JP7022759B2 - 固体高分子電解質のためのリチウム塩グラフトナノ結晶セルロース - Google Patents

固体高分子電解質のためのリチウム塩グラフトナノ結晶セルロース Download PDF

Info

Publication number
JP7022759B2
JP7022759B2 JP2019544944A JP2019544944A JP7022759B2 JP 7022759 B2 JP7022759 B2 JP 7022759B2 JP 2019544944 A JP2019544944 A JP 2019544944A JP 2019544944 A JP2019544944 A JP 2019544944A JP 7022759 B2 JP7022759 B2 JP 7022759B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lithium salt
lithium
nanocrystalline cellulose
solid
anion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2019544944A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2019533894A (ja
Inventor
フレデリック・コットン
パトリック・ルブラン
アラン・ヴァレー
ブリュー・ギェルム
Original Assignee
ブルー・ソリューションズ・カナダ・インコーポレイテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ブルー・ソリューションズ・カナダ・インコーポレイテッド filed Critical ブルー・ソリューションズ・カナダ・インコーポレイテッド
Publication of JP2019533894A publication Critical patent/JP2019533894A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7022759B2 publication Critical patent/JP7022759B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0565Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/381Alkaline or alkaline earth metals elements
    • H01M4/382Lithium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0065Solid electrolytes
    • H01M2300/0082Organic polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/134Electrodes based on metals, Si or alloys
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Description

