CN111448619A - 固体电解质材料和电池 - Google Patents

固体电解质材料和电池 Download PDF

Info

Publication number
CN111448619A
CN111448619A CN201880079441.1A CN201880079441A CN111448619A CN 111448619 A CN111448619 A CN 111448619A CN 201880079441 A CN201880079441 A CN 201880079441A CN 111448619 A CN111448619 A CN 111448619A
Authority
CN
China
Prior art keywords
solid electrolyte
electrolyte material
battery
positive electrode
negative electrode
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.)
Granted
Application number
CN201880079441.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111448619B (zh
Inventor
境田真志
浅野哲也
酒井章裕
西尾勇祐
宫崎晃畅
长谷川真也
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd filed Critical Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Publication of CN111448619A publication Critical patent/CN111448619A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111448619B publication Critical patent/CN111448619B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F17/00Compounds of rare earth metals
    • C01F17/30Compounds containing rare earth metals and at least one element other than a rare earth metal, oxygen or hydrogen, e.g. La4S3Br6
    • C01F17/36Compounds containing rare earth metals and at least one element other than a rare earth metal, oxygen or hydrogen, e.g. La4S3Br6 halogen being the only anion, e.g. NaYF4
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0561Accumulators 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
    • H01M10/0562Solid materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G15/00Compounds of gallium, indium or thallium
    • C01G15/006Compounds containing, besides gallium, indium, or thallium, two or more other elements, with the exception of oxygen or hydrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G29/00Compounds of bismuth
    • C01G29/006Compounds containing, besides bismuth, two or more other elements, with the exception of oxygen or hydrogen
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/06Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/61Micrometer sized, i.e. from 1-100 micrometer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/026Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
    • H01M2004/027Negative electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/026Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
    • H01M2004/028Positive electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0065Solid electrolytes
    • H01M2300/0068Solid electrolytes inorganic
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

一种固体电解质材料,由组成式Li3‑3δY1+δ‑aMaCl6‑x‑yBrxIy表示。其中,M是选自Al、Sc、Ga和Bi中的至少一种,且满足‑1<δ<1、0<a<2、0<(1+δ‑a)、0≤x≤6、0≤y≤6和(x+y)≤6。

