JP2000164249A - Nonaqueous electrolyte and nonaqueous electrolyte secondary battery - Google Patents

Nonaqueous electrolyte and nonaqueous electrolyte secondary battery

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JP2000164249A
JP2000164249A JP10336632A JP33663298A JP2000164249A JP 2000164249 A JP2000164249 A JP 2000164249A JP 10336632 A JP10336632 A JP 10336632A JP 33663298 A JP33663298 A JP 33663298A JP 2000164249 A JP2000164249 A JP 2000164249A
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JP
Japan
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carbonate
aqueous electrolyte
lithium
group
fluorine
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Japanese (ja)
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Takashi Hayashi
剛史 林
Hiroaki Tan
弘明 丹
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Mitsui Chemicals Inc
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Mitsui Chemicals Inc
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Publication date
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrolyte with low heat generation speed and high safety by constituting with a nonaqueous solvent containing fluorine-containing cyanoethyl ether compound and an electrolyte. SOLUTION: A nonaqueous electrolyte contains fluorine-containing cyanoethyl ether compound represented by the formula: X-(OR)n-OCH2CH2-CN. In the formula, X shows 1-10C fluorine atom substituted hydrocarbon group, R shows 2-4C alkylene group, and (n) is 0-30. The nonaqueous solvent preferably contains cyclic carbonate and/or chain carbonate, the cyclic carbonate is a compound containing 2-5C alkylene group, and the chain carbonate is a compound containing 1-5C hydrocarbon group. An electrolyte is selected from LiPF6, LiBF6, and LiOSO2R1. R1 shows 1-6C perfluoroalkyl group. A negative electrode containing metallic lithium, a lithium-containing alloy, and a carbon material capable of doping/undoping lithium ions as a negative active material is used.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の技術分野】本発明は、フッ素含有シアノエチル
エーテル化合物を含む非水電解液に関し、さらに詳しく
は、安全性に優れ、かつ充放電特性に優れた非水電解液
二次電池を提供しうる非水電解液に関する。また、本発
明は、このような非水電解液を含む非水電解液二次電池
に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a non-aqueous electrolyte containing a fluorine-containing cyanoethyl ether compound, and more particularly, to a non-aqueous electrolyte secondary battery having excellent safety and excellent charge / discharge characteristics. It relates to a non-aqueous electrolyte. The present invention also relates to a non-aqueous electrolyte secondary battery containing such a non-aqueous electrolyte.

【0002】[0002]

【発明の技術的背景】近年、アルカリ金属の酸化・還元
反応を利用した二次電池が盛んに研究されている。特に
リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能な炭素材料を
負極に使用し、リチウムと金属との複合酸化物を正極に
使用した電池は、リチウムイオン電池と呼ばれ、小型
で、軽量であり、かつエネルギー密度が高いため、急速
に利用分野が拡大している。ところで、カメラ一体型V
TR、携帯電話、ラップトップコンピュータ等の新しい
ポータブル電子機器が次々出現する中、このようなポー
タブル電子機器のさらなる機能向上を達成するため、リ
チウムイオン電池には、エネルギー密度を高めたり、放
電電流を大きくするなどの性能向上が望まれている。
BACKGROUND OF THE INVENTION In recent years, secondary batteries utilizing oxidation / reduction reactions of alkali metals have been actively studied. In particular, a battery using a carbon material capable of doping / dedoping lithium ions for a negative electrode and using a composite oxide of lithium and a metal for a positive electrode is called a lithium ion battery, and is small, lightweight, and Due to the high energy density, the field of application is rapidly expanding. By the way, the camera integrated V
With the emergence of new portable electronic devices such as TRs, mobile phones, and laptop computers one after another, in order to further improve the functions of such portable electronic devices, lithium-ion batteries have been required to increase the energy density or reduce the discharge current. It is desired to improve the performance such as increasing the size.

【0003】このようなリチウムイオン電池において、
正極と負極との間のリチウムイオンのやり取りを行うた
めに、非水電解液が用いられている。リチウムイオン電
池は、電極の電位が高いため、水を溶媒とするもので
は、加水分解してしまうため、通常、非水溶媒に、アル
カリ金属塩を溶解したものが使用されている。
In such a lithium-ion battery,
A non-aqueous electrolyte is used to exchange lithium ions between a positive electrode and a negative electrode. Lithium ion batteries that use water as a solvent are hydrolyzed because the potential of the electrodes is high. Therefore, a lithium ion battery in which an alkali metal salt is dissolved in a nonaqueous solvent is usually used.

【0004】非水溶媒としては、アルカリ金属塩を溶解
しやすく、かつ電気分解しにくい極性非プロトン性の有
機溶媒が使用されており、代表的なものとして、エチレ
ンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカ
ーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカー
ボネートなどのカーボネート類、γ−ブチロラクトン、
ぎ酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチルなどのエ
ステル類、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジ
オキソランなどのエーテル類などが挙げられる。また溶
解されるアルカリ金属塩としては、LiPF6、LiB
4、LiN(CF3SO2)2、LiClO4、LiCF3SO3
などのリチウム塩が挙げられる。
As the non-aqueous solvent, a polar aprotic organic solvent which easily dissolves an alkali metal salt and is hardly electrolyzed is used. Typical examples thereof include ethylene carbonate, propylene carbonate, dimethyl carbonate, and dimethyl carbonate. Methyl ethyl carbonate, carbonates such as diethyl carbonate, γ-butyrolactone,
Esters such as methyl formate, methyl acetate, and methyl propionate; and ethers such as dimethoxyethane, tetrahydrofuran, and dioxolan. The dissolved alkali metal salts include LiPF 6 and LiB.
F 4 , LiN (CF 3 SO 2 ) 2 , LiClO 4 , LiCF 3 SO 3
And the like.

【0005】このような非水電解液には、使用される電
池の放電性能を向上させるため、導電性が高く、粘度が
低いことが望まれる。また、充放電を繰り返すことによ
って、電池性能が劣化しないように、正極・負極に対し
て、化学的かつ電気化学的に安定であることが望まれて
いる。
It is desired that such a non-aqueous electrolyte has high conductivity and low viscosity in order to improve the discharge performance of the battery used. Further, it is desired that the positive electrode and the negative electrode be chemically and electrochemically stable so that the performance of the battery is not deteriorated by repeating charge and discharge.

【0006】また、このような非水電解液の多くは可燃
性であるため、電池から非水電解液が漏液したときに、
着火爆発したり、燃焼したりすることも想定され、非水
電解液の安全性の向上も望まれている。このため、たと
えば、非水電解液に難燃性のリン酸エステルを添加する
もの(特開平8−22839号公報参照)、ハロゲン化
合物を使用するもの(特開昭63−248072号公報
参照)などが提案されている。ハロゲン化合物のうち、
とくにフッ素化合物は、電気化学的安定性が高く、かつ
引火点が高いなどの性質を有している。
Further, since most of such non-aqueous electrolytes are flammable, when the non-aqueous electrolyte leaks from the battery,
It is expected that the battery may explode or burn, and it is desired to improve the safety of the nonaqueous electrolyte. Therefore, for example, those in which a flame-retardant phosphate ester is added to a non-aqueous electrolyte (see JP-A-8-22839), those in which a halogen compound is used (see JP-A-63-248072), and the like Has been proposed. Of the halogen compounds,
In particular, fluorine compounds have properties such as high electrochemical stability and high flash point.

