JP5961910B2 - リチウム二次電池用負極活物質、リチウム二次電池、リチウム二次電池の製造方法、及び、リチウム二次電池用の負極の製造方法 - Google Patents
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Description
(a)炭素系物質からなるコア;及び
(b)前記コア表面に形成される有機高分子コーティング層を含む負極活物質を提供する。
このとき、前記有機高分子コーティング層としては、高分子全体重量中にフッ素成分の含量が50重量%以上、具体的に50から95重量%であるフッ素含有高分子化合物を含むことができる。
具体的に前記フッ素含有高分子化合物は、(a)フッ素成分を含有するエポキシ化合物、(b)フッ素成分を含有するアクリレート系化合物、及び(c)フッ素成分を含有するシラン系化合物からなる群より選択され得る。
また、本発明は、(i)正極活物質を含む正極、(ii)本発明の負極活物質を含む負極、(iii)分離膜及び(iv)電解質を含むリチウム二次電池を提供する。
前記リチウム二次電池は、リチウム金属二次電池、リチウムイオン二次電池、リチウムポリマー二次電池またはリチウムイオンポリマー二次電池などであり得る。
(a)炭素系物質からなるコア;及び
(b)前記コア表面に形成される有機高分子コーティング層を含む負極活物質を提供する。
前記コアを形成する炭素系物質としては、当業界に知られている通常の炭素材を用いることができ、この非制限的な例としては、天然黒鉛、人造黒鉛、繊維(fiber)状黒鉛、及び非晶質カーボンまたは非晶質カーボンが被覆された黒鉛などがある。また、キッシュ黒鉛(Kish graphite、KG)、SFGシリーズ(SFG−6、SFG−15など)、高配向パイログラファイト(highly oriented pyrolyticgraphite)、MPCF(Mesophase pitch based carbon fiber)、MCMBシリーズ(MCMB2800、MCMB2700、MCMB2500など)などのように炭素原子のみからなされており、2000℃以上の温度で熱処理され完全に結晶化された構造(ordered structure)の炭素材なども使用可能である。
nは1または2の整数であり、mは0または1から12の整数である。
前記リチウム二次電池は、リチウム金属二次電池、リチウムイオン二次電池、リチウムポリマー二次電池またはリチウムイオンポリマー二次電池などであり得る。
実施例1.負極活物質(1)の製造
工程圧力を0.5torrに維持した状態で、ニッケルワイヤ(wire)(Ni/Cr 80/20)を650℃で加熱しながら、ヘキサフルオロプロピレンオキシド(HFPO)を50sccm流しつつHW CVD方法で炭素系物質(天然黒鉛)からなるコア表面にヘキサフルオロ−1,2−エポキシプロパン(50nm)がコーティングされた負極活物質(1)を形成した。このとき、蒸着工程を行うと同時にコアサンプル下部は冷却水を利用して冷却した。
ヘキサフルオロ−1,2−エポキシプロパンの代わりに2,2,2−トリフルオロエチルメタクリレートを用いることを除いては、前記実施例1と同一の方法を実施して負極活物質(2)を製造した。
ヘキサフルオロ−1,2−エポキシプロパンの代わりに2−(ペルフルオロヘキシル)エチルメタクリレートを用いることを除いては、前記実施例1と同一の方法を実施して負極活物質(3)を製造した。
ポリビニリデンフルオライドバインダーが溶解されているN−メチル−2−ピロリドン溶液に、実施例1で製造された負極活物質とカーボンブラック導電材を混合して負極活物質スラリーを製造した。前記負極活物質(1)スラリーをドクターブレード法によって厚さ12μmの銅集電体に塗布し、真空雰囲気下の120℃で、10時間の間乾燥してN−メチル−2−ピロリドンを揮発させた。以後、得られた生成物を圧延して本発明の負極(1)を製造した。
実施例1の負極活物質の代わりに実施例2の負極活物質(2)を用いることを除いては、前記実施例4と同一の方法を実施して本発明の負極(2)を製造した。
実施例1の負極活物質の代わりに実施例3の負極活物質(3)を用いることを除いては、前記実施例4と同一の方法を実施して本発明の負極(3)を製造した。
リチウムコバルトオキシド(LiCoO2)正極活物質とカーボンブラックの導電材とを混合して混合物を製造した。ポリビニリデンフルオライドバインダーをN−メチル−2−ピロリドン溶媒に溶解してバインダー溶液を製造し、このバインダー溶液に前記混合物を添加して正極活物質スラリーを製造した。製造された正極活物質スラリーをドクターブレード法により厚さ20μmのアルミ箔に塗布し、真空雰囲気下の120℃で、10時間の間乾燥させてN−メチル−2−ピロリドンを揮発させた。以後、得られた生成物を圧延して正極を製造した。