Description

固体电解质材料和电池
技术领域
本公开涉及固体电解质材料和电池。
背景技术
专利文献1中公开了使用硫化物固体电解质的全固体电池。
非专利文献1中公开了Li3YCl6
非专利文献2中公开了Li3YBr6
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2011-129312号公报
非专利文献
非专利文献1:Z.Anorg.Allg.Chem.623(1997)、1067-1073.
非专利文献2:Z.Anorg.Allg.Chem.623(1997)、1352-1356.
发明内容
在现有技术中,希望实现具有高锂离子传导率的固体电解质材料。
本公开一方案中的固体电解质材料,由组成式Li3-3δY1+δ-aMaCl6-x-yBrxIy表示。在此,M是选自Al、Sc、Ga和Bi中的至少一种,且满足-1<δ<1、0<a<2、0<(1+δ-a)、0≤x≤6、0≤y≤6和(x+y)≤6。
根据本公开,能够实现具有高锂离子电导率的固体电解质材料。
附图说明
图1是表示实施方式2中的电池1000的概略结构的截面图。
图2是表示离子传导率的评价方法的示意图。
图3是表示通过AC阻抗测定的离子传导率的评价结果的坐标图。
图4是表示初始放电特性的坐标图。
具体实施方式
以下,参照附图说明本公开的实施方式。
(实施方式1)
实施方式1中的固体电解质材料是由下述组成式(1)表示的固体电解质材料。
Li3-3δY1+δ-aMaCl6-x-yBrxIy···式(1)
其中,M是选自Al、Sc、Ga、Bi中的1种或2种以上的元素。
此外,满足
-1<δ<1、
0<a<2、
0<(1+δ-a)、
0≤x≤6、
0≤y≤6、
(x+y)≤6。
根据以上结构,能够实现具有高锂离子传导率的固体电解质材料(卤化物固体电解质材料)。
另外,根据以上结构,通过使用实施方式1的固体电解质材料,能够实现充放电特性优异的全固体二次电池。另外,通过使用实施方式1的固体电解质材料,能够实现不含硫的全固体二次电池。即,实施方式1的固体电解质材料不是暴露于大气时产生硫化氢的结构(例如专利文献1的结构)。因此,能够实现不产生硫化氢,安全性优异的全固体二次电池。
再者,实施方式1中的固体电解质材料可以在上述组成式(1)中,满足0.025≤a≤0.99。
根据以上结构,能够实现具有更高锂离子传导率的固体电解质材料。
再者,实施方式1中的固体电解质材料可以在上述组成式(1)中,满足0.035≤a≤0.1。
根据以上结构,能够实现具有更高锂离子传导率的固体电解质材料。
再者,实施方式1中的固体电解质材料可以在上述组成式(1)中,满足-0.5≤δ≤0.5。
根据以上结构,能够实现具有更高锂离子传导率的固体电解质材料。
再者,实施方式1中的固体电解质材料可以在上述组成式(1)中,满足-0.3≤δ≤0.2。
根据以上结构,能够实现具有更高锂离子传导率的固体电解质材料。
再者,实施方式1中的固体电解质材料可以是结晶质,也可以是非晶质。
另外,实施方式1中的固体电解质材料的形状没有特别限定,可以是例如针状、球状、椭圆球状等。例如,实施方式1中的固体电解质材料也可以是粒子。也可以在将多个粒子层叠后,通过加压而成形为颗粒状或板状。
例如,当实施方式1中的固体电解质材料的形状为粒子状(例如球状)的情况下,中位径可以为0.1μm以上且100μm以下。
另外,在实施方式1中,中位径可以为0.5μm以上且10μm以下。
根据以上结构,能够进一步提高离子传导性。另外,实施方式1中的固体电解质材料和活性物质等能够形成更良好的分散状态。
另外,在实施方式1中,固体电解质材料也可以比活性物质的中位径小。
根据以上结构,实施方式1中的固体电解质材料和活性物质等能够形成更良好的分散状态。
<固体电解质材料的制造方法>
实施方式1中的固体电解质材料可以采用例如下述方法来制造。
准备作为目标组成的配合比的二元系卤化物的原料粉末。例如,当制作Li3Y0.95Bi0.05Cl6的情况下,以3:0.95:0.05左右的摩尔比准备LiCl、YCl3和BiCl3。考虑到合成工艺过程中组成变化,可以以抵消变化量的方式预先调整配合比。通过调整原料、配合比和合成工艺,能够调整上述值“δ”、“a”、“x”、“y”。
在充分混合原料粉之后,使用机械化学研磨的方法将原料粉彼此混合、粉碎并使其反应。之后,可以在真空中或惰性气氛中烧成。
或者,也可以在充分混合原料粉之后,在真空中或惰性气氛中烧成。烧成条件优选例如在100℃~650℃的范围内进行1小时以上的烧成。
由此,可得到包含如上所述组成的固体电解质材料。
(实施方式2)
以下,说明实施方式2。与上述实施方式1重复的说明适当省略。
实施方式2中的电池使用在上述实施方式1中说明过的固体电解质材料构成。
实施方式2中的电池具备固体电解质材料、正极、负极和电解质层。
电解质层是设在正极与负极之间的层。
正极、电解质层和负极中的至少一者包含实施方式1中的固体电解质材料。
根据以上结构,能够提高电池的充放电特性。
以下,对实施方式2中的电池的具体例进行说明。
图1是表示实施方式2中的电池1000的概略结构的截面图。
实施方式2中的电池1000具备正极201、负极203和电解质层202。
正极201包含正极活性物质粒子204和固体电解质粒子100。
电解质层202配置在正极201与负极203之间。
电解质层202包含电解质材料(例如固体电解质材料)。
负极203包含负极活性物质粒子205和固体电解质粒子100。
固体电解质粒子100是由实施方式1中的固体电解质材料构成的粒子、或者是包含实施方式1中的固体电解质材料作为主要成分的粒子。
正极201包含具有吸藏和释放金属离子(例如锂离子)的特性的材料。正极201包含例如正极活性物质(例如正极活性物质粒子204)。
正极活性物质可使用例如含锂过渡金属氧化物(例如Li(NiCoAl)O2、LiCoO2等)、过渡金属氟化物、聚阴离子和氟化聚阴离子材料、以及过渡金属硫化物、过渡金属氧氟化物、过渡金属氧硫化物、过渡金属氧氮化物等。
正极活性物质粒子204的中位径可以为0.1μm以上且100μm以下。正极活性物质粒子204的中位径小于0.1μm时,在正极中,正极活性物质粒子204和卤化物固体电解质材料可能无法形成良好的分散状态。结果,电池的充放电特性降低。另外,正极活性物质粒子204的中位径大于100μm时,正极活性物质粒子204内的锂扩散变慢。因此,有时电池在高输出下的工作变得困难。
正极活性物质粒子204的中位径可以大于卤化物固体电解质材料的中位径。由此,正极活性物质粒子204和卤化物固体电解质材料能够形成良好的分散状态。
对于正极201所含的正极活性物质粒子204与卤化物固体电解质材料的体积比率“v:100-v”,可以是30≤v≤95。v<30时,可能难以确保足够的电池的能量密度。另外,v>95时,高输出下的工作可能变得困难。
正极201的厚度可以为10μm以上且500μm以下。再者,当正极的厚度比10μm薄的情况下,可能难以确保足够的电池的能量密度。再者,当正极的厚度比500μm厚的情况下,高输出下的工作可能变得困难。
电解质层202是包含电解质材料的层。该电解质材料是例如固体电解质材料。即,电解质层202可以是固体电解质层。
再者,固体电解质层也可以包含上述实施方式1中的固体电解质材料作为主成分。即,固体电解质层也可以按例如相对于固体电解质层整体的重量比例计为50%以上(50重量%以上)包含上述实施方式1中的固体电解质材料。
根据以上结构,能够进一步提高电池的充放电特性。
另外,固体电解质层也可以按例如相对于固体电解质层整体的重量比例计为70%以上(70重量%以上)包含上述实施方式1中的固体电解质材料。
根据以上结构,能够进一步提高电池的充放电特性。
再者,固体电解质层在包含上述实施方式1中的固体电解质材料作为主要成分的同时,还可以包含不可避免的杂质、或者合成上述固体电解质材料时使用的起始原料和副产物以及分解生成物等。
另外,固体电解质层也可以除了例如不可避免混入的杂质以外,按相对于固体电解质层整体的重量比例计为100%(100重量%)包含实施方式1中的固体电解质材料。
根据以上结构,能够进一步提高电池的充放电特性。