【0007】また、電池に万が一の事故が起こり、電池
内部でショートしたり、過充電によって電解液が電気分
解したり、あるいは外部からの高温に晒されたりしたと
きに、電池に貯えられたエネルギーが熱として放出さ
れ、いわゆる熱暴走が起こる場合がある。このため、市
販の電池では、過充電防止、過電流防止、内部温度上昇
時のセパレータによるシャットダウンなどの対策が充分
に図られているが、非水電解液にも、さらに安全性を向
上させることが望まれている。
[0007] In addition, when an accident occurs in the battery and the battery is short-circuited, the electrolytic solution is electrolyzed due to overcharging, or exposed to a high temperature from the outside, the energy stored in the battery is reduced. Is released as heat, and so-called thermal runaway may occur. For this reason, commercially available batteries have taken sufficient measures to prevent overcharge, prevent overcurrent, and shut down the separator when the internal temperature rises.However, the safety of nonaqueous electrolytes should be further improved. Is desired.

【0008】電池が熱暴走に至るプロセスは、何らかの
原因で、電極と電解液との化学反応が開始する温度に上
昇し、この化学反応の発熱速度が、電池の放熱速度を上
まったときに、発熱による温度上昇がとまらなくなり、
熱暴走にいたるということが知られている。このような
熱暴走を起こりにくくするには、電解液と電極との発熱
速度を低下させることが有効な対策となる。
[0008] The process by which the battery leads to thermal runaway increases, for some reason, to a temperature at which a chemical reaction between the electrode and the electrolyte starts, and when the heat generation rate of this chemical reaction exceeds the heat radiation rate of the battery. , The temperature rise due to heat generation stops,
It is known to lead to thermal runaway. To prevent such thermal runaway from occurring, it is effective to reduce the heat generation rate between the electrolyte and the electrode.

【0009】以上のような事情を鑑み、本発明者らは、
上記課題を達成するべく、鋭意検討したところ、特定の
フッ素含有シアノエチルエーテル化合物を含む非水溶媒
を使用することで、発熱速度を大きくする原因の1つで
あった正極と電解液との反応速度が小さい電解液が得ら
れることを見出し、本発明を完成するに至った。
In view of the above circumstances, the present inventors have:
In order to achieve the above object, the present inventors have conducted intensive studies, and found that the use of a non-aqueous solvent containing a specific fluorine-containing cyanoethyl ether compound caused one of the causes of increasing the heat generation rate, the reaction rate between the positive electrode and the electrolytic solution. It has been found that an electrolytic solution having a small value is obtained, and the present invention has been completed.

【0010】[0010]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に伴う
問題点を解決しようとするものであって、安全性に優れ
た非水電解液および該非水電解液を含む非水電解液二次
電池を提供することを目的としている。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to solve the problems associated with the prior art described above, and to provide a non-aqueous electrolyte having excellent safety and a non-aqueous electrolyte containing the non-aqueous electrolyte. The purpose is to provide a secondary battery.

【0011】[0011]

【発明の概要】本発明に係る非水電解液は、下記一般式
[1]で表されるフッ素含有シアノエチルエーテル化合
物を含む非水溶媒と、電解質とからなることを特徴とし
ている。 X−(OR)n−OCH2CH2−CN [1] (式[1]中、Xは、炭素原子数1〜10のフッ素原子
置換炭化水素基を示し、Rは炭素原子数2〜4のアルキ
レン基を示す。またnは0〜30の整数である。)ま
た、前記非水溶媒は、環状炭酸エステルおよび/または
鎖状炭酸エステルを含んでいることが好ましく、環状炭
酸エステルは、炭素数が2〜5のアルキレン基を含む環
状炭酸エステル化合物であり、鎖状炭酸エステルは、炭
素数が1〜5の炭化水素基を含む鎖状炭酸エステル化合
物であることが好ましい。
The non-aqueous electrolyte according to the present invention comprises a non-aqueous solvent containing a fluorine-containing cyanoethyl ether compound represented by the following general formula [1] and an electrolyte. During X- (OR) n-OCH 2 CH 2 -CN [1] ( Formula [1], X represents a fluorine atom-substituted hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms, R represents C2-4 atoms And n is an integer of 0 to 30.) The non-aqueous solvent preferably contains a cyclic carbonate and / or a linear carbonate, and the cyclic carbonate is a carbon It is a cyclic carbonate compound containing an alkylene group having 2 to 5 carbon atoms, and the chain carbonate is preferably a chain carbonate compound containing a hydrocarbon group having 1 to 5 carbon atoms.

【0012】また電解質は、LiPF6、LiBF4、Li
OSO21
The electrolyte is LiPF 6 , LiBF 4 , Li.
OSO 2 R 1 ,

【化2】 (式中、R1〜R8は、互いに同一であっても異なってい
てもよく、炭素数1〜6のパーフルオロアルキル基であ
る)から選ばれる少なくとも1種であることが好まし
い。
Embedded image (Wherein, R 1 to R 8 may be the same or different from each other, and are preferably at least one selected from C 1 to C 6 perfluoroalkyl groups).

【0013】本発明に係る非水電解液二次電池は、前記
非水電解液と、負極活物質として金属リチウム、リチウ
ム含有合金、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能
な炭素材料、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能
な酸化スズ、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能
なシリコン、リチウムイオンのドープ・脱ドープが可能
な酸化チタンのいずれかを含む負極と、正極活物質とし
て、リチウムと遷移金属との複合酸化物を含む正極とか
らなる。
The non-aqueous electrolyte secondary battery according to the present invention is characterized in that the non-aqueous electrolyte, a lithium-containing alloy, a carbon material capable of doping and undoping lithium ions, and a lithium ion A negative electrode containing any of tin oxide that can be doped and undoped, silicon that can be doped and undoped with lithium ions, and titanium oxide that can be doped and undoped with lithium ions, and lithium as a positive electrode active material And a positive electrode containing a composite oxide with a metal.

【0014】[0014]

【発明の具体的説明】以下、本発明に係る非水電解液お
よび非水電解液二次電池について具体的に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The non-aqueous electrolyte and the non-aqueous electrolyte secondary battery according to the present invention will be specifically described below.

【0015】[非水電解液]本発明に係る非水電解液
は、必須成分としてフッ素含有シアノエチルエーテル化
合物を含む非水溶媒と、電解質とからなる。
[Non-Aqueous Electrolyte] The non-aqueous electrolyte according to the present invention comprises a non-aqueous solvent containing a fluorine-containing cyanoethyl ether compound as an essential component, and an electrolyte.

