as binders.
- binders are tetrafluoroethylene, hexafluoroethylene, hexafluoropropylene, perfluoroalkyl vinyl ether, vinylidene fluoride, chlorotrifluoroethylene, ethylene, propylene, pentafluoropropylene, fluoromethyl vinyl ether, acrylic acid.
- a copolymer of two or more materials selected from the group consisting of hexadiene A mixture of two or more selected from the above materials may be used as a binder.
- At least one selected from the positive electrode 201 and the negative electrode 203 may contain a conductive auxiliary agent for the purpose of enhancing electron conductivity.
- a conductive aid is (I) Graphites such as natural graphite or artificial graphite, (Ii) Carbon blacks such as acetylene black or ketjen black, (Iii) Conductive fibers such as carbon fibers or metal fibers, (Iv) Carbon Fluoride (v) Metal powders such as aluminum, (Vi) Conductive whiskers, such as zinc oxide or potassium titanate, (Vii) A conductive metal oxide such as titanium oxide, or (viii) a conductive polymer compound such as polyaniline, polypyrrole, or polythiophene. In order to reduce the cost, the above-mentioned (i) or (ii) may be used as the conductive auxiliary agent.
- Examples of the shape of the battery according to the second embodiment are coin type, cylindrical type, square type, sheet type, button type, flat type, or laminated type.
- LiCl, ZrCl 4 , YCl 3 , and WCl 6 are 2.4: 0.45: 0.5 as raw material powders in an argon atmosphere having a dew point of -60 ° C. or lower (hereinafter referred to as “argon atmosphere”). It was prepared to have a LiCl: ZrCl 4 : YCl 3 : WCl 6 molar ratio of: 0.05. These raw powders were ground and mixed in a mortar. In this way, a mixed powder was obtained. The mixed powder was milled at 600 rpm for 12 hours using a planetary ball mill. In this way, the powder of the solid electrolyte material according to Example 1 was obtained.
- the solid electrolyte material according to Example 1 had a composition represented by Li 2.4 Zr 0.45 Y 0.5 W 0.05 Cl 6 .
- the Li content per unit weight of the solid electrolyte material according to Example 1 was measured by atomic absorption spectrometry.
- the Zr content, Y content, and W content per unit weight of the solid electrolyte material according to Example 1 were measured by high frequency inductively coupled plasma emission spectroscopy.
- the molar ratio of Li: Zr: Y: W was calculated based on the contents of Li, Zr, Y, and W obtained from these measurement results.
- the solid electrolyte material according to Example 1 had a molar ratio of Li: Zr: Y: W of 2.4: 0.45: 0.5: 0.05.
- FIG. 2 shows a schematic view of a pressure forming die 300 used to evaluate the ionic conductivity of a solid electrolyte material.
- the pressure forming die 300 included a frame type 301, a punch lower part 302, and a punch upper part 303.
- the frame type 301 was formed of insulating polycarbonate.
- Both the lower punch 302 and the upper punch 303 were made of electron-conducting stainless steel.
- the impedance of the solid electrolyte material according to Example 1 was measured by the following method.
- the solid electrolyte material according to Example 1 (corresponding to the powder 101 of the solid electrolyte material in FIG. 2) was filled inside the pressure forming die 300. Inside the pressure forming die 300, a pressure of 300 MPa was applied to the solid electrolyte material according to Example 1 using the lower punch 302 and the upper punch 303.
- FIG. 3 is a graph of a Core-Cole diagram showing the impedance measurement results of the solid electrolyte material according to Example 1.
- the real value of the impedance at the measurement point where the absolute value of the phase of the complex impedance is the smallest was regarded as the resistance value to the ion conduction of the solid electrolyte material according to Example 1. See the arrow R SE shown in FIG. 3 for the real value.
- the resistance value was calculated based on the following mathematical formula (2).
- ⁇ (R SE ⁇ S / t) -1 ... (2)
- ⁇ is the ionic conductivity.
- S is the contact area of the solid electrolyte material with the punch upper portion 303 (in FIG. 2, it is equal to the area of the hollow portion of the frame mold 301).
- R SE is the resistance value of the solid electrolyte material in the impedance measurement.
- t is the thickness of the solid electrolyte material (in FIG. 2, equal to the thickness of the layer formed from the powder 101 of the solid electrolyte material).
- the ionic conductivity of the solid electrolyte material according to Example 1 measured at 22 ° C. was 1.86 ⁇ 10 -3 S / cm.
- the solid electrolyte material 100 mg
- the above-mentioned mixture 11.80 mg
- aluminum powder (14.7 mg) were laminated in this order.
- a laminate was obtained.
- a pressure of 300 MPa was applied to this laminate to form a solid electrolyte layer and a first electrode.
- the solid electrolyte layer had a thickness of 500 ⁇ m.
- the metal In (thickness: 200 ⁇ m) was laminated on the solid electrolyte layer to obtain a laminated body.
- a pressure of 80 MPa was applied to this laminate to form a second electrode.
- the first electrode was a positive electrode and the second electrode was a negative electrode.
- a current collector made of stainless steel was attached to the first electrode and the second electrode, and a current collector lead was attached to the current collector.
- FIG. 4 is a graph showing the initial discharge characteristics of the battery according to the first embodiment. The initial discharge characteristics were measured by the following method.
- the battery according to Example 1 was placed in a constant temperature bath at 25 ° C.
- the battery according to Example 1 was charged until a voltage of 3.7 V was reached at a current density of 72 ⁇ A / cm 2 .
- the current density corresponds to a 0.05 C rate.
- the battery according to Example 1 was then discharged until a voltage of 1.9 V was reached at a current density of 72 ⁇ A / cm 2 .
- the current density corresponds to a 0.05 C rate.
- the battery according to Example 1 had an initial discharge capacity of 0.92 mAh.
- LiCl, ZrCl 4 , YCl 3 , and WCl 6 were used as raw material powders in ⁇ 6- (4 + 2ab) c ⁇ :( 1-ab) c: bc: ac LiCl: ZrCl. 4 : YCl 3 : WCl was prepared so as to have a 6 molar ratio.
- Example 20 LiCl, LiBr, ZrCl 4 , YBr 3 , and WCl 6 were used as raw material powders in 0.9: 1.5: 0.45: 0.5: 0.05, and LiCl: LiBr: ZrCl 4 : It was prepared to have a YBr 3 : WCl 6 molar ratio.