如上所述,固体电解质层也可以仅由实施方式1中的固体电解质材料构成。
或者,也可以仅由与实施方式1中的固体电解质材料不同的固体电解质材料构成。作为与实施方式1中的固体电解质材料不同的固体电解质材料,可使用例如Li2MgX4、Li2FeX4、Li(Al,Ga,In)X4、Li3(Al,Ga,In)X6、LiI等(X:Cl、Br、I)。
固体电解质层可以同时包含实施方式1的固体电解质材料和与上述实施方式1的固体电解质材料不同的固体电解质材料。此时,两者可以均匀分散。也可以对于电池的层叠方向依次配置由实施方式1中的固体电解质材料构成的层和由与上述实施方式1中的固体电解质材料不同的固体电解质材料构成的层。
固体电解质层的厚度可以为1μm以上且1000μm以下。当固体电解质层的厚度比1μm薄的情况下,正极201和负极203短路的可能性提高。另外,当固体电解质层的厚度比1000μm厚的情况下,高输出下的工作可能变得困难。
负极203包含具有吸藏和释放金属离子(例如锂离子)的特性的材料。负极203包含例如负极活性物质(例如负极活性物质粒子205)。
负极活性物质可使用金属材料、碳材料、氧化物、氮化物、锡化合物、硅化合物等。金属材料可以是单质金属。或者,金属材料也可以是合金。作为金属材料的例子,可举出锂金属、锂合金等。作为碳材料的例子,可举出天然石墨、焦炭、石墨化碳、碳纤维、球状碳、人造石墨、非晶质碳等。从容量密度的观点出发,可以优选使用硅(Si)、锡(Sn)、硅化合物、锡化合物。在使用平均反应电压低的负极活性物质的情况下,可以更好地发挥实施方式1中的固体电解质材料带来的抑制电解的效果。
负极活性物质粒子205的中位径可以为0.1μm以上且100μm以下。负极活性物质粒子205的中位径小于0.1μm时,在负极中,负极活性物质粒子205和固体电解质粒子100可能无法形成良好的分散状态。由此,电池的充放电特性降低。另外,负极活性物质粒子205的中位径大于100μm时,负极活性物质粒子205内的锂扩散变慢。因此,有时电池在高输出下的工作变得困难。
负极活性物质粒子205的中位径可以大于固体电解质颗粒100的中位径。由此,负极活性物质粒子205和卤化物固体电解质材料能够形成良好的分散状态。
对于负极203所含的负极活性物质粒子205与固体电解质粒子100的体积比“v:100-v”,可以是30≤v≤95。v<30时,可能难以确保足够的电池的能量密度。另外,v>95时,高输出下的工作可能变得困难。
负极203的厚度可以为10μm以上且500μm以下。当负极的厚度比10μm薄的情况下,可能难以确保足够的电池的能量密度。另外,当负极的厚度比500μm厚的情况下,高输出下的工作可能变得困难。
出于提高离子传导性或化学稳定性和电化学稳定性的目的,正极201、电解质层202和负极203中的至少一者可以包含硫化物固体电解质或氧化物固体电解质。作为硫化物固体电解质,可使用Li2S-P2S5、Li2S-SiS2、Li2S-B2S3、Li2S-GeS2、Li3.25Ge0.25P0.75S4、Li10GeP2S12等。作为氧化物固体电解质,可使用以LiTi2(PO4)3及其元素取代体为代表的NASICON型固体电解质、(LaLi)TiO3系钙钛矿型固体电解质、Li14ZnGe4O16、Li4SiO4、以LiGeO4及其元素取代体为代表的LISICON型固体电解质、以Li7La3Zr2O12及其元素取代体为代表的石榴石型固体电解质、Li3N及其H取代体、Li3PO4及其N取代体等。
出于提高离子传导性的目的,正极201、电解质层202和负极203中的至少一者可以包含有机聚合物固体电解质。作为有机聚合物固体电解质,可使用例如高分子化合物与锂盐的化合物。高分子化合物可以具有环氧乙烷结构。通过具有环氧乙烷结构,能够含有许多锂盐,能够进一步提高离子电导率。作为锂盐,可以使用LiPF6、LiBF4、LiSbF6、LiAsF6、LiSO3CF3、LiN(SO2CF3)2、LiN(SO2C2F5)2、LiN(SO2CF3)(SO2C4F9)、LiC(SO2CF3)3等。作为锂盐,可以单独使用选自它们中的一种锂盐。或者,作为锂盐,可以使用选自它们中的两种以上锂盐的混合物。
出于容易进行锂离子的授受、提高电池输出特性的目的,正极201、电解质层202和负极203中的至少一者可以包含非水电解质液、凝胶电解质、离子液体。
非水电解液包含非水溶剂和溶解在非水溶剂中的锂盐。作为非水溶剂,可使用环状碳酸酯溶剂、链状碳酸酯溶剂、环状醚溶剂、链状醚溶剂、环状酯溶剂、链状酯溶剂、氟溶剂等。作为环状碳酸酯溶剂的例子,可举出碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、碳酸亚丁酯等。作为链状碳酸酯溶剂的例子,可举出碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯等。作为环状醚溶剂的例子,可举出四氢呋喃、1,4-二噁烷、1,3-二氧戊环等。作为链状醚溶剂,可举出1,2-二甲氧基乙烷、1,2-二乙氧基乙烷等。作为环状酯溶剂的例子,可举出γ-丁内酯等。作为链状酯溶剂的例子,可举出乙酸甲酯等。作为氟溶剂的例子,可举出氟代亚乙酯、氟丙酸甲酯、氟苯、氟代碳酸甲乙酯(fluoroethyl methyl carbonate)、氟代碳酸二亚甲基酯(fluorodimethylene carbonate)等。作为非水溶剂,可以单独使用选自它们中的一种非水溶剂。或者,作为非水溶剂,可以使用选自它们中的两种以上非水溶剂的组合。非水电解液可以包含选自氟代碳酸亚乙酯、氟丙酸甲酯、氟苯、氟代碳酸甲乙酯和氟代碳酸二亚甲基酯中的至少一种氟溶剂。作为锂盐,可使用LiPF6、LiBF4、LiSbF6、LiAsF6、LiSO3CF3、LiN(SO2CF3)2、LiN(SO2C2F5)2、LiN(SO2CF3)(SO2C4F9)、LiC(SO2CF3)3等。作为锂盐,可以单独使用选自它们中的一种锂盐。或者,作为锂盐,可以使用选自它们中的两种以上锂盐的混合物。锂盐的浓度在例如0.5~2mol/升的范围内。
凝胶电解质可以使用在聚合物材料中包含非水电解液的电解质。作为聚合物材料,可以使用聚环氧乙烷、聚丙烯腈、聚偏二氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、具有环氧乙烷键的聚合物等。
构成离子液体的阳离子可以是四烷基铵、四烷基膦等的脂肪族链状季铵盐、吡咯烷鎓类、吗啉类、咪唑啉类、四氢嘧啶类、哌嗪类、哌啶鎓等的脂肪族环状铵、吡啶鎓类、咪唑鎓类等的含氮杂环芳香族阳离子等。构成离子液体的阴离子可以是PF6 -、BF4 -、SbF6 -、AsF6 -、SO3CF3 -、N(SO2CF3)2 -、N(SO2C2F5)2 -、N(SO2CF3)(SO2C4F9)-、C(SO2CF3)3 -等。另外,离子液体可以含有锂盐。
出于提高粒子彼此密合性的目的,正极201、电解质层202和负极203中的至少一者可以包含粘结剂。粘结剂是为了提高构成电极的材料的粘结性而使用的。作为粘结剂,可举出聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、芳族聚酰胺树脂、聚酰胺、聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚丙烯腈、聚丙烯酸、聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、聚丙烯酸己酯、聚甲基丙烯酸、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸乙酯、聚甲基丙烯酸己酯、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯吡咯烷酮、聚醚、聚醚砜、六氟聚丙烯、苯乙烯丁二烯橡胶、羧甲基纤维素等。另外,作为粘结剂,可使用选自四氟乙烯、六氟乙烯、六氟丙烯、全氟烷基乙烯基醚、偏二氟乙烯、氯三氟乙烯、乙烯、丙烯、五氟丙烯、氟甲基乙烯基醚、丙烯酸和己二烯中的两种以上材料的共聚物。另外,也可以将选自它们中的两种以上混合,作为粘结剂使用。