【0016】まず非水電解液を構成する各成分について
説明する。 [フッ素含有シアノエチルエーテル化合物]本発明で
は、フッ素含有シアノエチルエーテル化合物としては、
下記一般式[1]で表される化合物が使用される。 X−(OR)n−OCH2CH2−CN [1] (式[1]中、Xは、炭素原子数1〜10のフッ素原子
置換炭化水素基を示し、Rは炭素原子数2〜4のアルキ
レン基を示す。またnは0〜30の整数である。)
First, each component constituting the non-aqueous electrolyte will be described. [Fluorine-containing cyanoethyl ether compound] In the present invention, as the fluorine-containing cyanoethyl ether compound,
A compound represented by the following general formula [1] is used. During X- (OR) n-OCH 2 CH 2 -CN [1] ( Formula [1], X represents a fluorine atom-substituted hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms, R represents C2-4 atoms And n is an integer of 0 to 30.)

【0017】前記式中、Xで表される炭素数1〜10の
フッ素原子置換炭化水素基は、炭素数1〜10の炭化水
素基に少なくとも1個の水素原子がフッ素原子で置換さ
れた基であり、具体的にはもの、モノフルオロメチル基
(−CH2F)、ジフルオロメチル基(−CHF2)、ト
リフルオロメチル基(−CF3)、2−フルオロエチル
基(−CH2CH2F)、2,2−ジフルオロエチル基
(−CH2CHF2)、2,2,2−トリフルオロエチル
(−CH2CF3)、1,1,2,2,2−ペンタフルオ
ロエチル基(−CF2CF3),3−フルオロプロピル基
(−CH2CH2CH2F)、3,3−ジフルオロプロピ
ル基(CH2CH2CHF2)、3,3,3−トリフルオ
ロプロピル基(−CH2CH2CF3)、2,2,3,
3,3−ペンタフルオロプロピル基(−CH2CF2CF
3)、−(CF2)CF3、−CH2(CF 23CF3、−
CH2(CF25CF3、−(CH25CF2CF3、−
(CH22(CF25CF3、−CH2(CF27
3、p−フルオロフェニル(−C64−F)などが挙
げられるが、この中ではモノフルオロメチル基(−CH
2F)、ジフルオロメチル基(−CHF2)、トリフルオ
ロメチル基(−CF3)、2−フルオロエチル基(−C
2CH2F)、2,2,2−トリフルオロエチル基(−
CH2CF3)が好ましい。
In the above formula, one having 1 to 10 carbon atoms represented by X
The fluorine atom-substituted hydrocarbon group is a hydrocarbon having 1 to 10 carbon atoms.
At least one hydrogen atom is replaced by a fluorine atom
Group, specifically, monofluoromethyl group
(-CHTwoF), a difluoromethyl group (—CHFTwo), To
Fluoromethyl group (-CFThree), 2-fluoroethyl
Group (-CHTwoCHTwoF), 2,2-difluoroethyl group
(-CHTwoCHFTwo), 2,2,2-trifluoroethyl
(-CHTwoCFThree), 1,1,2,2,2-pentafluoro
Roethyl group (-CFTwoCFThree), 3-fluoropropyl group
(-CHTwoCHTwoCHTwoF), 3,3-difluoropropyl
Group (CHTwoCHTwoCHFTwo), 3,3,3-trifluoro
Ropropyl group (-CHTwoCHTwoCFThree), 2,2,3
3,3-pentafluoropropyl group (-CHTwoCFTwoCF
Three),-(CFTwo) CFThree, -CHTwo(CF Two)ThreeCFThree, −
CHTwo(CFTwo)FiveCFThree,-(CHTwo)FiveCFTwoCFThree, −
(CHTwo)Two(CFTwo)FiveCFThree, -CHTwo(CFTwo)7C
FThree, P-fluorophenyl (-C6HFour-F)
In which a monofluoromethyl group (-CH
TwoF), a difluoromethyl group (—CHFTwo), Trifluo
Romethyl group (-CFThree), 2-fluoroethyl group (-C
HTwoCHTwoF), 2,2,2-trifluoroethyl group (-
CHTwoCFThreeIs preferred.

【0018】また前記式中、Rで表されるアルキレン基
の具体例としては、−CH2CH2−、−CH2CH(C
3)−、−CH2CH(CH2CH3)−、−CH2CH2
CH2−、−CH2CH2CH(CH3)−、−CH2CH2
(CH2OCH3)−が挙げられるが、好ましくは、−C
2CH2−、−CH2CH(CH3)−である。また式
中、nは0から30の整数であり、好ましくは0〜10
であり、さらに好ましくは、0〜3の整数である。
In the above formula, specific examples of the alkylene group represented by R include -CH 2 CH 2- , -CH 2 CH (C
H 3) -, - CH 2 CH (CH 2 CH 3) -, - CH 2 CH 2
CH 2 —, —CH 2 CH 2 CH (CH 3 ) —, —CH 2 CH 2
(CH 2 OCH 3) - but it may be mentioned, preferably, -C
H 2 CH 2 — and —CH 2 CH (CH 3 ) —. In the formula, n is an integer of 0 to 30, preferably 0 to 10
And more preferably an integer of 0 to 3.

【0019】式[1]で表されるフッ素含有シアノエチ
ルエーテル化合物としては、 CF3−OCH2CH2CN CH2FCH2−OCH2CH2CN CF3CH2−OCH2CH2CN p−F−C64−OCH2CH2CN (但し−C64−はフェニレン基を表す。) CF3−OCH2CH2−OCH2CH2CN CH2FCH2−OCH2CH2−OCH2CH2CN CF3CH2−OCH2CH2−OCH2CH2CN CF3CH2−(OCH2CH22−OCH2CH2CN CF3CH2−(OCH2CH210−OCH2CH2CN CF3CH2−OCH2CH(CH3)−OCH2CH2CN CF3CH2−(OCH2CH(CH3))10−OCH2
2CN などが挙げられる。この中で特に好ましいフッ素含有シ
アノエチルエーテル化合物は、 CH2FCH2−OCH2CH2CN CF3CH2−OCH2CH2CN CF3CH2−OCH2CH2−OCH2CH2CN である。
Examples of the fluorine-containing cyanoethyl ether compound represented by the formula [1] include CF 3 -OCH 2 CH 2 CN CH 2 FCH 2 -OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 -OCH 2 CH 2 CN p-F —C 6 H 4 —OCH 2 CH 2 CN (provided that —C 6 H 4 — represents a phenylene group) CF 3 —OCH 2 CH 2 —OCH 2 CH 2 CN CH 2 FCH 2 —OCH 2 CH 2 —OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 -OCH 2 CH 2 -OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 - (OCH 2 CH 2) 2 -OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 - (OCH 2 CH 2) 10 - OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 -OCH 2 CH (CH 3) -OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 - (OCH 2 CH (CH 3)) 10 -OCH 2 C
H 2 CN and the like. Among them, a particularly preferred fluorine-containing cyanoethyl ether compound is CH 2 FCH 2 —OCH 2 CH 2 CNCF 3 CH 2 —OCH 2 CH 2 CN CF 3 CH 2 —OCH 2 CH 2 —OCH 2 CH 2 CN.