本発明はリチウム塩グラフトナノ結晶セルロースに関し、より詳細には、高い機械的抵抗および改良されたイオン伝導性を提供するリチウム塩グラフトナノ結晶セルロースを含有する固体高分子電解質に関する。そのような電解質を用いて製造されたリチウム電池は、より長いサイクル寿命から利益を得る。
負極としてリチウム金属を用いたリチウム電池は、エネルギー密度に優れる。しかしながら、サイクルを繰り返すと、リチウムイオンがリチウム金属電極の表面に不均一に再めっきされるので、そのような電池では、電池を再充電するときにリチウム金属電極の表面に樹枝状結晶が成長する可能性がある。樹枝状結晶成長を含むリチウム金属アノードの表面の形態変化の影響を最小にするために、リチウム金属電池は、典型的には、本明細書に参照によって組み込まれる米国特許第6,007,935号に記載されるような固体高分子電解質を使用する。多くのサイクルにわたって、たとえ電解質が固体であっても、リチウム金属アノードの表面上の樹枝状結晶は依然として成長して電解質を貫通する可能性があり、負極と正極との間で「ソフトな」短絡を引き起こし、電池性能の低減または不足をもたらし得る。したがって、樹枝状結晶の成長は依然として電池のサイクル特性を低下させる可能性があり、金属リチウムアノードを有するリチウム電池の性能の最適化に関して大きな制限を与える。
したがって、機械的強度が増加し、金属リチウムアノードの表面上における樹枝状結晶の成長の影響を低減するように、または抑制するように適合された固体電解質の必要性が存在する。
本発明の一態様は、リチウム塩のアニオンをグラフトしたナノ結晶セルロース(NCC)を提供することである。好ましい実施形態では、リチウム塩のグラフトアニオンは、SONLiSOR、SOCLiRSORまたはSOBLiSORからなる群から選択されるLi塩である。さらに好ましい実施形態では、リチウム塩のグラフトアニオンはLiTFSIである。
本発明の他の態様は、電池用の固体高分子電解質を提供することであり、固体高分子電解質は、リチウム塩を溶媒和することができるポリマー、リチウム塩、およびリチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ繊維またはナノ結晶の形態のナノセルロースを含み、ナノ繊維またはナノ結晶セルロースは、固体高分子電解質の機械的強度を増大させる。グラフトアニオンは、ナノ結晶セルロースと様々なポリマーとの間の相溶性を改善し、それによってポリマーブレンド中のナノ結晶セルロースの分散を改善する。グラフトアニオンはまた、リチウムイオン移動数を増加させることによって電気化学的性能を改善する。固体高分子電解質中のナノセルロースの性能は、イオン伝導性成分をナノセルロースに付加し、一方で固体高分子電解質の機械的強度を改善するイオン基の付与により改善される。
本発明の別の態様は、電池用の固体高分子電解質を提供することであり、固体高分子電解質は、リチウム塩を溶媒和することができるポリマー、リチウム塩、およびリチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ繊維またはナノ結晶の形態のナノセルロースを含む。特定の実施形態では、ナノ結晶セルロース(NCC)は、LiTFSI塩のアニオンでグラフトされている。
本発明の別の態様は、リチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ結晶セルロース(NCC)とブレンドされたポリ(エチレンオキシド)鎖を含むナノコンポジットを含む、電池用の固体高分子電解質を提供することである。
本発明の別の態様は、複数の電気化学セルを有する電池を提供することであり、各電気化学セルは、金属リチウムアノード、カソード、およびアノードとカソードとの間に配置された固体高分子電解質を含み、固体高分子電解質は、リチウム塩を溶媒和することができるポリマー、リチウム塩、およびリチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ結晶セルロースを含み、ナノ結晶セルロースは、固体高分子電解質の機械的強度を高め、金属リチウムアノードの表面上の樹枝状結晶の成長を阻害する。
本発明の実施形態はそれぞれ、上述の目的および/または態様のうちの少なくとも1つを有するが、必ずしもそれらすべてを有するわけではない。上記の目的を達成することを試みることから生じた本発明のいくつかの態様は、これらの目的を満たさないことがあり、かつ/または本明細書に具体的に列挙されていない他の目的を満たすことがあることを理解されたい。
本発明の実施形態の追加および/または代替の特徴、態様、および利点は、以下の説明、添付の図面、および添付の特許請求の範囲から明らかになるであろう。
本発明ならびにその他の態様およびさらなる特徴をよりよく理解するために、添付の図面と共に使用される以下の説明を参照する。
リチウム金属ポリマー電池を形成する複数の電気化学セルの概略図である。 ナノ結晶セルロース(NCC)上にLiTFSI塩をグラフトするための3つの特定の合成経路の概略図である。 図2に示す第1の合成経路(1)のRAFT/MADIX経路の概略図である。 図2に示す第1の合成経路(1)のARTP経路の概略図である。 図2に示す第1の合成経路(1)のNMP経路の概略図である。 第2の合成経路(2)に関与する分子Aの一覧である。 図2に示す第3の合成経路(3)に関与する分子Aおよび分子Bの化学的表現である。
図1は、集電体20上に積層された、金属リチウムのシートで作られたアノードまたは負極14、固体電解質16、およびカソードまたは正極膜18をそれぞれが含む複数の電気化学セル12を有するリチウム金属ポリマー電池10を概略的に示す。固体電解質16は、典型的には、アノード14とカソード18との間にイオン伝導を提供するためのリチウム塩を含む。リチウム金属のシートは、典型的には、20ミクロンから100ミクロンの範囲の厚さを有する。固体電解質16の厚さは5ミクロンから50ミクロンの範囲であり、正極膜18の厚さは、典型的には、20ミクロンから100ミクロンの範囲である。
リチウム塩は、LiCFSO、LiB(C、LiN(CFSO、LiC(CFSO、LiC(CH)(CFSO、LiCH(CFSO、LiCH(CFSO)、LiCSO、LiN(CSO、LiN(CFSO)、LiB(CFSO、LiPF、LiSbF、LiClO、LiSCN、LiAsF、LiBOB、LiBFおよびLiClOから選択されてよい。
