JP6884171B2 - 高電圧リチウムイオン正極材料 - Google Patents
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Description
本願は、2013年12月4日に出願された米国仮特許出願第61/911,700号
の利益を主張する。この米国仮特許出願の完全な開示は、その全体が、本明細書中に参考として援用される。
本明細書中に記載される発明は、米国政府により、または米国政府のために、製造され得、使用され得、そして認可され得る。
本発明は一般に、正極材料に関し、そして特に、高電圧リチウムイオン正極材料に関する。
LiFePO4[1]は、ホスフェート基で結合している酸素の性質[2]に起因する、酷使に対するその強い耐性のために支持されている、Liイオン正極材料である。また、より多くのエネルギーを貯蔵する材料において、ホスフェートベースのカソードの、酷使に対する耐性を利用することが望ましい。1つの可能性は、LiMnPO4[1](4.1V)、LiCoPO4[3](4.8V)、またはLiNiPO4[4](5.1V)などの、より高い電圧の橄欖石に関心を向けることである。なぜなら、貯蔵されたエネルギーが、その電圧に比例するからである。特に、LiCoPO4は、LiFePO4と比較して、エネルギーを約40%増大させる可能性がある。さらに、その電子構造は、ポーラロン伝導(polaronic conductivity)およびポーラロンを形成する能力の観点で、それぞれLiMnPO4およびLiNiPO4より都合がよい[5]。
(項目1)
正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、少なくとも120mAh/gの初期容量および500サイクル後に少なくとも100mAh/gの放電容量を有する、正極材料。
(項目2)
z=0であり、yは、0.02≦y≦0.08の範囲内であり、xは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてMは、CrまたはTiである、上記項目に記載の正極材料。
(項目3)
yは、0.04≦y≦0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目4)
y=0.05であり、そしてx=0.10である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目5)
M=Crであり、そして上記Liイオン正極材料は、少なくとも125mAh/gの初期容量、および500サイクル後に少なくとも105mAh/gの放電容量を有する、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目6)
M=Tiである、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目7)
zは、0<z≦0.1の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目8)
上記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目9)
zは、0<z≦0.05の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目10)
zは、0<z≦0.02の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目11)
z=0.01である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目12)
高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、正極材料。
(項目13)
z=0であり、yは、0.02≦y≦0.08の範囲内であり、xは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてMは、CrまたはTiである、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目14)
yは、0.04≦y≦0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目15)
y=0.05であり、そしてx=0.10である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目16)
M=Crであり、そして上記Liイオン正極材料は、少なくとも125mAh/gの初期容量、および500サイクル後に少なくとも105mAh/gの放電容量を有する、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目17)
M=Tiである、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目18)
zは、0<z≦0.10の範囲内であり、
上記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、
上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目19)
zは、0<z≦0.05の範囲内である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
(項目20)
d=0であり、そしてz=0.01である、上記項目のいずれかに記載の正極材料。
公称化学量論Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2を有する正極材料。ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.2の範囲内である。LiCoPO4に対する二重の組成修飾を使用することにより、その放電容量は、約100mAh/gから約130mAh/gまで上昇し、一方で、Feのみで置換されたLiCoPO4の放電容量保持を保持する。Siを含めるというさらなる組成修飾は、そのサイクル寿命を増大させ、そしてそのクーロン効率を、C/3サイクルレートで97%〜100%まで、大いに改善させた。