【0020】本発明で使用されるフッ素含有シアノエチ
ルエーテル化合物中のフッ素原子数は、少なくとも1以
上であればよいが、好ましくは1〜10、特に好ましく
は1〜6である。フッ素原子数が1〜10の範囲にある
とフッ素含有シアノエチルエーテル化合物と後述する環
状炭酸エステル、鎖状炭酸エステルなどの非水溶媒との
相溶性が良くなるという利点がある。このようなフッ素
含有シアノエチルエーテル化合物は、物理的に安全で、
熱分解されにくく、難燃性を有するものもあり、また電
気化学的な酸化・還元を受けにくいという特性も有して
いる。
The number of fluorine atoms in the fluorine-containing cyanoethyl ether compound used in the present invention may be at least one, but is preferably 1 to 10, particularly preferably 1 to 6. When the number of fluorine atoms is in the range of 1 to 10, there is an advantage that the compatibility between the fluorine-containing cyanoethyl ether compound and a non-aqueous solvent such as a cyclic carbonate and a chain carbonate described below is improved. Such a fluorine-containing cyanoethyl ether compound is physically safe,
Some are hardly thermally decomposed and have flame retardancy, and also have characteristics of being hardly subjected to electrochemical oxidation and reduction.

【0021】[非水溶媒]上記フッ素含有シアノエチル
エーテル化合物単独で、非水電解液用の非水溶媒として
使用することもできるが、炭酸エステル等の他の非水溶
媒との混合溶媒として用いることもできる。この場合、
電池の安全性を向上させるためには前記フッ素含有シア
ノエチルエーテル化合物は、非水溶媒に、0.1〜10
0重量%、好ましくは1〜90重量%、さらに好ましく
は20〜70重量%の量で含まれていることが望まし
い。本発明に係る非水電解液では、イオン電導度向上の
面から、特に上記フッ素含有シアノエチルエーテル化合
物と環状炭酸エステルおよび/または鎖状炭酸エステル
とを含む混合溶媒を使用することが好ましい。
[Non-Aqueous Solvent] The above-mentioned fluorine-containing cyanoethyl ether compound alone can be used as a non-aqueous solvent for a non-aqueous electrolyte, but it may be used as a mixed solvent with other non-aqueous solvents such as carbonate. Can also. in this case,
In order to improve the safety of the battery, the fluorine-containing cyanoethyl ether compound is added to a non-aqueous solvent in an amount of 0.1 to 10%.
It is desirably contained in an amount of 0% by weight, preferably 1 to 90% by weight, more preferably 20 to 70% by weight. In the non-aqueous electrolyte according to the present invention, it is preferable to use a mixed solvent containing the above-mentioned fluorine-containing cyanoethyl ether compound and a cyclic carbonate and / or a chain carbonate particularly from the viewpoint of improving the ion conductivity.

【0022】[環状炭酸エステル]本発明で使用する環
状炭酸エステルとしては、たとえば下記一般式[2]で
表されるカーボネート類が挙げられる。
[Cyclic Carbonate] Examples of the cyclic carbonate used in the present invention include carbonates represented by the following general formula [2].

【化3】 (ここで、R9、R10は互いに同一であっても異なって
いてもよく、水素原子、直鎖状,分枝状,環状のアルキル
基、または水素の一部または全部を塩素または臭素の少
なくとも1種で置換したハロゲン置換アルキル基を示
す。直鎖状アルキル基としては、メチル基、エチル基、
プロピル基、ブチル基などの炭素数1〜4の直鎖状アル
キル基が好ましい。分枝状アルキル基としては、イソプ
ロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル
基などの炭素数3〜6の分岐状アルキル基が好ましい。
環状アルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘ
キシル基、1−メチル−シクロヘキシル基など炭素数5
〜10の環状アルキル基が好ましい。)
Embedded image (Here, R 9 and R 10 may be the same or different from each other, and a hydrogen atom, a linear, branched, or cyclic alkyl group, or a part or all of hydrogen may be substituted with chlorine or bromine. It represents a halogen-substituted alkyl group substituted with at least one kind of a linear alkyl group, such as a methyl group, an ethyl group,
A linear alkyl group having 1 to 4 carbon atoms such as a propyl group and a butyl group is preferred. As the branched alkyl group, a branched alkyl group having 3 to 6 carbon atoms such as an isopropyl group, an isobutyl group, a sec-butyl group, and a tert-butyl group is preferable.
Examples of the cyclic alkyl group include a cyclopentyl group, a cyclohexyl group, and a 1-methyl-cyclohexyl group having 5 carbon atoms.
Preferred are 10 to 10 cyclic alkyl groups. )

【0023】また、環状炭酸エステルとしては、上記式
[2]で表される5員環化合物のみならず6員環化合物
であってもよい。このような記式[2]で表される環状
炭酸エステルとして、具体的には、エチレンカーボネー
ト、プロピレンカーボネート、1,2-ブチレンカーボネー
ト、2,3-ブチレンカーボネート、1,3-プロピレンカーボ
ネート、1,3-ブチレンカーボネート、2,4-ペンチレンカ
ーボネート、1,3-ペンチレンカーボネート、ビニレンカ
ーボネートなどが挙げられる。また、前記プロピレンカ
ーボネートなどのメチル基が水素の一部または全部をフ
ッ素、塩素または臭素の少なくとも1種で置換したハロ
ゲン置換環状炭酸エステルを用いることができる。
The cyclic carbonate may be not only a 5-membered ring compound represented by the above formula [2] but also a 6-membered ring compound. Specific examples of the cyclic carbonate represented by the above formula [2] include ethylene carbonate, propylene carbonate, 1,2-butylene carbonate, 2,3-butylene carbonate, 1,3-propylene carbonate, 1 , 3-butylene carbonate, 2,4-pentylene carbonate, 1,3-pentylene carbonate, vinylene carbonate and the like. Further, a halogen-substituted cyclic carbonate in which a methyl group such as propylene carbonate or the like has part or all of hydrogen substituted with at least one kind of fluorine, chlorine or bromine can be used.

【0024】本発明では、環状炭酸エステルとして、炭
素数が2〜5のアルキレン基を含むものが好ましく、特
に、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネートが
好ましい。このような環状炭酸エステルは2種以上を混
合して使用することもできる。
In the present invention, as the cyclic carbonate, those containing an alkylene group having 2 to 5 carbon atoms are preferable, and ethylene carbonate and propylene carbonate are particularly preferable. Such cyclic carbonates can be used as a mixture of two or more kinds.

