JP3134595B2 - Sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte and its synthesis method - Google Patents

Sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte and its synthesis method

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JP3134595B2 JP05126899A JP12689993A JP3134595B2 JP 3134595 B2 JP3134595 B2 JP 3134595B2 JP 05126899 A JP05126899 A JP 05126899A JP 12689993 A JP12689993 A JP 12689993A JP 3134595 B2 JP3134595 B2 JP 3134595B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、全固体電池、コンデン
サ、固体エレクトロクロミック表示素子等の固体電気化
学素子の電解質として利用されるリチウムイオン導電性
固体電解質に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a lithium ion conductive solid electrolyte used as an electrolyte for a solid electrochemical device such as an all solid battery, a capacitor, and a solid electrochromic display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、リチウムイオン導電性固体電解質
を用いたリチウム電池の全固体化に関する研究が盛んに
行われている。これは、負極活物質にリチウムなどを用
いたリチウム電池は高エネルギー密度であり、さらに電
解質を固体化することにより液漏れがなく安全性・信頼
性に優れ、小型化・薄膜化が可能な電池となるため要望
も高く、開発が望まれている。
2. Description of the Related Art In recent years, studies on all solidification of a lithium battery using a lithium ion conductive solid electrolyte have been actively conducted. This is because a lithium battery using lithium or the like as the negative electrode active material has a high energy density, and since the electrolyte is solidified, there is no liquid leakage, and it is excellent in safety and reliability, and can be made smaller and thinner. Therefore, the demand is high and development is desired.

【0003】このようなリチウムイオン導電性固体電解
質の一つとしてLi2S−X(XはSiS2、GeS2
25およびB23のうちの少なくとも一種の硫化物)
系硫化物ガラスが存在する。Li2S−X系硫化物ガラ
スは、XがSiS2のLi2S−SiS2系においても最
も高い導電率の値を有し、その値は、5×10-4S/cm
程度である。
As one of such lithium ion conductive solid electrolytes, Li 2 SX (X is SiS 2 , GeS 2 ,
At least one sulfide of P 2 S 5 and B 2 S 3 )
Based sulfide glass is present. The Li 2 SX-based sulfide glass has the highest conductivity value even in the Li 2 S-SiS 2 system in which X is SiS 2 , and the value is 5 × 10 −4 S / cm.
It is about.

【0004】また、さらに高いイオン導電性を得るため
に、これら硫化物ガラスにヨウ化リチウム(LiI)あ
るいはリン酸リチウム(Li3PO4)を添加したLi3
PO4−Li2S−SiS2擬3成分系ガラスの提案が行
われている。
Further, in order to obtain higher ionic conductivity, Li 3 obtained by adding lithium iodide (LiI) or lithium phosphate (Li 3 PO 4 ) to these sulfide glasses.
Proposals have been made for PO 4 -Li 2 S-SiS 2 pseudo-ternary glass.

【0005】これらの合成法としては、例えば、Li3
PO4−Li2S−SiS2擬3元系ガラスの場合は次の
ようにして行われる。リン酸リチウム(Li3PO4)、
硫化リチウム(Li2S)、硫化珪素(SiS2)を所望
するモル比となるように混合し、混合粉末をアルゴン気
流中で加熱し、共融させる。そして融液を液体窒素中に
投入することにより冷却し、Li3PO4−Li2S−S
iS2擬3元系ガラスを得ている。
[0005] For example, Li 3
In the case of PO 4 —Li 2 S—SiS 2 pseudo-ternary glass, the process is performed as follows. Lithium phosphate (Li 3 PO 4 ),
Lithium sulfide (Li 2 S) and silicon sulfide (SiS 2 ) are mixed in a desired molar ratio, and the mixed powder is heated in an argon stream to cause eutectic. Then, the melt is cooled by throwing it into liquid nitrogen, and Li 3 PO 4 —Li 2 SS
iS 2 pseudo ternary glass is obtained.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】これらの固体電解質を
電気化学デバイスの電解質として用いる場合、例えば電
池の場合には急速充放電を可能にするために、またセン
サーの場合には応答速度を向上させるために、さらにイ
オン導電性を向上させる必要がある。
When these solid electrolytes are used as an electrolyte for an electrochemical device, for example, in order to enable rapid charging and discharging in the case of a battery, and to improve the response speed in the case of a sensor. Therefore, it is necessary to further improve the ionic conductivity.

【0007】本発明は、以上の課題に鑑み、より高いリ
チウムイオン導電性を有する固体電解質を提供すること
を目的とする。
[0007] In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a solid electrolyte having higher lithium ion conductivity.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】これらの課題を解決する
ために、本発明の硫化物系リチウムイオン導電性固体電
解質は、硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質に酸
化物誘電体微粉末を分散させた、一般式aLi2S・b
X・cLi3PO4・dLiI・eY(a+b+c+d+
e=1)で表されるリチウムイオン導電性固体電解質で
あって、式中XがSiS2、GeS2、P25およびB2
3からなる群より選択された少なくとも一種であり、
YがAl23、ZrO2、TiO2およびSiO2からな
る群より選択された少なくとも一種であることを特徴と
する。
In order to solve these problems, a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte according to the present invention is obtained by dispersing an oxide dielectric fine powder in a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte. General formula aLi 2 S · b
X.cLi 3 PO 4 .dLiI.eY (a + b + c + d +
e = 1), wherein X is SiS 2 , GeS 2 , P 2 S 5 and B 2
At least one member selected from the group consisting of S 3,
Y is at least one selected from the group consisting of Al 2 O 3 , ZrO 2 , TiO 2 and SiO 2 .

