JP2017505527A - リチウム過剰カソード及び黒鉛系アノードを含むリチウムイオンバッテリー - Google Patents
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Abstract
Description
xLi2MnO3・(1−x)LiMO3
(式中、Mは、1つ又は複数の遷移元素を表す。)
の任意の層状酸化物を意味すると理解される。
− セルを製造する段階であり、下記の段階:
− 所与の重量の上記定義された負極用の黒鉛系材料を、集電体上に堆積することによって、第1の電極を作製する段階、
− 以下に定義する方程式(1)
(1)
(式中、Q− revは、負極の可逆表面容量(mAh/cm2)を示し;
Q+ revは、正極の可逆表面容量(mAh/cm2)を示し;
L−は、負極用の活物質の、単位表面積当たりの重量(mg/cm2)を示し;
L+は、正極用の活物質の、単位表面積当たりの重量(mg/cm2)を示し;
Q− spe.revは、負極の比可逆容量(mAh/mg)を示し;
Q+ spe.revは、正極の比可逆容量(mAh/mg)を示す。)
が、N/P比=1として観察されるのに適切な重量の、上に定義された正極用のリチウム過剰材料を、集電体上に堆積することによって、第2の電極を作製する段階;
言い換えれば、堆積された負極用の材料の重量と、Q− spe.rev、Q+ spe.rev、及びL−の値とを知ることによって、N/P比が1に等しくなるように堆積される正極用の材料の重量を当業者が見出すことを可能にする段階;
− 上で作製された第1の電極、上で作製された第2の電極、及び2つの電極の間に位置付けられた上述のセパレーターを、積層する段階、
− セパレーターに、上述の電解質を含浸させる段階
を含む段階、
− 上記製造された1つ又は複数のセルを組み立てる段階
を含む方法である。
− セルを製造する段階であり、下記の段階:
− 所与の重量の上に定義された負極用の黒鉛系材料を、集電体上に堆積することによって、第1の電極を作製する段階、
− 前記第1の電極を乾燥する段階、
− 前記第1の電極を稠密化する段階、
− 方程式(1)がN/P比=1として観察されるのに適切な重量の、上に定義された正極用のリチウム過剰材料を、集電体上に堆積することによって、第2の電極を作製する段階、
− 前記第2の電極を乾燥する段階、
− 前記第2の電極を稠密化する段階、
− 上で作製された第1の電極、及び上で作製された第2の電極、及び2つの電極の間に位置付けられた上述のセパレーターを、積層する段階、
− セパレーターに、上述の電解質を含浸させる段階
を含む段階、
− 上記製造された1つ又は複数のセルを組み立てる段階
を含む。
− 4.40Vよりも厳密に大きい、好ましくは4.40V(限界値は含まない。)から4.60Vの間の上限電圧(Tupp)と、1.60から2.50Vの間、好ましくは2Vに等しい下限電圧(Tlow)との間の第1の活性化サイクル、
− それに続く充放電サイクルであり、4.30から4.43Vの間、好ましくは4.40Vに等しい電圧Tuppと、1.60から2.50Vの間、好ましくは2.30Vに等しい電圧Tlowとの間の電圧での充放電サイクルを含み、
サイクルが、C/20からCの間の容量で実施され、CはLiイオンバッテリーの容量を示す、
特定の方法である。
正極用の活性リチウム過剰材料は、Umicoreにより供給され、式Li1.2Mn0.5Ni0.2Co0.1O2を有する。正極は、86重量%の活物質、3重量%のSuper P(登録商標)炭素添加剤、3重量%の炭素繊維(VGCF)、及び8重量%のポリフッ化ビニリデンを混合し、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)に溶解することによって作製される。
活性黒鉛材料は、日立により供給される(SMGHE2)。1つは比較として、1つは本発明によるものである、2つのタイプの電極を、96重量%の黒鉛、2重量%のカルボキシメチルセルロース(CMC)、及び2重量%のStyrofan(登録商標)ラテックス、即ちカルボキシル化スチレン/ブタジエンコポリマーを混合することによって、作製する。
電極の詳細な特徴を、以下の表1に示す:
充放電サイクル中の正極と負極との間のいかなる短絡も防止するために、Celgard(登録商標)2500セパレーターを使用する。このセパレーターの面積は16cm2である。
図1は、充放電サイクル数の関数としての、Liイオンバッテリーの3つのセルの比放電容量を比較したグラフを表し、それぞれのセルは、正極用のリチウム過剰材料及び負極用の黒鉛系材料を含み、且つ様々なN/P比を示す。バッテリーAのセルは、N/P比=1.26を示す。バッテリーBのセルはN/P比=1を示し、即ちこのセルは本発明により設計されている。バッテリーCのセルは、N/P比=1.26を示す。
Claims (16)
- 負極用の黒鉛系材料、正極用のリチウム過剰材料、セパレーター、及び電解質を含む、リチウムイオンバッテリーにおいて、前記バッテリーがN/P比=1を示すように、前記負極の可逆容量(N)が前記正極の可逆容量(P)に等しいことを特徴とするリチウムイオンバッテリー。