Liイオン正極材料が提供される。この材料は、Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2の公称化学量論を有し、ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaなどの三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgなどの二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.2の範囲内であり、zは、0≦z≦0.1の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内である。いくつかの例において、dは、0≦d≦0.10の範囲内であり、そして好ましくは、0≦d≦0.05の範囲内である。このLiイオン正極材料は、少なくとも120mAh/gの初期容量、および500サイクル後に少なくとも100mAh/gの放電容量を有する。
Siを含有し、そしてこのLiイオン正極材料は、Li1+y/2Co1−x−y−zSizFexMy(PO4)1+y/2の公称化学量論を有し、ここでxおよびyは、上で与えられた値を有し、そしてzは、0<z≦0.1の範囲内、好ましくは、0<z≦0.05の範囲内、そしてより好ましくは、0<z≦0.02の範囲内である。いくつかの例において、z=0.01である。また、Siの添加は、この材料のクーロン効率を改善し、そしていくつかの例において、このクーロン効率は、C/3サイクルレートで97%〜100%である。
少なくとも120mAh/gの初期容量および500サイクル後に少なくとも100mAh/gの放電容量を有する、改善されたLiイオン正極材料が提供される。いくつかの例において、この改善されたLiイオン正極材料は、少なくとも125mAh/gの初期容量および500サイクル後に少なくとも105mAh/gの放電容量を有する。さらに、この材料は、Siを含有し得、これにより、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率が提供される。
。乾燥室(露点−50℃未満)内で、Li/活性コイン電池(Hohsen Al−clad CR2032)を、3層のCelgard(登録商標)2400をセパレータとして使用し、そして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)電解質との3:7(重量%)混合物(1重量%のHFiPを含む)中1.0重量モル濃度のLiPF6溶液を使用して、組み立てた。また、1個のコイン電池あたり100〜150μLの電解質を使用し、そしてMaccorシリーズ4000テスターを使用して、電気化学試験を行った。Cレートの計算のために、容量を約150mAhg−1と仮定した。
000mAhのバッテリは、理想的には、1,000mAの電流を1時間提供し、一方で
、1,000mAhのバッテリについてのC/2放電レートは、理想的には、500mA
の電流を2時間提供する。
1のうちの89mAhg−1)を保持した。CrおよびFeで二重に置換されたLiCoPO4は、Fe置換LiCoPO4より高い初期容量を有したが、これもまた、500サイクル目に、容量の約80%(初期容量131mAhg−1のうちの107mAhg−1)を保持した。
に存在する、LiTi2(PO4)3様の相に帰属され得る)以外は、LiCoPO4と一致する。この二次的な相は、Tiレベルが増大すると、成長する。Li1.025Co0.85Fe0.10Ti0.05(PO4)1.025の単位胞体積を、284.4Å3と決定した。その格子パラメータをまた、表1に、LiCoPO4[11]およびLiCo0.9Fe0.1PO4[12]と比較して列挙する。LiCoPO4およびLiCo0.9Fe0.1PO4の単位胞体積は、それぞれ284.3Å3および285.1Å3である。このわずかに小さい単位胞は、Ti4+(0.65Å)またはTi3+(0.67Å)のいずれかでの、Co2+(0.745Å)[13]の置き換えと矛盾しない。
])とより置き換わりやすい。公称組成Li1.025Co0.84Si0.01Fe0.10Ti0.05(PO4)1.025のX線回折パターンを、図10に示す。24.6°(2θ)の周囲に、リン酸橄欖石構造に対応しないピークが存在する。このピークは、Li2Si2O5に起因し得るが、決定的な帰属は行わなかった。なぜなら、1個のみのピークが明らかであり、これは、Ti含有サンプルについて先に議論されたLiTi2(PO4)3様の相と同じ領域内にあるからである。このサンプルについての単位胞体積(表1)は、284.41Å3であることが分かった。このことは、測定の不確定さの範囲内で、Siを含まないアナログから変化していないことを示す。
(項1)
正極材料であって、該正極材料は、
Li 1+y/2 Co 1−x−y−z−d Si z Fe x M y M’ d (PO 4 ) 1+y/2 の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、少なくとも120mAh/gの初期容量および500サイクル後に少なくとも100mAh/gの放電容量を有する、正極材料。
(項2)
z=0であり、yは、0.02≦y≦0.08の範囲内であり、xは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてMは、CrまたはTiである、上記項1に記載の正極材料。
(項3)
yは、0.04≦y≦0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、上記項2に記載の正極材料。
(項4)
y=0.05であり、そしてx=0.10である、上記項2に記載の正極材料。
(項5)
M=Crであり、そして前記Liイオン正極材料は、少なくとも125mAh/gの初期容量、および500サイクル後に少なくとも105mAh/gの放電容量を有する、上記項4に記載の正極材料。
(項6)
M=Tiである、上記項4に記載の正極材料。
(項7)
zは、0<z≦0.1の範囲内である、上記項1に記載の正極材料。
(項8)
