JP2002216760A - リチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法 - Google Patents

リチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 サイクル特性、特に高負荷時のサイクル特性
を向上させ、さらに熱安定性も向上できる正極活活物質
のコバルト酸リチウム複合酸化物を提供する。 【解決手段】 一般式が次式で表現されるリチウム二次
電池用正極活物質。 LiCo1−y (但しAは少なくとも1種のアルカリ土類金属の元素で
あり、Bは少なくとも1種のハロゲン元素であり、x,
y,zはそれぞれ0.98≦x≦1.02,0<y≦
0.05,0<z≦0.05の数を表す)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本願発明は、リチウムイオン二次
電池に使用されるコバルト酸リチウムを主成分とする正
極活物質及びその製造方法に係り、特に高負荷時のサイ
クル特性及び熱安定性に優れた正極活物質に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、携帯用のパソコン、ビデオカメラ
等の電子機器に内蔵される電池として、高エネルギー密
度を有するリチウムイオン二次電池が採用されている。
このリチウムイオン二次電池の正極活物質としては、コ
バルト酸リチウム、ニッケル酸リチウム、マンガン酸リ
チウム等のリチウム含有複合酸化物が用いられる。リチ
ウムイオン二次電池の正極活物質としてコバルト酸リチ
ウムを用いた場合、放電容量を向上する目的で充電電圧
を上昇させる傾向にある。しかしながら、充電電圧を
4.2V付近まで上昇すると、正極活物質の結晶の転移
により正極活物質が崩壊し、さらに正極活物質の分解に
伴いコバルト酸から酸素が放出され、この酸素は非水系
電解液を酸化分解し、その結果二次電池としてのサイク
ル特性や熱安定性が低下するという問題がある。このよ
うな電池特性の低下は、高負荷の条件下ではさらに加速
される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従って、本願発明の目
的は、上記した問題点を解決することであり、サイクル
特性、特に高負荷時のサイクル特性を向上させ、さらに
熱安定性も向上できる正極活活物質のコバルト酸リチウ
ム複合酸化物を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明者等は上述した問
題を解決するために鋭意検討した結果、リチウムイオン
二次電池の正極活物質として一般式がLiCo1−y
(但しAは少なくとも1種のアルカリ土類
金属の元素であり、Bは少なくとも1種のハロゲン元素
であり、x,y,zはそれぞれ0.98≦x≦1.0
2,0<y≦0.05,0<z≦0.05の数を表す)
で表されるコバルト酸リチウム複合酸化物を用いること
で、課題を解決できることを見いだし本発明を成すに至
った。
【0005】さらに、アルカリ土類金属の含有量yは、
0.0005≦y≦0.03の範囲であることが好まし
く、ハロゲンの含有量がzは、0.0005≦z≦0.
03の範囲であることが好ましい。
【0006】また、前記本発明の正極活物質は、リチウ
ム化合物、コバルト化合物、少なくとも1種のアルカリ
土類金属の元素を含む化合物、および少なくとも1種の
ハロゲン元素を含む化合物からなる混合物を500〜1
000℃で焼成することにより得ることができる。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明の正極活物質は、下記一般
式で表される。LiCo1−y(但しA
は少なくとも1種のアルカリ土類金属の元素であり、B
は少なくとも1種のハロゲン元素であり、x,y,zは
それぞれ0.98≦x≦1.02,0<y≦0.05,
0<z≦0.05の数を表す)
【0008】前記xの値は、理想的には1付近が特に好
ましく、0.98≦x≦1.02の範囲であることが必
要とされる。それはx値が0.98より小さいと充放電
にに関与するLiの絶対量が不足し、容量低下を引き起
こすからであり、逆に、x値が1.02を超えると充放
電のサイクル特性が低下するからである。前記yの値は
0<y≦0.05の範囲であり、好ましくは0.000
5≦y≦0.03の範囲である。また、前記zの値は0
<z≦0.05の範囲であり、好ましくは0.0005
≦z≦0.03の範囲である。正極活物質中にアルカリ
土類金属元素を固溶させることにより格子定数が低下
し、充放電を繰り返すことにより生じる体積変化量が小
さくなり、粒子に与える応力が緩和され、さらに、ハロ
ゲン元素を正極活物質中に添加することで、正極活物質
表面にハロゲン元素が被覆され、電解液との反応を抑え
ることができるため、サイクル特性が向上すると考えら
れるが、アルカリ土類金属元素或いはハロゲン元素を単
独で含有させた場合はサイクル特性が向上するという本
発明の効果が得られず、アルカリ土類金属とハロゲン元
素の両方を正極活物質中に含有させることで初めて、サ
イクル特性、特に高負荷時のサイクル特性を向上させる
ことができる。また、アルカリ土類金属とハロゲン元素
の両方を正極活物質中に含有させた場合でも、y値が
0.05を超えると容量低下に原因となり、zの値が
0.05を超えるとLiの応答が低下し、本発明の効果
も得られない。
【0009】前記本発明の正極活物質は、リチウム化合
物、コバルト化合物、少なくとも1種のアルカリ土類金
属の元素を含む化合物、および少なくとも1種のハロゲ
ン元素を含む化合物からなる混合物を焼成することによ
り得ることができる。