另外,正极201和负极203中的至少一者根据需要可以包含导电助剂。
导电助剂是为了降低电极电阻而使用的。作为导电助剂,可举出天然石墨或人造石墨的石墨类、乙炔黑、科琴黑等炭黑类、碳纤维或金属纤维等导电性纤维类、氟化碳、铝等金属粉末类、氧化锌或钛酸钾等导电性晶须类、氧化钛等导电性金属氧化物、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电性高分子化合物等。再者,通过使用碳导电助剂作为导电助剂,可实现低成本化。
再者,实施方式2中的电池可构成为硬币型、圆筒型、方型、片型、纽扣型、扁平型、层叠型等各种形状的电池。
实施例
以下,使用实施例和比较例详细说明本公开。
<实施例1>
[固体电解质材料的制作]
在露点-60℃以下的氩气氛中,将原料粉LiCl、YCl3和BiCl3按摩尔比计为LiCl:YCl3:BiCl3=3:0.95:0.05的方式称量。将它们用研钵粉碎混合。然后,使用行星型球磨机,以600rpm进行25小时的研磨处理。
通过以上处理,得到了由Li3Y0.95Bi0.05Cl6的组成式表示的实施例1的固体电解质材料的粉末。
[锂离子传导率的评价]
图2是表示离子传导率的评价方法的示意图。
加压成形用模具300由电子绝缘性的聚碳酸酯制的框模301、电子传导性的不锈钢制的冲头上部303和冲头下部302构成。
使用图2所示结构,采用下述方法进行离子传导率的评价。
在露点-30℃以下的干燥气氛中,将实施例1的固体电解质材料的粉末填充到加压成形用模具300中,在400MPa下单轴加压,制作了实施例1的传导率测定单元。
在加压状态下,从冲头上部303和冲头下部302分别引出导线,与搭载了频率响应分析器的恒电位仪(Princeton Applied Research公司VersaSTAT4)连接,采用电化学阻抗测定法,测定了室温下的离子传导率。
阻抗测定结果的科尔-科尔图(Cole-Cole diagram)示于图3。
在图3中,将复阻抗的相位绝对值最小的测定点(图3中的箭头)的阻抗的实数值看作实施例1的固体电解质对离子传导的电阻值。
使用电解质的电阻值,根据下式(2)算出离子传导率。
σ=(RSE×S/t)-1···(2)
其中,σ是离子传导率,S是电解质面积(图2中,框模301的内径),R是上述阻抗测定中的固体电解质的电阻值,t是电解质的厚度(图2中,多个固体电解质粒子100的压缩体的厚度)。
在22℃下测定的实施例1的固体电解质材料的离子传导率为6.3×10-4S/cm。
[二次电池的制作]
在氩气手套箱内,以70:30的体积比率称量实施例1的固体电解质材料和作为活性物质的LiCoO2(以下记为LCO)。将它们用玛瑙研钵混合,制作了合剂。
在绝缘性外筒中,将相当于700μm厚度量的实施例1的固体电解质材料、8.54mg的上述合剂、14.7mg的Al粉末依次层叠。通过以300MPa的压力对其进行加压成型,得到了第1电极和固体电解质层。
接着,在固体电解质层的与第1电极接触一侧的相反侧,层叠金属In(厚度200μm)。通过以80MPa的压力对其进行加压成型,制作了由第1电极、固体电解质层、第2电极构成的层叠体。
接着,在层叠体的上下配置不锈钢集电体,在集电体上附设集电引线。
最后,使用绝缘性套圈,将绝缘性外筒内部与外界气气氛隔断、密闭。
由此,制作了实施例1的二次电池。
[充放电试验]
图4是表示初始放电特性的坐标图。
图4所示结果采用下述方法测定。
即,将实施例1的二次电池配置在25℃的恒温槽中。
以相对于电池的理论容量为0.05C速率(20小时率)的电流值进行恒流充电,在3.6V的电压结束充电。
接着,同样以成为0.05C速率的电流值放电,在2.0V的电压结束放电。
以上测定的结果,实施例1的二次电池的初始放电容量为888μAh。
<实施例2~22>
以下,对Li3-3δY1+δ-aMaCl6-x-yBrxIy的合成及评价方法进行说明。
[固体电解质材料的制作]
在实施例2~22中,在保持在露点-90℃以下、氧值5ppm以下的干燥且低氧气氛的手套箱内,称量原料粉。
在实施例2~17中,将原料粉LiCl、YCl3和MCl3按摩尔比计为LiCl:YCl3:MCl3=(3-3δ):(1+δ-a):a的方式称量。
在实施例18中,将原料粉LiBr、YBr3和MBr3按摩尔比计为LiBr:YBr3:MBr3=(3-3δ):(1+δ-a):a的方式称量。
在实施例19和20中,将原料粉末LiCl、YBr3和MBr3按摩尔比计为LiCl:YBr3:MBr3=3:(1-a):a的方式称量。
在实施例21中,将原料粉LiI、YBr3和MBr3按摩尔比计为LiI:YBr3:MBr3=3:0.95:0.05的方式称量。
在实施例22中,将原料粉LiI、LiBr、YCl3、YBr3和MBr3按摩尔比计为LiI:LiBr:YCl3:YBr3:MBr3=2:1:0.6667:0.2833:0.05的方式称量。
实施例2~22中的“δ值”、“a值”、“M的元素种类”如后述的表1所示。
采用与上述实施例1同样的方法,制作了实施例2~22各自的固体电解质材料。
[锂离子传导率的评价]
在保持在露点-90℃以下、氧值5ppm以下的干燥且低氧气氛的手套箱内,采用与上述实施例1同样的方法,制作了实施例2~22各自的传导率测定单元。
除此以外,采用与上述实施例1同样的方法,测定了离子传导率。
上述实施例2~22中的离子传导率如后述的表1所示。
[二次电池的制作]
在保持在露点-90℃以下、氧值5ppm以下的干燥且低氧气氛的手套箱内,以30:70的体积比率称量实施例2~22各自的固体电解质材料和作为正极活性物质的LiCoO2。通过将它们用玛瑙研钵混合,制作了实施例2~22各自的正极合剂。
除此以外,采用与上述实施例1同样的方法,制作了实施例2~22各自的二次电池。
[充放电试验]
采用与上述实施例1同样的方法,分别进行了实施例2~22的二次电池的充放电试验。
实施例2~22的初始放电特性分别表示与实施例1相同的特性,得到了良好的充放电特性。
<比较例1>
作为固体电解质的原料粉,使用LiCl和FeCl2,以LiCl:FeCl2=2:1的摩尔比混合。
除此以外,采用与上述实施例1同样的方法,实施了各自的合成、评价和分析。
在22℃下测定的离子传导率为9×10-6S/cm。
另外,作为合剂和固体电解质层中使用的固体电解质,使用实施例2的固体电解质材料。
除此以外,采用与上述实施例1同样的方法,实施了二次电池的制作和充放电试验。
实施例的二次电池的初始放电容量为1μAh以下,无法确认充放电动作。
上述实施例1~22和比较例1中的各结构和各评价结果被示于表1。
表1
Figure BDA0002530276170000141
<考察>
实施例1~22与比较例1相比,可知在室温附近显示出1×10-5S/cm以上的高离子传导性。
特别是如果式(1)中定义的M的取代量a的值为0.01≤a≤0.99的范围,则显示更高的离子传导性。比较实施例1~3、8~17,如果a值在M=Bi时为0.01≤a≤0.5的范围,在M=Al时为0.01≤a≤0.1的范围,在M=Sc时为0.01≤a≤0.99的范围,在M=Ga时为0.01≤a≤0.1的范围,则显示更高的离子传导性。
另外,如果表示来自化学计量比的Li缺损量的δ值为-0.5≤δ≤0.5,则显示更高的离子传导性。比较实施例4~7,如果δ值为-0.3≤δ≤0.2的范围,则显示更高的离子传导性。
另外,在实施例1~22中,全都在室温下示出了电池的充放电动作。另一方面,在比较例1中,几乎不能取得放电容量,无法确认电池动作。另外,实施例1~22的材料由于构成元素中不含硫,所以不产生硫化氢。
由以上示出,本公开的固体电解质材料是不产生硫化氢,且显示高的锂离子传导率,能够进行良好的充放电动作的电解质材料。
产业上的可利用性
本公开的电池可以用作例如全固体锂二次电池等。
附图标记说明
100 固体电解质粒子
201 正极
202 电解质层
203 负极
204 正极活性物质粒子
205 负极活性物质粒子
300 加压成形用模具
301 框模
302 冲头下部
303 冲头上部
1000 电池