【0009】また、一般式aLi2S・bX・cLi3
4(但しXはSiS2、GeS2、P25およびB23
のうちの少なくとも一種の硫化物)で表されるリチウム
イオン導電性固体電解質と、LiIとYとを焼結して得
た一般式dLiI・eY(但しYはAl23、Zr
2、TiO2およびSiO2のうちの少なくとも一種の
酸化物誘電体微粉末)で表されるリチウムイオン導電性
固体電解質とを混合粉砕し、その混合粉末を加熱溶融
後、冷却して、一般式aLi2S・bX・cLi3PO 4
・dLiI・eYで表されるリチウムイオン導電性固体
電解質を合成するものである。
The general formula aLiTwoS ・ bX ・ cLiThreeP
OFour(However, X is SiSTwo, GeSTwo, PTwoSFiveAnd BTwoSThree
Represented by at least one sulfide of
Obtained by sintering ionic conductive solid electrolyte, LiI and Y
The general formula dLiI.eY (where Y is AlTwoOThree, Zr
OTwo, TiOTwoAnd SiOTwoAt least one of
Lithium ion conductivity expressed by oxide dielectric fine powder)
Mix and crush solid electrolyte and heat and melt the mixed powder
After cooling, the general formula aLiTwoS ・ bX ・ cLiThreePO Four
Lithium ion conductive solid represented by dLiIeY
It synthesizes an electrolyte.

【0010】あるいは、一般式aLi2S・bX・cL
3PO4(但しXはSiS2、GeS 2、P25およびB
23のうちの少なくとも一種の硫化物)で表されるリチ
ウムイオン導電性固体電解質と、LiIとYとを焼結し
て得た一般式dLiI・eY(但しYはAl23、Zr
2、TiO2およびSiO2のうちの少なくとも一種の
酸化物誘電体微粒子)で表されるリチウムイオン導電性
固体電解質とを混合粉砕し、その混合粉末をガラス転移
温度以下で加熱、焼結させることにより、一般式aLi
2S・bX・cLi3PO4・dLiI・eYで表される
リチウムイオン導電性固体電解質を合成するものであ
る。
Alternatively, the general formula aLiTwoS ・ bX ・ cL
iThreePOFour(However, X is SiSTwo, GeS Two, PTwoSFiveAnd B
TwoSThreeRepresented by at least one of the sulfides
Sintering of lithium ion conductive solid electrolyte, LiI and Y
General formula dLiI.eY (where Y is AlTwoOThree, Zr
OTwo, TiOTwoAnd SiOTwoAt least one of
Lithium ion conductivity expressed by oxide dielectric fine particles)
Mixing and grinding with a solid electrolyte and glass transition of the mixed powder
By heating and sintering below the temperature, the general formula aLi
TwoS ・ bX ・ cLiThreePOFour· Represented by dLiI · eY
For synthesizing a lithium ion conductive solid electrolyte
You.

【0011】[0011]

【作用】硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質に対
して、酸化物誘電体微粉末を分散させると、硫化物系リ
チウムイオン導電性固体電解質と酸化物誘電体微粉末と
の界面において、V’LiあるいはLi で表されるリ
チウムイオン空孔あるいは格子間リチウムイオンなどに
よる空間電荷層が生じ、これらがイオン伝導に関与し
て、イオン導電率が向上すると考えられる。このため、
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質に酸化物誘電
体微粉末を分散させた、一般式aLi2S・bX・cL
3PO4・dLiI・eY(a+b+c+d+e=1)
で表されるリチウムイオン導電性固体電解質はより高い
リチウムイオン導電性を有することになる。硫化物系リ
チウムイオン導電性固体電解質ではSiS2系が最もイ
オン導電率が高く、さらに、酸化物誘電体微粉末として
Al23を用いた場合に特に効果が有り、より高いイオ
ン導電性を達成できる。
When the oxide dielectric fine powder is dispersed in the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, V ′ is formed at the interface between the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte and the oxide dielectric fine powder. It is considered that a space charge layer is formed by lithium ion vacancies or interstitial lithium ions represented by Li or Li @ i, which contribute to ionic conduction and improve ionic conductivity. For this reason,
General formula aLi 2 S · bX · cL in which oxide dielectric fine powder is dispersed in a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte
i 3 PO 4 .dLiI.eY (a + b + c + d + e = 1)
The lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula has higher lithium ion conductivity. Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes, the SiS 2 system has the highest ionic conductivity, and is particularly effective when Al 2 O 3 is used as the oxide dielectric fine powder, and the higher ionic conductivity is obtained. Can be achieved.

【0012】また、空間電荷層を形成するためには、酸
化物誘電体粒子の表面が導電性の高いLiIで覆われて
いることが好ましい。そこで、あらかじめLiIと酸化
物誘電体微粉末の混合粉末を加熱、焼結し、酸化物誘電
体粒子の表面をLiIでコーティングする。そしてこの
粉末と、硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質とを
混合し、混合粉末を加熱溶融、冷却する、あるいはガラ
ス転移温度以下で加熱、焼結させ、表面にLiIがコー
ティングされた酸化物誘電体粉末が分散した硫化物系リ
チウムイオン導電性固体電解質を合成する。この硫化物
系イオン導電性固体電解質の合成法により、さらに高い
イオン導電性が達成できる。
In order to form a space charge layer, it is preferable that the surfaces of the oxide dielectric particles are covered with highly conductive LiI. Therefore, the mixed powder of LiI and the oxide dielectric fine powder is heated and sintered in advance, and the surfaces of the oxide dielectric particles are coated with LiI. Then, this powder is mixed with a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, and the mixed powder is heated and melted, cooled, or heated and sintered at a temperature equal to or lower than the glass transition temperature, to thereby form an oxide dielectric having a surface coated with LiI. A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte in which body powder is dispersed is synthesized. Even higher ionic conductivity can be achieved by the method for synthesizing the sulfide-based ion-conductive solid electrolyte.

【0013】[0013]

【実施例】以下、本発明を具体的実施例により詳細に説
明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるも
のではない。
EXAMPLES Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to specific examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0014】なお、LiIやCuClのイオン導電率を
向上させるために添加される酸化物誘電体微粉末の粒子
径は10〜500nmが一般的である。従って、本実施
例では、酸化物誘電体微粉末(Al23、ZrO2、T
iO2、SiO2)の平均粒子径が各誘電体ともに50n
mのものを用いた。
Incidentally, the particle diameter of the oxide dielectric fine powder added for improving the ionic conductivity of LiI or CuCl is generally 10 to 500 nm. Therefore, in this embodiment, the oxide dielectric fine powder (Al 2 O 3 , ZrO 2 , T
iO 2 , SiO 2 ) has an average particle diameter of 50 n for each dielectric.
m.

【0015】(実施例1)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bSi
2・cLi3PO4・dLiI・eAl23で表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、Al23
の組成比を0≦e≦0.5の範囲で変化させ、また、A
23以外の成分の組成比を0.2≦a/(a+b+c
+d)≦0.7、0.15≦b/(a+b+c+d)≦
0.6、0≦c/(a+b+c+d)≦0.1、0≦d
/(a+b+c+d)≦0.4の範囲で変化させて、以
下の手順で合成した。
(Example 1) Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bSi
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by S 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3 was converted to Al 2 O 3
Is changed in the range of 0 ≦ e ≦ 0.5, and A
The composition ratio of components other than l 2 O 3 is 0.2 ≦ a / (a + b + c)
+ D) ≦ 0.7, 0.15 ≦ b / (a + b + c + d) ≦
0.6, 0 ≦ c / (a + b + c + d) ≦ 0.1, 0 ≦ d
/(A+b+c+d)≦0.4, and synthesized according to the following procedure.

【0016】まず、所定の組成となるように、リン酸リ
チウム(Li3PO4)と硫化リチウム(Li2S)と硫
化珪素(SiS2)を混合した材料粉末をガラス状カー
ボン坩堝中に入れ、これをアルゴン気流中950℃で2
時間溶融し反応させた後、液体窒素中に投入して冷却
し、a’Li2S・b’SiS2・c’Li3PO4系リチ
ウムイオン導電性固体電解質(a’+b’+c’=1)
を合成した。また、所定の組成となるようにヨウ化リチ
ウム(LiI)とアルミナ(Al23)微粉末を混合し
た材料粉末をガラス状カーボン坩堝に入れ、これをアル
ゴン気流中550℃で15時間加熱、焼結させて、Al
23の表面をLiIで覆ったd’LiI・e’Al23
系リチウムイオン導電性固体電解質(d’+e’=1)
を合成した。次に、これらの合成物を2種類の方法で合
成し、硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を得
た。第一の合成法は、これらの合成物を粉砕、所望の組
成となるように十分混合した材料粉末をガラス状カーボ
ン坩堝に入れ、これをアルゴン気流中950℃で2時間
溶融し反応させた後、液体窒素中に投入して冷却し、a
Li2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・eAl
23硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を合成し
た(以後、この工程による合成法を溶融法と呼ぶ)。第
二の合成法は、a’Li2S・b’SiS2・c’Li3
PO4系リチウムイオン導電性固体電解質とd’LiI
・e’Al23系リチウムイオン導電性固体電解質を粉
砕、所望の組成となるように十分混合した材料粉末をガ
ラス状カーボン坩堝に入れ、350℃で20時間加熱
し、aLi2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・
eAl23硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を
合成した(以後、この工程による合成法を焼結法と呼
ぶ)。
First, a material powder obtained by mixing lithium phosphate (Li 3 PO 4 ), lithium sulfide (Li 2 S) and silicon sulfide (SiS 2 ) is placed in a glassy carbon crucible so as to have a predetermined composition. , At 950 ° C in an argon stream for 2 hours.
After in time melt reaction, was put into liquid nitrogen cooled, a'Li 2 S · b'SiS 2 · c'Li 3 PO 4 based lithium ion conductive solid electrolyte (a '+ b' + c '= 1)
Was synthesized. Further, a material powder obtained by mixing lithium iodide (LiI) and alumina (Al 2 O 3 ) fine powder so as to have a predetermined composition is put into a glassy carbon crucible, which is heated at 550 ° C. for 15 hours in an argon gas stream. Sintered, Al
D'LiI.e'Al 2 O 3 with the surface of 2 O 3 covered with LiI
Based lithium ion conductive solid electrolyte (d '+ e' = 1)
Was synthesized. Next, these composites were synthesized by two kinds of methods to obtain a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte. In the first synthesis method, these synthesized products are pulverized, and a material powder sufficiently mixed so as to have a desired composition is put into a glassy carbon crucible, which is melted and reacted at 950 ° C. for 2 hours in an argon stream. , Poured into liquid nitrogen and cooled, a
Li 2 S.bSiS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl
A 2 O 3 sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte was synthesized (hereinafter, the synthesis method in this step is referred to as a melting method). The second synthesis method is a′Li 2 S.b′SiS 2 .c′Li 3
PO 4 -based lithium ion conductive solid electrolyte and d'LiI
・ E'Al 2 O 3 -based lithium ion conductive solid electrolyte is pulverized, and a material powder sufficiently mixed so as to have a desired composition is put into a glassy carbon crucible and heated at 350 ° C. for 20 hours to obtain aLi 2 S.bSiS. 2・ cLi 3 PO 4・ dLiI ・
An eAl 2 O 3 sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte was synthesized (hereinafter, the synthesis method in this step is referred to as a sintering method).

【0017】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0018】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図1に示す。本発明によるaLi
2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・eAl23
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、Al23の分散量とともに向上し、A
23の組成比e=0.15の場合に極大を示した。し
かし、それ以上の分散量では逆にイオン導電率は低下
し、Al23の組成比e=0.5ではe=0より低いイ
オン導電率となった。また、その他の組成についても、
同様な結果が得られた。さらに、焼結法により合成され
た固体電解質についても溶融法により合成された固体電
解質の場合とほぼ同様の結果が得られた。
FIG. 1 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S.bSiS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of Al 2 O 3 dispersed,
The maximum was shown when the composition ratio e of l 2 O 3 was 0.15. However, when the amount of dispersion is larger than the above, the ionic conductivity decreases, and when the composition ratio of Al 2 O 3 is e = 0.5, the ionic conductivity is lower than e = 0. Also, for other compositions,
Similar results were obtained. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0019】(実施例2)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bGe
2・cLi3PO4・dLiI・eAl23で表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
にかえてGeS2を用いた以外は実施例1と同様の方法
で合成した。
Example 2 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bGe
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by S 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3 was converted to SiS 2
Synthesis was performed in the same manner as in Example 1 except that GeS 2 was used instead.

【0020】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0021】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図2に示す。本発明によるaLi
2S・bGeS2・cLi3PO4・dLiI・eAl23
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、Al23の分散量とともに向上し、A
23の組成比e=0.2の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 2 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S ・ bGeS 2・ cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eAl 2 O 3
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of Al 2 O 3 dispersed,
When the composition ratio of l 2 O 3 was e = 0.2, the maximum was exhibited, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity was reduced. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0022】(実施例3)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bP2
5・cLi3PO4・dLiI・eAl23で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてP25を用いた以外は実施例1と同様の方法で合
成した。
Embodiment 3 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bP 2 S
The 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eAl 2 O 3 in the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented, except for using the P 2 S 5 in place of SiS 2 in a manner similar to Example 1 Synthesized.

【0023】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0024】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図3に示す。本発明によるaLi
2S・bP25・cLi3PO4・dLiI・eAl23
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、Al23の分散量とともに向上し、A
23の組成比e=0.1の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 3 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S · bP 2 S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eAl 2 O 3
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of Al 2 O 3 dispersed,
When the composition ratio of l 2 O 3 was e = 0.1, the maximum was exhibited, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity was lowered. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0025】(実施例4)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bB2
3・cLi3PO4・dLiI・eAl23で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてB23を用いた以外は実施例1と同様の方法で合
成した。
Example 4 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bB 2 S
3 - The cLi 3 PO 4 · dLiI · eAl 2 O 3 in the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented, except for using the B 2 S 3 instead of SiS 2 in a manner similar to Example 1 Synthesized.

【0026】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0027】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図4に示す。本発明によるaLi
2S・bB23・cLi3PO4・dLiI・eAl23
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、Al23の分散量とともに向上し、A
23の組成比e=0.15の場合に極大を示し、それ
以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、
その他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 4 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S.bB 2 S 3 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of Al 2 O 3 dispersed,
When the composition ratio e of l 2 O 3 was e = 0.15, the maximum was exhibited, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity was reduced. Also,
Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0028】(実施例5)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bSi
2・cLi3PO4・dLiI・eZrO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、Al23
かえてZrO2を用いた以外は実施例1と同様の方法で
合成した。
Embodiment 5 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bSi
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by S 2 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 was synthesized in the same manner as in Example 1 except that ZrO 2 was used instead of Al 2 O 3. did.

【0029】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0030】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図5に示す。本発明によるaLi
2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・eZrO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、ZrO2の分散量とともに向上し、Z
rO2の組成比e=0.2の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 5 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S.bSiS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eZrO 2
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of ZrO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio of rO 2 was e = 0.2, and the ionic conductivity was lowered when the dispersion amount was larger than that. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0031】(実施例6)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bGe
2・cLi3PO4・dLiI・eZrO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてGeS2を用い、またAl23にかえてZrO2
用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Embodiment 6 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bGe
The sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by S 2 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 was replaced by GeS 2 in place of SiS 2 and ZrO 2 in place of Al 2 O 3 . Except for the above, it was synthesized in the same manner as in Example 1.

【0032】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0033】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図6に示す。本発明によるaLi
2S・bGeS2・cLi3PO4・dLiI・eZrO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、ZrO2の分散量とともに向上し、Z
rO2の組成比e=0.25の場合に極大を示し、それ
以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、
その他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 6 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S ・ bGeS 2・ cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eZrO 2
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of ZrO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio e of rO 2 was 0.25, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity decreased. Also,
Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0034】(実施例7)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bP2
5・cLi3PO4・dLiI・eZrO2で表される硫化
物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2にか
えてP25を用い、またAl23にかえてZrO2を用
いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Embodiment 7 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bP 2 S
Use the 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, with P 2 S 5 in place of SiS 2, also the ZrO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1 except for the difference.

【0035】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0036】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図7に示す。本発明によるaLi
2S・bP25・cLi3PO4・dLiI・eZrO2
表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質のイ
オン導電率は、ZrO2の分散量とともに向上し、Zr
2の組成比e=0.15の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 7 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
Ionic conductivity of 2 S · bP 2 S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eZrO represented by 2 sulfide based lithium ion conductive solid electrolyte, improves with dispersion amount of ZrO 2, Zr
The maximum was exhibited when the composition ratio e of O 2 was 0.15, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity was reduced. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0037】(実施例8)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bB2
3・cLi3PO4・dLiI・eZrO2で表される硫化
物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2にか
えてB23を用い、またAl23にかえてZrO2を用
いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 8 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bB 2 S
Use a 3 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, using the B 2 S 3 instead of SiS 2, also the ZrO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1 except for the difference.

