JP6621926B2 - リチウム二次電池用負極活物質及びこれを含むリチウム二次電池用負極 - Google Patents
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Description
本出願は、2015年12月23日付韓国特許出願第2015−0184809号及び2016年12月22日付韓国特許出願第2016−0176723号に基礎した優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されている全ての内容は、本明細書の一部として含まれる。
(A)平均粒径(D50)が15μmないし20μmである第1人造黒鉛;及び
(B)平均粒径(D50)が3μmないし5μmである第2人造黒鉛;を含み、
上記(A)第1人造黒鉛は、1以上の1次人造黒鉛粒子が凝集された2次人造黒鉛粒子、及び上記2次人造黒鉛粒子の表面に形成された炭素コーティング層を含み、
上記第1人造黒鉛:第2人造黒鉛の重量比は、85:15ないし95:5であるリチウム二次電池用負極活物質を提供する。
集電体、及び上記集電体上にコーティングされた負極合剤層を含むリチウム二次電池用負極であって、
上記負極合剤層は、本発明の負極活物質を含むリチウム二次電池用負極を提供する。
(A)平均粒径(D50)が15μmないし20μmである第1人造黒鉛;及び
(B)平均粒径(D50)が3μmないし5μmである第2人造黒鉛;を含み、
上記(A)第1人造黒鉛は、1以上の1次人造黒鉛粒子が凝集された2次人造黒鉛粒子、及び上記2次人造黒鉛粒子の表面に形成された炭素コーティング層を含み、
上記第1人造黒鉛:第2人造黒鉛の重量比は、85:15ないし95:5であるリチウム二次電池用負極活物質を提供する。
具体的に、上記本発明の負極活物質において、大粒径の上記第1人造黒鉛(A)は、1以上の1次人造黒鉛粒子(a)が凝集して形成された2次人造黒鉛粒子(a’)、及び上記2次人造黒鉛粒子(a’)の表面にコーティングされた炭素コーティング層(b)を含むことができる。
空隙率=単位質量当たり気孔の体積/(比体積+単位質量当たり気孔の体積)
石油を抽出した後生じる副産物の石油ピッチをコーキング(coking)工程を施してニードルコークス(Needle cokes)系人造黒鉛を形成する段階;
形成されたニードルコークス系人造黒鉛を3000℃以上の高温で熱処理して黒鉛化された1次人造黒鉛粒子を製造する段階;
上記1次人造黒鉛粒子を凝集して2次人造黒鉛粒子を製造する段階;及び
上記2次人造黒鉛粒子及びカーボン系ピッチを混合して熱処理し、上記2次人造黒鉛粒子の表面に炭素コーティング層を形成した第1人造黒鉛粒子を製造する段階;を含む方法によって製造されてもよい。
また、本発明の負極活物質を製造するために含まれる上記小粒径の第2人造黒鉛(B)は、上記第1人造黒鉛を製造する過程で発生する副産物であって、第1人造黒鉛の製造方法と類似に製造される。
また、本発明では(A)平均粒径(D50)が15μmないし20μmである第1人造黒鉛と、(B)平均粒径(D50)が3μmないし5μmである第2人造黒鉛を85:15ないし95:5の重量比で含む負極活物質を提供する。
集電体、及び上記集電体上にコーティングされた負極合剤層を含むリチウム二次電池用負極であって、
上記負極合剤層は、本発明の負極活物質を含むリチウム二次電池用負極を提供する。
上記負極、正極、上記負極と正極の間に介在されたセパレーター及び電解質を含み、上記負極は、本発明の負極を含むリチウム二次電池を提供する。
また、本発明で使われる電解質としては、リチウム二次電池を製造する時使用可能な有機系液体電解質、無機系液体電解質、固体高分子電解質、ゲル状高分子電解質、固体無機電解質、溶融型無機電解質などを挙げることができるし、これらに限定されることはない。
具体的に、上記電解質は有機溶媒及びリチウム塩を含むことができる。
[負極活物質の製造]
実施例1.