Claims (6)

1.一种固体电解质材料,由组成式Li3-3δY1+δ-aMaCl6-x-yBrxIy表示,
其中,M是选自Al、Sc、Ga和Bi中的至少一种,
且满足
-1<δ<1、
0<a<2、
0<(1+δ-a)、
0≤x≤6、
0≤y≤6、和
(x+y)≤6。
2.根据权利要求1所述的固体电解质材料,满足0.025≤a≤0.99。
3.根据权利要求2所述的固体电解质材料,满足0.035≤a≤0.1。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的固体电解质材料,满足-0.5≤δ≤0.5。
5.根据权利要求4所述的固体电解质材料,满足-0.3≤δ≤0.2。
6.一种电池,具备:
权利要求1~5中任一项所述的固体电解质材料、
正极、
负极、以及
配置在所述正极与所述负极之间的电解质层,
所述正极、所述负极和所述电解质层中的至少一者包含所述固体电解质材料。
CN201880079441.1A 2018-01-05 2018-11-13 固体电解质材料和电池 Active CN111448619B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-000428 2018-01-05
JP2018000428 2018-01-05
PCT/JP2018/041897 WO2019135320A1 (ja) 2018-01-05 2018-11-13 固体電解質材料、および、電池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111448619A true CN111448619A (zh) 2020-07-24
CN111448619B CN111448619B (zh) 2021-11-05