電気化学セル12内の電池10の内部動作温度は、典型的には40℃から100℃の間である。リチウムポリマー電池は、電気化学セル12をそれらの最適動作温度にするための内部加熱システムを含むことが好ましい。電池10は、屋内または屋外の広い温度範囲(-40℃から+70℃の間)で使用することができる。
本発明による固体高分子電解質16は、リチウム塩のアニオンがグラフトされたナノ結晶セルロースとブレンドされたポリエチレンオキシド鎖を含むナノコンポジットから構成される。リチウム塩のアニオンでグラフトされたナノ結晶セルロースは、固体高分子電解質16の機械的性質を高め、固体高分子電解質のイオン伝導性を改善するために、固体高分子電解質16のポリエチレンオキシド-Li塩複合体への添加剤として用いられる。
ナノ結晶セルロースは、化学木材パルプからコロイド状懸濁液として抽出されるが、バクテリア、セルロース含有海洋生物(例えば、被嚢類)、または綿などの他のセルロース系材料を使用することができる。ナノ結晶セルロースは、結晶性ドメインおよび非晶質ドメインを形成するようにそれら自身を配置するD-グルコース単位の鎖からなる。ナノ結晶セルロースは、抽出に使用される原材料に応じて、その物理的寸法が5から10nmの間の断面と20から100nmの間の長さとの範囲にある微結晶を含む。これらの荷電微結晶は、水、または適切に誘導体化されている場合は他の溶媒に懸濁させることができ、または空気、噴霧または凍結乾燥を介して自己組織化して固体材料を形成することができる。乾燥したとき、ナノ結晶セルロースは、ナノメートル範囲(5から20nm)の断面を有する平行六面体の棒状構造の凝集体を形成し、一方で、それらの長さは数桁大きい(100から1000nm)ので高アスペクト比が得られる。ナノ結晶セルロースはまた、セルロース鎖の理論的限界に近い高い結晶化度(80%を超える、そして最も可能性が高いのは85から97%の間)を特徴とする。
ナノ結晶セルロース(グラフトされていない)は、正しく分散されている場合、固体高分子電解質16の機械的強度を高めるが、アノード14とカソード18との間のイオン伝導には関与しない。また、充電時および放電時に、リチウムイオンがアノード14とカソード18との間の固体高分子電解質16を通って前後に移動する際にナノ結晶セルロースを迂回しなければならないので、イオン伝導を妨げさえする。
固体高分子電解質16のイオン伝導に対するナノ結晶セルロースの妨害を軽減するために、リチウム塩のアニオンがナノ結晶セルロース上にグラフトされ、グラフトされたアニオンは、リチウムイオンの移動を妨げる代わりに、固体高分子電解質16を通って移動するリチウムイオンのイオン伝導経路を提供する。グラフトされたアニオンはまた、リチウムイオン輸送数を増加させることによって固体高分子電解質の電気化学的性能を向上させる。固体高分子電解質中のナノセルロースの挙動は、イオン伝導性成分をナノセルロースに付加し、一方で固体高分子電解質の機械的強度を改善するアニオン性基の付与によって改善される。
前述のリチウム塩のグラフトアニオンは、固体高分子電解質16のナノ結晶セルロースを通るイオン経路を提供し、それぞれSONLiSOR、SOCLiRSOR、またはSOBLiSORである。Rは、線状または環状のアルキルまたはアリールまたはフッ素化アルキル、エーテル、エステル、アミド、チオエーテル、アミン、第4級アンモニウム、ウレタン、チオウレタン、シランまたはこれらの基の混合物であってよい。Rは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子であってもよい。
リチウム塩をナノ結晶セルロース(NCC)にグラフト化するために、多くの合成経路が可能である。例えば、図2に示すように、リチウム塩のアニオンをグラフトするための3つの特定の経路がある。第1の経路(1)は二段階プロセスであり、第一段階が重合剤A-R-BのNCC-OHへのグラフト化である。第二段階は、リチウムMLi塩のアニオンを含有するモノマーを重合してNCC-A-R-(MLi塩)n-Bを得る段階である。
第2の合成経路(2)もまた二段階プロセスである。第一段階では、基AをNCC-OHにグラフトしてCNC-O-Aを得る。第二段階では、リチウム塩のアニオンをグラフトしてNCC-O-Li塩を得る。Rは、線状または環状のアルキルまたはアリールまたはフッ素化アルキル、エーテル、エステル、アミド、チオエーテル、アミン、第4級アンモニウム、ウレタン、チオウレタン、シランまたはこれらの基の混合物であってよい。
第3の合成経路(3)は三段階プロセスである。第一段階では、基AをNCC-OHにグラフトしてNCC-Aを得る。その後、NCC-AはNCC-Bに変換される。最後に、リチウム塩のアニオンが形成され、NCC-Li塩が得られる。
第1の合成経路(1)に関して3つの可能な経路がある。RAFT/MADIX(可逆的付加-断片化連鎖移動を介したラジカル付加-断片化連鎖移動/高分子設計)と呼ばれる経路、ATRP(原子移動ラジカル重合)と呼ばれる経路、およびNMP(ニトロキシド媒介重合)と呼ばれる経路である。図3を参照すると、RAFT/MADIX経路の第一段階は、トリチオエステル、ジチオエステル、キサンテート、またはジチオカルバメートであってよい官能基Bならびにカルボン酸およびその塩、イソシアネート、チオイソシアネート、オキシラン、スルホン酸およびその塩、ホスホン酸およびその塩のタイプ、またはNCC-OHのアルコール基と反応することができるハロゲン化物(X:Cl、I、またはBr)の官能基Aを含む分子を作用させる。RAFT/MADIX経路の第二段階は、リチウム塩のアニオンとラジカル重合における反応性基とを有するモノマーのラジカル重合である。ラジカル重合におけるモノマーMLi塩の反応性基Mは、例えばオルト位、メタ位またはパラ位で置換されたビニルフェニル、アクリレート、メタクリレート、アリルまたはビニルであることができる。