石油を抽出した後生じる副産物の石油ピッチを1500℃でか焼するコーキング工程を施してニードルコークス系人造黒鉛を形成し、これを3000℃で1時間以上熱処理して黒鉛化された平均粒径が8μmである1次人造黒鉛粒子を製造した。
上記実施例1と同様の方法によって平均粒径が10μmの1次人造黒鉛粒子を製造した。
上記実施例1と同様の方法で平均粒径が8μmの1次人造黒鉛粒子を製造した。
上記実施例1で20μmの第1人造黒鉛(A)と4μmの微粉第2人造黒鉛(B)を90:10の重量比で混合することを除いて、上記実施例1と同様の方法で平均粒径(D50)が20μmの負極活物質(空隙率20%、BET比表面積が5m2/g)を製造した(下記表1参照)。
上記実施例1で20μmの第1人造黒鉛(A)と4μmの微粉第2人造黒鉛(B)を85:15の重量比で混合することを除いて、上記実施例1と同様の方法で平均粒径(D50)が20μmの負極活物質(空隙率20%、BET比表面積が5m2/g)を製造した(下記表1参照)。
上記実施例1と同様の方法で平均粒径が8μmの1次人造黒鉛粒子を製造した。
次いで、上記1次人造黒鉛粒子とピッチ及びバインダー(PVDF)(98:1:1の重量比)を混合反応器に投入し、1500℃で2900rpmの速度で回転させながら凝集して、14μmサイズの2次人造黒鉛粒子(空隙率10%、BET比表面積が5m2/g)を製造した。
上記比較例1で製造された平均粒径(D50)が20μmの第1人造黒鉛(A)と上記1次人造黒鉛粒子を製造するための熱処理工程時に発生した副産物である平均粒径(D50)が4μmの微粉第2人造黒鉛(B)を98:2の重量比で混合することを除いて、上記実施例1と同様の方法で平均粒径(D50)が22μmの負極活物質(空隙率10%、BET比表面積が3m2/g)を製造した(下記表1参照)。
上記比較例2で20μmの第1人造黒鉛(A)と4μmの微粉第2人造黒鉛(B)を82:18の重量比で混合することを除いて、上記比較例1と同様の方法で平均粒径(D50)が20μmの負極活物質(空隙率10%、BET比表面積が4m2/g)を製造した(下記表1参照)。
上記実施例1と同様の方法で平均粒径が8μmの1次人造黒鉛粒子を製造した。
次いで、上記1次人造黒鉛粒子とピッチ及びバインダー(PVDF)(98:1:1の重量比)を混合反応器に投入し、1500℃で3200rpmの速度で回転させながら凝集して、17μmサイズの2次人造黒鉛粒子(空隙率15%、BET比表面積が6m2/g)を製造した。
上記実施例1と同様の方法で平均粒径が8μmの1次人造黒鉛粒子を製造した。
実施例6.
(負極製造)
上記実施例1で製造された平均粒径が16μmの負極活物質と、導電材としてSuper C65、バインダーとしてスチレンブタジエンゴム(SBR)、及び増粘剤であるカルボキシメチルセルロース(CMC)をそれぞれ95.9:1:1.9:1.2の重量比で混合し、水を添加して負極スラリーを製造した。
上記負極と、対(counter)電極としてLi金属を使用し、上記負極とLi金属の間にポリオレフィンセパレーターを介在させた後、エチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を3:7の体積比で混合した非水電解液溶媒に1MのLiPF6が溶解された電解液を注入してコイン型半電池を製造した。
(負極製造)
上記実施例1で製造された平均粒径が16μmの負極活物質と、導電材としてSuper C65、バインダーとしてスチレンブタジエンゴム(SBR)、及び増粘剤であるカルボキシメチルセルロース(CMC)をそれぞれ95.9:1:1.9:1.2の重量比で混合し、水を添加してスラリーを製造した。
上記で製造されたバイモーダル構造の負極と、対(counter)電極として正極電極(LMO)を使い、上記負極と正極電極(LMO)の間にポリオレフィンセパレーターを介在させた後、エチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を3:7の体積比で混合した非水電解液溶媒に0.7MのLiPF6、0.3MのLIFSIが溶解された電解液を注入して2電極フルセルを製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例2の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例2の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例3の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例3の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例4の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例4の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例5の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記実施例5の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記比較例1の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記実施例1の負極活物質の代わりに上記比較例1の負極活物質を使うことを除いて、上記実施例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例2の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例2の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例3の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例3の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例4の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例4の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例5の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例6と同様の方法で負極及びコイン型半電池を製造した。
上記比較例1の負極活物質の代わりに上記比較例5の負極活物質を使うことを除いて、上記比較例7と同様の方法で負極及び2電極フルセルを製造した。
実験例1.
