JP2014238957A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2014238957A5
JP2014238957A5 JP2013120541A JP2013120541A JP2014238957A5 JP 2014238957 A5 JP2014238957 A5 JP 2014238957A5 JP 2013120541 A JP2013120541 A JP 2013120541A JP 2013120541 A JP2013120541 A JP 2013120541A JP 2014238957 A5 JP2014238957 A5 JP 2014238957A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
positive electrode
active material
electrode active
liquid
transition metal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2013120541A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6189649B2 (ja
JP2014238957A (ja
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to JP2013120541A priority Critical patent/JP6189649B2/ja
Priority claimed from JP2013120541A external-priority patent/JP6189649B2/ja
Publication of JP2014238957A publication Critical patent/JP2014238957A/ja
Publication of JP2014238957A5 publication Critical patent/JP2014238957A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6189649B2 publication Critical patent/JP6189649B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Claims (5)

  1. リチウム化合物とニオブ錯体が溶解している水溶液(A液という)を、Liと遷移金属Mを成分に持つ複合酸化物で構成されるリチウムイオン二次電池用正極活物質の粉末粒子が水溶性有機溶媒中または水溶性有機溶媒と水との混合媒体中に分散している液(B液という)の中に、継続的に添加することにより、A液から供給されるリチウム化合物とニオブ錯体がB液中の前記粉末粒子表面へ析出する反応を進行させ、析出物質で被覆された粉末粒子を含むスラリーを得る工程、
    前記スラリーを固液分離して、析出物質で被覆された粉末粒子を固形分として回収する工程、
    回収された前記粉末粒子を乾燥したのち酸化性ガス雰囲気中で焼成することにより、当該粒子表層部にニオブ酸リチウムの被覆層を形成する工程、
    を有する、ニオブ酸リチウム被覆層を有する粒子からなる正極活物質粉末の製造法。
  2. 遷移金属Mが、Co、Ni、Mnの1種以上の元素である請求項1に記載の正極活物質粉末の製造法。
  3. 前記水溶性有機溶媒がイソプロピルアルコール、メタノール、エタノール、1−ブタノールおよび1−ヘキサノールの1種または2種以上である請求項1または2に記載の正極活物質粉末の製造法。
  4. Liと遷移金属Mを成分に持つ複合酸化物で構成されるリチウムイオン二次電池用正極活物質の粒子表面にニオブ酸リチウムの被覆層を形成した粒子からなる粉末であって、炭素含有量が0.025質量%以下、XPSによる深さ方向分析で当該被覆層の最表面からエッチング深さ1nmまでのNb、Mの合計原子数に占めるNbの合計原子数の平均割合が70%以上である正極活物質粉末。
  5. 遷移金属Mが、Co、Ni、Mnの1種以上の元素である請求項4に記載の正極活物質粉末。
JP2013120541A 2013-06-07 2013-06-07 正極活物質粉末およびその製造法 Active JP6189649B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013120541A JP6189649B2 (ja) 2013-06-07 2013-06-07 正極活物質粉末およびその製造法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013120541A JP6189649B2 (ja) 2013-06-07 2013-06-07 正極活物質粉末およびその製造法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2014238957A JP2014238957A (ja) 2014-12-18
JP2014238957A5 true JP2014238957A5 (ja) 2016-07-21
JP6189649B2 JP6189649B2 (ja) 2017-08-30

Family

ID=52135963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013120541A Active JP6189649B2 (ja) 2013-06-07 2013-06-07 正極活物質粉末およびその製造法

