JP5600354B2 - リチウムイオン二次電池負極材用粉末、リチウムイオン二次電池負極およびキャパシタ負極、ならびに、リチウムイオン二次電池およびキャパシタ - Google Patents
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4SiO+17.2Li++17.2e−→3Li4.4Si+Li4SiO4 ・・・(1)
4SiO→2Si+2SiO2 ・・・(2)
2Si+8.8Li++8.8e−→2Li4.4Si ・・・(3)
2SiO2+8.4Li++8.4e−→Li4.4Si+Li4SiO4 ・・・(4)
4SiO+(8.8+8.4y)Li++(8.8+8.4y)e−→(2+y)Li4.4Si+yLi4SiO4+(2−2y)SiO2 ・・・(5)
(7)上記(1)〜(5)のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末を用いたキャパシタ負極。
(9)上記(7)に記載のキャパシタ負極を用いたキャパシタ。
本発明の負極材用粉末は、低級酸化珪素粉末からなる負極材用粉末であって、負極材に用いたリチウムイオン二次電池において、初回充電の際にLi基準で0.45〜1.0Vに充電電位を有することを特徴とする。
2−1.初回充電の際の充電電位を求める方法
本発明の負極材用粉末において、初回充電におけるLi基準の充電電位は、以下の手順により求めることができる。本手順では、前記図1に示すコイン形状のリチウムイオン二次電池を作製し、作製されたリチウムイオン二次電池を用いて低速充電による初回充電を行い、その際の容量と電圧とを測定し、得られる初回充電曲線から充電電位を求める。
負極材用粉末を80質量%、ケッチェンブラックを5質量%、PI(ポリイミド)を15質量%とした混合物に、n−メチルピロリドンを加えてスラリーを作製する。作製したスラリーを、活物質層の厚みが20〜30μm、電極重量が0.9〜1.3g/ccになるよう、厚さ35μmの銅箔に塗布する。スラリーが塗布された銅箔を80℃の雰囲気下で15分乾燥させた後、直径11mmの大きさに打ち抜き、さらに300℃の真空中で60分乾燥させて負極2とする。
対極1cは直径13mmのリチウム箔とする。セパレーター3の電解質は、EC(エチレンカーボネート)とDEC(ジエチルカーボネート)を1:1の体積比とした混合液に、LiPF6(六フッ化リンリチウム)を1モル/リットルの割合となるように溶解させた溶液とする。セパレーター3には厚さ30μmのポリエチレン製多孔質フィルムを用いる。
充電には、二次電池充放電試験装置(株式会社ナガノ製)を用いことができる。充電は、リチウムイオン二次電池の両極間の電圧が0Vに達するまで、低級酸化珪素粉末の放電容量を1500mAh/gとした時に0.01Cとなる値(低級酸化珪素粉末1gあたり15mA/g)とし、定電流充電で行う。この際、容量と電圧の測定は2分ごとに行う。得られた低速充電による初回充電の際の容量と電圧(Li基準の電位)との関係をグラフ化する。
図6(a)および(b)は、低速充電による初回充電曲線から、本発明で規定する充電電位を求める方法を説明する図であり、図6(a)は本発明例1の場合、図6(b)は比較例1の場合の充電曲線をそれぞれ示す。図6(a)および(b)は、後述する実施例で低速充電により初回充電の際に測定された充電容量とLi基準の電位との関係を示し、図6(a)は本発明例1、図6(b)は比較例1による充電曲線である。
本発明の負極材用粉末において、「低級酸化珪素粉末の表面に導電性炭素皮膜を有する」とは、AlKα線(1486.6eV)を用いたX線光電子分光分析装置(XPS)で、導電性炭素皮膜の形成処理を施した低級酸化珪素粉末の表面分析を行った場合に、SiとCとのモル比の値Si/Cが0.02以下であることをいう。XPSの測定条件は表2に示すとおりとする。「Si/Cが0.02以下」とは、低級酸化珪素粉末の表面のほとんどがCに覆われており、Siがほとんど露出していない状態である。
炭素皮膜率は、負極材用粉末の質量と、炭素濃度分析装置(Leco社製、CS400)を用いて酸素気流燃焼−赤外線吸収法によってCO2ガスを分析することで定量評価した炭素量の結果から算出する。ルツボはセラミックルツボを、助燃剤は銅を用い、分析時間は40秒とする。
負極材用粉末の比表面積は、以下のBET法によって測定することができる。試料0.5gをガラスセルに入れて、200℃で約5時間、減圧乾燥する。そして、この試料について測定した液体窒素温度(−196℃)における窒素ガス吸着等温線から比表面積を算出する。測定条件は表3に示すとおりとする。
負極材用粉末中のO含有率は、酸素濃度分析装置(Leco社製、TC436)を用いて、試料10mgを不活性ガス融解・赤外線吸収法によって分析することで定量評価した試料中のO含有量から算出する。
負極材用粉末中のSi含有率は、試料に硝酸およびフッ酸を加えて試料を溶解させ、得られた溶液をICP発光分光分析装置(株式会社島津製作所製)で分析することによって定量評価下試料中のSi含有量から算出する。この方法では、Si、SiOおよびSiO2が溶解され、これらを構成するSiを検出できる。