上記実施例6、12及び14と、比較例6及び8で製造されたコイン型半電池を25℃で充電CC/CV、0.2C、5mV、0.005 C cut、放電CC、0.2C、1.0Vまで3rd cycle進めた後 0.2CでSOC 50%まで充電した。SOC 50%まで充電されたコインタイプの半電池をEIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy)装備を使って電荷移動抵抗(Rct)を測定した。この時、電荷移動抵抗の測定条件としては、Frequencyを106Hzないし0.05Hzに設定した。生成されたNyquistプロット(plot)を図1に示し、フィッティング(Fitting)プログラムを利用して上記プロットから電荷移動抵抗(Rct)を計算し、その結果を下記表2に要約した。この時、半円の直径が小さいほどリチウムイオンの電荷移動抵抗の大きさが小さいことを意味する。
上記実施例7、13及び15と比較例7、9、11、13及び15で製造された2電極フルセル二次電池を25℃で充電CC/CV、0.2C、5mV、0.005 C cut、放電CC、0.2C、1.0Vまで3rd cycle進めた後、0.2CでSOC 50%まで充電した。SOC 50%まで充電されたコイン型の半分の二次電池をEIS装備を使って電荷移動抵抗(Rct)を測定した。この時、電荷移動抵抗の測定条件としては、Frequencyを106Hzないし0.05Hzに設定した。フィッティングプログラムを利用して上記EIS装備で測定されたZ’(Ohm)値を計算して下記表3に示す。
Claims (13)
- (A)平均粒径(D50)が15μmないし20μmである第1人造黒鉛;及び
(B)平均粒径(D50)が3μmないし5μmである第2人造黒鉛;を含み、
上記(A)第1人造黒鉛は、1以上の1次人造黒鉛粒子が凝集された2次人造黒鉛粒子、及び上記2次人造黒鉛粒子の表面に形成された炭素コーティング層を含み、
上記(A)第1人造黒鉛に含まれた1次人造黒鉛粒子の平均粒径(D50)は、8μmないし10μmであり、
上記第1人造黒鉛:第2人造黒鉛の重量比は、85:15ないし95:5である、リチウム二次電池用負極活物質。 - 上記(A)第1人造黒鉛に含まれた2次人造黒鉛粒子の平均粒径(D50)は、14μmないし20μmである、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記2次人造黒鉛粒子の空隙率は、1%ないし20%である、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記2次人造黒鉛粒子のBET比表面積が2m2/gないし10m2/gである、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記(A)第1人造黒鉛に含まれた2次人造黒鉛粒子と炭素コーティング層の重量比は、70:30ないし95:5である、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記(A)第1人造黒鉛の空隙率は、5%ないし15%である、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記(A)第1人造黒鉛のBET比表面積は、2m2/gないし30m2/gである、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記負極活物質の空隙率は、5%ないし20%である、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記負極活物質のBET比表面積は、2m2/gないし30m2/gである、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 上記負極活物質の平均粒径は、12μmないし20μmである、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 集電体、及び上記集電体上にコーティングされた負極合剤層を含むリチウム二次電池用負極であって、
上記負極合剤層は請求項1に記載の負極活物質を含む、リチウム二次電池用負極。 - 上記負極合剤層内部の空隙率は20%ないし40%であることを特徴とする、請求項11に記載のリチウム二次電池用負極。
- 負極と、正極、上記負極と正極の間に介在されたセパレーター及び電解質を含み、上記負極は請求項11に記載の負極を含む、リチウム二次電池。
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