【0025】[鎖状炭酸エステル]鎖状カーボネートと
しては、下記一般式[3]で表される炭酸エステル類が
挙げられる。
[Chain Carbonate] Examples of the chain carbonate include carbonates represented by the following general formula [3].

【化4】 (式中、R11、R12は、互いに同一でも異なっていても
良く、直鎖状、分枝状、環状のアルキル基、または水素
の一部または全部をフッ素、塩素、臭素の少なくとも1
種で置換したハロゲン置換アルキル基である。直鎖状ア
ルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、
ブチル基などの炭素数1〜4の直鎖状アルキル基が好ま
しい。分枝状アルキル基としては、イソプロピル基、イ
ソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基などの炭素
数3〜10の分岐状アルキル基が好ましい。環状アルキ
ル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、
1−メチル−シクロヘキシル基など炭素数5〜10の環
状アルキル基が好ましい。)
Embedded image (In the formula, R 11 and R 12 may be the same or different from each other, and a part or all of a linear, branched, or cyclic alkyl group or hydrogen may be at least one of fluorine, chlorine, and bromine.
A halogen-substituted alkyl group substituted with a species. Examples of the linear alkyl group include a methyl group, an ethyl group, a propyl group,
A linear alkyl group having 1 to 4 carbon atoms such as a butyl group is preferred. As the branched alkyl group, a branched alkyl group having 3 to 10 carbon atoms such as an isopropyl group, an isobutyl group, a sec-butyl group, and a tert-butyl group is preferable. As the cyclic alkyl group, a cyclopentyl group, a cyclohexyl group,
A cyclic alkyl group having 5 to 10 carbon atoms such as a 1-methyl-cyclohexyl group is preferred. )

【0026】このような鎖状炭酸エステルとして、具体
的には、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネー
ト、ジn-プロピルカーボネート、ジブチルカーボネー
ト、ジイソプロピルカーボネート、メチルエチルカーボ
ネートなどが挙げられる。このような鎖状炭酸エステル
のうち、本発明では、炭素数が1〜5の炭化水素基を含
む鎖状炭酸エステルが好ましく、とくにジメチルカーボ
ネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネ
ートが好ましい。
Specific examples of such a chain carbonate include dimethyl carbonate, diethyl carbonate, di-n-propyl carbonate, dibutyl carbonate, diisopropyl carbonate, methyl ethyl carbonate and the like. Among such chain carbonates, in the present invention, chain carbonates containing a hydrocarbon group having 1 to 5 carbon atoms are preferable, and dimethyl carbonate, methyl ethyl carbonate and diethyl carbonate are particularly preferable.

【0027】[溶媒組成]非水溶媒としてフッ素含有シ
アノエチルエーテル化合物またはフッ素シアノエチルエ
ーテル化合物と前記環状炭酸エステルおよび/または鎖
状炭酸エステルとの混合溶媒を用いる場合は、非水溶液
中にフッ素含有シアノエチルエーテル化合物は、0.1
〜100重量%、さらに好ましくは1〜90重量%、
最も好ましくは20〜70重量%の量で含まれているこ
とが望ましく、また、前記環状炭酸エステルおよび/ま
たは鎖状炭酸エステルは、非水溶媒中に0〜99.9重
量%、さらに好ましくは10〜99重量%、最も好まし
くは30〜80重量%の量で含まれていることが望まし
い。
[Solvent composition] When a fluorine-containing cyanoethyl ether compound or a mixed solvent of the above-mentioned cyclic carbonate and / or chain carbonate is used as the non-aqueous solvent, the fluorine-containing cyanoethyl ether is contained in the non-aqueous solution. The compound is 0.1
To 100% by weight, more preferably 1 to 90% by weight,
Most preferably, it is contained in an amount of 20 to 70% by weight, and the cyclic carbonate and / or chain carbonate is 0 to 99.9% by weight, more preferably, in a non-aqueous solvent. Desirably, it is present in an amount of 10-99% by weight, most preferably 30-80% by weight.

【0028】上記組成の非水溶媒を用いた非水電解液
は、正極と電解液との反応性が低くなり、電池の安全性
を向上させることができる。即ち、上記のような溶媒組
成の非水溶媒を含む非水電解液は、充電状態にある正極
と混合したときの最大発熱速度が、フッ素含有シアノエ
チルエーテル化合物を含んでいない非水電解液と比べ
て、約1/10以下に低下する。
A non-aqueous electrolyte using a non-aqueous solvent having the above composition has low reactivity between the positive electrode and the electrolyte, and can improve the safety of the battery. That is, the non-aqueous electrolyte containing the non-aqueous solvent having the solvent composition as described above has a maximum heat generation rate when mixed with the positive electrode in a charged state, as compared with a non-aqueous electrolyte containing no fluorine-containing cyanoethyl ether compound. Therefore, it is reduced to about 1/10 or less.

【0029】なお、最大発熱速度は、発熱反応(本発明
では、正極と非水電解液との反応)における、最大の発
熱速度を表し、同条件で最大発熱速度を測定した場合、
最大発熱速度が小さいものは温度上昇が緩やかで安全で
ある。これに対し、最大発熱速度が大きいものは、温度
上昇が急激であり、たとえば充分な冷却設備が備えてい
ないと、発熱速度が吸熱速度を上回り、反応物質が熱暴
走するという危険性を含んでいる。
The maximum heat generation rate represents the maximum heat generation rate in the exothermic reaction (in the present invention, the reaction between the positive electrode and the nonaqueous electrolyte). When the maximum heat generation rate is measured under the same conditions,
If the maximum heat generation rate is small, the temperature rise is slow and safe. On the other hand, those having a large maximum heat generation rate have a sharp rise in temperature. For example, if sufficient cooling equipment is not provided, the heat generation rate exceeds the heat absorption rate, and there is a danger that the reactants may run out of heat. I have.

【0030】このような最大発熱速度は、アクセレレー
ティングカロリーメータ(以後、ARCと称す)を用い
て、測定される。なおARCは、反応性化学物質の危険
性を評価する手法の1つである(Thermochimica Acta,3
7(1980),1-30)。ARCは、反応性物質を徐々に昇温
し、反応性物質から発生する反応熱を検知すると、周囲
の温度を反応性物質の温度上昇と一致させて上昇させ、
反応性物質を擬断熱状態におくものであり、これによっ
て、反応性物質の自己発熱分解が忠実に再現される。ま
た本発明で非水溶媒としてフッ素含有シアノエチルエー
テル化合物またはフッ素含有シアノエチルエーテル化合
物と前記環状炭酸エステルおよび/または鎖状炭酸エス
テルとの混合物を用いる場合、前記環状炭酸エステルと
前記鎖状炭酸エステルとの量比は0:100〜100:
0、好ましくは20:80〜80:20(何れも重量
比)である。
Such a maximum heat generation rate is measured using an accelerating calorimeter (hereinafter referred to as an ARC). ARC is one of the methods to evaluate the danger of reactive chemical substances (Thermochimica Acta, 3
7 (1980), 1-30). The ARC gradually raises the temperature of the reactive substance, and when detecting the reaction heat generated from the reactive substance, raises the surrounding temperature in accordance with the temperature rise of the reactive substance,
The reactive substance is placed in a pseudo-adiabatic state, whereby the exothermic decomposition of the reactive substance is faithfully reproduced. When a mixture of the fluorine-containing cyanoethyl ether compound or the fluorine-containing cyanoethyl ether compound and the cyclic carbonate and / or the chain carbonate is used as the non-aqueous solvent in the present invention, the mixture of the cyclic carbonate and the chain carbonate is used. The quantitative ratio is 0: 100 to 100:
0, preferably 20:80 to 80:20 (all by weight).

【0031】[他の溶媒]本発明に係る非水電解液で
は、非水溶媒として、上記以外の他の溶媒を含んでいて
もよく、他の溶媒としては、γ-ブチロラクトン、γ-バ
レロラクトン、3-メチル-γ-ブチロラクトン、2-メチル
-γ-ブチロラクトンなどの環状エステル、蟻酸メチル、
蟻酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、
プロピオン酸メチル、酪酸メチル、吉草酸メチルなどの
鎖状エステル、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン、テ
トラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、3-メ
チル-1,3-ジオキソラン、2-メチル-1,3-ジオキソランな
どの環状エーテル、1,2-ジメトキシエタン、1,2-ジエト
キシエタン、ジエチルエーテル、ジメチルエーテル、メ
チルエチルエーテル、ジプロピルエーテルなどの鎖状エ
ーテル、スルホラン、硫酸ジメチルなどのような含イオ
ウ化合物、トリメチルリン酸、トリエチルリン酸などの
含リン化合物を挙げることができる。これらの溶媒は、
1種または2種以上を混合して使用することができる。
[Other Solvents] The non-aqueous electrolyte solution according to the present invention may contain, as the non-aqueous solvent, other solvents other than those described above. Other solvents include γ-butyrolactone and γ-valerolactone. , 3-methyl-γ-butyrolactone, 2-methyl
cyclic esters such as -γ-butyrolactone, methyl formate,
Ethyl formate, methyl acetate, ethyl acetate, propyl acetate,
Chain esters such as methyl propionate, methyl butyrate, and methyl valerate, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolan, tetrahydrofuran, 2-methyltetrahydrofuran, 3-methyl-1,3-dioxolan, 2-methyl-1 Cyclic ethers such as 1,3-dioxolane, chain ethers such as 1,2-dimethoxyethane, 1,2-diethoxyethane, diethyl ether, dimethyl ether, methyl ethyl ether, dipropyl ether, sulfolane, dimethyl sulfate, etc. Examples include sulfur-containing compounds and phosphorus-containing compounds such as trimethylphosphoric acid and triethylphosphoric acid. These solvents are
One kind or a mixture of two or more kinds can be used.

【0032】[電解質]本発明で使用される電解質とし
ては、通常、非水電解液用電解質として使用されている
ものであれば、特に限定されることなく使用することが
できる。具体的には、LiPF6、LiBF4、LiCl
4、LiAsF6、LiAlCl6、Li2SiF6、LiOSO
21
[Electrolyte] The electrolyte used in the present invention can be used without any particular limitation as long as it is usually used as an electrolyte for a non-aqueous electrolyte. Specifically, LiPF 6 , LiBF 4 , LiCl
O 4 , LiAsF 6 , LiAlCl 6 , Li 2 SiF 6 , LiOSO
2 R 1 ,

【化5】 (式中、R1〜R8は、互いに同一であっても異なってい
てもよく、炭素数1〜6のパーフルオロアルキル基であ
る)などのリチウム塩、およびこれらのリチウムがアル
カリ金属に置換されたアルカリ金属塩などが挙げられ
る。これらは、1種または2種以上混合して使用するこ
とができる。
Embedded image Wherein R 1 to R 8 may be the same or different and each is a perfluoroalkyl group having 1 to 6 carbon atoms, and the like. Alkali metal salts and the like. These can be used alone or in combination of two or more.

【0033】これらのうち、特に、LiPF6、LiB
4、LiOSO21
Of these, in particular, LiPF 6 , LiB
F 4 , LiOSO 2 R 1 ,

【化6】 が好ましい。Embedded image Is preferred.

【0034】このような電解質は、通常、0.1〜3.0
モル/リットル、好ましくは0.5〜2.0モル/リット
ルの濃度で、非水電解液中に含まれていることが望まし
い。
[0034] Such electrolytes are usually 0.1 to 3.0.
It is desirable that it is contained in the non-aqueous electrolyte at a concentration of 0.5 mol / l, preferably 0.5 to 2.0 mol / l.

【0035】[非水電解液二次電池]本発明に係る非水
電解液二次電池は、前記非水電解液と、負極活物質とし
て金属リチウム、リチウム含有合金、リチウムイオンの
ドープ・脱ドープが可能な炭素材料、リチウムイオンの
ドープ・脱ドープが可能な酸化スズ、リチウムイオンの
ドープ・脱ドープが可能なシリコン、リチウムイオンの
ドープ・脱ドープが可能な酸化チタンのいずれかを含む
負極と、正極活物質として、リチウムと遷移金属との複
合酸化物を含む正極とから構成される。
[Non-Aqueous Electrolyte Secondary Battery] The non-aqueous electrolyte secondary battery according to the present invention comprises the above-mentioned non-aqueous electrolyte, lithium as a negative electrode active material, a lithium-containing alloy, and doping / dedoping of lithium ions. A negative electrode containing any of a carbon material capable of doping, tin oxide capable of doping and undoping lithium ions, silicon capable of doping and undoping lithium ions, and titanium oxide capable of doping and undoping lithium ions. And a positive electrode containing a composite oxide of lithium and a transition metal as a positive electrode active material.

【0036】このような非水電解液二次電池は、たとえ
ば円筒型非水電解液二次電池に適用できる。円筒型非水
電解液二次電池は、図1に示すように負極集電体9に負
極活物質を塗布してなる負極1と、正極集電体10に正
極活物質を塗布してなる正極2とを、非水電解液を注入
されたセパレータ3を介して巻回し、巻回体の上下に絶
縁板4を載置した状態で電池缶5に収納してなるもので
ある。電池缶5には、電池蓋7が封口ガスケット6を介
してかしめることにより取り付けられ、それぞれ負極リ
ード11および正極リード12を介して負極1あるいは
正極2と電気的に接続され、電池の負極あるいは正極と
して機能するように構成されている。なおセパレータは
多孔性の膜である。
Such a non-aqueous electrolyte secondary battery can be applied to, for example, a cylindrical non-aqueous electrolyte secondary battery. As shown in FIG. 1, a cylindrical nonaqueous electrolyte secondary battery has a negative electrode 1 formed by applying a negative electrode active material to a negative electrode current collector 9 and a positive electrode formed by applying a positive electrode active material to a positive electrode current collector 10. 2 is wound through a separator 3 into which a non-aqueous electrolyte is injected, and is housed in a battery can 5 with an insulating plate 4 placed above and below the wound body. A battery lid 7 is attached to the battery can 5 by caulking via a sealing gasket 6, and is electrically connected to the negative electrode 1 or the positive electrode 2 via a negative electrode lead 11 and a positive electrode lead 12, respectively. It is configured to function as a positive electrode. The separator is a porous film.