【0010】前記リチウム化合物としては、リチウム酸
化物や反応条件下で分解してリチウムを含有する酸化物
を生成する物質、例えば水酸化リチウム、硝酸リチウ
ム、炭酸リチウム、塩化リチウム、硫酸リチウム等の無
機リチウム塩、酢酸リチウム等の有機リチウム塩、およ
びリチウムアセチルアセタート等のリチウム含有錯体化
合物、またはこれらの混合物等が用いられる。
【0011】前記コバルト化合物としては、Co
、Co等のコバルト酸化物や反応条件下で
分解してコバルトを含有する酸化物を生成する物質、例
えば水酸化コバルト、硝酸コバルト、炭酸コバルト、塩
化コバルト、硫酸コバルト等の化合物、またはこれらの
混合物等が用いられる。
【0012】前記アルカリ土類金属の元素を含む化合物
としては、酸化物や反応条件下で分解して目的とするア
ルカリ土類金属の元素を含有する酸化物を生成する物
質、例えば水酸化物、硝酸塩、炭酸塩、塩化物塩等が用
いられる。ここで、前記一般式中のAとして複数のアル
カリ土類金属の元素が選択される場合、原料としては、
それぞれのアルカリ土類金属元素の化合物の混合物でも
共沈物でもよい。
【0013】前記ハロゲン元素を含む化合物としては、
フッ素、塩素、臭素及びヨウ素などのアンモニウム塩や
リチウム塩が用いられる。
【0014】このようにして得られる原料混合物を空気
雰囲気または酸素含有雰囲気下、500〜1000℃の
温度範囲で1〜24時間行う。好ましくは800〜10
00℃の温度範囲で6〜12時間焼成する。焼成温度が
500℃未満の場合、未反応の原料が正極活物質に残留
し正極活物質の本来の特徴を生かせない。逆に、100
0℃を越えると、正極活物質の粒径が大きくなり過ぎて
電池特性が低下する。焼成時間は、1時間未満では原料
粒子間の拡散反応が進行せず、24時間経過すると拡散
反応はほとんど完了しているため、それ以上焼成する必
要がないからである。
【0015】次に、一般式がLi1.0Co1−yMg
で表される種々の正極活物質を用いてリチウ
ムイオン二次電池を作製し、サイクル特性の測定を行っ
た。
【0016】(リチウムイオン二次電池の作製)正極活
物質粉末90重量部と導電剤としてのカーボン5重量部
と、ポリフッ化ビニリデン5重量部とを混練してペース
トを調製する。得られたペーストを正極集電体としての
アルミニウム箔の片面に塗布し、100℃で30分乾燥
させた後、プレスし、真空下にて110℃で6時間加熱
処理して正極板とする。また、負極にリチウム金属、セ
パレータに多孔性プロピレンフィルムを用い、電解液と
してエチレンカーボネイト:ジエチルカーボネイト=
1:1(体積比)の混合溶媒にLiPFを1mol/
lの濃度で溶解した溶液を用いてリチウムイオン二次電
池を作製する。
【0017】(サイクル特性の評価)上記のようにして
作製した二次電池について、充電負荷0.5Cで4.3
Vまで定電流充電後、1.0Cで2.75Vまで放電す
る充放電を100サイクル行い、50サイクル目及び1
00サイクル目の容量維持率(%)を下記の式から求め
る。50サイクル目の容量維持率=(50サイクル目の
放電容量/1サイクル目の放電容量)×100 100サイクル目の容量維持率=(100サイクル目の
放電容量/1サイクル目の放電容量)×100
【0018】図1は前記一般式中のMgの含有量(y)
と容量維持率の関係を示し、Fの含有量をz=0.00
3と一定にし、Mgの含有量(y)のみを変化させた種
々の正極活物質を用いて二次電池を作製し、容量維持率
との関係を調べたものである。図1から明らかなよう
に、Fの含有量が一定の場合、Mgの含有量が0.00
05≦y≦0.05の範囲で容量維持率が高くなってい
る。y=0では、容量維持率の向上は見られず、またy
の値が0.05を超えるとyの増加に伴い、容量維持率
が低下する傾向にある。また、図2は前記一般式中のF
の含有量(z)と容量維持率の関係を示し、Mgの含有
量をy=0.003と一定にし、Fの含有量(z)のみ
を変化させた種々の正極活物質を用いて二次電池を作製
し、容量維持率との関係を調べたものである。図2から
明らかなように、Mgの含有量が一定の場合、Fの含有
量が0.0005≦z≦0.05の範囲で容量維持率が
高くなっている。z=0では、容量維持率の向上が見ら
れず、またzの値が0.05を超えるとzの増加に伴
い、容量維持率が低下する傾向にある。これらの結果か
ら、組成式中にMgまたはFを単独に含む場合では、容
量維持率の向上が見られず、またMgとFを両方添加し
た場合では、それぞれの添加量が0.05以下で容量維
持率が高くサイクル特性が向上することがわかった。
【0019】
【実施例】[実施例1]炭酸リチウム(Li
)、四三酸化コバルト(Co)、炭酸マグネ
シウム(MgCO)及びフッ化リチウム(LiF)を
Li/(Co+Mg)=1.00、Mg/(Co+M
g)=0.003、F/(Co+Mg)=0.003と
なるように計量し、乾式混合した。得られた混合粉体を
大気雰囲気中900℃で10時間焼成して、組成式Li
1.00Co0.997Mg0.003
0.003で表される複合酸化物を得た。次いで、これ
をらいかい乳鉢を用いて粉砕して、平均粒径3.4μm
の正極活物質粉末を得た。
【0020】[実施例2]原料をLi/(Co+Mg)
=1.02、Mg/(Co+Mg)=0.003、F/
(Co+Mg)=0.003となるように計量する以外
は、実施例1と同様にして、組成式Li1.02Co
0.997Mg0.0030.003で表される
平均粒径3.6μmの正極活物質粉末を得た。
【0021】[実施例3]原料をLi/(Co+Mg)
=0.98、Mg/(Co+Mg)=0.003、F/
(Co+Mg)=0.003となるように計量する以外
