JP2010044882A - 電極活物質、及び二次電池 - Google Patents
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Abstract
Description
で表されることを特徴としている。
で表されることを特徴としている。
で表されることを特徴としている。
で表されることを特徴としている。
で表されることを特徴としている。
下記合成スキーム(7)に従い、テトラシアノキノジメタン二量体(IV)を作製した。
上記テトラシアノキノジメタン二量体300mg、導電補助剤としてのグラファイト粉末600mg、結着剤としてのポリテトラフルオロエチレン樹脂100mgをそれぞれ秤量し、秤量物を均一に混合しながら混練した。この混合体を加圧成形し、厚さ約150μmのシート状部材を作製した。次に、このシート状部材を、真空中80℃で1時間乾燥した後、直径12mmの円形に打ち抜き、テトラシアノキノジメタン二量体を主体とする正極(正極活物質)を作製した。
以上のように作製した二次電池を、0.1mAの定電流で電圧が4.0Vになるまで充電し、その後、0.1mAの定電流で2.0Vまで放電した。その結果、3.2V及び2.6Vの二箇所で充放電電圧を示し、放電容量が0.4mAhの二次電池であることが確認された。また、電極活物質当たりの放電容量を求めたところ、200mAh/gであった。
合成スキーム(8)に従い、テトラシアノキノジメタンの重合体を作製した。
電極活物質にテトラシアノキノジメタンの重合体を使用した以外は、〔実施例1〕と同様の方法でリチウム二次電池を作製した。
〔実施例1〕と同様、この二次電池を、0.1mAの定電流で電圧が4.0Vになるまで充電し、その後、0.1mAの定電流で2.0Vまで放電した。その結果、この二次電池は3.1V及び2.5Vの二箇所で充放電電圧を示し、放電容量が0.19mAhの二次電池であることが確認された。また、電極活物質当たりの放電容量を求めたところ、180mAh/gであった。
合成スキーム(8)に示すような、周知の方法で2,6−ジメチルナフタレンからN,N,N’,N’−テトラシアノナフトキノジメタン(以下、「TNAP」という。)を作製した。
正極活物質としてN,N,N’,N’−テトラシアノナフトキノジメタンを使用した以外は、〔実施例1〕と同様の方法で二次電池を作製した。
〔実施例1〕と同様、この二次電池を、0.1mAの定電流で電圧が4.0Vになるまで充電し、その後、0.1mAの定電流で2.0Vまで放電した。その結果、この二次電池は3.3V及び2.85Vの二箇所で充放電電圧を示し、放電容量が0.35mAhの二次電池であることが確認された。また、電極活物質当たりの放電容量を求めたところ、190mAh/gであった。
Claims (11)
- 電池電極反応によって充放電を繰り返す二次電池の活物質として使用される電極活物質であって、
六員環を2個以上含むシアノキノジメタン構造を有する有機化合物を主体としていることを特徴とする電極活物質。 - 前記有機化合物は、一般式
で表されることを特徴とする請求項1記載の電極活物質。 - 前記有機化合物は、一般式
で表されることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の電極活物質。 - 前記有機化合物は、一般式
で表されることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の電極活物質。 - 前記有機化合物は、一般式
で表されることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の電極活物質。 - 前記有機化合物は、一般式
で表されることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の電極活物質。 - 前記有機化合物は、前記シアノキノジメタン構造の重合体を主体とする高分子化合物であることを特徴とする請求項1乃至請求項6記載の電極活物質。
- 前記有機化合物は、1.2〜4.2Vvs.Li/Li+の範囲に2つ以上の酸化還元電位を有することを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の電極活物質。
- 電池電極反応により充放電を行う二次電池であって、
前記請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の電極活物質が、前記電池電極反応の少なくとも放電反応における反応出発物、生成物及び中間生成物のうちのいずれかに含まれることを特徴とする二次電池。 - 前記放電反応は、少なくとも2つ以上の放電電圧を有することを特徴とする請求項9記載の二次電池。
- 正極、負極、及び電解質を有し、前記正極が、前記電極活物質を主体としていることを特徴とする請求項9又は請求項10記載の二次電池。
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