【0037】この電池では、正極リード12は、電流遮
断用薄板8を介して電池蓋7との電気的接続が図られて
いてもよい。このような電池では、電池内部の圧力が上
昇すると、電流遮断用薄板8が押し上げられ変形し、正
極リード12が上記薄板8と溶接された部分を残して切
断され、電流が遮断される。
In this battery, the positive electrode lead 12 may be electrically connected to the battery lid 7 via the current interrupting thin plate 8. In such a battery, when the pressure inside the battery rises, the current interrupting thin plate 8 is pushed up and deformed, and the positive electrode lead 12 is cut off leaving the portion welded to the thin plate 8 to cut off the current.

【0038】このような負極1を構成する負極活物質と
しては、金属リチウム、リチウム合金、リチウムイオン
をドープ・脱ドープすることが可能な炭素材料のいずれ
を用いることができる。これらのうちで、リチウムイオ
ンをドープ・脱ドープすることが可能な炭素材料を用い
ることが好ましい。このような炭素材料としてはグラフ
ァイトでも非晶質炭素でもよく、活性炭、炭素繊維、カ
ーボンブラック、メソカーボンマイクロビーズ等あらゆ
る炭素材料を用いることができる。
As the negative electrode active material constituting the negative electrode 1, any of lithium metal, a lithium alloy, and a carbon material capable of doping / dedoping lithium ions can be used. Among these, it is preferable to use a carbon material capable of doping and undoping lithium ions. Such a carbon material may be graphite or amorphous carbon, and any carbon material such as activated carbon, carbon fiber, carbon black, and mesocarbon microbeads can be used.

【0039】また正極2を構成する正極活物質として
は、LiCoO2、LiMnO2、LiMn24、LiNiO2
LiNixCo(1-x)O2等のリチウムと遷移金属とからなる
複合酸化物、V25などを用いることができる。
The positive electrode active materials constituting the positive electrode 2 include LiCoO 2 , LiMnO 2 , LiMn 2 O 4 , LiNiO 2 ,
A composite oxide composed of lithium and a transition metal, such as LiNixCo (1-x) O 2 , V 2 O 5, or the like can be used.

【0040】なお本発明に係る非水電解液二次電池は、
電解液として以上説明した非水電解液を含むものであ
り、電池の形状および形態等は前記図1に限定されず、
コイン型、あるいは角型などであってもよい。
The non-aqueous electrolyte secondary battery according to the present invention comprises:
The electrolyte contains the non-aqueous electrolyte described above, and the shape and form of the battery are not limited to those in FIG.
It may be a coin type or a square type.

【0041】[0041]

【発明の効果】本発明に係る非水電解液は、フッ素含有
シアノエチルエーテル化合物を含み、かつ特定の溶媒組
成の非水溶媒を使用しているので、正極との反応による
発熱速度が低く、安全性に優れている。またこのような
非水電解液は、伝導性が実用レベルにあり、しかも電解
質の分離することなどがない。このような非水電解液
は、リチウムイオン二次電池用の電解質として好適に使
用することができる。
The non-aqueous electrolyte according to the present invention contains a fluorine-containing cyanoethyl ether compound and uses a non-aqueous solvent having a specific solvent composition. Excellent in nature. In addition, such a non-aqueous electrolyte has a practical level of conductivity, and does not separate the electrolyte. Such a non-aqueous electrolyte can be suitably used as an electrolyte for a lithium ion secondary battery.

【0042】[0042]

【実施例】以下、本発明について実施例に基づいてさら
に具体的に説明するが、本発明は、これら実施例により
何等限定されるものではない。
EXAMPLES Hereinafter, the present invention will be described more specifically based on examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0043】[0043]

【実施例1】[非水電解液の調製]エチレンカーボネー
ト(EC)とジメチルカーボネート(DMC)と下記一般式
で表されるフッ素含有シアノエチルエーテル化合物と
を、エチレンカーボネート:ジメチルカーボネート:フ
ッ素含有シアノエチルエーテル(重量比)=20:2
0:60となるように混合した非水溶媒に、LiPF6
1モル/リットルとなるように溶解して非水電解液を調
製した。 CH2FCH2−OCH2CH2CN
Example 1 [Preparation of non-aqueous electrolytic solution] Ethylene carbonate (EC), dimethyl carbonate (DMC) and a fluorine-containing cyanoethyl ether compound represented by the following general formula were prepared by mixing ethylene carbonate: dimethyl carbonate: fluorine-containing cyanoethyl ether. (Weight ratio) = 20: 2
LiPF 6 was dissolved in a non-aqueous solvent mixed at a ratio of 0:60 so as to be 1 mol / liter to prepare a non-aqueous electrolyte. CH 2 FCH 2 —OCH 2 CH 2 CN

【0044】[最大発熱速度測定用正極の作製]LiC
oO2とPVDF(ポリ(フッ化ビニリデン))とグラ
ファイトとを、91:3:6の重量比となるように混合
し、NMPでスラリー状としたものアルミ箔に塗布し、
乾燥したのちプレスして正極を作製した。こうして得ら
れた正極と、Li負極と、プロピレンカーボネートとジ
メチルカーボネートとが体積比1:1で混合された溶媒
にLiPF6を1モル/リットルとなるように溶解した
充電用非水電解液(プロピレンカーボネートとジメチル
カーボネートとが体積比1:1で混合された溶媒にLi
PF6を1モル/リットルとなるように溶解したもの)
を使用して、4.4Vで定電圧充電を行った。充電した
のち、2時間経ったときの電位は4.37Vであった。
この電極を、ジメチルカーボネートで充分に洗浄・乾燥
し、ジメチルカーボネートを除去した。この電極を2mm
角程度に裁断して、最大発熱速度測定用正極を作製し
た。
[Preparation of positive electrode for measuring maximum heating rate] LiC
oO 2 , PVDF (poly (vinylidene fluoride)) and graphite were mixed in a weight ratio of 91: 3: 6, slurried with NMP, applied to an aluminum foil,
After drying, pressing was performed to produce a positive electrode. A non-aqueous electrolyte solution for charging (propylene) in which LiPF 6 was dissolved at a molar ratio of 1: 1 in a solvent in which the thus obtained positive electrode, Li negative electrode, propylene carbonate and dimethyl carbonate were mixed at a volume ratio of 1: 1. Li in a solvent in which carbonate and dimethyl carbonate are mixed at a volume ratio of 1: 1
Obtained by dissolving a PF 6 to be 1 mol / liter)
Was used to perform constant voltage charging at 4.4V. Two hours after charging, the potential was 4.37 V.
This electrode was sufficiently washed and dried with dimethyl carbonate to remove dimethyl carbonate. This electrode is 2mm
This was cut into approximately square pieces to produce a positive electrode for maximum heat generation rate measurement.