は、実施例1と同様にして、組成式Li0.98Co
0.997Mg0.0030.003で表される
平均粒径3.4μmの正極活物質粉末を得た。
【0022】[比較例1]原料としてMgCO及びL
iFを混合せず、LiCOとCoをLi/C
o=1.00となるように計量する以外は実施例1と同
様にして組成式Li1.00Co1.00で表され
る平均粒径3.5μmの正極活物質を得た。
【0023】[比較例2]原料としてLiFを混合せ
ず、LiCO、Co及びMgCOをLi/
(Co+Mg)=1.00、Mg/(Co+Mg)=
0.003となるように計量する以外は実施例1と同様
にして組成式Li1.00Co0.997Mg
0.003で表される平均粒径3.5μmの正極活
物質を得た。
【0024】[比較例3]原料としてMgCOを混合
せず、LiCO、Co及びLiFをLi/C
o=1.00、F/Co=0.003となるように計量
する以外は実施例1と同様にして組成式Li1.00
1.000.003で表される平均粒径3.6
μmの正極活物質を得た。
【0025】[比較例4]原料をLi/(Co+Mg)
=1.00、Mg/(Co+Mg)=0.10、F/
(Co+Mg)=0.003となるように計量する以外
は、実施例1と同様にして、組成式Li0.98Co
0.90Mg0.100.003で表される平均
粒径3.5μmの正極活物質粉末を得た。
【0026】[比較例5]原料をLi/(Co+Mg)
=1.00、Mg/(Co+Mg)=0.003、F/
(Co+Mg)=0.10となるように計量する以外
は、実施例1と同様にして、組成式Li0.98Co
0.997Mg0.0030.10で表される平
均粒径3.4μmの正極活物質粉末を得た。
【0027】[評価]実施例1〜3及び比較例1〜5で
得られた正極活物質を用いて二次電池を作製し、サイク
ル特性及び熱安定性について測定した結果を表1にまと
める。ここで、二次電池の作製およびサイクル特性の測
定は、発明の実施の形態で述べた方法と同様にして行
い、熱安定性の評価は次のように示差熱分析により行っ
た。
【0028】(熱安定性の評価) 測定試料の正極活物質粉末90重量部と導電剤として
のカーボン5重量部と、PVdF(ポリフッ化ビニリデ
ン)5重量部とを混練してペーストを調製する。 得られたペーストを単極評価可能なデマンタブル式の
セル正極集電体に塗布し、二次電池を作製し、定電流に
よる充放電を行いなじませる。なじませた電池を一定電
流の下で電池電圧が4.3vになるまで充電を行う。 充電が完了すると、デマンタブル式の二次電池から正
極を取り出し、洗浄して乾燥し、正極から正極活物質を
削り取る。 電解液に使用するエチレンカーボネートをAlセルに
約2.0mgと、正極から削り取った正極活物質を約5
mgを秤量し、示差走査熱量を測定する。 示差走査熱量分析は物質及び基準物質の温度をプログラ
ムに従って変化させながら、その物質と基準物質に対す
るエネルギー入力の差を温度の関数として測定する方法
で、低温部では温度が上昇しても示差走査熱量は変化し
ないが、ある温度以上では示差走査熱量が大きく増大す
る。この時の温度を発熱開始温度とし、この温度が高い
ほど熱安定性が良いといえる。
【0029】
【表1】
【0030】表1からもわかるように、比較例1〜5に
比べて、本発明の実施例1〜3で得られた正極活物質を
用いて作製した電池は、容量維持率に加えて、熱安定性
にも優れていることが分かる。例えば、正極活物質中に
Mg元素を含みF元素を含まない比較例2、およびF元
素を含みMg元素を含まない比較例3では、Mg元素も
F元素も添加していない比較例1と比べると、100サ
イクル目の容量維持率はほんんど変わらず、発熱開始温
度においては低くなっており、Mg元素及びF元素単独
では効果がないことがわかる。さらに、Mg元素の含有
量が高い比較例4およびF元素の含有量が高い比較例5
でも、容量維持率および熱安定性の向上は見られない。
【0031】本発明の実施例においては、アルカリ土類
金属としてMg、ハロゲンとしてFを使用したが、アル
カリ土類金属として他の元素を使用しても、またハロゲ
ンとして他の元素を使用しても同様の効果が得られる。
【0032】
【発明の効果】上述したように、本願発明の正極活物質
をリチウムイオン二次電池に用いることにより、サイク
ル特性、特に高負荷時におけるサイクル特性や熱安定性
に優れたリチウム二次電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 正極活物質中のMg量(y値)と容量維持率
の関係を示すグラフ図
【図2】 正極活物質中のF量(z値)と容量維持率の
関係を示すグラフ図

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 一般式が次式で表現されることを特徴と
    するリチウム二次電池用正極活物質。 LiCo1−y (但しAは少なくとも1種のアルカリ土類金属の元素で
    あり、Bは少なくとも1種のハロゲン元素であり、x,
    y,zはそれぞれ0.98≦x≦1.02,0<y≦
    0.05,0<z≦0.05の数を表す)
  2. 【請求項2】 前記Aの含有量yが、0.0005≦y
    ≦0.03の範囲であることを特徴とする請求項1に記
    載のリチウム二次電池用正極活物質。
  3. 【請求項3】 前記Bの含有量zが、0.0005≦z
    ≦0.03の範囲であることを特徴とする請求項1また
    は2に記載のリチウム二次電池用正極活物質。
  4. 【請求項4】 リチウム化合物、コバルト化合物、少な
    くとも1種のアルカリ土類金属の元素を含む化合物、お
    よび少なくとも1種のハロゲン元素を含む化合物からな