Family

ID=67143682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880079441.1A Active CN111448619B (zh) 2018-01-05 2018-11-13 固体电解质材料和电池

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11784345B2 (zh)
EP (1) EP3736829A4 (zh)
JP (1) JP7417925B2 (zh)
CN (1) CN111448619B (zh)
WO (1) WO2019135320A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112368863A (zh) * 2018-11-29 2021-02-12 松下知识产权经营株式会社 负极材料、电池以及电池的制造方法

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3736899A4 (en) 2018-01-05 2021-03-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. BATTERY
JPWO2019135318A1 (ja) 2018-01-05 2021-01-14 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
EP3736826A4 (en) 2018-01-05 2021-03-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. SOLID ELECTROLYTE AND BATTERY
CN111295720B (zh) 2018-01-05 2022-05-10 松下知识产权经营株式会社 固体电解质材料及电池
WO2019135347A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
WO2019135343A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
CN111279432B (zh) 2018-01-05 2022-09-09 松下知识产权经营株式会社 固体电解质材料和电池
WO2019135346A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 正極材料、および、電池
EP3736897A4 (en) 2018-01-05 2021-03-17 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. SOLID ELECTROLYTE MATERIAL AND BATTERY
JP7417925B2 (ja) 2018-01-05 2024-01-19 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
EP3745503A4 (en) 2018-01-26 2021-03-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. POSITIVE ELECTRODE MATERIAL AND USING BATTERY
CN111587508A (zh) 2018-01-26 2020-08-25 松下知识产权经营株式会社 电池
CN111557057B (zh) 2018-01-26 2024-04-19 松下知识产权经营株式会社 正极材料和使用它的电池
EP3890063A4 (en) 2018-11-29 2022-01-19 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. NEGATIVE ELECTRODE MATERIAL AND BATTERY
WO2021209380A1 (en) * 2020-04-14 2021-10-21 Solvay Sa New lithium rare-earth halides
JP7364804B2 (ja) 2020-04-14 2023-10-18 サン-ゴバン セラミックス アンド プラスティクス,インコーポレイティド イオン伝導性材料、イオン伝導性材料を含む電解質、およびその形成方法
KR102468903B1 (ko) 2020-04-14 2022-11-22 세인트-고바인 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인크. 전해질 재료 및 형성 방법
CN111509222A (zh) * 2020-04-15 2020-08-07 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用
EP4104232A4 (en) 2020-04-23 2024-08-21 Saint Gobain Ceramics & Plastics Inc ION-CONDUCTING LAYER AND METHODS OF FORMATION
KR20230079480A (ko) 2020-04-23 2023-06-07 세인트-고바인 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인크. 이온 전도층 및 형성 방법
JPWO2021241172A1 (zh) 2020-05-28 2021-12-02
KR20220003882A (ko) 2020-07-02 2022-01-11 삼성전자주식회사 고체이온전도체 화합물, 이를 포함하는 고체전해질, 이를 포함하는 전기화학 셀, 및 이의 제조방법
KR20230165869A (ko) 2020-08-07 2023-12-05 세인트-고바인 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인크. 전해질 재료 및 형성 방법
US11928472B2 (en) 2020-09-26 2024-03-12 Intel Corporation Branch prefetch mechanisms for mitigating frontend branch resteers
KR20220100297A (ko) 2021-01-08 2022-07-15 삼성전자주식회사 고체이온전도체, 이를 포함하는 고체전해질 및 전기화학소자, 및 상기 고체이온전도체의 제조방법
WO2022246406A1 (en) 2021-05-17 2022-11-24 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Electrolyte material and methods of forming

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004235155A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Samsung Electronics Co Ltd 固体電解質、その製造方法及びそれを採用した電池
CN105254184A (zh) * 2015-11-27 2016-01-20 宁波大学 一种稀土离子掺杂的Li3YCl6微晶玻璃及其制备方法
WO2017108105A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Toyota Motor Europe Materials for solid electrolyte
CN107425218A (zh) * 2017-08-04 2017-12-01 郑州新世纪材料基因组工程研究院有限公司 一种锂离子固体电解质及其制备方法、应用