- the ionic conductivity of the solid electrolyte material according to Examples 2 to 20 was measured in the same manner as in Example 1. The measurement results are shown in Table 1.
- Batteries were obtained in the same manner as in Example 1 using the solid electrolyte materials according to Examples 2 to 20.
- the batteries according to Examples 2 to 20 had good charge / discharge characteristics as in Example 1.
- Comparative Examples 1 to 8 In Comparative Example 1, LiCl and YCl 3 were prepared as raw material powders so as to have a LiCl: YCl 3 molar ratio of 3: 1.
- LiCl, YCl 3 , and WCl 6 were prepared as raw material powders so as to have a LiCl: YCl 3 : WCl 6 molar ratio of ⁇ 6- (4 + 2ab) c ⁇ : bc: ac. It was.
- LiCl and ZrCl 4 were prepared as raw material powders so as to have a 2: 1 LiCl: ZrCl 4 molar ratio.
- the solid electrolyte materials according to Examples 1 to 20 have a high ionic conductivity of 6.4 ⁇ 10 -4 S / cm or more at room temperature.
- the ionic conductivity of the solid electrolyte material according to Comparative Examples 1 to 8 was 6.35 ⁇ 10 -4 S / cm or less.
- the solid electrolyte material has high ionic conductivity.
- Examples 3 and 9 are compared with Example 11, when the value of a is 0.05 or more and 0.2 or less, the ionic conductivity is further increased. Even if the value of a is less than 0.05, it is considered that the solid electrolyte material has high ionic conductivity.
- the value of a may be, for example, 0.01 or more and 0.33 or less.
- the batteries were charged and discharged at room temperature. Since the solid electrolyte materials according to Examples 1 to 20 do not contain sulfur, hydrogen sulfide is not generated.
- the solid electrolyte material according to the present disclosure is suitable for providing a battery having high lithium ion conductivity and being able to be charged and discharged well.
- the solid electrolyte material of the present disclosure is used in, for example, a battery (for example, an all-solid-state lithium ion secondary battery).
- Solid Electrode Particles 101 Solid Electrode Material Powder 201 Positive Electrode 202 Electrode Layer 203 Negative Electrode 204 Positive Electrode Active Material Particle 205 Negative Electrode Active Material Particle 300 Pressurized Die 301 Frame Type 302 Punch Bottom 303 Punch Top 1000 Battery
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
本開示は、高いリチウムイオン伝導度を有する固体電解質材料を提供する。本開示による固体電解質材料は、Li、Zr、Y、W、およびXを含む。Xは、ClおよびBrからなる群より選択される少なくとも一種の元素である。
Description
本開示は、固体電解質材料およびこれを用いた電池に関する。
特許文献1は、硫化物固体電解質材料が用いられた全固体電池を開示している。
特許文献2は、組成式Li6-3zYzX6(0<z<2、X=ClまたはBr)により表される固体電解質材料を開示している。
本開示の目的は、高いリチウムイオン伝導度を有する固体電解質材料を提供することにある。
本開示の固体電解質材料は、Li、Zr、Y、W、およびXを含み、Xは、ClおよびBrからなる群より選択される少なくとも一種の元素である。
本開示は、高いリチウムイオン伝導度を有する固体電解質材料を提供する。
以下、本開示の実施形態が、図面を参照しながら説明される。
(第1実施形態)
第1実施形態による固体電解質材料は、Li、Zr、Y、W、およびXを含む。Xは、ClおよびBrからなる群より選択される少なくとも一種の元素である。第1実施形態による固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有する。
第1実施形態による固体電解質材料は、Li、Zr、Y、W、およびXを含む。Xは、ClおよびBrからなる群より選択される少なくとも一種の元素である。第1実施形態による固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有する。
第1実施形態による固体電解質材料は、充放電特性に優れた電池を得るために用いられ得る。当該電池の例は、全固体二次電池である。
第1実施形態による固体電解質材料には、硫黄が含まれないことが望ましい。硫黄を含有しない固体電解質材料は、大気に暴露されても、硫化水素が発生しないので、安全性に優れる。特許文献1に開示された硫化物固体電解質材料は、大気に獏をされると、硫化水素が発生し得ることに留意せよ。
第1実施形態による固体電解質材料は、実質的に、Li、Zr、Y、W、およびXからなっていてもよい。「第1実施形態における固体電解質材料が、実質的に、Li、Zr、Y、W、およびXからなる」とは、第1実施形態による固体電解質材料において、固体電解質材料を構成する全元素の物質量の合計に対する、Li、Zr、Y、W、およびXの物質量の合計のモル比が、90%以上であることを意味する。一例として、当該モル比は95%以上であってもよい。第1実施形態による固体電解質材料は、Li、Zr、Y、W、およびXのみからなっていてもよい。このような固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有する。