前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、上記項7に記載の正極材料。
(項9)
zは、0<z≦0.05の範囲内である、上記項8に記載の正極材料。
(項10)
zは、0<z≦0.02の範囲内である、上記項9に記載の正極材料。
(項11)
z=0.01である、上記項10に記載の正極材料。
(項12)
高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li 1+y/2 Co 1−x−y−z−d Si z Fe x M y M’ d (PO 4 ) 1+y/2 の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg −1 の放電容量を有する、正極材料。
(項13)
z=0であり、yは、0.02≦y≦0.08の範囲内であり、xは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてMは、CrまたはTiである、上記項12に記載の正極材料。
(項14)
yは、0.04≦y≦0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、上記項13に記載の正極材料。
(項15)
y=0.05であり、そしてx=0.10である、上記項14に記載の正極材料。
(項16)
M=Crであり、そして前記Liイオン正極材料は、少なくとも125mAh/gの初期容量、および500サイクル後に少なくとも105mAh/gの放電容量を有する、上記項15に記載の正極材料。
(項17)
M=Tiである、上記項15に記載の正極材料。
(項18)
zは、0<z≦0.10の範囲内であり、
前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、
上記項12に記載の正極材料。
(項19)
zは、0<z≦0.05の範囲内である、上記項18に記載の正極材料。
(項20)
d=0であり、そしてz=0.01である、上記項19に記載の正極材料。
Claims (63)
- 正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0<x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、少なくとも120mAh/gの初期容量を有し、そして
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg −1 の放電容量を有する、
正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項1に記載の正極材料。
- 0.02≦y≦0.08である、請求項1に記載の正極材料。
- d=0である、請求項1に記載の正極材料。
- z=0である、請求項1に記載の正極材料。
- zは、0<z≦0.1の範囲内である、請求項1に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項6に記載の正極材料。
- 高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0.08≦x≦0.12の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、
高電圧リチウムイオン正極材料。 - 0.02≦y≦0.08である、請求項8に記載の正極材料。
- d=0である、請求項8に記載の正極材料。
- z=0である、請求項8に記載の正極材料。
- zは、0<z≦0.1の範囲内である、請求項8に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項12に記載の正極材料。
- リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0<z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に、その初期の放電容量の少なくとも80%の放電容量を有し、そして
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg −1 の放電容量を有する、
リチウムイオン正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項14に記載の正極材料。
- 0.02≦y≦0.08である、請求項14に記載の正極材料。
- d=0である、請求項14に記載の正極材料。
- z=0である、請求項14に記載の正極材料。
- zは、0<z≦0.1の範囲内である、請求項14に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項19に記載の正極材料。
- 高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0.02≦y≦0.08の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0≦z≦0.10の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、
高電圧リチウムイオン正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項21に記載の正極材料。
- d=0である、請求項21に記載の正極材料。
- z=0である、請求項21に記載の正極材料。
- zは、0<z≦0.1の範囲内である、請求項21に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項25に記載の正極材料。
- 高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMy(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、そしてzは、0≦z≦0.10の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、
