JP7216734B2 - 再充電可能な金属ハロゲン化物バッテリー - Google Patents
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Description
電解質のための金属ハロゲン化物としてLiIを選んだ。LiIを第1のバイアル中に置き、アルゴンを満たしたグローブボックス(<0.1ppm H2O,O2)内部のホットプレート上において120℃で約12時間超にわたって乾燥した。ニトリル化合物を含んだ溶媒を、溶媒を乾燥させるために第2のバイアル中で約20mgのモレキュラー・シーブ(細孔径が約3Å)とともに一晩保存した。約1Mの濃度をもつ溶液を形成するためにニトリル化合物を含んだ溶媒が入った第2のバイアルへ乾燥されたLiIを添加した。LiIをニトリル化合物を含んだ溶媒中に溶解して、溶液を一晩軽く攪拌した。ガラス繊維セパレータをリチウム金属箔負極の上で溶液に浸した。ガラス繊維セパレータは、直径が約12mmであり、リチウム金属箔負極は、直径が約11mmで約0.15mm厚であった。炭素ナノ粒子を集電体材料として用い、約11mmの直径を有する丸いステンレス・メッシュ上に堆積した。バッテリー・セルの組み立ては、アルゴンを満たしたグローブボックス中で行った。リチウム金属箔負極、溶液に浸されたガラス繊維セパレータ、および炭素が堆積された集電体メッシュをその順序で酸素流のための入口管および出口管が装備されたSwagelok(R)型セル内に置いた。酸化ガスの酸素を、次に、入口管を用いてSwagelok(R)型セルへ導入し、Swagelok(R)型セルの内部のアルゴン・ガスをパージして完全に置換した。
金属ハロゲン化物としてLiI、ニトリル化合物を含んだ溶媒として3-メトキシプロピオニトリル(MPN)、および酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したように作製した。
金属ハロゲン化物としてLiI、ニトリル化合物を含んだ溶媒としてメトキシアセトニトリル(MAN)、および酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したように作製した。
金属ハロゲン化物としてLiI、ニトリル化合物を含んだ溶媒として1:1比のMPNおよびアジポニトリル(ADN)、ならびに酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したように作製した。
金属ハロゲン化物としてLiI、ニトリル化合物を含んだ溶媒として1:1比のMPNおよびプロピレンカルボナート(PC)、ならびに酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したように作製した。
金属ハロゲン化物としてLiI、ニトリル化合物を含んだ溶媒として1:1比のMPNおよびジメトキシエタン(DME)、ならびに酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したように作製した。
金属ハロゲン化物としてLiI、およびニトリル化合物を含んだ溶媒としてMPNを含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したような方法と同様に作製した。しかしながら、実施例1の技術とは異なり、電解質は、酸化ガスを含まず、代わりにアルゴンを含んだ。
電解質塩としてリチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(LiTFSI)、溶媒としてテトラエチレングリコールジメチルエーテル(TG)、および酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したような方法と同様に作製した。しかしながら、実施例1の技術とは異なり、電解質は、金属ハロゲン化物もニトリル化合物を含んだ溶媒も含まなかった。
電解質塩としてLiTFSI、ニトリル化合物を含んだ溶媒としてMPN、および酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したような方法と同様に作製した。しかしながら、実施例1の技術とは異なり、電解質は、金属ハロゲン化物を含まなかった。
金属ハロゲン化物としてLiI、溶媒としてTG、および酸化ガスとして酸素を含む電解質をもつバッテリーを、実施例1に記載したような方法と同様に作製した。しかしながら、実施例1の技術とは異なり、電解質は、ニトリル化合物を含んだ溶媒を含まなかった。
Claims (19)
- 負極と、
酸化ガス、
正極活物質として機能する金属ハロゲン化物、および
ニトリル化合物を含む溶媒
を含む電解質であって、前記酸化ガスおよび前記金属ハロゲン化物は、前記溶媒中に溶解されており、前記電解質は、前記負極と接触している、前記電解質と、