図4を参照すると、第2の経路(ATRP)は、NCC-OHのアルコール基と反応することができる、カルボン酸またはその塩、イソシアネート、チオイソシアネート、オキシラン、スルホン酸またはその塩、ホスホン酸またはその塩のタイプの官能基Aと、ハロゲン化物タイプの官能基Bであって、ハロゲン化物原子が、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素のいずれかである、官能基Bとを含む分子を必要とする。ATRP経路の第二段階は、リチウム塩のアニオンとラジカル重合における反応性基とを有するモノマーのラジカル重合である。ラジカル重合におけるモノマーMLi塩の反応性基Mは、例えばオルト位、メタ位、またはパラ位で置換されたビニルフェニル、アクリレート、メタクリレート、アリルまたはビニルであることができる。
図5を参照すると、第3の経路(NMP)は、カルボン酸およびその塩、イソシアネート、チオイソシアネート、オキシラン、スルホン酸およびその塩、ホスホン酸およびその塩、またはNCC-OHのアルコール基と反応することができるハロゲン化物(X:Cl、IまたはBr)のタイプの官能基A、およびニトロキシド型(N-O結合)の官能基Bを含む分子を作用させる。NMP経路の第二段階は、リチウム塩のアニオンとラジカル重合における反応性基とを有するモノマーのラジカル重合である。ラジカル重合におけるモノマーMLi塩の反応性基Mは、例えばオルト位、メタ位、またはパラ位で置換されたビニルフェニル、アクリレート、メタクリレート、アリルまたはビニルであることができる。
前述の第2の合成経路(2)は二段階プロセスである。第一段階は、NCC-OHと、硫酸(HSO)、クロロ硫酸(HClSO)、三酸化硫黄(SO)、スルファミン酸(SONH)または硫酸塩(R1SO;R1:NaまたはMgまたはKまたはLiまたはBe)のタイプの分子Aとの反応である(図6)。第二段階はリチウム塩のアニオンのグラフト化である。先に得られたNCC-O-Aを、トリフルオロメタンスルホンアミド(R-SO-NH)およびLiCFSO、LiB(C、LiN(CFSO、LiC(CFSO、LiC(CH)(CFSO、LiCH(CFSO、LiCH(CFSO)、LiCSO、LiN(CSO、LiN(CFSO)、LiB(CFSO、LiPF、LiSbF、LiClO、LiSCN、LiAsF、LiBOB、LiBFおよびLiClOから選択され得るリチウム塩と反応させる。このようにして、NCC-O-Li塩が得られる。
第3の合成経路(3)は三段階プロセスである。第一段階では、NCC-OHを、スルホネート型またはトリフレート型R2-SO-R2の分子A(図7)と反応させる。ここで、R2は線状または環状のアルキルまたはアリールまたはフッ素化アルキル、エーテル、エステル、アミド、チオエーテル、アミン、チオシアネート、過塩素酸塩、第四級アンモニウム、ウレタン、チオウレタン、シラン、リンもしくはホウ素もしくはフッ素もしくは塩素もしくは臭素もしくはヨウ素、またはこれらの基もしくは原子の混合物;または、水素酸(ハロゲン化水素)H-X型のもの;ハロゲン化チオニルSOXまたはハロゲン化リンPX(式中、X:Br、Cl、IまたはF)であってよい。第二段階は、先に得られたNCC-Aと、硫酸塩RSO型の分子B(図6)との反応であり、NCC-SOが得られる。Rは、線状または環状のアルキルまたはアリールまたはフッ素化アルキル、エーテル、エステル、アミド、チオエーテル、アミン、第4級アンモニウム、ウレタン、チオウレタン、シランまたはこれらの基の混合物であってよい。Rは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子であってよい。最後の段階で、NCC-SOを、トリフルオロメタンスルホンアミド(R-SO-NH)およびLiCFSO、LiB(C、LiN(CFSO、LiC(CFSO、LiC(CH)(CFSO、LiCH(CFSO、LiCH(CFSO)、LiCSO、LiN(CSO、LiN(CFSO)、LiB(CFSO、LiPF、LiSbF、LiClO、LiSCN、LiAsF、LiBOB、LiBFおよびLiClOから選択され得るリチウム塩と反応させる。このようにして、NCC-Li塩が得られる。
行われた試験は、リチウム金属電池における固体高分子電解質として、本発明によるリチウム塩のアニオンがグラフトされたナノ結晶セルロースとブレンドされたポリ(エチレンオキシド)鎖を含むナノコンポジットを使用することが、優れた性能と優れたイオン伝導性を有するエネルギー貯蔵装置をもたらすことを示す。本発明の固体高分子電解質は、良好な機械的強度および耐久性、ならびに高い熱安定性も有する。リチウム金属電池におけるこの固体高分子電解質の使用は、リチウムの樹状成長を制限することを可能にし、迅速かつ安全な再充電を可能にする。本発明による固体高分子電解質は、再充電中のリチウムの不均一電着物(樹枝状結晶を含む)の形成を実質的に減少させる。
固体高分子電解質16は、従来技術の固体高分子電解質よりも強度が高く、したがって、従来技術の高分子電解質よりも薄くすることができた。上記で概説したように、固体高分子電解質16は5ミクロン程度に薄くてよい。電池内の電解質が薄いほど、エネルギー密度が高い電池が得られる。リチウム塩アニオンでグラフトされたナノ結晶セルロースとポリマーとのブレンドの強度の増加はまた、プロセスにおいて固体高分子電解質16をより安定にし得る。固体高分子電解質16は、より引き裂き抵抗が高く、製造工程でしわになりにくい可能性がある。
固体高分子電解質16の1つの特定の実施形態では、PEOとリチウム塩は、70重量%から90重量%の間のPEOと、10重量%から30重量%の間のリチウム塩との比で一緒に混合される。次いで、同じリチウム塩のアニオンでグラフトしたナノ結晶セルロースを、PEO-リチウム塩複合体に、70重量%から99重量%のPEO-塩複合体と、および1重量%から30重量%のグラフト化ナノ結晶セルロースとの比で添加する。例えば、固体高分子電解質16ブレンドは、70重量%のPEO、15重量%のリチウム塩、および15重量%のグラフト化ナノ結晶セルロースからなることができる。
本発明の上述の実施形態に対する修正および改良は、当業者には明らかとなり得る。前述の説明は限定的ではなく例示的であることを意図している。さらに、図面に現れる可能性がある様々な構成要素の特徴の寸法は、限定的であることを意味するものではなく、その中の構成要素のサイズは、本明細書の図面に示すことができるサイズとは異なり得る。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定されることを意図している。
10 リチウム金属ポリマー電池
12 電気化学セル
14 アノードまたは負極
16 固体電解質
18 正極膜
20 集電体