- 正極用の前記リチウム過剰材料が、式Li1+x(MaDb)1−xO2(式中、Mは、ニッケル、マンガン、及びコバルトから選択される1種の金属又はいくつかの金属を表し、xは0.01から0.33の間であり、Dは、Na、Zn、Cd、Mg、Ti、Ca、Zr、Sr、Ba、Al、又はKから選択される1種のドーピング金属又はいくつかのドーピング金属を表し、bは0から0.05の間であり、a+b=1である。)の活物質を含むことを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー。
- 正極用の前記リチウム過剰材料が炭素繊維を含むことを特徴とする、請求項1又は2に記載のバッテリー。
- 前記炭素繊維が気相成長炭素繊維(VGCF)であることを特徴とする、請求項3に記載のバッテリー。
- 正極用の前記リチウム過剰材料が1種又は複数種の結合剤を含むことを特徴とする、請求項1から4の何れか一項に記載のバッテリー。
- 前記1種又は複数種の結合剤が、ポリブタジエン/スチレンラテックス、及び有機ポリマーから、好ましくは、ポリブタジエン/スチレンラテックス、ポリエステル、ポリエーテル、メタクリル酸メチルのポリマー誘導体、アクリロニトリルのポリマー誘導体、カルボキシメチルセルロース及びその誘導体、ポリ酢酸ビニル又はポリアクリレートアセテート、ポリフッ化ビニリデンポリマー、並びにそれらの混合物から選択されることを特徴とする、請求項5に記載のバッテリー。
- 負極用の前記黒鉛系材料が1種又は複数種の結合剤を含むことを特徴とする、請求項1から6の何れか一項に記載のバッテリー。
- 前記セパレーターが、全体的に、多孔質ポリマーから、好ましくはポリエチレン及び/又はポリプロピレンから構成されることを特徴とする、請求項1から7の何れか一項に記載のバッテリー。
- 前記電解質が1種又は複数種のリチウム塩を含むことを特徴とする、請求項1から8の何れか一項に記載のバッテリー。
- 前記リチウム塩又は前記いくつかのリチウム塩が、リチウムビス[(トリフルオロメチル)スルホニル]イミド(LiN(CF3SO2)2)、リチウムトリフルオロメタンスルホネート(LiCF3SO3)、リチウムビス(オキサラト)ボラート(LiBOB)、リチウムジフルオロ(オキサラト)ボラート(LiDFOB)、リチウムビス(ペルフルオロエチルスルホニル)イミド(LiN(CF3CF2SO2)2)、LiClO4、LiAsF6、LiPF6、LiBF4、LiI、LiCH3SO3、LiB(C2O4)2、LiRFSOSRF、LiN(RFSO2)2、及びLiC(RFSO2)3から選択され、RFは、フッ素原子、及び1から8個の間の炭素原子を含むペルフルオロアルキル基から選択される基であることを特徴とする、請求項9に記載のバッテリー。
- 前記電解質が1種又は複数種の溶媒を含むことを特徴とする、請求項1から10の何れか一項に記載のバッテリー。
- 前記溶媒又は前記いくつかの溶媒が、非プロトン性極性溶媒、好ましくは、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、及び炭酸エチルメチルから選択されることを特徴とする、請求項11に記載のバッテリー。
- 請求項1から12の何れか一項に記載のLiイオンバッテリーを作製するための方法において、下記の段階:
− セルを製造する段階であり、下記の段階:
− 所与の重量の負極用の黒鉛系材料を、集電体上に堆積することによって、第1の電極を作製する段階、
− 以下に定義する方程式(1)
(1)
(式中、Q− revは、負極の可逆表面容量(mAh/cm2)を示し;
Q+ revは、正極の可逆表面容量(mAh/cm2)を示し;
L−は、負極用の活物質の、単位表面積当たりの重量(mg/cm2)を示し;
L+は、正極用の活物質の、単位表面積当たりの重量(mg/cm2)を示し;
Q− spe.revは、負極の比可逆容量(mAh/mg)を示し;
Q+ spe.revは、正極の比可逆容量(mAh/mg)を示す。)
が、N/P比=1として観察されるのに適切な重量の、上に定義された正極用のリチウム過剰材料を、集電体上に堆積することによって、第2の電極を作製する段階(前記第1及び第2の電極を作製するための2つの段階は逆にできる)、
− 上で作製された第1の電極、上で作製された第2の電極、及び前記2つの電極の間に位置付けられたセパレーターを、積層する段階、
− 前記セパレーターに、電解質を含浸させる段階
を含む段階、
− 上で製造された1つ又は複数のセルを組み立てる段階
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項1から12の何れか一項に記載のLiイオンバッテリーをサイクルさせるための方法において、下記の段階:
− 4.40Vよりも厳密に大きい、好ましくは4.40V(限界値は含まない。)から4.60Vの間の電圧Tuppと、1.60から2.50Vの間、好ましくは2Vに等しい電圧Tlowとの間の第1の活性化サイクル、
− それに続く充放電サイクルであり、4.30から4.43Vの間、好ましくは4.40Vに等しい電圧Tuppと、1.60から2.50Vの間、好ましくは2.30Vに等しい電圧Tlowとの間の電圧での充放電サイクル
を含み、前記サイクルが、C/20からCの間の容量で実施され、CはLiイオンバッテリーの容量を示すことを特徴とする方法。 - 前記第1の活性化サイクルが、C/10の容量で実施されることを特徴とする、請求項14に記載の方法。
- 前記それに続く充放電サイクルが、C/2の容量で実施されることを特徴とする、請求項14又は15に記載の方法。
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