【0045】[最大発熱速度測定]アルゴン雰囲気下
で、上記調製した非水電解液0.3mlと最大発熱速度測
定用正極1.00gとを混合し、測定サンプルを作製し
た。測定は、COLUMBIA SCIENTIFIC社のARCTM(Accele
rating Rate Calorimeter)を使用して、定法によって行
った。測定温度範囲は、40〜350℃とした。なお、
発熱速度とは、単位時間あたりのサンプルの自己温度上
昇分を表し、最大発熱速度とは測定期間中の発熱速度の
最大値である。結果を表1に示す。
[Measurement of Maximum Heating Rate] Under an argon atmosphere, 0.3 ml of the above-prepared nonaqueous electrolyte was mixed with 1.00 g of a positive electrode for measuring the maximum heating rate to prepare a measurement sample. The measurement was performed using ARCTM (Accele
rating Rate Calorimeter). The measurement temperature range was 40 to 350 ° C. In addition,
The heat generation rate represents the amount of self-temperature rise of the sample per unit time, and the maximum heat generation rate is the maximum value of the heat generation rate during the measurement period. Table 1 shows the results.

【0046】[0046]

【実施例2〜7】実施例1において、使用するフッ素含
有シアノエチルエーテル化合物を表1に示すものにした
以外は、実施例1と同様に非水電解液を調製し、最大発
熱速度を測定した。結果を表1に示す。
Examples 2 to 7 A non-aqueous electrolyte was prepared in the same manner as in Example 1 except that the fluorine-containing cyanoethyl ether compound used was changed to that shown in Table 1, and the maximum heat generation rate was measured. . Table 1 shows the results.

【0047】[0047]

【比較例1】実施例1において、使用する溶媒組成を表
1に示すものにした以外は、実施例1と同様に非水電解
液を調製し、最大発熱速度を測定した。結果を表1に示
す。
Comparative Example 1 A non-aqueous electrolyte was prepared in the same manner as in Example 1 except that the solvent composition used was changed to that shown in Table 1, and the maximum heat generation rate was measured. Table 1 shows the results.

【0048】[0048]

【表1】 [Table 1]

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の非水電解液二次電池の一実施例を示す
概略断面図である。
FIG. 1 is a schematic sectional view showing one embodiment of a non-aqueous electrolyte secondary battery of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1・・・・負極 2・・・・正極 3・・・・セパレータ 4・・・・絶縁板 5・・・・電池缶 6・・・・封口ガスケット 7・・・・電池蓋 8・・・・電流遮断用薄板 9・・・・負極集電体 10・・・・正極集電体 11・・・・負極リード 12・・・・正極リード DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Negative electrode 2 ... Positive electrode 3 ... Separator 4 ... Insulating plate 5 ... Battery can 6 ... Sealing gasket 7 ... Battery cover 8 ...・ Current cutting thin plate 9 ・ ・ ・ ・ Negative electrode current collector 10 ・ ・ ・ ・ Positive electrode current collector 11 ・ ・ ・ ・ Negative electrode lead 12 ・ ・ ・ ・ Positive electrode lead

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】下記一般式[1]で表されるフッ素含有シ
アノエチルエーテル化合物を含む非水溶媒と、電解質と
からなることを特徴とする非水電解液。 X−(OR)n−OCH2CH2−CN [1] (式[1]中、Xは、炭素原子数1〜10のフッ素原子
置換炭化水素基を示し、Rは炭素原子数2〜4のアルキ
レン基を示す。またnは0〜30の整数である。)
1. A non-aqueous electrolyte comprising a non-aqueous solvent containing a fluorine-containing cyanoethyl ether compound represented by the following general formula [1] and an electrolyte. During X- (OR) n-OCH 2 CH 2 -CN [1] ( Formula [1], X represents a fluorine atom-substituted hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms, R represents C2-4 atoms And n is an integer of 0 to 30.)
【請求項2】前記非水溶媒が、環状炭酸エステルおよび
/または鎖状炭酸エステルを含むことを特徴とする請求
項1に記載の非水電解液。
2. The non-aqueous electrolyte according to claim 1, wherein the non-aqueous solvent contains a cyclic carbonate and / or a chain carbonate.
【請求項3】環状炭酸エステルが、炭素数が2〜5のア
ルキレン基を含む環状炭酸エステル化合物であり、 鎖状炭酸エステルが、炭素数が1〜5の炭化水素基を含
む炭酸エステル化合物であることを特徴とする請求項2
に記載の非水電解液。
3. The cyclic carbonate is a cyclic carbonate compound containing an alkylene group having 2 to 5 carbon atoms, and the chain carbonate is a carbonate compound containing a hydrocarbon group having 1 to 5 carbon atoms. 3. The method according to claim 2, wherein
3. The non-aqueous electrolyte according to 1.
【請求項4】電解質が、LiPF6、LiBF4、LiOS
21、 【化1】 (式中、R1〜R8は、互いに同一であっても異なってい
てもよく、炭素数1〜6のパーフルオロアルキル基であ
る)から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とす
る請求項1〜3のいずれかに記載の非水電解液。
4. The electrolyte according to claim 1, wherein the electrolyte is LiPF 6 , LiBF 4 , or LiOS.
O 2 R 1 , (Wherein, R 1 to R 8 may be the same or different from each other and are perfluoroalkyl groups having 1 to 6 carbon atoms). Item 4. The non-aqueous electrolyte according to any one of Items 1 to 3.
【請求項5】請求項1〜4のいずれかに記載の非水電解
液と、 負極活物質として金属リチウム、リチウム含有合金、リ
チウムイオンのドープ・脱ドープが可能な炭素材料、リ
チウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸化スズ、リ
チウムイオンのドープ・脱ドープが可能なシリコン、リ
チウムイオンのドープ・脱ドープが可能な酸化チタンの
いずれかを含む負極と、 正極活物質として、リチウムと遷移金属との複合酸化物
を含む正極とからなる非水電解液二次電池。
5. A non-aqueous electrolyte according to claim 1, wherein the negative electrode active material is metallic lithium, a lithium-containing alloy, a carbon material capable of doping / dedoping lithium ions, and a lithium ion doping. A negative electrode containing any of undoped tin oxide, lithium ion-doped / undoped silicon, and lithium-ion doped / undoped titanium oxide; and lithium and transition metal as the positive electrode active material A non-aqueous electrolyte secondary battery comprising a positive electrode containing a composite oxide of
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