    る混合物を500〜1000℃で焼成することを特徴と
    する請求項1乃至3に記載のリチウム二次電池用正極活
    物質の製造方法。
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Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002298846A (ja) * 2001-03-30 2002-10-11 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池およびその製造方法
JP2003229129A (ja) * 2001-11-30 2003-08-15 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池及びその製造方法
WO2004030126A1 (ja) * 2002-09-25 2004-04-08 Seimi Chemical Co., Ltd. リチウム二次電池用正極材料およびその製造方法
JP2004339032A (ja) * 2003-05-19 2004-12-02 Nippon Chem Ind Co Ltd リチウムコバルト系複合酸化物、その製造方法、リチウム二次電池正極活物質及びリチウム二次電池
JP2004339034A (ja) * 2003-05-19 2004-12-02 Nippon Chem Ind Co Ltd リチウムコバルト系複合酸化物の製造方法
JP2005225734A (ja) * 2004-02-16 2005-08-25 Nippon Chem Ind Co Ltd フッ素含有リチウムコバルト系複合酸化物及びその製造方法
JP2006351487A (ja) * 2005-06-20 2006-12-28 Sony Corp 正極活物質およびその製造方法、並びに電池
JP2018190700A (ja) * 2016-10-12 2018-11-29 株式会社半導体エネルギー研究所 正極活物質粒子、および正極活物質粒子の作製方法
WO2019003025A1 (en) * 2017-06-26 2019-01-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. METHOD FOR MANUFACTURING POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, AND SECONDARY BATTERY
US10741828B2 (en) 2016-07-05 2020-08-11 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material including lithium cobaltate coated with lithium titanate and magnesium oxide
KR20210021976A (ko) 2018-06-22 2021-03-02 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질, 양극, 이차 전지, 및 양극의 제작 방법
KR20210035206A (ko) 2018-08-03 2021-03-31 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 양극 활물질의 제작 방법
KR20210092247A (ko) 2018-11-16 2021-07-23 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질, 이차 전지, 전자 기기, 및 차량
KR20210092234A (ko) 2018-11-16 2021-07-23 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질, 이차 전지, 전자 기기, 및 차량
KR20210092253A (ko) 2018-11-21 2021-07-23 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 이차 전지
KR20210100130A (ko) 2018-12-13 2021-08-13 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법
KR20210103470A (ko) 2018-12-17 2021-08-23 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 이차 전지
KR20210143215A (ko) 2019-03-29 2021-11-26 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 이차 전지
KR20210148250A (ko) 2019-04-05 2021-12-07 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법, 이차 전지의 제작 방법, 및 이차 전지
KR20210151153A (ko) 2019-04-12 2021-12-13 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법
KR20220018500A (ko) 2019-06-07 2022-02-15 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 이차 전지, 전자 기기, 및 차량
