JP6010447B2 - 活物質およびそれを用いた二次電池 - Google Patents
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Description
ら構成され、前記Alの含有量が前記Mnと前記Alの合量に対し5〜20原子%であるとともに、Na 0.70 MnO 2.05 またはNa 0.70 MnO 2 の結晶相と、NaMnO 2 またはNa 2 Mn 3 O 7 の結晶相とからなり、X線回折測定により、Al 2 O 3 、Mn 2 O 3 、Na 2 CO 4 、Na 2 CO 3 およびNa 2 CO 3 ・H 2 Oの結晶相を確認できないことを特徴とする。
ューブ、黒鉛、ハードカーボン、金属(アルミニウム、金、白金など)の粉末、無機導電性酸化物(酸化インジウムスズ(ITO)ガラス、酸化スズなど)など、使用電圧範囲において化学的に安定で導電性を示すものであればその材料はいずれでも良い。
ができる。このような水系電解液は、pHの調整により水の電気分解電位を変化させることができるため、二次電池の充電電位を変えることも可能である。
化リン酸ナトリウム(NaPF6)、NaN(SO2F)2、NaN(CF3SO2)2、NaN(C2F5SO2)2等のナトリウム塩が挙げられる。このうち、NaN(SO2F)2、NaN(CF3SO2)2およびNaN(C2F5SO2)2は、他のアルカリ金属塩と混合して一定温度以上の環境で使用することで、溶融塩としても用いることができる。
を用いた。これらの素原料を、組成式NaxMn1−yAlyO2+zで表したときにxとyが表1に示す値となるように配合し、イソプロピルアルコール(IPA)を溶媒としてスラリー化し、ZrO2ボールを用いてボールミルにて20時間混合した。混合後のスラリーを乾燥した後、表1に示す温度において10時間の熱処理を行い、複合酸化物を合成した。合成した複合酸化物は、ICP発光分光分析により組成を確認してMnとAlの合量に対するAlの比率を算出するとともに、CuKα線を用いてX線回折(XRD)測定を行い、その回折パターンの解析により複合酸化物に含まれる結晶相を確認した。それぞれの複合酸化物における、MnとAlの合量に対するAlの比率、および確認された結晶相を表1に示す。たとえば、試料No.8では、主結晶相としてNa0.70MnO2.05の結晶相、および微小ピークとしてNaMnO2の結晶相の存在が確認された。
充放電電流値 :1mA/cm2(定電流充放電)
測定温度 :30℃
2・・・・電解質層
3・・・・負極
4・・・・発電要素
5N・・・負極側集電層
5P・・・正極側集電層
6N・・・負極端子
6P・・・正極端子
7・・・・ラミネートフィルム
Claims (5)
- Na、MnおよびAlを含む複合酸化物から構成され、前記Alの含有量が前記Mnと前記Alの合量に対し5〜20原子%であるとともに、Na 0.70 MnO 2.05 またはNa 0.70 MnO 2 の結晶相からなり、X線回折測定により、Al 2 O 3 、Mn 2 O 3 、Na 2 CO 4 、Na 2 CO 3 およびNa 2 CO 3 ・H 2 Oの結晶相を確認できないことを特徴とする活物質。
- Na、MnおよびAlを含む複合酸化物から構成され、前記Alの含有量が前記Mnと前記Alの合量に対し5〜20原子%であるとともに、Na 0.70 MnO 2.05 またはNa 0.70 MnO 2 の結晶相と、NaMnO 2 またはNa 2 Mn 3 O 7 の結晶相とからなり、X線回折測定により、Al 2 O 3 、Mn 2 O 3 、Na 2 CO 4 、Na 2 CO 3 およびNa 2 CO 3 ・H 2 Oの結晶相を確認できないことを特徴とする活物質。
- 前記Alの含有量が、前記Mnと前記Alの合量に対し10〜20原子%であることを特徴とする請求項1または2に記載の活物質。
- 正極と、負極と、電解質とを有し、前記正極が請求項1乃至3のいずれかに記載の活物質を含むことを特徴とする二次電池。
- 前記正極と前記負極との間でナトリウムイオンをやり取りすることにより充放電を行うことを特徴とする請求項4に記載の二次電池。
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