JP2006260887A - 多孔質固体電極及びそれを用いた全固体リチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 リチウム二次電池用の電極が、0.5×10−4S/cm−1以上のリチウムイオン導電性を示す多孔質固体電解質と前記多孔質固体電解質の孔内部に充填される電池活物質との複合体から構成されることを特徴とするリチウム二次電池用電極。
【選択図】 図2
Description
更にまた、本発明は、前記多孔質固体電極を用いた全固体リチウム二次電池に関する。
従って、リチウム二次電池の場合でも、不燃性の固体材料で構成される固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池の開発が望まれている。
などの固体電解質を用いてリチウム二次電池を作製する場合、粉末状の固体電解質と粉末状の電池活物質(電池の正極材料または負極材料)を混合し、錠剤成型し、高温で熱処理するなどして電極を作製している。
しかしながら、前記のようにして粉末を混合して圧縮成型して電極を作製する場合、電極内部のイオン導電パスに欠陥が多く発生し、これが電池性能を大きく低下させてしまう。
また、薄膜電池を作製する場合は、集電体、電池活物質、固体電解質をそれぞれスパッタリング法などにより成膜して電池としている。しかしながら、このような薄膜電池では電極の厚みが10ミクロン以下であるため、薄膜電池の充放電容量は小さく、大容量化が困難である。
その結果、本発明者らは、孔径が0.05〜100μmで連通孔を有する多孔質固体電解質を作製し、次いで前記多孔質固体電解質の孔内部に電池活物質(電池の正極材料または負極材料)を充填させ、両者を複合化して固体電極を作製したとき、優れた特性の固体電極が得られることを見い出した。
また、本発明者らは、多孔構造にすることにより電解質と電池活物質との接触面接を大きくすることができ、接触抵抗を低減化することができること、更には、リチウムイオン導電パスの欠陥を少なくして電気抵抗を低くすることができるため、高性能のリチウム二次電池を提供することができることを見い出した。
また、本発明の第2の発明は、前記多孔質固体電解質と電池活物質との複合体から成るリチウム二次電池を用いた全固体リチウム二次電池に関するものである。
本発明において、粒子を堆積する厚みは、例えば1mm以下に設定すればよく、好ましくは50〜100ミクロン程度に調節すればよい。また、粒子が基板上で細密充填構造をとることが好ましい。
また、Li1+yAlyTi2−y(PO4)3系の多孔質固体電解質を作製する場合、400℃以上で熱処理を行うことにより結晶化すればよく、特に1×10−4S/cm以上のリチウムイオン伝導性を示すLi1+yAlyTi2−y(PO4)3系多孔質固体電解質を作製するためには700〜1200℃で熱処理することが好ましい。
本発明において、電池活物質としては公知の電池活物質を用いることができるが、ゾルゲル法で合成できる物質が好適である。
正極活物質としてはLiMn2O4やLiCoO2などが好適である。また、負極活物質としてはLi4Ti5O12、アナターゼ型TiO2などが好適である。
また、Li4Ti5O12およびアナターゼ型TiO2をゾルゲル法で合成する場合、チタンのアルコキシドを水または有機溶媒に溶解させることによりゾルを調製すればよい。本発明において、このゾルにリチウムまたはリチウムアルコキシドを混合しても良い。また、これらのゾルに酢酸や高分子など有機物を添加してもかまわない。
本発明において、正極複合体と負極複合体の間にポリマー電解質を組み込むことにより全固体リチウム二次電池とすることもできる。
ポリスチレンの単分散球状粒子(直径3μm)をエタノールに分散させた懸濁液を調製した。この懸濁液を濾過することによりポリスチレン粒子を堆積させた。この堆積物を乾燥させた後、100℃で15分間熱処理することにより、ポリスチレン粒子同士を融着させた。
図2は、前記多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3の電子顕微鏡写真を示す。直径1ミクロンの孔が三次元的に規則的に配列されており、孔と孔が連結(連通)されていることが分かる。
図3は、前記多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3のX線回折パターンを示す。これにより、得られた多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3がペロブスカイト型の結晶構造を有していることが分かる。
前記のようにして作製した多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3 のリチウムイオン伝導度は、室温で2×10−4S/cmであった。
前記の多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3と電池活物質LiCoO2との複合体をゾルゲル法により作製した。
LiCoO2のゾルを多孔質固体電解質Li0.35La0.55TiO3 に充填し、これをゲル化した後、空気中700℃で1時間焼成し、Li3xLa2/3−xTiO3 とLiCoO2 との複合体を得た。複合体の厚さは150ミクロンであった。
前記のLi0.35La0.55TiO3とLiCoO2 との複合体の一部分に金をスパッタリング法により被覆したものを用い、図4に示す電気化学セルを用いて充放電測定を行った。
図4に示される電気化学セルの構成は、次の通りである。ゲル電解質は、ポリメチルメタクリル酸( PMMA)、LiClO4 、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネートからなるものである。複合体(Composite Electrode)をアルミ箔上に置き、これにゲル電解質シートをかぶせ、ここに対極であるリチウム金属を置いて、銅箔で導通をとり、これらをガラス板ではさむことによりセルとした。
充電時、放電時ともに3.9V付近に電位平坦部が確認された。充電容量は110mA h g−1であり、放電容量は105mA h g−1であった。
Claims (5)
- リチウム二次電池用の電極において、前記電極が、0.5×10−4S/cm−1以上のリチウムイオン導電性を示す多孔質固体電解質と前記多孔質固体電解質の孔内部に充填される電池活物質との複合体から構成されることを特徴とするリチウム二次電池用電極。
- 多孔質固体電解質が、ペロブスカイト型結晶またはナシコン型結晶の結晶構造を有するものである請求項1に記載のリチウム二次電池用電極。
- 電池活物質が、電池の正極材料または電池の負極材料を構成するものである請求項1に記載のリチウム二次電池用電極。
- 電池の正極材料または電池の負極材料が、遷移金属酸化物で構成される請求項1に記載のリチウム二次電池用電極。
- 請求項1に記載の多孔質固体電解質と電池活物質との複合体から成るリチウム二次電池用電極を用いた全固体リチウム二次電池。
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