前記正極活物質と接触する集電体と
を備える、バッテリー。 - 前記集電体は、導電性の多孔質材料を備える、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記負極と前記集電体との間にセパレータを備える、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記バッテリーは、1mA/cm2以上の電流密度において少なくとも100サイクルの充電および放電を完了する、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記バッテリーは、1mA/cm2以上の電流密度において少なくとも1000サイクルの充電および放電を完了する、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記負極は、Li、Mg、およびNaのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記酸化ガスは、酸素、空気、一酸化窒素、および二酸化窒素のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記溶媒は、バレロニトリル、ノナンニトリル、ヘキサンニトリル、アセトニトリル、プロピオニトリル、グルタロニトリル、メトキシアセトニトリル、メトキシベンゾニトリル、メトキシプロピオニトリル、メチルグルタロニトリル、ブトキシプロピオニトリル、およびブトキシベンゾニトリルのうちの少なくとも1つからなる、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記金属ハロゲン化物は、前記溶媒中でそれぞれのハロゲン化物イオンおよびそれぞれの金属イオンへ解離する電解質塩を含み、前記ハロゲン化物イオンは、I、Br、Cl、およびFのうちの少なくとも1つのイオンを含み、前記金属イオンは、Li、Mg、およびNaのうちの少なくとも1つのイオンを含む、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記溶媒は、エーテル、グリム、カルボナート、ニトリル、アミド、アミン、有機イオウ溶媒、有機リン溶媒、有機シリコン溶媒、フッ素化された溶媒、ならびにそれらの混合物および組み合わせからなる群から選択された有機溶媒を含む、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記正極活物質として機能する前記金属ハロゲン化物に加えて第2の正極物質を含む、請求項1に記載のバッテリー。
- 前記電解質は、液体であり、負極は、充電中に金属イオンを前記電解質から取り込み、放電中に前記金属イオンを前記電解質へ解放し、
前記金属ハロゲン化物は、前記バッテリーのための正極として機能し、固体電解質インターフェーズ(SEI)層が前記負極に接触し、前記固体電解質インターフェーズ(SEI)層は、金属の酸化物を含み、
前記集電体は、導電性多孔質材料を含む、
請求項1に記載のバッテリー。 - 前記電解質は、非水系である、請求項12に記載のバッテリー。
- 前記金属ハロゲン化物は、I-、Br-、Cl-、およびF-からなる群から選択される、請求項12に記載のバッテリー。
- 前記溶媒は、化学式R-CNまたはCN-R-CNを有し、ここでRは、有機官能基である、請求項12に記載のバッテリー。
- 前記電解質は、前記金属イオンを解放する塩を含む、請求項12に記載のバッテリー。
- 前記電解質は、エーテル、グリム、カルボナート、ニトリル、アミド、アミン、有機イオウ溶媒、有機リン溶媒、有機シリコン溶媒、およびフッ素化された溶媒からなる群から選択された追加の有機溶媒を含む、請求項12に記載のバッテリー。
- 前記負極は、金属イオンを取り込むことが可能なインターカレーション・ホスト材料を備える、請求項12に記載のバッテリー。
- バッテリーを形成する方法であって、
溶液を形成するために金属ハロゲン化物をニトリルを含む溶媒中に溶解させることと、
セパレータを前記溶液に浸すことと、
負極、前記溶液に浸された前記セパレータ、および集電体を積み重ねることであって、前記セパレータを前記負極と前記集電体との間に置くことを含む、前記積み重ねることと、
前記バッテリーを形成するために酸化ガスを前記積み重ねられた負極、セパレータ、および集電体へ導入することと
を含み、前記バッテリーは、
負極と、
酸化ガス、
正極活物質として機能する金属ハロゲン化物、および
ニトリル化合物を含む溶媒
を含む、電解質と、
前記正極活物質と接触する集電体と
を含む、方法。
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