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6189649B2 (ja)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6034265B2 (ja) 2013-09-12 2016-11-30 トヨタ自動車株式会社 活物質複合粉体及びリチウム電池並びにその製造方法
JP6281545B2 (ja) 2015-09-14 2018-02-21 トヨタ自動車株式会社 活物質複合粉体の製造方法
JP6882912B2 (ja) * 2016-06-28 2021-06-02 Dowaエレクトロニクス株式会社 溶液およびその製造方法、ならびに二次電池用活物質の製造方法
WO2017155070A1 (ja) 2016-03-09 2017-09-14 Dowaエレクトロニクス株式会社 溶液およびその製造方法、ならびに二次電池用活物質の製造方法
JP6662663B2 (ja) * 2016-03-09 2020-03-11 Dowaエレクトロニクス株式会社 溶液およびその製造方法、ならびに二次電池用活物質の製造方法
JP7052189B2 (ja) * 2016-07-20 2022-04-12 住友金属鉱山株式会社 非水系電解質二次電池用正極活物質の製造方法
EP3584862A4 (en) * 2017-09-28 2021-01-13 JX Nippon Mining & Metals Corporation POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, ITS PRODUCTION PROCESS, POSITIVE ELECTRODE, AND LITHIUM-ION BATTERY
JP6744880B2 (ja) 2018-02-06 2020-08-19 Jx金属株式会社 リチウムイオン電池用正極活物質、リチウムイオン電池用正極活物質の製造方法、リチウムイオン電池用正極及びリチウムイオン電池
JP7167488B2 (ja) * 2018-05-29 2022-11-09 トヨタ自動車株式会社 正極、全固体電池及びこれらの製造方法
JP7006508B2 (ja) * 2018-05-29 2022-01-24 トヨタ自動車株式会社 正極、全固体電池及びこれらの製造方法
JP7222188B2 (ja) * 2018-06-27 2023-02-15 住友金属鉱山株式会社 リチウムイオン二次電池用正極活物質とその製造方法、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
EP3859841A4 (en) * 2018-09-27 2021-11-24 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. ACTIVE MATERIAL, AND MIXTURE OF POSITIVE ELECTRODE AND SOLID STATE BATTERY USING THIS ACTIVE MATERIAL
WO2022044720A1 (ja) * 2020-08-24 2022-03-03 住友化学株式会社 リチウム二次電池用正極活物質、リチウム二次電池用正極及びリチウム二次電池
JP7410226B2 (ja) 2021-08-02 2024-01-09 Dowaエレクトロニクス株式会社 電極活物質被覆用リチウム含有酸化物前駆体溶液とその製造方法
WO2023238580A1 (ja) * 2022-06-10 2023-12-14 パナソニックホールディングス株式会社 被覆活物質、それを用いた電池、および、被覆活物質の製造方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100399642B1 (ko) * 2001-10-24 2003-09-29 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 그 제조방법
JP2009193940A (ja) * 2008-02-18 2009-08-27 Toyota Motor Corp 電極体及びその製造方法、並びに、リチウムイオン二次電池
JP5277984B2 (ja) * 2009-01-20 2013-08-28 トヨタ自動車株式会社 正極活物質材料
JP5681427B2 (ja) * 2010-09-28 2015-03-11 Dowaホールディングス株式会社 リチウム−遷移金属酸化物粉体およびその製造方法、リチウムイオン電池用正極活物質、並びにリチウムイオン二次電池
JP5813972B2 (ja) * 2011-03-22 2015-11-17 Dowaホールディングス株式会社 リチウム−遷移金属複合酸化物粉末及びその製造方法並びに該粉末を用いた全固体リチウム電池用正極活物質

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2014238957A5 (ja)
Wang et al. Laminar MXene-Nafion-modified separator with highly inhibited shuttle effect for long-life lithium–sulfur batteries
Lei et al. Facile synthesis of heterostructured MoS2–MoO3 nanosheets with active electrocatalytic sites for high-performance lithium–sulfur batteries
Rong et al. Solution ionic strength engineering as a generic strategy to coat graphene oxide (GO) on various functional particles and its application in high-performance lithium–sulfur (Li–S) batteries
Patil et al. Fern-like rGO/BiVO4 hybrid nanostructures for high-energy symmetric supercapacitor
Wu et al. Sn‐Based nanoparticles encapsulated in a porous 3D graphene network: advanced anodes for high‐rate and long life li‐ion batteries
Sarkar et al. High-performance pseudocapacitor electrodes based on α-Fe2O3/MnO2 core–shell nanowire heterostructure arrays
Jiang et al. In-situ crafting of ZnFe2O4 nanoparticles impregnated within continuous carbon network as advanced anode materials
Song et al. Immobilizing polysulfides with MXene-functionalized separators for stable lithium–sulfur batteries
Guo et al. Multilayer CuO@ NiO hollow spheres: microwave-assisted metal–organic-framework derivation and highly reversible structure-matched stepwise lithium storage
Deori et al. Morphology controlled synthesis of nanoporous Co3O4 nanostructures and their charge storage characteristics in supercapacitors
JP5465307B2 (ja) 硫黄−グラフェン複合材料の製造方法
Yang et al. Binder-free Si nanoparticle electrode with 3D porous structure prepared by electrophoretic deposition for lithium-ion batteries
Tang et al. High-performance Ga2O3 anode for lithium-ion batteries
Barreca et al. Cobalt oxide nanomaterials by vapor-phase synthesis for fast and reversible lithium storage
JP2014523066A5 (ja)
JP2015515081A5 (ja)
JP2015525437A5 (ja)
CN105197992A (zh) 一种层状堆积二氧化钛纳米颗粒的制备方法
JP2017508253A5 (ja)
JP2013517615A5 (ja)
Li et al. Core–shell-structured sulfur cathode: ultrathin δ-MnO2 nanosheets as the catalytic conversion shell for lithium polysulfides in high sulfur content lithium–sulfur batteries
JP2012243572A5 (ja)
Wang et al. Unique flexible NiFe2O4@ S/rGO–CNT electrode via the synergistic adsorption/electrocatalysis effect toward high-performance lithium–sulfur batteries
JP2020508541A5 (ja)