Claims (6)

  1. 固体高分子電解質が、リチウム塩を溶媒和することができるポリマー、リチウム塩、およびリチウム塩のアニオンがグラフトされたナノ繊維またはナノ結晶の形態のナノセルロースを含む、電池用の固体高分子電解質。
  2. リチウム塩が、LiCFSO、LiB(C、LiN(CFSO、LiC(CFSO、LiC(CH)(CFSO、LiCH(CFSO、LiCH(CFSO)、LiCSO、LiN(CSO、LiN(CFSO)、LiB(CFSO、LiPF、LiSbF、LiClO、LiSCN、LiAsF、LiBFおよびLiClOからなる群から選択される、請求項に記載の固体高分子電解質。
  3. ナノ結晶セルロースにグラフトされたアニオンが、SONLiSOR、SOCLiRSOR、およびSOBLiSORからなる群から選択されるリチウム塩のアニオンであ
    Rが、線状または環状のアルキル、アリール、フッ素化アルキル、エーテル、エステル、アミド、チオエーテル、アミン、第4級アンモニウム、ウレタン、チオウレタン、シラン、またはこれらの基の混合物であるか、または
    Rが、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子である、請求項に記載の固体高分子電解質。
  4. リチウム塩が、LiTFSIである、請求項に記載の固体高分子電解質。
  5. リチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ結晶セルロースとブレンドされたポリ(エチレンオキシド)鎖を含むナノコンポジットからなる、請求項に記載の固体高分子電解質。
  6. 複数の電気化学セルを有する電池であって、各電気化学セルが、金属リチウムアノード、カソード、およびアノードとカソードとの間に配置された固体高分子電解質を含み、固体高分子電解質が、リチウム塩を溶媒和することができるポリマー、リチウム塩、およびリチウム塩のアニオンがグラフトされているナノ結晶セルロースを含む、電池。
JP2019544944A 2016-11-09 2017-11-06 固体高分子電解質のためのリチウム塩グラフトナノ結晶セルロース Active JP7022759B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662419672P 2016-11-09 2016-11-09
US62/419,672 2016-11-09
US15/702,306 2017-09-12
US15/702,306 US20180131041A1 (en) 2016-11-09 2017-09-12 Lithium salt grafted nanocrystalline cellulose for solid polymer electrolyte
PCT/CA2017/000239 WO2018085916A1 (en) 2016-11-09 2017-11-06 Lithium salt grafted nanocrystalline cellulose for solid polymer electrolyte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019533894A JP2019533894A (ja) 2019-11-21
JP7022759B2 true JP7022759B2 (ja) 2022-02-18