高電圧リチウムイオン正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項27に記載の正極材料。
- 0.02≦y≦0.08である、請求項27に記載の正極材料。
- z=0である、請求項27に記載の正極材料。
- zは、0<z≦0.1の範囲内である、請求項27に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項30に記載の正極材料。
- 高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、
高電圧リチウムイオン正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項33に記載の正極材料。
- 0.02≦y≦0.08である、請求項33に記載の正極材料。
- d=0である、請求項33に記載の正極材料。
- 高電圧リチウムイオン正極材料であって、該正極材料は、
Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)1+y/2
の公称化学量論を有するLiイオン正極材料を含有し、
ここでMは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり、yは、0<y≦0.10の範囲内であり、xは、0≦x≦0.20の範囲内であり、zは、0<z≦0.1の範囲内であり;そしてdは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該Liイオン正極材料は、500サイクル後に、少なくとも100mAhg−1の放電容量を有する、
高電圧リチウムイオン正極材料。 - xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項37に記載の正極材料。
- 0.02≦y≦0.08である、請求項37に記載の正極材料。
- d=0である、請求項37に記載の正極材料。
- 前記Liイオン正極材料が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項37に記載の正極材料。
- リチウムイオンバッテリであって、該バッテリは、
式Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)
[式中、
Mは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり;
M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり;
yは、0<y≦0.10の範囲内であり;
xは、0<x≦0.20の範囲内であり;
zは、0≦z≦0.10の範囲内であり;そして
dは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該正極材料は、少なくとも120mAhg−1の初期容量を有し、そして
該正極材料は、500サイクル後に少なくとも100mAhg −1 の放電容量を有する]
の化合物を含む正極;および
負極;および
電解質
を含む、リチウムイオンバッテリ。 - z=0であり、yは、0.02≦y<0.08の範囲内であり、そしてxは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてM=Crである、請求項42に記載のバッテリ。
- yは、0.04≦y<0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項42に記載のバッテリ。
- z=0である、請求項42に記載のバッテリ。
- d=0である、請求項42に記載のバッテリ。
- y=0.05であり、そしてx=0.10である、請求項42に記載のバッテリ。
- 0<z≦0.10である、請求項42に記載のバッテリ。
- 0<d≦0.20である、請求項42に記載のバッテリ。
- xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項42に記載のバッテリ。
- yは、0.02≦y<0.08である、請求項42に記載のバッテリ。
- リチウムイオンバッテリであって、該バッテリは、
式Li1+y/2Co1−x−y−z−dSizFexMyM’d(PO4)
[式中、
Mは、Cr、Ti、Al、Mn、Ni、V、Sc、Laおよび/またはGaのうちの少なくとも1つから選択される三価陽イオンであり、
M’は、Mn、Ni、Zn、Sr、Cu、Caおよび/またはMgのうちの少なくとも1つから選択される二価陽イオンであり;
yは、0<y≦0.10の範囲内であり;
xは、0<x≦0.20の範囲内であり;
zは、0≦z≦0.10の範囲内であり;そして
dは、0≦d≦0.20の範囲内であり;
該正極材料は、500サイクル後に、少なくとも100mAhg−1の容量を有する。]
の化合物を含む正極;および
負極;および
電解質
を含む、リチウムイオンバッテリ。 - z=0であり、yは、0.02≦y<0.08の範囲内であり、xは、0.05≦x≦0.15の範囲内であり、そしてM=Crである、請求項52に記載のバッテリ。
- yは、0.04≦y<0.06の範囲内であり、そしてxは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項52に記載のバッテリ。
- z=0である、請求項52に記載のバッテリ。
- d=0である、請求項52に記載のバッテリ。
- y=0.05であり、そしてx=0.10である、請求項52に記載のバッテリ。
- 0<z≦0.10である、請求項52に記載のバッテリ。
- 0<d≦0.20である、請求項52に記載のバッテリ。
- xは、0.08≦x≦0.12の範囲内である、請求項52に記載のバッテリ。
- yは、0.02≦y<0.08の範囲内である、請求項52に記載のバッテリ。
- 前記正極が、C/3サイクルレートで97%〜100%のクーロン効率を有する、請求項52に記載のバッテリ。
- 前記正極材料は、少なくとも125mAhg−1の初期容量を有する、請求項52に記載のバッテリ。
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