US11444274B2 (en) 2017-05-12 2022-09-13 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material particle
KR20230097011A (ko) 2020-10-26 2023-06-30 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 이차 전지, 전자 기기, 및 차량
US11799080B2 (en) 2017-05-19 2023-10-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material, method for manufacturing positive electrode active material, and secondary battery
KR20240000578A (ko) 2021-04-29 2024-01-02 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 이차 전지 및 전자 기기
US11936036B2 (en) 2019-11-28 2024-03-19 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material, secondary battery, and electronic device

Cited By (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002298846A (ja) * 2001-03-30 2002-10-11 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池およびその製造方法
JP2003229129A (ja) * 2001-11-30 2003-08-15 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池及びその製造方法
WO2004030126A1 (ja) * 2002-09-25 2004-04-08 Seimi Chemical Co., Ltd. リチウム二次電池用正極材料およびその製造方法
JP2004339034A (ja) * 2003-05-19 2004-12-02 Nippon Chem Ind Co Ltd リチウムコバルト系複合酸化物の製造方法
JP2004339032A (ja) * 2003-05-19 2004-12-02 Nippon Chem Ind Co Ltd リチウムコバルト系複合酸化物、その製造方法、リチウム二次電池正極活物質及びリチウム二次電池
JP2005225734A (ja) * 2004-02-16 2005-08-25 Nippon Chem Ind Co Ltd フッ素含有リチウムコバルト系複合酸化物及びその製造方法
JP2006351487A (ja) * 2005-06-20 2006-12-28 Sony Corp 正極活物質およびその製造方法、並びに電池
US11043660B2 (en) 2016-07-05 2021-06-22 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material including lithium cobaltate coated with lithium titanate and magnesium oxide
US10741828B2 (en) 2016-07-05 2020-08-11 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material including lithium cobaltate coated with lithium titanate and magnesium oxide
JP2023096104A (ja) * 2016-10-12 2023-07-06 株式会社半導体エネルギー研究所 リチウムイオン二次電池
JP2023157994A (ja) * 2016-10-12 2023-10-26 株式会社半導体エネルギー研究所 リチウムイオン二次電池及び電子機器
JP2018190700A (ja) * 2016-10-12 2018-11-29 株式会社半導体エネルギー研究所 正極活物質粒子、および正極活物質粒子の作製方法
JP2022153404A (ja) * 2016-10-12 2022-10-12 株式会社半導体エネルギー研究所 リチウムイオン二次電池の作製方法
US11094927B2 (en) 2016-10-12 2021-08-17 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material particle and manufacturing method of positive electrode active material particle
US11489151B2 (en) 2017-05-12 2022-11-01 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material particle
US11444274B2 (en) 2017-05-12 2022-09-13 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material particle