Family

ID=62064722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019544944A Active JP7022759B2 (ja) 2016-11-09 2017-11-06 固体高分子電解質のためのリチウム塩グラフトナノ結晶セルロース

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20180131041A1 (ja)
EP (1) EP3539178A4 (ja)
JP (1) JP7022759B2 (ja)
KR (1) KR20190077506A (ja)
CN (1) CN110226256A (ja)
CA (1) CA3042951A1 (ja)
TW (1) TW201820694A (ja)
WO (1) WO2018085916A1 (ja)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110291677A (zh) * 2016-12-14 2019-09-27 加拿大蓝色解决方案有限公司 含有用固定化阴离子接枝的电解质的锂金属电池
EP3422438A1 (en) * 2017-06-28 2019-01-02 Fundación Centro de Investigación Cooperativa de Energías Alternativas, CIC Energigune Fundazioa Solid polymer electrolyte based on modified cellulose and its use in lithium or sodium secondary batteries
CN109585920B (zh) * 2018-11-06 2020-12-11 欣旺达电子股份有限公司 锂离子电池及其电解液
CN111403734B (zh) * 2020-02-28 2022-08-05 浙江锋锂新能源科技有限公司 锂金属稳定的有机-无机复合膜、制备、在抑制锂枝晶生长中的应用
CN111540870A (zh) * 2020-05-08 2020-08-14 中航锂电技术研究院有限公司 隔膜、制备方法及锂离子电池
CN111697263B (zh) * 2020-06-24 2021-08-10 华中科技大学 一种有机无机杂化聚合物电解质、其制备和应用
CN112072173B (zh) * 2020-08-31 2022-02-11 中山大学 一种基于纤维素网络结构的分子刷聚合物膜及其制备方法和应用
CN112786959B (zh) * 2021-01-28 2022-02-25 青岛科技大学 一种固体电解质的制备方法
CN113471531A (zh) * 2021-07-28 2021-10-01 恒大新能源技术(深圳)有限公司 聚合物固态电解质及其制备方法、固态电池
CN115020919B (zh) * 2022-07-22 2023-08-01 上海恩捷新材料科技有限公司 涂布浆料、隔膜及其制备方法、电池