Family Cites Families (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4352869A (en) 1980-12-24 1982-10-05 Union Carbide Corporation Solid state electrolytes
DE3171075D1 (en) 1980-12-24 1985-07-25 Union Carbide Corp Composition for use as solid state electrolyte and solid state cell employing same
US5714279A (en) 1989-10-24 1998-02-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Non-aqueous lithium cells
JP3151925B2 (ja) 1992-05-07 2001-04-03 松下電器産業株式会社 非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質並びにその合成法
US5506073A (en) 1992-06-22 1996-04-09 Arizona State University (Arizona Board Of Regents, A Body Corporate Acting On Behalf Of Arizona State University) Lithium ion conducting electrolytes
JPH08171938A (ja) 1994-12-15 1996-07-02 Mitsubishi Cable Ind Ltd Li二次電池及びその正極
JPH09293516A (ja) 1996-04-25 1997-11-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 全固体リチウム電池
JPH11238528A (ja) 1998-02-20 1999-08-31 Ngk Insulators Ltd リチウム二次電池
JP4578684B2 (ja) 1998-11-10 2010-11-10 パナソニック株式会社 リチウム二次電池
JP2001052733A (ja) 1999-08-05 2001-02-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 全固体リチウム二次電池
JP5076134B2 (ja) 2004-06-08 2012-11-21 国立大学法人東京工業大学 リチウム電池素子
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
JP4945182B2 (ja) * 2006-07-13 2012-06-06 シャープ株式会社 リチウム二次電池及びその製造方法
JP2008060033A (ja) 2006-09-04 2008-03-13 Sony Corp 正極活物質、これを用いた正極および非水電解質二次電池、並びに正極活物質の製造方法
JP2008234988A (ja) 2007-03-20 2008-10-02 Sony Corp 負極およびその製造方法、ならびに電池およびその製造方法
JP5448038B2 (ja) 2009-02-27 2014-03-19 公立大学法人大阪府立大学 硫化物固体電解質材料
JP2011065982A (ja) 2009-08-18 2011-03-31 Seiko Epson Corp リチウム電池用電極体及びリチウム電池
JP5141675B2 (ja) 2009-12-16 2013-02-13 トヨタ自動車株式会社 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
JP5510084B2 (ja) 2010-06-03 2014-06-04 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池用負極、リチウムイオン二次電池、電動工具、電気自動車および電力貯蔵システム
CN102959646B (zh) 2010-06-29 2016-02-24 丰田自动车株式会社 硫化物固体电解质材料的制造方法、锂固体电池的制造方法
JP5865268B2 (ja) 2011-01-27 2016-02-17 出光興産株式会社 アルカリ金属硫化物と導電剤の複合材料
JP5721540B2 (ja) 2011-05-30 2015-05-20 株式会社オハラ リチウムイオン伝導性無機物質
JP2013073791A (ja) 2011-09-28 2013-04-22 Panasonic Corp 非水電解質二次電池
JP5930035B2 (ja) 2012-07-11 2016-06-08 トヨタ自動車株式会社 全固体電池及びその製造方法
FR3004467B1 (fr) 2013-04-12 2016-05-27 Saint-Gobain Cristaux Et Detecteurs Fabrication d'une elpasolite stoechiometrique
FR3005207B1 (fr) 2013-04-24 2016-06-24 Batscap Sa Electrode positive pour batterie lithium
JP6003831B2 (ja) 2013-06-28 2016-10-05 トヨタ自動車株式会社 硫化物固体電解質材料、硫化物ガラス、リチウム固体電池、および、硫化物固体電解質材料の製造方法
JPWO2015011937A1 (ja) 2013-07-25 2017-03-02 三井金属鉱業株式会社 リチウムイオン電池用硫化物系固体電解質
JP2015032529A (ja) 2013-08-06 2015-02-16 トヨタ自動車株式会社 硫化物系固体電解質
CN105556731B (zh) 2013-09-02 2018-10-02 三菱瓦斯化学株式会社 全固体电池
JP6187069B2 (ja) 2013-09-13 2017-08-30 富士通株式会社 リチウム電池
CN105531232B (zh) 2013-10-04 2019-04-26 独立行政法人产业技术综合研究所 非晶性的(锂)铌硫化物或(锂)钛铌硫化物
US9431753B2 (en) 2013-12-30 2016-08-30 Foxconn Interconnect Technology Limited Connector with convenient installation
WO2015136623A1 (ja) 2014-03-11 2015-09-17 富士通株式会社 複合固体電解質、及び全固体電池
CN104953175A (zh) 2014-03-28 2015-09-30 比亚迪股份有限公司 一种锂离子电池固体电解质及其制备方法和锂离子电池
JP5873533B2 (ja) 2014-07-16 2016-03-01 三井金属鉱業株式会社 リチウムイオン電池用硫化物系固体電解質
US9608288B2 (en) 2014-07-17 2017-03-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Positive electrode for lithium ion secondary battery and lithium ion secondary battery including the same
WO2016075921A1 (ja) 2014-11-10 2016-05-19 ソニー株式会社 ガラスセラミックス、リチウムイオン導電体、電池、電子機器および電極の製造方法
JP6222134B2 (ja) 2015-02-25 2017-11-01 トヨタ自動車株式会社 硫化物固体電解質材料、電池および硫化物固体電解質材料の製造方法
US10218032B2 (en) 2015-03-10 2019-02-26 Tdk Corporation Li-ion conductive oxide ceramic material including garnet-type or similar crystal structure
JP6672848B2 (ja) 2015-03-10 2020-03-25 Tdk株式会社 ガーネット型又はガーネット型類似の結晶構造を有するリチウムイオン伝導性酸化物セラミックス材料
US10446872B2 (en) 2015-08-04 2019-10-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Solid electrolyte and lithium battery including the same
JP2017059342A (ja) 2015-09-15 2017-03-23 トヨタ自動車株式会社 全固体電池の製造方法
JP6861399B2 (ja) 2015-09-16 2021-04-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電池
JP2017091953A (ja) 2015-11-16 2017-05-25 旭化成株式会社 リチウムイオン伝導体及びこれを用いたリチウムイオン電池
JP2017091955A (ja) 2015-11-16 2017-05-25 旭化成株式会社 リチウムイオン伝導体及びこれを用いたリチウムイオン電池
JP2017111954A (ja) 2015-12-16 2017-06-22 セイコーエプソン株式会社 金属酸化物成膜用組成物、正極複合体、正極複合体の製造方法、電池、および電池の製造方法
JP6881892B2 (ja) 2015-12-25 2021-06-02 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 固体電解質、全固体電池及び固体電解質の製造方法
US11245131B2 (en) 2015-12-25 2022-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Solid electrolyte and lithium battery including the same
JP6748344B2 (ja) 2016-02-26 2020-09-02 富士通株式会社 全固体電池
JPWO2017154922A1 (ja) * 2016-03-08 2018-11-22 株式会社村田製作所 固体電解質、全固体電池、固体電解質の製造方法及び全固体電池の製造方法
JP6658127B2 (ja) 2016-03-10 2020-03-04 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リチウムイオン電池
WO2017176936A1 (en) 2016-04-05 2017-10-12 Massachusetts Institute Of Technology Lithium metal electrodes and batteries thereof
CN105680048B (zh) * 2016-04-05 2019-05-17 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种包含氮掺杂石墨烯的正极、其制备方法及采用该正极的锂电池
CN107305965B (zh) 2016-04-25 2022-03-29 松下知识产权经营株式会社 电池和电池制造方法
JP2017224474A (ja) 2016-06-15 2017-12-21 出光興産株式会社 正極合材
JP6934626B2 (ja) 2016-08-04 2021-09-15 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
CN108258358B (zh) 2016-12-28 2022-11-11 松下知识产权经营株式会社 电池
JPWO2019135318A1 (ja) 2018-01-05 2021-01-14 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
CN111295720B (zh) 2018-01-05 2022-05-10 松下知识产权经营株式会社 固体电解质材料及电池
JP7417927B2 (ja) 2018-01-05 2024-01-19 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
JP7417925B2 (ja) 2018-01-05 2024-01-19 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
EP3736897A4 (en) 2018-01-05 2021-03-17 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. SOLID ELECTROLYTE MATERIAL AND BATTERY
WO2019135343A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
EP3736899A4 (en) 2018-01-05 2021-03-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. BATTERY
WO2019135321A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
WO2019135346A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 正極材料、および、電池
WO2019135347A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
EP3736826A4 (en) 2018-01-05 2021-03-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. SOLID ELECTROLYTE AND BATTERY
WO2019135317A1 (ja) 2018-01-05 2019-07-11 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
CN111279432B (zh) 2018-01-05 2022-09-09 松下知识产权经营株式会社 固体电解质材料和电池
WO2019146218A1 (ja) 2018-01-26 2019-08-01 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
WO2019146294A1 (ja) 2018-01-26 2019-08-01 パナソニックIpマネジメント株式会社 電池
JP7511150B2 (ja) 2018-01-26 2024-07-05 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
EP3863028A4 (en) 2018-10-01 2021-12-08 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. HALID SOLID ELECTROLYTE MATERIAL AND BATTERY WITH IT