実施例4の負極の代わりに実施例5の負極(2)を用いることを除いては、前記実施例7と同一の方法を実施して本発明の二次電池(2)を製造した。
実施例4の負極の代わりに実施例6の負極(3)を用いることを除いては、前記実施例7と同一の方法を実施して本発明の二次電池(3)を製造した。
コバルトアセテート(Co(CH3COO)2・H2O)を蒸留水に溶解させてコバルトアセテート水溶液を製造した後、この溶液を炭素材である人造黒鉛A(人造黒鉛系列)に炭素材に比べたコバルト重量比(Co/C)の4重量%の量で添加した。以後、攪拌しつつ溶媒を蒸発させ、溶媒を完全に除去した後、得られた炭素材粉末を真空オーブンで12時間の間乾燥させた。乾燥した粉末をアルゴンが満たされた電気反応炉で2時間の間800℃で表面処理し、コバルト炭化物でコーティングされた炭素材を収得した。このような方法により得られた炭素材負極活物質を用いることを除いては、前記実施例4及び7と同一の方法を行って負極及び二次電池を製造した。
実験例1.リチウム二次電池の性能評価
本発明の実施例7で製造された二次電池(1)と比較例1で製造された二次電池との性能評価を下記のように行った。
Claims (7)
- (a)炭素系物質を含むコア;及び
(b)前記コア表面を全体的に取り囲みながら形成される、高分子化合物からなる有機高分子コーティング層を含み、
前記高分子化合物は、(a)フッ素成分を含有するエポキシ化合物、(b)フッ素成分を含有するアクリレート系化合物、及び(c)フッ素成分を含有するシラン系化合物からなる群より選択される化合物であり、
前記(a)フッ素成分を含有するエポキシ化合物は、下記式(1)で表される化合物を含み、
前記(b)フッ素成分を含有するアクリレート系化合物は、2,2,2−トリフルオロエチルメタクリレート、2−(ペルフルオロヘキシル)エチルメタクリレート、2−(ペルフルオロオクチル)エチルメタクリレート、2−(ペルフルオロデシル)エチルメタクリレート及び2−(ペルフルオロオクチル)エチルアクリレートからなる群より選択される化合物であり、
前記(c)フッ素成分を含有するシラン系化合物は、トリクロロ(1H、1H、2H、2H−ペルフルオロオクチル)シランまたはペルフルオロデシルトリクロロシランである、
負極活物質。 - 前記炭素系物質は、天然黒鉛;人造黒鉛;繊維状黒鉛;及び非晶質カーボンまたは非晶質カーボンが被覆された黒鉛からなる群より選択される1種以上であることを特徴とする、
請求項1に記載の負極活物質。 - 前記有機高分子コーティング層は、単一膜または多層膜からなることを特徴とする、
請求項1又は請求項2に記載の負極活物質。 - 前記有機高分子コーティング層の厚さは、50nmから100nmであることを特徴とする、
請求項1又は請求項2に記載の負極活物質。 - (i)正極活物質を含む正極、
(ii)請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質を含む負極、
(iii)分離膜、及び
(iv)電解質、
を含むことを特徴とする、リチウム二次電池。 - 請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質を含む負極を作製する段階と、
前記負極、正極、分離膜及び電解質を用いてリチウム二次電池を作製する段階と、
を有する、リチウム二次電池の製造方法であって、
前記負極を作製する段階は、
請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質を、集電体上にコーティング及び乾燥して、前記負極を作製する段階、又は、
請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質及びバインダーを含む組成物を支持体上にキャスティングした後、当該支持体から剥離して得られたフィルムを、前記支持体とは異なる集電体上にラミーネッションして、前記負極を作製する段階、
を含む、
リチウム二次電池の製造方法。 - 請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質を、集電体上にコーティング及び乾燥する段階、又は、
請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の負極活物質及びバインダーを含む組成物を支持体上にキャスティングした後、当該支持体から剥離して得られたフィルムを、前記支持体とは異なる集電体上にラミーネッションする段階、
を含む、
リチウム二次電池用の負極の製造方法。
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