第1実施形態による固体電解質材料は、不可避的に混入される元素を含有していてもよい。当該元素の例は、水素、窒素、または酸素である。このような元素は、固体電解質材料の原料粉、または、固体電解質材料を製造あるいは保管するための雰囲気中に存在し得る。
第1実施形態による固体電解質材料は、以下の組成式(1)により表される材料であってもよい。
Li6-(4+2a-b)c(Zr1-a-bYbWa)cX6 ・・・(1)
ここで、以下の数式
a>0、
b>0、
(a+b)<1、および
0<c<1.5
が充足される。式(1)により表される固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有する。当該固体電解質材料は、硫黄を含有しないので、安全性に優れる。
Li6-(4+2a-b)c(Zr1-a-bYbWa)cX6 ・・・(1)
ここで、以下の数式
a>0、
b>0、
(a+b)<1、および
0<c<1.5
が充足される。式(1)により表される固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有する。当該固体電解質材料は、硫黄を含有しないので、安全性に優れる。
固体電解質材料のリチウムイオン伝導性を高めるために、組成式(1)において、数式:0.01≦a≦0.33、が充足されてもよく、あるいは数式:0.05≦a≦0.33、が充足されてもよい。固体電解質材料のリチウムイオン伝導性をさらに高めるために、数式:0.01≦a≦0.2、が充足されてもよく、あるいは数式:0.05≦a≦0.2、が充足されてもよい。
固体電解質材料のリチウムイオン伝導性を高めるために、組成式(1)において、数式:0.8≦c≦1.2、が充足されてもよい。固体電解質材料のイオン伝導性をさらに高めるために、数式:1.0≦c≦1.1、が充足されてもよい。
第1実施形態による固体電解質材料は、結晶質であってもよく、あるいは非晶質であってもよい。
第1実施形態による固体電解質材料の形状は、限定されない。当該形状の例は、針状、球状、または楕円球状である。第1実施形態による固体電解質材料は、粒子であってもよい。第1実施形態による固体電解質材料は、ペレットまたは板の形状を有するように形成されてもよい。
イオン伝導度をさらに高め、かつ活物質のような他の材料との良好な分散状態を形成するために、第1実施形態による固体電解質材料の形状が粒子状(例えば、球状)である場合、第1実施形態による固体電解質材料は、0.1μm以上100μm以下のメジアン径を有していてもよい。望ましくは、0.5μm以上10μm以下のメジアン径を有していてもよい。メジアン径は、体積基準の粒度分布における累積体積が50%に等しい場合の粒径を意味する。体積基準の粒度分布は、レーザー回折散乱法または画像解析装置により測定され得る。
固体電解質材料と活物質との良好な分散状態を形成するために、第1実施形態による固体電解質材料は、活物質よりも小さいメジアン径を有していてもよい。
第1実施形態による固体電解質材料は、例えば、下記の方法により、製造される。
目的とする組成の配合比となるような、ハロゲン化物の原料粉を用意する。一例として、Li2.4Zr0.45Y0.5W0.05Cl6を作製する場合には、LiCl原料粉、ZrCl4原料粉、YCl3原料粉、およびWCl6原料粉(すなわち、4種のハロゲン化物の原料粉)が、2.4:0.45:0.5:0.05のLiCl:ZrCl4:YCl3:WCl6モル比となるように用意される。合成過程において生じ得る組成変化を相殺するように、あらかじめ調整されたモル比で原料粉は混合されてもよい。
原料粉は、遊星型ボールミルのような混合装置内でメカノケミカル的に(すなわち、メカノケミカルミリング処理の方法により)互いに反応し、反応物が得られる。反応物は、真空中または不活性雰囲気中で焼成されてもよい。あるいは、原料粉の混合物が、真空中または不活性雰囲気中で焼成され、反応物を得てもよい。焼成は、100℃以上650℃以下で、1時間以上行われてもよい。
これらの方法により、第1実施形態による固体電解質材料が得られる。
(第2実施形態)
以下、第2実施形態が説明される。第1実施形態において説明された事項は、適宜、省略される。
以下、第2実施形態が説明される。第1実施形態において説明された事項は、適宜、省略される。
第2実施形態による電池は、正極、電解質層、および負極を備える。電解質層は、正極および負極の間に配置されている。
正極、電解質層、および負極からなる群より選択される少なくとも1つは、第1実施形態における固体電解質材料を含有する。
第2実施形態による電池は、優れた充放電特性を有する。
図1は、第2実施形態による電池1000の断面図を示す。
電池1000は、正極201、電解質層202、および負極203を備える。電解質層202は、正極201および負極203の間に配置されている。
正極201は、正極活物質粒子204および固体電解質粒子100を含有する。
電解質層202は、電解質材料(例えば、固体電解質材料)を含有する。
負極203は、負極活物質粒子205および固体電解質粒子100を含有する。
固体電解質粒子100は、第1実施形態による固体電解質材料を主たる成分として含有する粒子である。第1実施形態による固体電解質材料を主たる成分として含む粒子とは、最も多く含まれる成分が第1実施形態による固体電解質材料である粒子を意味する。固体電解質粒子100は、第1実施形態による固体電解質材料からなる粒子であってもよい。
正極201は、リチウムイオンのような金属イオンを吸蔵かつ放出可能な材料を含有する。正極201は、例えば、正極活物質(例えば、正極活物質粒子204)を含有する。
正極活物質の例は、リチウム含有遷移金属酸化物、遷移金属フッ化物、ポリアニオン材料、フッ素化ポリアニオン材料、遷移金属硫化物、遷移金属オキシフッ化物、遷移金属オキシ硫化物、または遷移金属オキシ窒化物である。リチウム含有遷移金属酸化物の例は、Li(NiCoAl)O2またはLiCoO2である。
正極活物質粒子204は、0.1μm以上100μm以下のメジアン径を有していてもよい。正極活物質粒子204が0.1μm以上のメジアン径を有する場合、正極201において、正極活物質粒子204および固体電解質粒子100が良好に分散し得る。これにより、電池が高い充放電特性を有する。正極活物質粒子204が100μm以下のメジアン径を有する場合、正極活物質粒子204内のリチウム拡散速度が向上する。これにより、電池が高出力で動作し得る。
正極活物質粒子204は、固体電解質粒子100よりも大きいメジアン径を有していてもよい。これにより、正極活物質粒子204および固体電解質粒子100が良好に分散し得る。
電池のエネルギー密度および出力の観点から、正極201において、正極活物質粒子204の体積および固体電解質粒子100の体積の合計に対する正極活物質粒子204の体積の比は、0.30以上0.95以下であってもよい。
電池のエネルギー密度および出力の観点から、正極201は、10μm以上500μm以下の厚みを有していてもよい。
電解質層202は、電解質材料を含有する。当該電解質材料は、例えば、固体電解質材料である。電解質層202は、固体電解質層であってもよい。電解質層202に含まれる固体電解質材料は、第1実施形態による固体電解質材料であってもよい。
電解質層202は、第1実施形態による固体電解質材料のみから構成されていてもよい。
電解質層202は、第1実施形態による固体電解質材料とは異なる固体電解質材料のみから構成されていてもよい。第1実施形態による固体電解質材料とは異なる固体電解質材料の例は、Li2MgX’4、Li2FeX’4、Li(Al、Ga、In)X’4、Li3(Al、Ga、In)X’6、またはLiIである。ここで、X’は、F、Cl、Br、およびIからなる群より選択される少なくとも1つの元素である。
以下、第1実施形態による固体電解質材料は、第1固体電解質材料と呼ばれる。第1実施形態による固体電解質材料とは異なる固体電解質材料は、第2固体電解質材料と呼ばれる。
電解質層202は、第1固体電解質材料だけでなく、第2固体電解質材料をも含有してもよい。このとき、第1固体電解質材料および第2固体電解質材料は、均一に分散していてもよい。
第1固体電解質材料からなる層および第2固体電解質材料からなる層が、電池1000の積層方向に沿って、順に積層されてもよい。
電解質層202は、1μm以上100μm以下の厚みを有していてもよい。電解質層202が1μm以上の厚みを有する場合、正極201および負極203が短絡しにくくなる。電解質層202が100μm以下の厚みを有する場合、電池が高出力で動作し得る。
負極203は、リチウムイオンのような金属イオンを吸蔵かつ放出可能な材料を含有する。負極203は、例えば、負極活物質(例えば、負極活物質粒子205)を含有する。
負極活物質の例は、金属材料、炭素材料、酸化物、窒化物、錫化合物、または珪素化合物である。金属材料は、単体の金属であってもよく、あるいは、合金であってもよい。金属材料の例は、リチウム金属またはリチウム合金である。炭素材料の例は、天然黒鉛、コークス、黒鉛化途上炭素、炭素繊維、球状炭素、人造黒鉛、または非晶質炭素である。容量密度の観点から、負極活物質の好適な例は、珪素(すなわち、Si)、錫(すなわち、Sn)、珪素化合物、または錫化合物である。
負極活物質粒子205は、0.1μm以上100μm以下のメジアン径を有していてもよい。負極活物質粒子205が0.1μm以上のメジアン径を有する場合、負極203において、負極活物質粒子205および固体電解質粒子100が良好に分散し得る。これにより、電池の充放電特性が向上する。負極活物質粒子205が100μm以下のメジアン径を有する場合、負極活物質粒子205内のリチウム拡散速度が向上する。これにより、電池が高出力で動作し得る。
負極活物質粒子205は、固体電解質粒子100よりも大きいメジアン径を有していてもよい。これにより、負極活物質粒子205および固体電解質粒子100が良好に分散し得る。
電池のエネルギー密度および出力の観点から、負極203において、負極活物質粒子205の体積および固体電解質粒子100の体積の合計に対する負極活物質粒子205の体積の比は、0.30以上0.95以下であってもよい。
電池のエネルギー密度および出力の観点から、負極203は、10μm以上500μm以下の厚みを有していてもよい。
正極201、電解質層202、および負極203からなる群より選択される少なくとも1つは、イオン伝導性、化学的安定性、および電気化学的安定性を高める目的で、第2固体電解質材料を含有してもよい。
第2固体電解質材料は、硫化物固体電解質であってもよい。
硫化物固体電解質の例は、Li2S-P2S5、Li2S-SiS2、Li2S-B2S3、Li2S-GeS2、Li3.25Ge0.25P0.75S4またはLi10GeP2S12である。
第2固体電解質材料は、酸化物固体電解質であってもよい。
酸化物固体電解質の例は、
(i) LiTi2(PO4)3またはその元素置換体のようなNASICON型固体電解質、
(ii) (LaLi)TiO3のようなペロブスカイト型固体電解質、
(iii) Li14ZnGe4O16、Li4SiO4、LiGeO4またはその元素置換体のようなLISICON型固体電解質、
(iv) Li7La3Zr2O12またはその元素置換体のようなガーネット型固体電解質、または
(v) Li3PO4またはそのN置換体
である。
(i) LiTi2(PO4)3またはその元素置換体のようなNASICON型固体電解質、
(ii) (LaLi)TiO3のようなペロブスカイト型固体電解質、
(iii) Li14ZnGe4O16、Li4SiO4、LiGeO4またはその元素置換体のようなLISICON型固体電解質、
(iv) Li7La3Zr2O12またはその元素置換体のようなガーネット型固体電解質、または
(v) Li3PO4またはそのN置換体
である。
第2固体電解質材料は、ハロゲン化物固体電解質であってもよい。
ハロゲン化物固体電解質の例は、LipMeqYrZ6により表される化合物である。ここで、p+m′q+3r=6、およびr>0が充足される。Meは、LiおよびY以外の金属元素と半金属元素とからなる群より選択される少なくとも1つの元素である。Zは、F、Cl、Br、およびIからなる群より選択される少なくとも1種の元素である。m′の値は、Meの価数を表す。
「半金属元素」は、B、Si、Ge、As、Sb、およびTeを表す。
「金属元素」は、周期表第1族から第12族中に含まれるすべての元素(ただし、水素を除く)、および、周期表第13族から第16族中に含まれるすべての元素(ただし、B、Si、Ge、As、Sb、Te、C、N、P、O、S、およびSeを除く)を表す。
Meは、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Sc、Al、Ga、Bi、Zr、Hf、Ti、Sn、Ta、およびNbからなる群より選択される少なくとも1つの元素であってもよい。
ハロゲン化物固体電解質の例は、Li3YCl6またはLi3YBr6である。
第2固体電解質材料は、有機ポリマー固体電解質であってもよい。
有機ポリマー固体電解質の例は、高分子化合物およびリチウム塩の化合物である。
高分子化合物は、エチレンオキシド構造を有していてもよい。エチレンオキシド構造を有する高分子化合物は、リチウム塩を多く含有できるため、イオン導電率をより高めることができる。
リチウム塩の例は、LiPF6、LiBF4、LiSbF6、LiAsF6、LiSO3CF3、LiN(SO2CF3)2、LiN(SO2C2F5)2、LiN(SO2CF3)(SO2C4F9)またはLiC(SO2CF3)である。これらから選択される1種のリチウム塩が単独で使用されてもよい。あるいは、これらから選択される2種以上のリチウム塩の混合物が使用されてもよい。
正極201、電解質層202、および負極203からなる群より選択される少なくとも1つは、リチウムイオンの授受を容易にし、電池の出力特性を向上する目的で、非水電解質液、ゲル電解質、またはイオン液体を含有していてもよい。
非水電解液は、非水溶媒および当該非水溶媒に溶けたリチウム塩を含む。非水溶媒の例は、環状炭酸エステル溶媒、鎖状炭酸エステル溶媒、環状エーテル溶媒、鎖状エーテル溶媒、環状エステル溶媒、鎖状エステル溶媒、またはフッ素溶媒である。環状炭酸エステル溶媒の例は、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、またはブチレンカーボネートである。鎖状炭酸エステル溶媒の例は、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、またはジエチルカーボネートである。環状エーテル溶媒の例は、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、または1,3-ジオキソランである。鎖状エーテル溶媒の例は、1,2-ジメトキシエタンまたは1,2-ジエトキシエタンである。環状エステル溶媒の例は、γ-ブチロラクトンである。鎖状エステル溶媒の例は、酢酸メチルである。フッ素溶媒の例は、フルオロエチレンカーボネート、フルオロプロピオン酸メチル、フルオロベンゼン、フルオロエチルメチルカーボネート、またはフルオロジメチレンカーボネートである。これらから選択される1種の非水溶媒が単独で使用されてもよい。あるいは、これらから選択される2種以上の非水溶媒の混合物が使用されてもよい。
リチウム塩の例は、LiPF6、LiBF4、LiSbF6、LiAsF6、LiSO3CF3、LiN(SO2CF3)2、LiN(SO2C2F5)2、LiN(SO2CF3)(SO2C4F9)、またはLiC(SO2CF3)3である。これらから選択される1種のリチウム塩が単独で使用されてもよい。あるいは、これらから選択される2種以上のリチウム塩の混合物が使用されてもよい。リチウム塩の濃度は、例えば、0.5mol/リットル以上かつ2mol/リットル以下であってもよい。
ゲル電解質として、非水電解液を含侵させたポリマー材料が使用され得る。ポリマー材料の例は、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリメチルメタクリレート、またはエチレンオキシド結合を有するポリマーである。
イオン液体に含まれるカチオンの例は、
(i) テトラアルキルアンモニウムまたはテトラアルキルホスホニウムのような脂肪族鎖状4級塩類、
(ii) ピロリジニウム類、モルホリニウム類、イミダゾリニウム類、テトラヒドロピリミジニウム類、ピペラジニウム類、またはピペリジニウム類のような脂肪族環状アンモニウム、または
(iii) ピリジニウム類またはイミダゾリウム類のような含窒ヘテロ環芳香族カチオン
である。
(i) テトラアルキルアンモニウムまたはテトラアルキルホスホニウムのような脂肪族鎖状4級塩類、
(ii) ピロリジニウム類、モルホリニウム類、イミダゾリニウム類、テトラヒドロピリミジニウム類、ピペラジニウム類、またはピペリジニウム類のような脂肪族環状アンモニウム、または
(iii) ピリジニウム類またはイミダゾリウム類のような含窒ヘテロ環芳香族カチオン
である。
イオン液体に含まれるアニオンの例は、PF6
-、BF4
-、SbF6-
-、AsF6
-、SO3CF3
-、N(SO2CF3)2
-、N(SO2C2F5)2
-、N(SO2CF3)(SO2C4F9)-、またはC(SO2CF3)3
-である。
イオン液体はリチウム塩を含有していてもよい。
正極201、電解質層202、および負極203からなる群より選択される少なくとも1つは、粒子同士の密着性を向上する目的で、結着剤を含有していてもよい。
結着剤の例は、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、アラミド樹脂、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアクリルニトリル、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸メチルエステル、ポリアクリル酸エチルエステル、ポリアクリル酸ヘキシルエステル、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチルエステル、ポリメタクリル酸エチルエステル、ポリメタクリル酸ヘキシルエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルピロリドン、ポリエーテル、ポリエーテルサルフォン、ヘキサフルオロポリプロピレン、スチレンブタジエンゴム、またはカルボキシメチルセルロースである。共重合体もまた、結着剤として使用され得る。このような結着剤の例は、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロアルキルビニルエーテル、フッ化ビニリデン、クロロトリフルオロエチレン、エチレン、プロピレン、ペンタフルオロプロピレン、フルオロメチルビニルエーテル、アクリル酸、およびヘキサジエンからなる群より選択された2種以上の材料の共重合体である。上記の材料から選択された2種以上の混合物が結着剤として使用されてもよい。
正極201および負極203から選択される少なくとも1つは、電子伝導性を高める目的で、導電助剤を含有していてもよい。
導電助剤の例は、
(i) 天然黒鉛または人造黒鉛のようなグラファイト類、
(ii) アセチレンブラックまたはケッチェンブラックのようなカーボンブラック類、
(iii) 炭素繊維または金属繊維のような導電性繊維類、
(iv) フッ化カーボン
(v) アルミニウムのような金属粉末類、
(vi) 酸化亜鉛またはチタン酸カリウムのような導電性ウィスカー類、
(vii) 酸化チタンのような導電性金属酸化物、または
(viii) ポリアニリン、ポリピロール、またはポリチオフェンのような導電性高分子化合物
である。低コスト化のために、導電助剤として、上記の(i)または(ii)が使用されてもよい。
(i) 天然黒鉛または人造黒鉛のようなグラファイト類、
(ii) アセチレンブラックまたはケッチェンブラックのようなカーボンブラック類、
(iii) 炭素繊維または金属繊維のような導電性繊維類、
(iv) フッ化カーボン
(v) アルミニウムのような金属粉末類、
(vi) 酸化亜鉛またはチタン酸カリウムのような導電性ウィスカー類、
(vii) 酸化チタンのような導電性金属酸化物、または
(viii) ポリアニリン、ポリピロール、またはポリチオフェンのような導電性高分子化合物
である。低コスト化のために、導電助剤として、上記の(i)または(ii)が使用されてもよい。
第2実施形態による電池の形状の例は、コイン型、円筒型、角型、シート型、ボタン型、扁平型、または積層型である。
(実施例)
以下、実施例を参照しながら、本開示がより詳細に説明される。
以下、実施例を参照しながら、本開示がより詳細に説明される。
(実施例1)
[固体電解質材料の作製]
-60℃以下の露点を有するアルゴン雰囲気(以下、「アルゴン雰囲気」と呼ばれる)中で、原料粉としてLiCl、ZrCl4、YCl3、およびWCl6が、2.4:0.45:0.5:0.05のLiCl:ZrCl4:YCl3:WCl6モル比となるように用意された。これらの原料粉は、乳鉢中で粉砕され、混合された。このようにして、混合粉を得た。遊星型ボールミルを用い、12時間、600rpmで混合粉はミリング処理された。このようにして、実施例1による固体電解質材料の粉末が得られた。実施例1による固体電解質材料は、Li2.4Zr0.45Y0.5W0.05Cl6により表される組成を有していた。
[固体電解質材料の作製]
-60℃以下の露点を有するアルゴン雰囲気(以下、「アルゴン雰囲気」と呼ばれる)中で、原料粉としてLiCl、ZrCl4、YCl3、およびWCl6が、2.4:0.45:0.5:0.05のLiCl:ZrCl4:YCl3:WCl6モル比となるように用意された。これらの原料粉は、乳鉢中で粉砕され、混合された。このようにして、混合粉を得た。遊星型ボールミルを用い、12時間、600rpmで混合粉はミリング処理された。このようにして、実施例1による固体電解質材料の粉末が得られた。実施例1による固体電解質材料は、Li2.4Zr0.45Y0.5W0.05Cl6により表される組成を有していた。
実施例1による固体電解質材料の単位重量あたりのLiの含有量は、原子吸光分析法により測定された。実施例1による固体電解質材料の単位重量あたりのZr含有量、Y含有量、およびW含有量は、高周波誘導結合プラズマ発光分光分析法により測定された。これらの測定結果から得られたLi、Zr、Y、およびWの含有量をもとに、Li:Zr:Y:Wのモル比が算出された。その結果、実施例1による固体電解質材料は、2.4:0.45:0.5:0.05のLi:Zr:Y:Wのモル比を有していた。
[イオン伝導度の評価]
図2は、固体電解質材料のイオン伝導度を評価するために用いられた加圧成形ダイス300の模式図を示す。
図2は、固体電解質材料のイオン伝導度を評価するために用いられた加圧成形ダイス300の模式図を示す。
加圧成形ダイス300は、枠型301、パンチ下部302、およびパンチ上部303を具備していた。枠型301は、絶縁性のポリカーボネートから形成されていた。パンチ下部302およびパンチ上部303は、いずれも電子伝導性のステンレスから形成されていた。
図2に示される加圧成形ダイス300を用いて、下記の方法により、実施例1による固体電解質材料のインピーダンスが測定された。
乾燥アルゴン雰囲気中で、実施例1による固体電解質材料(図2において、固体電解質材料の粉末101に等しい)が加圧成形ダイス300に内部に充填された。加圧成形ダイス300の内部で、実施例1による固体電解質材料に、パンチ下部302およびパンチ上部303を用いて300MPaの圧力が印加された。
圧力が印加されたまま、パンチ下部302およびパンチ上部303を介して、周波数応答アナライザが搭載されたポテンショスタット(Princeton Applied Research社、VersaSTAT4)に接続された。電気化学的インピーダンス測定法により、室温において、実施例1による固体電解質材料のインピーダンスが測定された。
図3は、実施例1による固体電解質材料のインピーダンス測定結果を示すCole-Cole線図のグラフである。
図3において、複素インピーダンスの位相の絶対値が最も小さい測定点でのインピーダンスの実数値が、実施例1による固体電解質材料のイオン伝導に対する抵抗値とみなされた。当該実数値については、図3において示される矢印RSEを参照せよ。当該抵抗値を用いて、以下の数式(2)に基づいて、イオン伝導度が算出された。
σ=(RSE×S/t)-1 ・・・(2)
ここで、σはイオン伝導度である。Sは、固体電解質材料のパンチ上部303との接触面積(図2において、枠型301の中空部の面積に等しい)である。RSEは、インピーダンス測定における固体電解質材料の抵抗値である。tは、固体電解質材料の厚み(図2において、固体電解質材料の粉末101から形成される層の厚みに等しい)である。
ここで、σはイオン伝導度である。Sは、固体電解質材料のパンチ上部303との接触面積(図2において、枠型301の中空部の面積に等しい)である。RSEは、インピーダンス測定における固体電解質材料の抵抗値である。tは、固体電解質材料の厚み(図2において、固体電解質材料の粉末101から形成される層の厚みに等しい)である。
22℃で測定された、実施例1による固体電解質材料のイオン伝導度は、1.86×10-3S/cmであった。
[電池の作製]
乾燥アルゴン雰囲気中で、実施例1による固体電解質材料およびLiCoO2が、70:30の体積比率となるように用意された。これらの材料は、乳鉢中で混合され、混合物が得られた。
乾燥アルゴン雰囲気中で、実施例1による固体電解質材料およびLiCoO2が、70:30の体積比率となるように用意された。これらの材料は、乳鉢中で混合され、混合物が得られた。
9.5mmの内径を有する絶縁性の筒の中で、実施例1による固体電解質材料(100mg)、上述の混合物(11.80mg)、およびアルミニウム粉末(14.7mg)が、この順に積層され、積層体を得た。この積層体に300MPaの圧力が印加され、固体電解質層および第1電極が形成された。固体電解質層は、500μmの厚みを有していた。
次に、固体電解質層に、金属In(厚さ:200μm)が積層され、積層体が得られた。この積層体に80MPaの圧力が印加され、第2電極が形成された。第1電極は正極であり、第2電極は負極であった。
次に、ステンレス鋼から形成された集電体が第1電極および第2電極に取り付けられ、当該集電体に集電リードが取り付けられた。
最後に、絶縁性フェルールを用いて、絶縁性の筒の内部が外気雰囲気から遮断され、密閉された。
このようにして、実施例1による電池が得られた。
[充放電試験]
図4は、実施例1による電池の初期放電特性を示すグラフである。初期放電特性は、下記の方法により、測定された。
図4は、実施例1による電池の初期放電特性を示すグラフである。初期放電特性は、下記の方法により、測定された。
実施例1による電池は、25℃の恒温槽に配置された。
72μA/cm2の電流密度で3.7Vの電圧に達するまで、実施例1による電池が充電された。当該電流密度は、0.05Cレートに相当する。
次に、72μA/cm2の電流密度で1.9Vの電圧に達するまで、実施例1による電池が放電された。当該電流密度は、0.05Cレートに相当する。
充放電試験の結果、実施例1による電池は、0.92mAhの初期放電容量を有していた。
(実施例2~20)
実施例2~19では、原料粉としてLiCl、ZrCl4、YCl3、およびWCl6が、{6-(4+2a-b)c}:(1-a-b)c:bc:acのLiCl:ZrCl4:YCl3:WCl6モル比となるように用意された。
実施例20では、原料粉としてLiCl、LiBr、ZrCl4、YBr3、およびWCl6が、0.9:1.5:0.45:0.5:0.05のLiCl:LiBr:ZrCl4:YBr3:WCl6モル比となるように用意された。
上記の事項以外は、実施例1と同様にして、実施例2~20による固体電解質材料が得られた。
実施例2~20による固体電解質材料のイオン伝導度が、実施例1と同様にして、測定された。測定結果は、表1に示される。
実施例2~20による固体電解質材料を用いて、実施例1と同様にして、電池が得られた。実施例2~20による電池は、実施例1と同様に、良好な充放電特性を有していた。
実施例2~20のそれぞれにおけるXの元素種、ならびに、a、b、およびcの値は、表1に示される。
(比較例1~8)
比較例1では、原料粉としてLiClおよびYCl3が、3:1のLiCl:YCl3モル比となるように用意された。
比較例1では、原料粉としてLiClおよびYCl3が、3:1のLiCl:YCl3モル比となるように用意された。
比較例2~5では、原料粉としてLiCl、YCl3、およびWCl6が、{6-(4+2a-b)c}:bc:acのLiCl:YCl3:WCl6モル比となるように用意された。
比較例6では、原料粉としてLiClおよびZrCl4が、2:1のLiCl:ZrCl4モル比となるように用意された。
比較例7および8では、原料粉としてLiCl、ZrCl4、およびWCl6が、{6-(4+2a-b)c}:(1-a-b)c:acのLiCl:ZrCl4:WCl6モル比となるように用意された。
上記の事項以外は、実施例1と同様にして、比較例1~8による固体電解質材料が得られた。
比較例1~8による固体電解質材料のイオン伝導度が、実施例1と同様にして、測定された。測定結果は、表1に示される。
比較例1~8のそれぞれにおけるXの元素種、ならびに、a、b、およびcの値は、表1に示される。
(考察)
表1から明らかなように、実施例1~20による固体電解質材料は、室温において、6.4×10-4S/cm以上の高いイオン伝導性を有する。一方、比較例1~8による固体電解質材料のイオン伝導度は、6.35×10-4S/cm以下であった。
表1から明らかなように、実施例1~20による固体電解質材料は、室温において、6.4×10-4S/cm以上の高いイオン伝導性を有する。一方、比較例1~8による固体電解質材料のイオン伝導度は、6.35×10-4S/cm以下であった。
表1から明らかなように、aの値が、0.05以上0.33以下であれば、固体電解質材料は高いイオン伝導性を有する。実施例3および9を実施例11と比較すると明らかなように、aの値が0.05以上0.2以下であれば、イオン伝導性はさらに高くなる。aの値は、0.05未満であっても、固体電解質材料が高いイオン伝導度を有すると考えられる。aの値は、例えば、0.01以上0.33以下であってもよい。
表1から明らかなように、cの値が、0.8以上1.2以下であれば、固体電解質材料は高いイオン伝導性を有する。実施例1および16~18を、実施例14、15、および19と比較すると明らかなように、cの値が1.0以上1.1以下であれば、イオン伝導性はさらに高くなる。
全ての実施例1~20において、室温において電池は充電および放電された。
実施例1~20による固体電解質材料は、硫黄を含有しないため、硫化水素が発生しない。
実施例1~20による固体電解質材料は、硫黄を含有しないため、硫化水素が発生しない。
以上のように、本開示による固体電解質材料は、高いリチウムイオン伝導度を有し、かつ良好に充電および放電可能な電池を提供するために適切である。
本開示の固体電解質材料は、例えば、電池(例えば、全固体リチウムイオン二次電池)において利用される。
100 固体電解質粒子
101 固体電解質材料の粉末
201 正極
202 電解質層
203 負極
204 正極活物質粒子
205 負極活物質粒子
300 加圧成形ダイス
301 枠型
302 パンチ下部
303 パンチ上部
1000 電池
101 固体電解質材料の粉末
201 正極
202 電解質層
203 負極
204 正極活物質粒子
205 負極活物質粒子
300 加圧成形ダイス
301 枠型
302 パンチ下部
303 パンチ上部
1000 電池
Claims (7)
- Li、Zr、Y、W、およびXを含み、
Xは、ClおよびBrからなる群より選択される少なくとも一種の元素である、
固体電解質材料。 - 以下の組成式(1)により表され、
Li6-(4+2a―b)c(Zr1-a―bYbWa)cX6 ・・・(1)
ここで、以下の数式
a>0、
b>0、
(a+b)<1、および
0<c<1.5
が充足される、
請求項1に記載の固体電解質材料。 - 数式:0.01≦a≦0.33、が充足される、
請求項2に記載の固体電解質材料。 - 数式:0.01≦a≦0.2、が充足される、
請求項3に記載の固体電解質材料。 - 数式:0.8≦c≦1.2、が充足される、
請求項2から4のいずれか一項に記載の固体電解質材料。 - 数式:1.0≦c≦1.1、が充足される、
請求項5に記載の固体電解質材料。 - 正極、
負極、および
前記正極および前記負極の間に配置されている電解質層、を備え、
前記正極、前記負極、および前記電解質層からなる群より選択される少なくとも1つは、請求項1から6のいずれか一項に記載の固体電解質材料を含有する、
電池。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201980092631.1A CN113474909B (zh) | 2019-03-15 | 2019-12-11 | 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池 |
| EP19919900.1A EP3940815B1 (en) | 2019-03-15 | 2019-12-11 | Solid electrolyte material and battery using same |
| JP2021506162A JP7496509B2 (ja) | 2019-03-15 | 2019-12-11 | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 |
| US17/460,119 US12166170B2 (en) | 2019-03-15 | 2021-08-27 | Solid electrolyte material having lithium ion conductivity and battery using the same |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2019048886 | 2019-03-15 | ||
| JP2019-048886 | 2019-03-15 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US17/460,119 Continuation US12166170B2 (en) | 2019-03-15 | 2021-08-27 | Solid electrolyte material having lithium ion conductivity and battery using the same |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2020188915A1 true WO2020188915A1 (ja) | 2020-09-24 |
Family
ID=72519024
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2019/048475 Ceased WO2020188915A1 (ja) | 2019-03-15 | 2019-12-11 | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12166170B2 (ja) |
| EP (1) | EP3940815B1 (ja) |
| JP (1) | JP7496509B2 (ja) |
| CN (1) | CN113474909B (ja) |
| WO (1) | WO2020188915A1 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113889662A (zh) * | 2021-09-29 | 2022-01-04 | 蜂巢能源科技有限公司 | 一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用 |
| JPWO2022215337A1 (ja) * | 2021-04-07 | 2022-10-13 | ||
| WO2023038031A1 (ja) | 2021-09-07 | 2023-03-16 | 住友化学株式会社 | リチウム含有塩化物及びその製造方法、並びに固体電解質及び電池 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000028608A1 (en) * | 1998-11-10 | 2000-05-18 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Lithium secondary cell |
| JP2011129312A (ja) | 2009-12-16 | 2011-06-30 | Toyota Motor Corp | 硫化物固体電解質材料の製造方法、硫化物固体電解質材料およびリチウム電池 |
| WO2017141735A1 (ja) * | 2016-02-19 | 2017-08-24 | 富士フイルム株式会社 | 固体電解質組成物、全固体二次電池用電極シートおよび全固体二次電池、並びに、全固体二次電池用電極シートおよび全固体二次電池の製造方法 |
| WO2018025582A1 (ja) | 2016-08-04 | 2018-02-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体電解質材料、および、電池 |
| WO2018139657A1 (ja) * | 2017-01-30 | 2018-08-02 | セントラル硝子株式会社 | 電極積層体及び全固体リチウム電池 |
| WO2018198494A1 (ja) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | 株式会社 オハラ | 全固体電池 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5108205B2 (ja) | 2005-02-28 | 2012-12-26 | 国立大学法人静岡大学 | 全固体型リチウム二次電池 |
| KR101705267B1 (ko) * | 2015-04-13 | 2017-02-22 | 울산과학기술원 | 고체 전해질 복합체, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 전고체 전지 |
| JP2017139142A (ja) * | 2016-02-04 | 2017-08-10 | セイコーエプソン株式会社 | 固体電解質、固体電解質の製造方法、および電池 |
| KR101747938B1 (ko) * | 2016-04-08 | 2017-06-15 | 울산과학기술원 | 고체전해질 복합체, 및 이를 포함하는 전고체전지 |
-
2019
- 2019-12-11 JP JP2021506162A patent/JP7496509B2/ja active Active
- 2019-12-11 EP EP19919900.1A patent/EP3940815B1/en active Active
- 2019-12-11 WO PCT/JP2019/048475 patent/WO2020188915A1/ja not_active Ceased
- 2019-12-11 CN CN201980092631.1A patent/CN113474909B/zh active Active
-
2021