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004235155A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Samsung Electronics Co Ltd 固体電解質、その製造方法及びそれを採用した電池
CN105254184A (zh) * 2015-11-27 2016-01-20 宁波大学 一种稀土离子掺杂的Li3YCl6微晶玻璃及其制备方法
WO2017108105A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Toyota Motor Europe Materials for solid electrolyte
CN107425218A (zh) * 2017-08-04 2017-12-01 郑州新世纪材料基因组工程研究院有限公司 一种锂离子固体电解质及其制备方法、应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112368863A (zh) * 2018-11-29 2021-02-12 松下知识产权经营株式会社 负极材料、电池以及电池的制造方法
CN112368863B (zh) * 2018-11-29 2024-08-23 松下知识产权经营株式会社 负极材料、电池以及电池的制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019135320A1 (ja) 2019-07-11
EP3736829A1 (en) 2020-11-11
JPWO2019135320A1 (ja) 2021-01-07
US11784345B2 (en) 2023-10-10
CN111448619B (zh) 2021-11-05
US20200328468A1 (en) 2020-10-15
EP3736829A4 (en) 2021-03-10
JP7417925B2 (ja) 2024-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111448619B (zh) 固体电解质材料和电池
CN111295719B (zh) 固体电解质材料和电池
CN111316378B (zh) 固体电解质材料和电池
CN112204675B (zh) 卤化物固体电解质材料和使用该材料的电池
CN111566756B (zh) 固体电解质材料和电池
CN111279430B (zh) 固体电解质材料及电池
CN111406296B (zh) 固体电解质材料和电池
CN112189239B (zh) 卤化物固体电解质材料和使用该材料的电池
CN112930319B (zh) 固体电解质材料和使用该材料的电池
CN111344811A (zh) 固体电解质材料及电池
CN111492442A (zh) 固体电解质材料和电池
CN112136184B (zh) 卤化物固体电解质材料和使用该材料的电池
CN112136185B (zh) 卤化物固体电解质材料和使用该材料的电池
CN114402471A (zh) 固体电解质材料及使用了它的电池
CN113474910A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN112840412B (zh) 固体电解质和使用它的电池
CN115244626A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN115244750A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN112889120B (zh) 锂离子传导性固体电解质材料和使用它的电池
CN113474909A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN115315756A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN112840413B (zh) 固体电解质材料和使用它的电池
CN115298753A (zh) 固体电解质材料及使用该固体电解质材料的电池
CN113454807A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池
CN115280424A (zh) 固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant