JP5131913B2 - 電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法および二次電池 - Google Patents
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Description
これらの粒子はいずれも絶縁性であり、また、高温加熱によって不純物を生成する虞があるので、本発明を適用する効果は大である。
[実施例1]
公知の製造方法(例えば特許文献2に記載された方法)で、400℃以下の温度域で合成した比表面積が20m2/g以上、超微粒子粒径(100nm以下)の燐酸鉄リチウム(LiFePO4)を20g秤量し、ピレンを炭素成分で燐酸鉄リチウムの10wt%(ピレンの炭素成分は192(炭素分子量)/202.25(全体の分子量)=0.95で95wt%)に相当する2.1g混合し、さらアセトンを燐酸鉄リチウムの約2倍重量添加し、ボールミルにて3時間混合した。その後、アセトンを真空乾燥によって除去した後、窒素雰囲気炉にて400〜800℃まで50℃間隔(650〜750℃の間は25℃間隔)
の各温度(11ヶ所)でそれぞれ2時間加熱処理を行った。そして、炭素をコーティングした測定用の粒子の集合物を得た。
スピネル型のリチウムチタン酸化物(Li4Ti5O12)20g及びピレンを炭素成分の重量比で10wt%(炭化後約1wt%強)として適量のアセトンに溶解したものをボールミルでよく混合し、アセトンを乾燥除去した後、650℃で2時間加熱処理を行って炭素をコーティングした粒子の集合物を得た。
スピネル型のリチウムチタン酸化物に代えて、マンガンスピネル(LiMn2O4)あるいはニッケル、コバルト、マンガンの三元リチウム酸化物(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)を用いた以外は、実施例2と同様の方法でそれぞれのラミネートセルを作成した。
Claims (7)
- ベンゼン環4個からなる有機化合物と該有機化合物の誘導体の群から選ばれる一種又は2種以上の化合物と、電極材料に用いる粒子とを混合し、500℃〜675℃の範囲内で加熱処理を行い前記化合物を炭化させることにより前記粒子の表面に導電性炭素を生成させる電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法であって、
前記電極材料に用いる粒子は金属リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池等の二次電池用の粒子であり、オリビン型LiFePO 4 、オリビン型LiVPO 4 、オリビン型LiMnPO 4 、スピネル型リチウムチタン酸化物のいずれかであることを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。 - ベンゼン環4個からなる有機化合物と該有機化合物の誘導体の群から選ばれる一種又は2種以上の化合物と、電極材料に用いる粒子とを混合し、500℃〜675℃の範囲内で加熱処理を行い前記化合物を炭化させることにより前記粒子の表面に導電性炭素を生成させる電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法であって、
前記電極材料に用いる粒子は金属リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池等の二次電池用の粒子であり、オリビン型構造の化合物、スピネル型構造の化合物、ニッケル酸リチウム、コバルト酸リチウム、マンガン−コバルト−ニッケル三元系酸化物リチウムのいずれかであることを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。 - 請求項1または2に記載された電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法において、
前記ベンゼン環4個からなる有機化合物と該有機化合物の誘導体の群から選ばれる一種又は2種以上の化合物を有機溶剤に溶解し、前記粒子と混練した後前記有機溶剤を蒸発させて当該粒子を前記化合物でコーティングし、その後に前記加熱処理を行うことを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。 - 請求項1から3のいずれか1項に記載された電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法において、前記有機化合物はピレン又はピレンの誘導体であることを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。
- 請求項1から請求項4のいずれか1項に記載された電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法において、前記有機化合物は、ナフタセン、クリセンの一方又は両方であることを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。
- 請求項4に記載された電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法において、前記ピレンの誘導体は、ピレンにアミノ基、ブロモ基、塩化メチル基、アルキル基、ニトロ基が結合した誘導体、ベンゾピレン、1,2,3,6,7,8-ヘキサヒドロピレンであることを特徴とする電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法。
- 請求項1から6のいずれか1項に記載された電極材料に用いる粒子の炭素コーティング方法によって製造された電極材料を構成要素にもつ二次電池。
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