【0038】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0039】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図8に示す。本発明によるaLi
2S・bB23・cLi3PO4・dLiI・eZrO2
表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質のイ
オン導電率は、ZrO2の分散量とともに向上し、Zr
2の組成比e=0.2の場合に極大を示し、それ以上
の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、その
他の組成についても、同様な結果が得られた。さらに、
焼結法により合成された固体電解質についても溶融法に
より合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果が得
られた。
FIG. 8 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 S.bB 2 S 3 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eZrO 2 increases with the dispersion amount of ZrO 2 ,
The maximum was exhibited when the composition ratio of O 2 was e = 0.2, and the ionic conductivity was lowered with a larger amount of dispersion. Similar results were obtained for other compositions. further,
For the solid electrolyte synthesized by the sintering method, almost the same results as in the case of the solid electrolyte synthesized by the melting method were obtained.

【0040】(実施例9)本発明による硫化物系リチウ
ムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bSi
2・cLi3PO4・dLiI・eTiO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、Al23
かえてTiO2を用いた以外は実施例1と同様の方法で
合成した。
Embodiment 9 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bSi
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by S 2 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eTiO 2 was synthesized in the same manner as in Example 1 except that TiO 2 was used instead of Al 2 O 3. did.

【0041】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0042】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図9に示す。本発明によるaLi
2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・eTiO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、TiO2の分散量とともに向上し、T
iO2の組成比e=0.1の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 9 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. ALi according to the invention
2 S.bSiS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eTiO 2
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of TiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio e of iO 2 was 0.1, and the ionic conductivity decreased when the dispersion amount was larger than that. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0043】(実施例10)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bG
eS2・cLi3PO4・dLiI・eTiO2で表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
にかえてGeS2を用い、またAl23にかえてTiO2
を用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 10 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bG
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by eS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eTiO 2 was converted to SiS 2
GeS 2 was used instead of TiO 2 and TiO 2 was used instead of Al 2 O 3
Was synthesized in the same manner as in Example 1 except that

【0044】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0045】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図10に示す。本発明によるaL
2S・bGeS2・cLi3PO4・dLiI・eTiO
2で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質
のイオン導電率は、TiO2の分散量とともに向上し、
TiO2の組成比e=0.15の場合に極大を示し、そ
れ以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。ま
た、その他の組成についても、同様な結果が得られた。
さらに、焼結法により合成された固体電解質についても
溶融法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の
結果が得られた。
FIG. 10 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S ・ bGeS 2・ cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eTiO
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 increases with the amount of TiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio e of TiO 2 was 0.15, and when the amount of dispersion was larger than that, the ionic conductivity decreased. Similar results were obtained for other compositions.
Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0046】(実施例11)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bP2
5・cLi3PO4・dLiI・eTiO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてP25を用い、またAl23にかえてTiO2
用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 11 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bP 2
The S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eTiO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, with P 2 S 5 in place of SiS 2, also the TiO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1, except for using.

【0047】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by an AC impedance method.

【0048】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図11に示す。本発明によるaL
2S・bP25・cLi3PO4・dLiI・eTiO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、TiO2の分散量とともに向上し、T
iO2の組成比e=0.05の場合に極大を示し、それ
以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、
その他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 11 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S · bP 2 S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eTiO 2
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of TiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio of iO 2 was e = 0.05, and the ionic conductivity decreased when the dispersion amount was larger than that. Also,
Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0049】(実施例12)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bB2
3・cLi3PO4・dLiI・eTiO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてB23を用い、またAl23にかえてTiO2
用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 12 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bB 2
The S 3 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eTiO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, using the B 2 S 3 instead of SiS 2, also the TiO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1, except for using.

【0050】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0051】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図12に示す。本発明によるaL
2S・bB23・cLi3PO4・dLiI・eTiO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、TiO2の分散量とともに向上し、T
iO2の組成比e=0.1の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 12 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S · bB 2 S 3 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eTiO 2
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by the formula (I) increases with the amount of TiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio e of iO 2 was 0.1, and the ionic conductivity decreased when the dispersion amount was larger than that. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0052】(実施例13)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bS
iS2・cLi3PO4・dLiI・eSiO2で表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、Al23
にかえてSiO2を用いた以外は実施例1と同様の方法
で合成した。
Embodiment 13 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bS
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by iS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eSiO 2 was converted to Al 2 O 3
Synthesis was performed in the same manner as in Example 1 except that SiO 2 was used instead.

【0053】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0054】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図13に示す。本発明によるaL
2S・bSiS2・cLi3PO4・dLiI・eSiO
2で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質
のイオン導電率は、SiO2の分散量とともに向上し、
SiO2の組成比e=0.25の場合に極大を示し、そ
れ以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。ま
た、その他の組成についても、同様な結果が得られた。
さらに、焼結法により合成された固体電解質についても
溶融法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の
結果が得られた。
FIG. 13 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S.bSiS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eSiO
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 improves with the amount of SiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio e of SiO 2 was 0.25, and when the dispersion amount was larger than that, the ionic conductivity decreased. Similar results were obtained for other compositions.
Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0055】(実施例14)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bG
eS2・cLi3PO4・dLiI・eSiO2で表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
にかえてGeS2を用い、またAl23にかえてSiO2
を用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
(Example 14) Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bG
A sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by eS 2 .cLi 3 PO 4 .dLiI.eSiO 2 was converted to SiS 2
GeS 2 was used instead of SiO 2 and SiO 2 was used instead of Al 2 O 3
Was synthesized in the same manner as in Example 1 except that

【0056】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0057】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図14に示す。本発明によるaL
2S・bGeS2・cLi3PO4・dLiI・eSiO
2で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質
のイオン導電率は、SiO2の分散量とともに向上し、
SiO2の組成比e=0.3の場合に極大を示し、それ
以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、
その他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 14 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S ・ bGeS 2・ cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eSiO
The ionic conductivity of the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 improves with the amount of SiO 2 dispersed,
The maximum was exhibited when the composition ratio of SiO 2 was e = 0.3, and the ionic conductivity was reduced when the dispersion amount was larger than that. Also,
Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0058】(実施例15)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bP2
5・cLi3PO4・dLiI・eSiO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてP25を用い、またAl23にかえてSiO2
用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 15 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bP 2
The S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eSiO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, with P 2 S 5 in place of SiS 2, also the SiO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1, except for using.

