JP2013229318A - リチウムイオン二次電池用正極材料、リチウムイオン二次電池用正極及びリチウムイオン二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】Li3V2(PO4)3で表される化合物と、バナジウム酸化物およびリン酸リチウムバナジウムからなる1種類以上の化合物を含むことを特徴とするリチウムイオン二次電池用正極材料。
【選択図】図2
Description
図2に示すように、本実施形態に係るリチウムイオン二次電池100は、互いに対向する板状の負極20及び板状の正極10と、負極20と正極10との間に隣接して配置される板状のセパレータ18と、を備える発電要素30と、リチウムイオンを含む電解質溶液と、これらを密閉した状態で収容するケース50と、負極20に一方の端部が電気的に接続されると共に他方の端部がケースの外部に突出される負極リード62と、正極10に一方の端部が電気的に接続されると共に他方の端部がケースの外部に突出される正極リード60とを備える。
本発明のリチウムイオン二次電池用正極材料は、Li3V2(PO4)3で表される第一の化合物と、バナジウム酸化物およびリン酸リチウムバナジウムから選ばれる第二の化合物を1種類以上含む。第一の化合物は、一般式がLi3V2(PO4)3で表されるNASICON型リン酸リチウムバナジウムである。
次に、本発明の一実施形態に係るリチウムイオン二次電池用正極材料の製造方法について説明する。本実施形態に係るリチウムイオン二次電池用正極材料の製造方法は、リチウム源とリン酸源とバナジウム源と還元剤と水とを混合物を全量乾燥することにより前駆体を得る前駆体合成工程と、得られた前駆体を熱処理する熱処理工程とを備える。また、固相法、水熱法、ゾルゲル法、気相法などの例に挙げられる既存のあらゆる方法を用いても合成することができる。本実施形態に係るリチウムイオン二次電池用正極材料の製造方法によって、上述した本実施形態に係る正極材料を製造することができる。
前駆体合成工程では、まず、上述したリチウム源、リン酸源、バナジウム源、還元剤及び水を投入して、これらが分散した混合物(水溶液)を調製する。なお、混合物を調製する際は、例えば、最初に、リン酸源、マンガン源及び水を混合したものを還流した後、これにリチウム源を加えてもよい。
複合工程では電子伝導性炭素材料と上記前駆体合成工程により得られたアモルファス前駆体と電子伝導性炭素材料との複合を行うことができる。
熱処理工程では、水熱合成工程により得られた前駆体を還元雰囲気中で熱処理することでLi3V2(PO4)3を合成することができる。
バナジウム酸化物、リン酸リチウムバナジウム酸化物より選ばれる第二化合物混合工程では、前述の工程により得られた第一の化合物Li3V2(PO4)3にバナジウム酸化物およびリン際リチウムバナジウム酸化物より選ばれる第二化合物を混合することができる。
<リン酸リチウムバナジウム合成>
H3PO4を0.3mol、蒸留水を180mlに入れ、20℃で攪拌を行った。この溶液に、V2O5を0.1mol加え攪拌を継続した。その後、ヒドラジンを添加し攪拌を継続した。その後LiOH・H2Oを0.3mol加えた。この混合溶液を20℃で24時間攪拌を行い原料混合溶液とした。得られた内容物を90℃の乾燥機で24時間乾燥した。
熱処理後の正極用材料92重量部と、PVDF(ポリふっ化ビニリデン)8重量部とを、NMP(N−メチル−2−ピロリドン)に添加して、正極用塗料を調製した。正極用塗料中の固形分であるLi3V2(PO4)3、カーボンブラック及びPVDFの比率は、Li3V2(PO4)3:カーボンブラック:PVDF=84重量部:8重量部:8重量部に調整した。
実施例1のハーフセルを用いて、放電レートを0.1C(定電流放電を行ったときに10時間で放電終了となる電流値)から2Cとした場合の放電容量(単位:mAh/g)を測定した。結果を表1に示す。表1に示す放電容量は、活物質1グラム当たりの放電容量である。なお、測定では、正極活物質であるLi3V2(PO4)3の理論容量を196mAh/gとして、0.1Cから2Cで充放電を行った。上限充電電圧は4.3V(VS.Li/Li+)とし、下限放電電圧は2.8V(VS.Li/Li+)とした。また、充電は、正極の電圧が上限充電電圧に達し、充電電流が1/20Cまで減衰するまで行った。測定温度は25℃であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量を化学両論組成に対してそれぞれ0.00024mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて、実施例1と同様の方法で、実施例2の活物質及びハーフセルを作製した。X線回折測定(XRD)の結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は0.1wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量をそのままとし、第二化合物としてLiVOPO4の混合量を0.5wt.%としたこと以外は実施例1と同様の方法で、実施例3の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は0.5wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量を化学両論組成に対してそれぞれ0.0048mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例4の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は2.0wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量をそのままとし、第二化合物としてLiVOPO4の混合量を3.0wt.%としたこと以外実施例1と同様の方法で、実施例5の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は3.0wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量を化学両論組成に対してそれぞれ0.012mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例6の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は5.0wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量を化学両論組成に対してそれぞれ0.00012mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例7の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は0.05wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量を化学両論組成に対してそれぞれ0.0144mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例8の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4であり、含有量は6.0wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00287mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例9の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は1.0wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.000288mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例10の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は0.1wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00143mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例11の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は0.5wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00566mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例12の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は2.0wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00864mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例13の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は3.0wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.0144mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例14の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は5.0wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.000144mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例15の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は0.05wt.%であった。
原料であるバナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.01728mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例16の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5であり、含有量は6.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00306mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00306mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例17の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は1.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.000306mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.000306mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例18の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は0.1wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00153mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00153mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例19の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は0.5wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00612mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00612mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例20の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は2.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00918mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.00918mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例21の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は3.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.0153mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.0153mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例22の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は5.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.000153mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.000153mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例23の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は0.05wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.01836mol過剰に、バナジウム源としてV2O5を用い、化学両論組成に対して0.01836mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例24の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV2O4であり、含有量は6.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00178mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.0052mol過剰に量を調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例25の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は1.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.000178mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.00052mol過剰に量を調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例26の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は0.1wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00089mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.0026mol過剰に調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例27の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は0.5wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.00356mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.0104mol過剰に量を調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例28の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は2.0wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量をそのままとし、第二化合物としてLiV3O8の混合量を3.0wt.%としたこと以外実施例1と同様の方法で、実施例29の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は3.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.0089mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.026mol過剰に量を調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例30の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は5.0wt.%であった。
原料であるリチウム源を化学両論組成に対して0.000089mol過剰に、バナジウム源としてVO2を用い、化学両論組成に対して0.00026mol過剰に量を調整し、第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、実施例31の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は0.05wt.%であった。
原料であるリチウム源、リン酸源、バナジウム源の量をそのままとし、第二化合物としてLiV3O8の混合量を6.0wt.%としたこと以外実施例1と同様の方法で、実施例32の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiV3O8であり、含有量は6.0wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を0.4wt.%添加することにより、実施例33の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5であり、合計含有量は0.5wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を0.9wt.%添加することにより、実施例34の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5であり、合計含有量は1.0wt.%であった。
実施例3により得られた第二化合物LiVOPO4を0.5wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を2.5wt.%添加することにより、実施例35の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5であり、合計含有量は3.0wt.%であった。
実施例4により得られた第二化合物LiVOPO4を2.0wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を4.0wt.%添加することにより、実施例36の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5であり、合計含有量は6.0wt.%であった。
実施例10により得られた第二化合物V2O5を0.1wt.%含む正極活物質に対して、LiV2O4を0.9wt.%添加することにより、実施例37の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5及びLiV2O4であり、合計含有量は1.0wt.%であった。
実施例10により得られた第二化合物V2O5を0.1wt.%含む正極活物質に対して、LiV2O4を0.4wt.%添加することにより、実施例38の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5及びLiV2O4であり、合計含有量は0.5wt.%であった。
実施例11により得られた第二化合物V2O5を1.0wt.%含む正極活物質に対して、LiV2O4を2.0wt.%添加することにより、実施例39の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5及びLiV2O4であり、合計含有量は3.0wt.%であった。
実施例11により得られた第二化合物V2O5を1.0wt.%含む正極活物質に対して、LiV2O4を5.0wt.%添加することにより、実施例40の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はV2O5及びLiV2O4であり、合計含有量は6.0wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、LiV3O8を0.9wt.%添加することにより、実施例41の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びLiV3O8であり、合計含有量は1.0wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、LiV3O8を0.4wt.%添加することにより、実施例42の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びLiV3O8であり、合計含有量は0.5wt.%であった。
実施例1により得られた第二化合物LiVOPO4を1.0wt.%含む正極活物質に対して、LiV3O8を2.0wt.%添加することにより、実施例43の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びLiV3O8であり、合計含有量は3.0wt.%であった。
実施例1により得られた第二化合物LiVOPO4を1.0wt.%含む正極活物質に対して、LiV3O8を5.0wt.%添加することにより、実施例44の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びLiV3O8であり、合計含有量は6.0wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を0.4wt.%、LiV3O8を0.5wt.%添加することにより、実施例45の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5、LiV3O8であり、合計含有量は1.0wt.%であった。
実施例2により得られた第二化合物LiVOPO4を0.1wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を0.3wt.%、LiV3O8を0.1wt.%添加することにより、実施例46の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5、LiV3O8であり、合計含有量は0.5wt.%であった。
実施例1により得られた第二化合物LiVOPO4を1.0wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を1.0wt.%、LiV3O8を1.0wt.%添加することにより、実施例47の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5、LiV3O8であり、合計含有量は3.0wt.%であった。
実施例3により得られた第二化合物LiVOPO4を3.0wt.%含む正極活物質に対して、V2O5を1.2wt.%、LiV3O8を1.8wt.%添加することにより、実施例48の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物はLiVOPO4及びV2O5、LiV3O8であり、合計含有量は6.0wt.%であった。
第二化合物を混合しないことを除いて実施例1と同様の方法で、比較例1の活物質及びハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物は確認されず、Li3V2(PO4)3の単一相であった。
参考文献1と同様の実験方法により比較例1の活物質を合成し、ハーフセルを作製した。XRDの結果から、活物質中に含まれる第二化合物は確認されず、Li3V2(PO4)3の単一相であった。
Claims (5)
- Li3V2(PO4)3で表される第一の化合物と、バナジウム酸化物およびリン酸リチウムバナジウムから選ばれる第二の化合物を1種類以上含むことを特徴とするリチウムイオン二次電池用正極材料。
- 前記第二の化合物はV2O5、LiV2O4、LiV3O8、LiVOPO4であることを特徴とする請求項1に記載のリチウムイオン二次電池用正極材料。
- 前記第二の化合物の含有量が前記第一の化合物に対して0.1wt.%以上5wt.%以下であることを特徴とする請求項1または2に記載のリチウムイオン二次電池用正極材料。
- 請求項1から3のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池用正極活材料を用いたことを特徴とするリチウムイオン二次電池用正極。
- 請求項4に記載のリチウムイオン二次電池用正極を用いたことを特徴とするリチウムイオン二次電極。
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