- 2021-08-27 US US17/460,119 patent/US12166170B2/en active Active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000028608A1 (en) * | 1998-11-10 | 2000-05-18 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Lithium secondary cell |
| JP2011129312A (ja) | 2009-12-16 | 2011-06-30 | Toyota Motor Corp | 硫化物固体電解質材料の製造方法、硫化物固体電解質材料およびリチウム電池 |
| WO2017141735A1 (ja) * | 2016-02-19 | 2017-08-24 | 富士フイルム株式会社 | 固体電解質組成物、全固体二次電池用電極シートおよび全固体二次電池、並びに、全固体二次電池用電極シートおよび全固体二次電池の製造方法 |
| WO2018025582A1 (ja) | 2016-08-04 | 2018-02-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体電解質材料、および、電池 |
| WO2018139657A1 (ja) * | 2017-01-30 | 2018-08-02 | セントラル硝子株式会社 | 電極積層体及び全固体リチウム電池 |
| WO2018198494A1 (ja) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | 株式会社 オハラ | 全固体電池 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2022215337A1 (ja) * | 2021-04-07 | 2022-10-13 | ||
| WO2022215337A1 (ja) * | 2021-04-07 | 2022-10-13 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 |
| WO2023038031A1 (ja) | 2021-09-07 | 2023-03-16 | 住友化学株式会社 | リチウム含有塩化物及びその製造方法、並びに固体電解質及び電池 |
| KR20240052961A (ko) | 2021-09-07 | 2024-04-23 | 스미또모 가가꾸 가부시키가이샤 | 리튬 함유 염화물 및 그 제조 방법, 그리고 고체 전해질 및 전지 |
| CN113889662A (zh) * | 2021-09-29 | 2022-01-04 | 蜂巢能源科技有限公司 | 一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用 |
| CN113889662B (zh) * | 2021-09-29 | 2022-11-29 | 蜂巢能源科技有限公司 | 一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3940815B1 (en) | 2023-08-30 |
| EP3940815A1 (en) | 2022-01-19 |
| US12166170B2 (en) | 2024-12-10 |
| EP3940815A4 (en) | 2022-05-18 |
| CN113474909A (zh) | 2021-10-01 |
| US20210391593A1 (en) | 2021-12-16 |
| CN113474909B (zh) | 2024-11-26 |
| JPWO2020188915A1 (ja) | 2020-09-24 |
| JP7496509B2 (ja) | 2024-06-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7418014B2 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| US12288844B2 (en) | Solid electrolyte material and battery using same | |
| US12170351B2 (en) | Solid electrolyte material and battery using the same | |
| WO2019135336A1 (ja) | 固体電解質材料、および、電池 | |
| JPWO2020175171A1 (ja) | 電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2020194897A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2021161604A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| JP7417951B2 (ja) | リチウムイオン伝導性固体電解質材料、およびこれを用いた電池 | |
| WO2021186809A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| US12166171B2 (en) | Solid electrolyte material and battery using the same | |
| WO2021186833A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2022018946A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2021199676A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| US12166170B2 (en) | Solid electrolyte material having lithium ion conductivity and battery using the same | |
| WO2021186845A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2020137042A1 (ja) | 固体電解質材料、およびこれを用いた電池 | |
| WO2022018990A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2021199550A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2021199641A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2021199549A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2022215337A1 (ja) | 固体電解質材料およびそれを用いた電池 | |
| WO2021199619A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2021199642A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2021152979A1 (ja) | 固体電解質材料およびこれを用いた電池 | |
| WO2022137758A1 (ja) | 固体電解質材料および電池 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 19919900 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2021506162 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2019919900 Country of ref document: EP |