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006025148A1 (ja) 2004-08-30 2006-03-09 Univ Nihon バクテリアセルロース有機ゲルを利用したリチウムイオン導電性材料、それを用いたリチウムイオン電池及びバクテリアセルロースエアロゲル
US20130274149A1 (en) 2012-04-13 2013-10-17 Schlumberger Technology Corporation Fluids and methods including nanocellulose
CN103872282A (zh) 2014-03-31 2014-06-18 河南理工大学 一种聚合物锂离子电池隔膜及其制备方法
JP2015531144A (ja) 2012-07-19 2015-10-29 セイセ・エネルヒグネCic Energigune ハイブリッド電解質
JP2016102287A (ja) 2014-11-17 2016-06-02 公立大学法人首都大学東京 ナノファイバー、ナノファイバー繊維集積体、複合膜、高分子固体電解質およびリチウムイオン電池
JP2016517458A (ja) 2013-03-12 2016-06-16 キャボット コーポレイションCabot Corporation ナノ結晶性セルロースを含む水性分散液および商業的インクジェット印刷のための組成物
JP2016126998A (ja) 2014-12-26 2016-07-11 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. リチウムイオン二次電池用セパレータおよびその製造方法
WO2016136924A1 (ja) 2015-02-26 2016-09-01 国立大学法人東京工業大学 溶融塩組成物、電解質、及び蓄電デバイス、並びに液化溶融塩の増粘方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03149705A (ja) * 1989-11-02 1991-06-26 Fuji Photo Film Co Ltd 高分子固体電解質
KR20030063060A (ko) * 2002-01-22 2003-07-28 삼성에스디아이 주식회사 리튬-황 전지용 양극
CA2691265A1 (fr) * 2010-01-28 2011-07-28 Phostech Lithium Inc. Materiau de cathode optimise pour une batterie de technologie lithium metal polymere
WO2012119229A1 (en) * 2011-03-08 2012-09-13 The Royal Institution For The Advancement Of Learning/Mcgill University Highly charge group-modified cellulose fibers which can be made into cellulose nanostructures or super-absorbing cellulosic materials and method of making them
US20150072902A1 (en) * 2012-04-13 2015-03-12 Schlumberger Technology Corporation Fluids and Methods Including Nanocellulose
KR20150125693A (ko) * 2013-03-05 2015-11-09 시온 파워 코퍼레이션 피브릴 셀룰로스 물질과 같은 피브릴 물질을 포함하는 전기화학 전지
US10350576B2 (en) * 2013-10-29 2019-07-16 Wisconsin Alumni Research Foundation Sustainable aerogels and uses thereof
CA2916117C (en) * 2014-12-22 2023-02-28 Nishil Mohammed Pristine and surface functionalized cellulose nanocrystals (cncs) incorporated hydrogel beads and uses thereof
US20160190534A1 (en) * 2014-12-26 2016-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Separator for lithium ion secondary battery and preparation method thereof
CN105720224B (zh) * 2016-03-28 2018-07-24 北京理工大学 一种纳米纤维素改良的锂离子电池隔膜及其制备方法
KR20180044743A (ko) * 2016-10-24 2018-05-03 삼성전자주식회사 세퍼레이터, 이를 포함하는 전기화학 전지, 세퍼레이터 제조방법 및 부직포