【0059】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0060】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図15に示す。本発明によるaL
2S・bP25・cLi3PO4・dLiI・eSiO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、SiO2の分散量とともに向上し、S
iO2の組成比e=0.2の場合に極大を示し、それ以
上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、そ
の他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 15 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S · bP 2 S 5 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eSiO 2
Ion conductivity of in represented by sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, improves with the amount of dispersion of SiO 2, S
The maximum was exhibited when the composition ratio e of iO 2 was 0.2, and when the amount of dispersion was larger than that, the ionic conductivity decreased. Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0061】(実施例16)本発明による硫化物系リチ
ウムイオン導電性固体電解質のうち、aLi2S・bB2
3・cLi3PO4・dLiI・eSiO2で表される硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質を、SiS2
かえてB23を用い、またAl23にかえてSiO2
用いた以外は実施例1と同様の方法で合成した。
Example 16 Among the sulfide-based lithium ion conductive solid electrolytes according to the present invention, aLi 2 S.bB 2
The S 3 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eSiO 2 sulfide-based lithium-ion conductive solid electrolyte represented, using the B 2 S 3 instead of SiS 2, also the SiO 2 instead of Al 2 O 3 The synthesis was carried out in the same manner as in Example 1, except for using.

【0062】以上のようにして合成した固体電解質のイ
オン導電性を、交流インピーダンス法により測定した。
The ionic conductivity of the solid electrolyte synthesized as described above was measured by the AC impedance method.

【0063】溶融法により合成された固体電解質の測定
結果のうち主なものを図16に示す。本発明によるaL
2S・bB23・cLi3PO4・dLiI・eSiO2
で表される硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質の
イオン導電率は、SiO2の分散量とともに向上し、S
iO2の組成比e=0.25の場合に極大を示し、それ
以上の分散量では逆にイオン導電率は低下した。また、
その他の組成についても、同様な結果が得られた。さら
に、焼結法により合成された固体電解質についても溶融
法により合成された固体電解質の場合とほぼ同様の結果
が得られた。
FIG. 16 shows main measurement results of the solid electrolyte synthesized by the melting method. AL according to the invention
i 2 S · bB 2 S 3 · cLi 3 PO 4 · dLiI · eSiO 2
Ion conductivity of in represented by sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, improves with the amount of dispersion of SiO 2, S
The maximum was exhibited when the composition ratio e of iO 2 was 0.25, and the ionic conductivity was lowered with a larger dispersion amount. Also,
Similar results were obtained for other compositions. Furthermore, the same results were obtained for the solid electrolyte synthesized by the sintering method as for the solid electrolyte synthesized by the melting method.

【0064】なお、本発明の実施例では、一般式aLi
2S・bX・cLi3PO4・dLiI・eYで表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質として、Xが
SiS2、GeS2、P25、B23であるものについて
説明を行ったが、XとしてSiS2とGeS2の混合物な
ど、SiS2、GeS2、P25、B23から選ばれる複
数の硫化物の混合物を用いても同様の結果が得られるこ
とはいうまでもなく、本発明はXとして単一の硫化物に
限定されるものではない。
In the examples of the present invention, the general formula aLi
As a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 S · bX · cLi 3 PO 4 · dLiI · eY, X is about what is SiS 2, GeS 2, P 2 S 5, B 2 S 3 described The same result can be obtained by using a mixture of a plurality of sulfides selected from SiS 2 , GeS 2 , P 2 S 5 , and B 2 S 3 such as a mixture of SiS 2 and GeS 2 as X. Needless to say, the present invention is not limited to a single sulfide as X.

【0065】また、本発明の実施例では、一般式aLi
2S・bX・cLi3PO4・dLiI・eYで表される
硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質として、Yが
Al23、ZrO2、TiO2、SiO2であるものにつ
いて説明を行ったが、YとしてAl23とZrO2の混
合物など、Al23、ZrO2、TiO2、SiO2から
選ばれる複数の酸化物の混合物を用いても同様の結果が
得られることはいうまでもなく、本発明はYとして単一
酸化物に限定されるものではない。
In the examples of the present invention, the general formula aLi
As a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte represented by 2 S · bX · cLi 3 PO 4 · dLiI · eY, been described and Y is Al 2 O 3, ZrO 2, TiO 2, SiO 2 However, similar results can be obtained even when a mixture of a plurality of oxides selected from Al 2 O 3 , ZrO 2 , TiO 2 , and SiO 2 such as a mixture of Al 2 O 3 and ZrO 2 is used as Y. Needless to say, the present invention is not limited to a single oxide as Y.

【0066】[0066]

【発明の効果】以上のように、本発明により硫化物系リ
チウムイオン導電性固体電解質に酸化物誘電体微粉末を
分散させた、一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
dLiI・eY(但しXはSiS2、GeS2、P25
23のうち少なくとも一種の硫化物、YはAl23
ZrO2、TiO2、SiO2のうちの少なくとも一種の
酸化物誘電体微粉末)で表される、高いイオン導電性を
示すリチウムイオン導電性固体電解質を得ることができ
る。特に、Yの組成比eが0.4以下のときに高いイオ
ン導電性を示し、その効果が現れる。
As described above, according to the present invention, an oxide dielectric fine powder is dispersed in a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, and the general formula aLi 2 S.bX.cLi 3 PO 4.
dLiIeY (where X is SiS 2 , GeS 2 , P 2 S 5 ,
At least one sulfide of B 2 S 3 , Y is Al 2 O 3 ,
It is possible to obtain a lithium ion conductive solid electrolyte having high ionic conductivity represented by at least one oxide dielectric fine powder of ZrO 2 , TiO 2 , and SiO 2 . In particular, when the composition ratio e of Y is 0.4 or less, high ionic conductivity is exhibited, and the effect appears.

【0067】また、XとしてSiS2を用いること、さ
らに、YとしてAl23を用いることで、さらに高いイ
オン導電性の硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質
を得ることができる。
By using SiS 2 as X and using Al 2 O 3 as Y, a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte having higher ion conductivity can be obtained.

【0068】また、あらかじめLiIと酸化物誘電体微
粉末の混合粉末を加熱、焼結し、酸化物誘電体粒子の表
面をLiIでコーティングする。そしてこの粉末と硫化
物系リチウムイオン導電性固体電解質とを混合し、混合
粉末を加熱溶融、冷却、あるいはガラス転移温度以下で
加熱して表面にLiIがコーティングされた酸化物誘電
体粉末が分散した硫化物系リチウムイオン導電性固体電
解質を合成することで、さらに高いイオン導電性が達成
できる。
Also, a mixed powder of LiI and oxide dielectric fine powder is heated and sintered in advance, and the surfaces of the oxide dielectric particles are coated with LiI. This powder was mixed with a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, and the mixed powder was heated and melted, cooled, or heated at or below the glass transition temperature to disperse the oxide dielectric powder coated with LiI on the surface. By synthesizing a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte, higher ionic conductivity can be achieved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】Al23の組成比と、aLi2S・bSiS2
cLi3PO4・dLiI・eAl23のイオン導電率と
の関係図
The composition ratio of [1] Al 2 O 3, aLi 2 S · bSiS 2 ·
Diagram of ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3

【図2】Al23の組成比と、aLi2S・bGeS2
cLi3PO4・dLiI・eAl23のイオン導電率と
の関係図
The composition ratio of [2] Al 2 O 3, aLi 2 S · bGeS 2 ·
Diagram of ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3

【図3】Al23の組成比と、aLi2S・bP25
cLi3PO4・dLiI・eAl23のイオン導電率と
の関係図
[3] the composition ratio of Al 2 O 3, aLi 2 S · bP 2 S 5 ·
Diagram of ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3

【図4】Al23の組成比と、aLi2S・bB23
cLi3PO4・dLiI・eAl23のイオン導電率と
の関係図
FIG. 4 shows the composition ratio of Al 2 O 3 and aLi 2 S.bB 2 S 3.
Diagram of ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eAl 2 O 3

【図5】ZrO2の組成比と、aLi2S・bSiS2
cLi3PO4・dLiI・eZrO2のイオン導電率と
の関係図
And Figure 5 ZrO 2 composition ratio, aLi 2 S · bSiS 2 ·
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eZrO 2

【図6】ZrO2の組成比と、aLi2S・bGeS2
cLi3PO4・dLiI・eZrO2のイオン導電率と
の関係図
And Figure 6 ZrO 2 composition ratio, aLi 2 S · bGeS 2 ·
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eZrO 2

【図7】ZrO2の組成比と、aLi2S・bP25・c
Li3PO4・dLiI・eZrO2のイオン導電率との
関係図
[7] and ZrO 2 composition ratio, aLi 2 S · bP 2 S 5 · c
Relationship between Li 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 and ionic conductivity

【図8】ZrO2の組成比と、aLi2S・bB23・c
Li3PO4・dLiI・eZrO2のイオン導電率との
関係図
FIG. 8 shows the composition ratio of ZrO 2 and aLi 2 S.bB 2 S 3 .c
Relationship between Li 3 PO 4 · dLiI · eZrO 2 and ionic conductivity

【図9】TiO2の組成比と、aLi2S・bSiS2
cLi3PO4・dLiI・eTiO2のイオン導電率と
の関係図
And [9] TiO 2 composition ratio, aLi 2 S · bSiS 2 ·
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eTiO 2

【図10】TiO2の組成比と、aLi2S・bGeS2
・cLi3PO4・dLiI・eTiO2のイオン導電率
との関係図
[Figure 10] and TiO 2 composition ratio, aLi 2 S · bGeS 2
・ Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eTiO 2

【図11】TiO2の組成比と、aLi2S・bP25
cLi3PO4・dLiI・eTiO2のイオン導電率と
の関係図
[11] and TiO 2 composition ratio, aLi 2 S · bP 2 S 5 ·
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eTiO 2

【図12】TiO2の組成比と、aLi2S・bB23
cLi3PO4・dLiI・eTiO2のイオン導電率と
の関係図
FIG. 12 shows the composition ratio of TiO 2 and aLi 2 S.bB 2 S 3.
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eTiO 2

【図13】SiO2の組成比と、aLi2S・bSiS2
・cLi3PO4・dLiI・eSiO2のイオン導電率
との関係図
[13] and the SiO 2 compositional ratio, aLi 2 S · bSiS 2
・ Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eSiO 2

【図14】SiO2の組成比と、aLi2S・bGeS2
・cLi3PO4・dLiI・eSiO2のイオン導電率
との関係図
[Figure 14] and SiO 2 compositional ratio, aLi 2 S · bGeS 2
・ Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4・ dLiI ・ eSiO 2

【図15】SiO2の組成比と、aLi2S・bP25
cLi3PO4・dLiI・eSiO2のイオン導電率と
の関係図
[15] and the SiO 2 compositional ratio, aLi 2 S · bP 2 S 5 ·
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eSiO 2

【図16】SiO2の組成比と、aLi2S・bB23
cLi3PO4・dLiI・eSiO2のイオン導電率と
の関係図
FIG. 16 shows the composition ratio of SiO 2 and aLi 2 S.bB 2 S 3.
Relationship between ionic conductivity of cLi 3 PO 4 .dLiI.eSiO 2