SiOxのxは、負極材用粉末中のO含有率とSi含有率のモル比(O/Si)であり、上記測定方法で測定したO含有率およびSi含有率を用いて算出する。
図7は、低級酸化珪素の製造装置の構成例を示す模式図である。この装置は、真空室5を備え、真空室5は側壁の下部が二重壁構造の石英管5aで、上壁が窓板5bで構成される。また、真空室5は、側壁の上部に室内の雰囲気を排出する排気口5dと、上壁に窓部5cとを有する。真空室5内には、原料7が充填される炭素製ルツボ6と、供給される酸化珪素(SiO)ガスを蒸着させる基板9とが配置される。基板9は、内部を冷却水が流通する構造であり、基板9に冷却水を給排する配管10を有する。
低級酸化珪素粉末の表面への導電性炭素皮膜の形成は、CVD等により行う。具体的には、装置としてロータリーキルンを用い、ガスとして炭化水素ガスまたは有機物含有ガスと、不活性ガスとの混合ガスを用いて行う。
導電性炭素皮膜を形成した低級酸化珪素粉末は、600℃〜750℃の真空下で、1時間以下の熱処理を施す。熱処理を施す際の真空引きは油拡散ポンプで行い、内圧はピラニー真空計で測りながら、1Pa以下に保つ。これにより、導電性炭素皮膜中に残存するタール成分を除去し、電気伝導度を向上させる。熱処理温度が上記範囲である場合には、酸化珪素と炭素皮膜との界面近傍におけるSiCの生成が抑制される。
本発明のリチウムイオン二次電池負極材用粉末およびリチウムイオン二次電池負極を用いた、コイン形状のリチウムイオン二次電池の構成例を、前記図1を参照して説明する。同図に示すリチウムイオン二次電池の基本的構成は、上述の通りである。
前記図7に示す低級酸化珪素の製造装置を用い、前記「3.低級酸化珪素粉末の製造方法」で説明した手順により低級酸化珪素粉末を得た。析出酸化珪素を得る際、放射温度計13により測定される析出酸化珪素の蒸着面11bの温度に応じ、基板に供給される冷却水量を調整し、放射温度計13により測定される析出酸化珪素の蒸着面11bを所定の温度に制御した。また、析出酸化珪素の膜厚は、ルツボへの原料充填量を調整することにより、8μm以下に制御した。
表4に示す結果より、比較例1および2では、析出酸化珪素を不均化させるために蒸着面を1100および1000℃に制御し、破砕された低級酸化珪素粉末はX線回折においてSiのピークを有し、すなわち低級酸化珪素粉末が不均化した。比較例1および2により得られたリチウムイオン二次電池では、低速充電により初回充電した際に前記図5に示すようにLiシリケートの生成による電位プラトーは観察されず、Li基準の充電電位が0.08および0.18Vとなった。また、サイクル特性は68.2および69.4%となった。
2:負極、 2a:作用極ケース、 2b:作用極集電体、
2c:作用極、 3:セパレーター、 4:ガスケット、
5:真空室、 5a:石英管、 5b:窓板、 5c:窓部、
5d:排気口、 6:ルツボ、 7:混合造粒原料、
8:高周波コイル、 9:基板、 10:冷却水配管、
11:析出酸化珪素、 11a:基板との界面、 11b:蒸着面、
12:放射温度計(原料測定用)、 13:放射温度計(蒸着面測定用)
Claims (9)
- 0.4≦x≦1.2を満たすSiO x 粉末である低級酸化珪素粉末からなるリチウムイオン二次電池負極材用粉末であって、
負極材に用いたリチウムイオン二次電池において、初回充電の際にLi基準で0.45〜1.0Vに充電電位を有することを特徴とするリチウムイオン二次電池負極材用粉末。 - 前記低級酸化珪素粉末の表面に導電性炭素皮膜を有することを特徴とする請求項1に記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末。
- 前記導電性炭素皮膜の占める割合が0.2〜10質量%であることを特徴とする請求項2に記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末。
- CuKα線を用いたX線回折装置で測定した場合に、2θ=10°〜30°に現れるSiOxに由来するハローの最大値P1と、2θ=28.4±0.3°に現れるSi(111)の最強線ピークの値P2が、P2/P1<0.01を満たすことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末。
- BET法で測定される比表面積が0.3〜5m2/gであることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末。
- 請求項1〜5のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末を用いたリチウムイオン二次電池負極。
- 請求項1〜5のいずれかに記載のリチウムイオン二次電池負極材用粉末を用いたキャパシタ負極。
- 請求項6に記載のリチウムイオン二次電池負極を用いたリチウムイオン二次電池。
- 請求項7に記載のキャパシタ負極を用いたキャパシタ。
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