JP6102727B2 - 複合負極活物質体、非水電解質二次電池用負極および非水電解質二次電池 - Google Patents
複合負極活物質体、非水電解質二次電池用負極および非水電解質二次電池 Download PDFInfo
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Description
タングステン(W)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)から選ばれる少なくとも一種を含み前記ケイ素粒上に設けられている遷移金属層と、前記遷移金属層上に設けられているCコート層と、で構成され、前記ケイ素粒の質量を100質量%としたときの前記Cの量は、0.25質量%以上10.0質量%以下であるものである。
(1)前記ケイ素粒の質量を100%としたときの前記遷移金属の元素量は0.5質量%以上5.0質量%以下である。
(2)前記ケイ素粒の質量を100質量%としたときの前記Cの量は0.5質量%以上5.0質量%以下である。
(3)前記ケイ素系負極活物質はSiOx(0.3≦x≦1.6)で表されるケイ素酸化物からなる。
先ず、市販のSiO粉末をボールミルに入れて、Ar雰囲気下で、回転数450rpmで20時間ミリングした。その後、不活性ガス雰囲気中で、900℃の温度下で、2時間加熱処理を行った。これにより、SiO粉末が不均化されて、粒子状のケイ素酸化物(SiOx)が得られた。このSiOxについて、CuKαを使用したX線回折(XRD)測定を行ったところ、単体ケイ素と二酸化ケイ素とに由来する特有のピークが確認された。このことから、SiOxには単体ケイ素と二酸化ケイ素が生成していること、つまり、SiOxが不均化されていることがわかった。SiOxの平均粒径D50は、5μm以下であった。
試料2の負極は、複合負極活物質体における遷移金属層が膜厚約10nmのTiスパッタ膜であること以外は試料1の負極と同じものである。また、試料2の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料3の負極は、複合負極活物質体における遷移金属層が膜厚約10nmのWスパッタ膜であること以外は試料1の負極と同じものである。また、試料3の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料4の負極は、複合負極活物質体にCコート層および遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料4の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料5の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったことおよびCコート層の量以外は試料1の負極と同じものである。また、試料6の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料6の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料6の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料7の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料7の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料8の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料8の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料9の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料9の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料10の負極は、複合負極活物質体に遷移金属層を設けなかったこと以外は試料1の負極と同じものである。また、試料10の非水電解質二次電池は、負極以外は試料1の非水電解質二次電池と同じものである。
試料4〜10の負極について、導電率(S/cm)を測定した。具体的には、試料4〜10の負極を20mm×50mmに切断したものを測定試料として準備した。三菱化学株式会社製の測定装置(MCP−T610)を用い、この測定試料の負極活物質側から針をあて、四探針法により導電率(S/cm)を測定した。測定結果を図2および図3に示す。なお、図2および図3は、Cコート層の量(炭素含有量)と導電率との関係を表すグラフである。図3に示すように、炭素(C)含有量が0.25質量%以上であれば導電率は十分に高くなる。この導電率は、図2に示すように、C含有量100質量%(つまり、炭素そのもの)に近い値である。なお、C含有量が0.25質量%を超える場合には、負極の導電率は炭素そのものの導電率にさらに近づき、0.5質量で炭素そのものの導電率とほぼ同じになる。このため、導電率を考慮すると、複合負極活物質体に含まれるC量(Cコート層量)は、ケイ素粒の質量を100質量%としたときに、0.25質量%以上であれば良く、0.3質量%以上であるのが好ましく、0.5質量%以上であるのがより好ましいといえる。
試料1〜10の各非水電解質二次電池について、充電終止電圧0.8Vまで0.2mAで定電流定電圧(CC−CV)充電をおこなった後、放電終止電圧0.08Vまで0.2mAで定電流定電圧放電をおこなった。試料1〜試料4および試料6の非水電解質二次電池については、この充放電を50サイクル繰り返した。初回充放電の結果を基に、試料4〜試料10の非水電解質二次電池について初期効率を算出した。初期効率は、初期放電容量を初期充電容量で除した値の百分率であり、(初期放電容量/初期充電容量)×100で求められる。試料4〜試料10の非水電解質二次電池の初期効率を表すグラフを図4に示す。図4に示すように、複合負極活物質体のC含有量が0.1質量%以上であれば、非水電解質二次電池の初期効率は、ケイ素粒の表面全面をCコート層で覆った試料10の初期効率と同等の値になる。また、複合負極活物質体のC含有量が0.05質量%以上であれば、非水電解質二次電池の初期効率は、試料10の初期効率に近い値になる。つまり、初期効率を考慮すると、複合負極活物質体のC含有量は0.05質量%以上であるのが好ましく、0.1質量%以上であるのがより好ましい。そして、初期効率の面から考えると、複合負極活物質体のC含有量は0.1質量%あれば十分だといえる。換言すると。初期効率を考慮すると、複合負極活物質体のC含有量は0.05質量%以上であるのが好ましく、0.1質量%以上であるのがより好ましい。そして、初期効率の面から考えると、複合負極活物質体の炭素含有量は0.1質量%あれば十分だといえる。
本発明は上記し且つ図面に示した実施形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施できる。
11:ケイ素粒 12:遷移金属層
13:Cコート層 15:集電体
Claims (5)
- ケイ素(Si)を含むケイ素系負極活物質からなるケイ素粒と、
タングステン(W)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)から選ばれる少なくとも一種を含み前記ケイ素粒上に設けられている遷移金属層と、
炭素(C)を含み前記遷移金属層上に設けられているCコート層と、で構成され、前記ケイ素粒の質量を100質量%としたときの前記Cの量は、0.5質量%以上5.0質量%以下である非水電解質二次電池用複合負極活物質体。 - SiO x (0.3≦x≦1.6)で表されるケイ素酸化物からなるケイ素粒と、
タングステン(W)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)から選ばれる少なくとも一種を含み前記ケイ素粒上に設けられている遷移金属層と、
炭素(C)を含み前記遷移金属層上に設けられているCコート層と、で構成され、前記ケイ素粒の質量を100質量%としたときの前記Cの量は、0.25質量%以上10.0質量%以下である非水電解質二次電池用複合負極活物質体。 - 前記ケイ素粒の質量を100%としたときの前記遷移金属の元素量は、0.5質量%以上5.0質量%以下である請求項1または請求項2に記載の非水電解質二次電池用複合負極活物質体。
- 請求項1〜請求項3の何れか一項に記載の非水電解質二次電池用複合負極活物質体を含む非水電解質二次電池用負極。
- 請求項4に記載の非水電解質二次電池用負極を含む非水電解質二次電池。
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