フロントページの続き (72)発明者 近藤 繁雄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (56)参考文献 特開 平6−271332(JP,A) 特開 平5−310417(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C03C 1/00 - 14/00 H01M 10/36 H01M 6/18 H01B 1/06 JICSTファイル(JOIS)Continuation of the front page (72) Inventor Shigeo Kondo 1006 Kazuma Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (56) References JP-A-6-271332 (JP, A) JP-A-5-310417 (JP) , A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) C03C 1/00-14/00 H01M 10/36 H01M 6/18 H01B 1/06 JICST file (JOIS)

Claims (6)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 硫化物系リチウムイオン導電性固体電解
質に酸化物誘電体微粉末を分散させた、一般式aLi2
S・bX・cLi3PO4・dLiI・eY(a+b+c
+d+e=1)で表されるリチウムイオン導電性固体電
解質であって、式中XがSiS2、GeS2、P25およ
びB23からなる群より選択された少なくとも一種であ
り、YがAl23、ZrO2、TiO2およびSiO2
らなる群より選択された少なくとも一種であることを特
徴とする硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質。
1. A general formula aLi 2 wherein an oxide dielectric fine powder is dispersed in a sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte.
S.bX.cLi 3 PO 4 .dLiI.eY (a + b + c
+ D + e = 1), wherein X is at least one selected from the group consisting of SiS 2 , GeS 2 , P 2 S 5 and B 2 S 3 ; Is at least one member selected from the group consisting of Al 2 O 3 , ZrO 2 , TiO 2 and SiO 2 .
【請求項2】 一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
・dLiI・eYで表されるリチウムイオン導電性固体
電解質の組成比eが0.4以下である請求項1記載の硫
化物系リチウムイオン導電性固体電解質。
2. The formula aLi 2 S.bX.cLi 3 PO 4
2. The sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte according to claim 1, wherein the composition ratio e of the lithium ion conductive solid electrolyte represented by dLiI.eY is 0.4 or less.
【請求項3】 一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
・dLiI・eYで表されるリチウムイオン導電性固体
電解質のうち、XにSiS2を用いた請求項1または2
記載の硫化物系リチウムイオン導電性固体電解質。
3. The general formula aLi 2 S.bX.cLi 3 PO 4
- represented among the lithium ion conductive solid electrolyte is at dLiI · eY, claim 1 or 2 with SiS 2 to X
The sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte described in the above.
【請求項4】 一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
・dLiI・eYで表されるリチウムイオン導電性固体
電解質のうち、YにAl23を用いた請求項1〜3のい
ずれかに記載の硫化物系リチウムイオン導電性固体電解
質。
4. The general formula aLi 2 S.bX.cLi 3 PO 4
- represented among the lithium ion conductive solid electrolyte is at dLiI · eY, sulfide-based lithium ion conductive solid electrolyte according to any one of claims 1 to 3 using Al 2 O 3 in the Y.
【請求項5】 一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
(但しXはSiS2、GeS2、P25およびB23のう
ちの少なくとも一種の硫化物)で表されるリチウムイオ
ン導電性固体電解質と、LiIとYを焼結して得た一般
式dLiI・eY(但しYはAl23、ZrO2、Ti
2、SiO2のうちの少なくとも一種の酸化物誘電体微
粉末)で表されるリチウムイオン導電性固体電解質とを
混合粉砕し、その混合粉末を加熱溶融後、冷却して一般
式aLi2S・bX・cLi3PO 4・dLiI・eYで
表される電解質を得るリチウムイオン導電性固体電解質
の合成方法。
5. The general formula aLiTwoS ・ bX ・ cLiThreePOFour
(However, X is SiSTwo, GeSTwo, PTwoSFiveAnd BTwoSThreeHorse
Lithium ion represented by at least one sulfide
General information obtained by sintering LiI and Y
Formula dLiI.eY (where Y is AlTwoOThree, ZrOTwo, Ti
OTwo, SiOTwoAt least one oxide dielectric fine
Powder) and a lithium ion conductive solid electrolyte
After mixing and crushing, heating and melting the mixed powder, cooling and general
Formula aLiTwoS ・ bX ・ cLiThreePO Four・ With dLiI ・ eY
Lithium ion conductive solid electrolyte to obtain the electrolyte represented
Synthesis method.
【請求項6】 一般式aLi2S・bX・cLi3PO4
(但しXはSiS2、GeS2、P25およびB23のう
ちの少なくとも一種の硫化物)で表されるリチウムイオ
ン導電性固体電解質と、LiIとYを焼結して得た一般
式dLiI・eY(但しYはAl23、ZrO2、Ti
2およびSiO2のうちの少なくとも一種の酸化物誘電
体微粉末)で表されるリチウムイオン導電性固体電解質
とを混合粉砕し、その混合粉末をガラス転移温度以下で
加熱して一般式aLi2S・bX・cLi3PO4・dL
iI・eYで表される電解質を得るリチウムイオン導電
性固体電解質の合成方法。
6. The formula aLi 2 S.bX.cLi 3 PO 4
(Where X is at least one sulfide of SiS 2 , GeS 2 , P 2 S 5, and B 2 S 3 ), and a lithium ion conductive solid electrolyte, which is obtained by sintering LiI and Y. General formula dLiI.eY (where Y is Al 2 O 3 , ZrO 2 , Ti
And a lithium ion conductive solid electrolyte represented by at least one oxide dielectric fine powder of O 2 and SiO 2 ), and the mixed powder is heated at a glass transition temperature or lower to obtain a general formula aLi 2 S ・ bX ・ cLi 3 PO 4・ dL
A method for synthesizing a lithium ion conductive solid electrolyte to obtain an electrolyte represented by iI.eY.
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