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006025148A1 (ja) 2004-08-30 2006-03-09 Univ Nihon バクテリアセルロース有機ゲルを利用したリチウムイオン導電性材料、それを用いたリチウムイオン電池及びバクテリアセルロースエアロゲル
US20130274149A1 (en) 2012-04-13 2013-10-17 Schlumberger Technology Corporation Fluids and methods including nanocellulose
JP2015531144A (ja) 2012-07-19 2015-10-29 セイセ・エネルヒグネCic Energigune ハイブリッド電解質
JP2016517458A (ja) 2013-03-12 2016-06-16 キャボット コーポレイションCabot Corporation ナノ結晶性セルロースを含む水性分散液および商業的インクジェット印刷のための組成物
CN103872282A (zh) 2014-03-31 2014-06-18 河南理工大学 一种聚合物锂离子电池隔膜及其制备方法
JP2016102287A (ja) 2014-11-17 2016-06-02 公立大学法人首都大学東京 ナノファイバー、ナノファイバー繊維集積体、複合膜、高分子固体電解質およびリチウムイオン電池
JP2016126998A (ja) 2014-12-26 2016-07-11 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. リチウムイオン二次電池用セパレータおよびその製造方法
WO2016136924A1 (ja) 2015-02-26 2016-09-01 国立大学法人東京工業大学 溶融塩組成物、電解質、及び蓄電デバイス、並びに液化溶融塩の増粘方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Rizwan N. Paracha, Sudip Ray, Allan J. Easteal,Grafting of LiAMPS on ethyl cellulose: a route to the fabrication of superior quality polyelectrolyte gels for rechargeable Lithium ion batteries,Journal of Materials Science,2012年03月27日,Vol.47, Issue 8,,pp.3698-3705

Also Published As

Publication number Publication date
US20180131041A1 (en) 2018-05-10
JP2019533894A (ja) 2019-11-21
CN110226256A (zh) 2019-09-10
EP3539178A1 (en) 2019-09-18
TW201820694A (zh) 2018-06-01
EP3539178A4 (en) 2020-06-24
KR20190077506A (ko) 2019-07-03
WO2018085916A1 (en) 2018-05-17
CA3042951A1 (en) 2018-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7022759B2 (ja) 固体高分子電解質のためのリチウム塩グラフトナノ結晶セルロース
US10873088B2 (en) Lithium-selenium battery containing an electrode-protecting layer and method of improving cycle-life
Mauger et al. Tribute to Michel Armand: from rocking chair–Li-ion to solid-state lithium batteries
US10573933B2 (en) Lithium metal battery
CN105431967A (zh) 用于高能电池的负极
JP7188922B2 (ja) プロトン性イオン液体を有する水系電解質及び前記電解質を用いた電池
BRPI0718466B1 (pt) bateria secundária de propriedades de alta taxa de descarga aperfeiçoadas
US20230369643A1 (en) Rechargeable Sodium Battery Containing a Solid Elastomer Electrolyte and Manufacturing Method
US20220190346A1 (en) Lithium-protecting polymer composite layer for a lithium metal secondary battery and manufacturing method
KR20230169155A (ko) 준고체 또는 고체 상태 전해질을 함유하는 리튬 전지용 난연성 전극 및 그 제조 방법
US10770748B2 (en) Lithium-selenium battery containing an electrode-protecting layer and method for improving cycle-life
TW201813177A (zh) 電解質溶液及含其之電化學電池
BRPI1011884B1 (pt) Material de catodo ativo para bateria de lítio secundária, seu cátodo e sua bateria de lítio secundária
US11637291B2 (en) Lithium-protecting polymer layer for an anode-less lithium metal secondary battery and manufacturing method
KR101254689B1 (ko) 리튬 이차전지
US20230261320A1 (en) Elastic Polymer Solid Electrolyte Separator for a Lithium Metal Battery and Manufacturing Process
KR102152982B1 (ko) 리튬-황 이차전지용 수계 바인더, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬-황 이차전지
KR101470602B1 (ko) 나트륨 이차전지용 음극 활물질 및 이를 포함하는 나트륨 이차전지
CN112382786A (zh) 用于形成固态聚合物电解质的组合物、固态聚合物电解质膜及锂离子电池
KR102634536B1 (ko) 양이온 선택성을 가지는 겔 고분자 전해질 및 이의 제조 방법
ES2931980T3 (es) Nanopartículas de óxido metálico funcionalizadas y procedimiento para su preparación
CN117510924B (zh) 一种中空锆基金属有机框架交联型复合固态电解质、制备方法及应用
US11575156B2 (en) Diselenoester electrolyte additives for fast charging lithium ion batteries
US20240025761A1 (en) Core-shell-type cathode active material for lithium secondary battery, method of manufacturing same, and lithium secondary battery including same
Ali et al. Recent Developments in Electrolyte Materials for Rechargeable Batteries

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200821

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210811

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210906

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211203

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220111

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220207

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7022759

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150