JP2014035909A - リチウム複合酸化物膜,リチウム複合酸化物構造体,リチウムイオン二次電池用電極及びリチウムイオン二次電池 - Google Patents
リチウム複合酸化物膜,リチウム複合酸化物構造体,リチウムイオン二次電池用電極及びリチウムイオン二次電池 Download PDFInfo
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Abstract
【課題】電池の容量を向上できる、高容量密度の電極および電池を提供すること。
【解決手段】本発明は、スピネル構造を有し、化学組成を示す一般式がLiMn2−yNiyO4(yは0以上0.6以下)で示され、結晶学的に空間群Fd−3mに属するリチウム複合酸化物からなる膜状のリチウム複合酸化物膜であって、該リチウム複合酸化物膜中の該リチウム複合酸化物の体積分率が75%以上100%より小さいことを特徴とするリチウム複合酸化物膜及びこの複合酸化物を用いてなる構造体,電極,電池である。
【選択図】なし
Description
本発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、電池の容量を向上できる、高容量密度の電極および電池を提供することを課題とする。
請求項6に記載の本発明のリチウムイオン二次電池は、請求項5に記載のリチウムイオン二次電池用電極を正極として用いたことを特徴とする。
請求項7に記載の本発明のリチウムイオン二次電池は、負極にチタン含有酸化物を用いたことが好ましい。
本発明のリチウム複合酸化物膜は、上記した構成以外は限定されるものではない。
本発明のリチウム複合酸化物膜は、膜厚方向に垂直な方向及び垂直に近い方向に沿ってのびる界面を有さないことが好ましい。すなわち、本発明のリチウム複合酸化物膜は、膜厚方向に沿った方向で調べたときに、当該方向が界面を横切らない(界面と交差しない)構成であることが好ましい。
なお、上記の界面とは、リチウム複合酸化物膜の表面だけでなく、リチウム複合酸化物膜を形成する複合酸化物の結晶構造が異なる界面を含む。
本発明のリチウム複合酸化物構造体は、上記した構成以外は限定されるものではない。
その表面に、上記の本発明にかかるリチウム複合酸化物膜を形成する、リチウム複合酸化物膜との当接面が、白金,アルミニウム,ステンレスの少なくとも一種により形成されている金属板は、その表面の材質以外は、限定されるものではない。
金属材料及びフラックスについては、所望のリチウム複合酸化物の構造や金属板の構成等から、適宜選択することができる。
本発明のリチウム二次電池用電極は、上記した構成以外は限定されるものではない。
本発明のリチウム二次電池用電極が、上記した本発明のリチウム複合酸化物構造体を用いてなるときに、金属板を正極集電体に一体に形成することも可能であるが、金属板が正極集電体であることが好ましい。
本発明のリチウム二次電池は、上記した構成以外は限定されるものではない。
すなわち、本発明のリチウム二次電池は、上記したリチウム二次電池用電極よりなる正極以外は、従来公知のリチウム二次電池と同様の構成とすることができる。本発明のリチウムイオン二次電池は、正極、負極、電解液、その他必要な部材を有する構成とすることができる。
例えば、負極活物質としてリチウム金属箔を用いる場合、銅等の金属からなる集電体の表面にリチウム箔を圧着することで形成できる。
本実施例では、リチウム複合酸化物のMn原料として硝酸マンガンを、フラックスとして塩化リチウムと塩化カリウムの混合物を、Mn:Li:Kのモル比が1:20:14となるように準備した。これらをアルミナ製のるつぼに投入し、その上に、白金箔を配置した。
加熱処理後、白金箔を取り外し、温水に浸漬してフラックスを除去した。
これにより、本実施例のリチウム複合酸化膜を有するリチウム複合酸化物構造体が製造できた。
本実施例のリチウム複合酸化物構造体を、リチウムイオン二次電池の正極として用いたコイン型のリチウムイオン二次電池を製造した。
以上により、本実施例のコイン型のリチウムイオン二次電池が製造された。
製造された本実施例のリチウム複合酸化物構造体の断面をSEMで観察した。撮影されたSEM写真を図2に示す。
製造された本実施例のリチウム複合酸化物構造体の表面のリチウム複合酸化物膜にX線回折を施した。
X線回折は、X線源にCu−Kα線を用い、10〜70°の範囲で測定を行った。測定結果を図3に示した。
(電池容量)
本実施例では、リチウム複合酸化物のMn原料として硝酸マンガンを、リチウム複合酸化物のNi原料として硝酸ニッケルを、フラックスとして塩化リチウムと塩化カリウムの混合物を、Mn:Ni:Li:Kのモル比が3:1:60:42となるように準備した。これらをアルミナ製のるつぼに投入し、以後、実施例1と同様の処理を施した。
これにより、本実施例のリチウム複合酸化膜を有するリチウム複合酸化物構造体が製造できた。
上記の非特許文献2と同条件で、炭酸リチウム、二酸化マンガン、酸化ニッケルを出発原料とし、固相法でLiMn1.5Ni0.5O4粉末を製造した。
本比較例の評価として、X線回折,体積分率及びコイン型電池の容量を、実施例2の時と同様にして評価を行った。
本比較例として、比較例1で作製したLiMn1.5Ni0.5O4粉末の結晶学的特徴について実施例1と同様の方法で評価した。X線回折の測定結果を示した図6と、ICDD PDF80−2162と比較することで、電極が空間群Fd−3mに属し、スピネル構造を有するLiMn1.5Ni0.5O4の構造を有していることが分かった。
2:負極 2a:負極集電体 2b:負極活物質
3:電解液
4:正極ケース
5:負極ケース
6:ガスケット
7:セパレータ
10:コイン型電池
Claims (7)
- スピネル構造を有し、化学組成を示す一般式がLiMn2−yNiyO4(yは0以上0.6以下)で示され、結晶学的に空間群Fd−3mに属するリチウム複合酸化物からなる膜状のリチウム複合酸化物膜であって、
該リチウム複合酸化物膜中の該リチウム複合酸化物の体積分率が75%以上100%より小さいことを特徴とするリチウム複合酸化物膜。 - 前記リチウム複合酸化物膜は、
X線源としてCuKα線を使用して測定モード2θ/θモードとして該リチウム複合酸化物膜の表面にX線を入射するX線回折測定で、回折角2θが、18.7±1°付近に存在する(111)の回折ピーク,36.2±1°付近に存在する(311)の回折ピークおよび64.0±1°付近に存在する(440)の回折ピークが存在し、
該(111)の回折ピークの存在量をX,(311)面の回折ピークの存在量をY,(440)面の回折ピークの存在量をZとしたときに、Y/Xが0.4以上0.6以下,Z/Xが0.5以上2.0以下である請求項1記載のリチウム複合酸化物膜。 - 請求項1〜2のいずれかに記載の前記リチウム複合酸化物膜と、
該リチウム複合酸化物膜をその表面に形成される金属板と、
を有するリチウム複合酸化物構造体であって、
該金属板は、該リチウム複合酸化物膜との当接面が、白金,アルミニウム,ステンレスの少なくとも一種により形成されていることを特徴とするリチウム複合酸化物構造体。 - 前記リチウム複合酸化物膜は、
アルカリ金属あるいはアルカリ土類金属を含む硝酸塩,炭酸塩,硫酸塩,フッ化物,塩化物の内、アルカリ金属としてリチウムを含む塩を少なくとも一つは含む混合物よりなるフラックスと、請求項1に記載のLiMn2−yNiyO4の原料となるMnとNiを含む酸化物,炭酸塩,硝酸塩,塩化物,金属,合金の内の少なくとも一つと、を有する混合物を、200℃以上,1000℃以下の熱処理工程を少なくとも一度は施すことで前記金属板上に形成される請求項3記載のリチウム複合酸化物構造体。 - 請求項1〜2のいずれかに記載のチウム複合酸化物膜,請求項3〜4のいずれかに記載のリチウム複合酸化物構造体のうちいずれかを用いてなることを特徴とするリチウムイオン二次電池用電極。
- 請求項5に記載のリチウムイオン二次電池用電極を正極として用いたことを特徴とするリチウムイオン二次電池。
- 負極にチタン含有酸化物を用いた請求項6記載のリチウムイオン二次電池。
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