JP5164246B2 - 電極活物質およびリチウム二次電池 - Google Patents
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Description
まず、本発明の電極活物質について説明する。本発明の電極活物質は、電解液分解電位Veの電解液と共に用いられる電極活物質であって、一般式LixFeMyOzで表され(式中、xおよびyは独立に1<x、0<y≦3を満たし、zは化学量論を満たすようにz=(x+(Feの価数)+(Mの価数)×y)/2で表される。Mは1種類または2種類以上のガラスフォーマー元素を表し、Mの平均電気陰性度は(Ve+6.74)/5.41未満である。)、かつ非晶質であることを特徴とするものである。
以下、本発明の電極活物質について、電極活物質の構成、電極活物質と共に用いられる電解液、電極活物質の製造方法に分けて説明する。
本発明の電極活物質は、一般式LixFeMyOzで表され(式中、xおよびyは独立に1<x≦2.5、0<y≦3を満たし、zは化学量論を満たすようにz=(x+(Feの価数)+(Mの価数)×y)/2で表される。Mは1種類または2種類以上のガラスフォーマー元素を表し、Mの平均電気陰性度は(Ve+6.74)/5.41未満である。)、かつ非晶質であることを特徴とする。
(1)平均結晶子サイズが約1000Å以下(より好ましくは約100Å以下、さらに好ましくは50Å以下)である;
(2)完全に結晶質である場合の比重(理論値)に比べて、該電極活物質の比重が約3%以上(より好ましくは約5%以上)大きい;および
(3)X線回折パターンにおいて結晶質であることを裏付けるピークが観察されない;
のうち一または二以上の条件を満たす程度に非晶質であることが好ましい。すなわち、ここで開示される電極活物質は、上記(1)〜(3)のうち一または二以上を満たす電極活物質であることが好ましい。中でも、少なくとも上記(3)を満たす電極活物質であることが好ましい。なお、上記X線回折パターンは、例えば理学電機株式会社から入手可能なX線回折装置(型番「Rigaku RINT 2100HLR/PC」)等を用いて得ることができる。本発明の適用効果は、より非晶質性の高い(結晶性の低い)電極活物質であることによって、よりよく発揮される傾向にある。
次に、電極活物質と共に用いられる電解液について説明する。本発明の電極活物質は、電解液分解電位Veの電解液と共に用いられるものである。なお、電解液分解電位Veの単位は、(V vs Li−metal)であり、便宜上、単にVで表す場合がある。
次に、本発明の電極活物質の製造方法について説明する。本発明の電極活物質の製造方法としては、上述した電極活物質を得ることができる方法であれば特に限定されるものではないが、具体的には溶融急冷法等を挙げることができる。上記溶融急冷法としては、具体的には、一般式LixFeMyOzを構成する各原料を含む原料組成物を溶融混練し、溶融状態から急冷凝固させる方法等を挙げることができる。上記原料組成物は、通常、Li原料、Fe原料およびM原料を含有する。
上記Fe原料としては、Fe元素を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えばFeOおよびFe2O3等を挙げることができ、中でもFeOが好ましい。本発明においては、上記Fe原料を一種または二種以上用いることができる。
次に、本発明のリチウム二次電池について説明する。本発明のリチウム二次電池は、上述した電極活物質を正極活物質として含有する正極層と、負極活物質を含有する負極層と、上記正極層および上記負極層の間に設置されたセパレータと、少なくとも上記セパレータに含浸された電解液分解電位Veの電解液と、を有することを特徴とするものである。
[合成例]
Li原料としてLiOH、Fe原料としてFeO、P原料としてP2O5、B原料としてB2O3を用意した。これらの原料を用い、構成成分が下記表1に示すモル比となるように混合し、原料組成物A〜Cを得た。
装置:Rigaku RAD−X
X線:CuKα、40kV、40mA
走査範囲:2θ=10°〜80°
その結果、電極活物質A〜Cのいずれも、X線回折パターンにおいて結晶質であることを裏付けるピークが観察されず、非晶質であることが確認された。
電極活物質A〜Cを用いて測定用セルを作製し、充放電特性を評価した。
まず、電極活物質Aを0.4g秤量し、ジルコニア製ポットに添加し、300rpmで3時間ボールミル処理を行った。次に、アセチレンブラックを0.1429g添加し、300rpmで3時間さらにボールミル処理を行った。得られた粉末に対して、PTFEを0.053g添加し、SUSメッシュに貼り付けることにより、正極を得た。
充電:4.5V CC 157μA
休止:5min
放電:1.5V CC 157μA
休止:5min
図2の結果のまとめを下記表2に示す。
Claims (5)
- 電解液分解電位Veの電解液と共に用いられる電極活物質であって、
一般式LixFeMyOzで表され(式中、xおよびyは独立に1<x≦2.5、0<y≦3を満たし、zは化学量論を満たすようにz=(x+(Feの価数)+(Mの価数)×y)/2で表される。Mは1種類または2種類以上のガラスフォーマー元素を表し、Mの平均電気陰性度は(Ve+6.74)/5.41未満である。)、かつ非晶質であり、
前記MがB(ホウ素)であることを特徴とする電極活物質。 - 請求項1に記載の電極活物質を正極活物質として含有する正極層と、負極活物質を含有する負極層と、前記正極層および前記負極層の間に設置されたセパレータと、少なくとも前記セパレータに含浸された電解液分解電位Veの電解液と、を有することを特徴とするリチウム二次電池。
- 正極活物質を含有する正極層と、負極活物質を含有する負極層と、前記正極層および前記負極層の間に設置されたセパレータと、少なくとも前記セパレータに含浸された電解液分解電位Veの電解液と、を有するリチウム二次電池の充電方法であって、
前記正極活物質が、電解液分解電位Veの電解液と共に用いられ、一般式Li x FeM y O z で表され(式中、xおよびyは独立に1<x≦2.5、0<y≦3を満たし、zは化学量論を満たすようにz=(x+(Feの価数)+(Mの価数)×y)/2で表される。Mは1種類または2種類以上のガラスフォーマー元素を表し、Mの平均電気陰性度は(Ve+6.74)/5.41未満である。)、かつ非晶質であり、
前記リチウム二次電池を4.5Vまで充電することを特徴とするリチウム二次電池の充電方法。 - 前記Mの平均電気陰性度が、2.07以下であることを特徴とする請求項3に記載のリチウム二次電池の充電方法。
- 前記MがB(ホウ素)であることを特徴とする請求項3または請求項4に記載のリチウム二次電池の充電方法。
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