US11799080B2 (en) 2017-05-19 2023-10-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positive electrode active material, method for manufacturing positive electrode active material, and secondary battery
KR20200096703A (ko) 2017-06-26 2020-08-12 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
CN111933906A (zh) * 2017-06-26 2020-11-13 株式会社半导体能源研究所 正极活性物质的制造方法
WO2019003025A1 (en) * 2017-06-26 2019-01-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. METHOD FOR MANUFACTURING POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, AND SECONDARY BATTERY
KR20200023409A (ko) 2017-06-26 2020-03-04 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
KR20230146129A (ko) 2017-06-26 2023-10-18 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
EP3646402A4 (en) * 2017-06-26 2020-07-29 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. METHOD FOR PRODUCING A POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL AND SECONDARY BATTERY
EP3783707A1 (en) 2017-06-26 2021-02-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Lithium ion secondary battery
US11670770B2 (en) 2017-06-26 2023-06-06 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Method for manufacturing positive electrode active material, and secondary battery
KR102529620B1 (ko) 2017-06-26 2023-05-04 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
TWI794681B (zh) * 2017-06-26 2023-03-01 日商半導體能源研究所股份有限公司 正極活性物質的製造方法及二次電池
KR20200118246A (ko) 2017-06-26 2020-10-14 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
KR20200119888A (ko) 2017-06-26 2020-10-20 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질의 제작 방법 및 이차 전지
KR20210021976A (ko) 2018-06-22 2021-03-02 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질, 양극, 이차 전지, 및 양극의 제작 방법
KR20220082091A (ko) 2018-08-03 2022-06-16 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 양극 활물질의 제작 방법
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KR20210035206A (ko) 2018-08-03 2021-03-31 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 양극 활물질의 제작 방법
KR20230009528A (ko) 2018-08-03 2023-01-17 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 양극 활물질 및 양극 활물질의 제작 방법
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DE112019006253T5 (de) 2018-12-17 2021-09-09 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Positivelektrodenaktivmaterial und Sekundärbatterie
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KR20230097011A (ko) 2020-10-26 2023-06-30 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 이차 전지, 전자 기기, 및 차량
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