JP7292399B2 - フッ化物イオン二次電池 - Google Patents
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Description
本発明のフッ化物イオン二次電池は、フッ化物イオン二次電池用負極と、固体電解質と、フッ化物イオン二次電池用正極と、を備える。
フッ化物イオン二次電池の負極は、放電時にフッ化物イオン(F-)を収容し、充電時にフッ化物イオン(F-)を放出可能なものである必要がある。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体は、負極活物質と、フッ化物イオン伝導性フッ化物と、を含むものであり、負極活物質は、アルミニウムと、フッ化物イオンの脱離による空孔を有する改質フッ化アルミニウムとを含む。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の形状は、特に限定されるものではない。なかでは、造粒化されて球状となっていることが好ましい。そして、それぞれの粒子内に、負極活物質としてのアルミニウムおよび改質フッ化アルミニウム、フッ化物イオン伝導性フッ化物、さらに任意の他の成分が存在していることが好ましい。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の形状が球状である場合には、その平均粒径は、0.5~10μmの範囲であることが好ましい。1~5μmの範囲であることが特に好ましい。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の負極活物質は、アルミニウムと、フッ化物イオンの脱離による空孔を有する改質フッ化アルミニウムとを含む。
アルミニウムのフッ化物であるフッ化アルミニウムAlF3の電位は、図1に示されるように、-1.78V vs.Pb/PbF2であり、フッ化物イオン固体電解質であるLBFの電位窓である-2.41Vの制約内に充放電反応(脱フッ化/再フッ化反応)が存在する。
負極活物質となるアルミニウムの形状は、球状であることが好ましい。球状であることで、電極プレス時に、より隙間なく充填された電極を作成することができ、電池の体積エネルギー密度を向上させることができる。
アルミニウムの平均粒径は、10~200nmの範囲であることが好ましく、40~100nmの範囲であることが特に好ましい。
本発明において、負極活物質となる改質フッ化アルミニウムは、フッ化物イオンの脱離による空孔を有するものである。
改質フッ化アルミニウムが有する空孔は、上記の通り、フッ化物イオンの脱離により形成されるものであり、脱フッ化反応および再フッ化反応の起点となる。すなわち、空孔が存在することにより、イオン的、電子的にほぼ伝導率がゼロの絶縁体であるフッ化アルミニウム(AlF3)が改質され、高い利用率、および高い可逆性で、負極反応を進行させることができるようになる。
本発明で用いられる改質フッ化アルミニウムの製造方法は、フッ化アルミニウムと、アルカリ金属またはアルカリ土類金属とを接触させることで、フッ化アルミニウムからフッ化物イオンを脱離させて、フッ化物イオンとして脱離したフッ素原子の存在位置を空孔とする。
(1) → xLiF + (1-x)AlF3-4X/(1-X)
(2) → xLiF + (1-4x/3)AlF3 + (x/3)Al
(3) → (x/3)Li3AlF6 + (1-5x/3)AlF3 + (x/3)Al
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の必須構成成分であるフッ化物イオン伝導性フッ化物は、フッ化物イオン伝導性を有するフッ化物であれば、特に限定されるものではない。例えば、Ce0.95Ba0.05F2.95、Ba0.6La0.4F2.4等が挙げられる。
フッ化物イオン伝導性フッ化物の平均粒径は、0.1~100μmの範囲であることが好ましく、0.1~10μmの範囲であることが特に好ましい。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体は、必須構成成分である、負極活物質としてのアルミニウムおよび改質フッ化アルミニウムと、フッ化物イオン伝導性フッ化物以外に、その他の成分を任意に含んでいてもよい。その他の成分としては、例えば、導電助剤やバインダー等が挙げられる。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体においては、特に、導電助剤としてカーボンブラックを含むことが好ましい。カーボンブラックが複合体内に存在することで、電気化学反応に必要なフッ化/脱フッ化反応のための電子伝導パスおよびイオン伝導パスを、容易に形成することができる。
(アルミニウム)
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体におけるアルミニウムの比率は、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体全体に対して、1~25質量%とすることが好ましく、5~13質量%の範囲であることがさらに好ましい。
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体における改質フッ化アルミニウムの比率は、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体全体に対して、5~25質量%とすることが好ましく、5~20質量%の範囲であることがさらに好ましい。
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体において、負極活物質となるアルミニウムと改質フッ化アルミニウムとの質量割合は、1:9~9:1の範囲とすることが好ましい。さらに好ましくは2:8~8:2の範囲であり、最も好ましくは2:8~5:5の範囲である。
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体におけるフッ化物イオン伝導性フッ化物の比率は、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体全体に対して、70~90質量%とすることが好ましく、80~90質量%の範囲であることがさらに好ましい。
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体が導電助剤を含む場合には、導電助剤の比率は、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体全体に対して、5~25質量%とすることが好ましく、5~10質量%の範囲であることがさらに好ましい。
本発明のフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体において、アルミニウム、改質フッ化アルミニウム、フッ化物イオン伝導性フッ化物、および導電助剤の質量割合は、1~25:5~25:70~90:5~25の範囲とすることが好ましい。さらに好ましくは5~13:5~20:80~90:5~10の範囲である。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の製造方法は、混合工程と、複合化工程と、を含む。
本発明で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の製造方法における混合工程は、負極活物質と、フッ化物イオン伝導性フッ化物と、カーボンブラックと、を混合して負極合材混合物を得る工程であり、本発明において負極活物質は、アルミニウムと、フッ化物イオンの脱離による空孔を有する改質フッ化アルミニウムとを含む。
複合化工程は、上記の混合工程で得られた負極合材混合物を粉砕混合処理することにより、負極活物質と、フッ化物イオン伝導性フッ化物と、カーボンブラックと、を複合化させて、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を得る工程である。
フッ化物イオン二次電池の正極は、放電時にフッ化物イオン(F-)を放出し、充電時にフッ化物イオン(F-)を収容可能なものである必要がある。
本発明のフッ化物イオン二次電池においては、正極活物質を銅とする。Cu/CuF2を正極活物質とするフッ化物イオン二次電池は、高い利用率や可逆反応を示す充放電試験結果が報告されている(非特許文献1~2参照)。
本発明のフッ化物イオン二次電池を構成する固体電解質は、特に限定されるものではなく、フッ化物イオン二次電池の固体電解質として公知の物質を適用することができる。
本発明のフッ化物イオン二次電池の製造方法は、特に限定されるものではなく、フッ化物イオン二次電池の製造方法として公知の方法を適用することができる。
[フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の作製]
負極活物質として、アルミニウムと、リチウム(Li)金属を用いてフッ化アルミニウム(AlF3)を改質した、改質フッ化アルミニウムを用い、フッ化物イオン伝導性フッ化物としてCeBaF2.95、導電助剤としてアセチレンブラックを用いて、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を作製した。
アルミニウムと、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを、表1に示すように秤量した。秤量の後、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを、窒化ケイ素製ボールミル容器(独フリッチュ社製、内容積:80cc、PL-7専用容器)に投入し、続いて、アルミニウムを投入した。さらに、直径2mmの窒化ケイ素製ボールを40グラム投入し、ボールミル容器を密封した。
密封したボールミル容器を、回転数400rpmで10時間回転させて粉砕混合処理を実施し、第1の複合体を得た。粉砕混合処理の後、処理された粉末を回収した。
フッ化アルミニウム(AlF3)、およびリチウム(Li)金属、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを、表1に示すように秤量した。秤量の後、フッ化アルミニウム(AlF3)と、リチウム(Li)金属とを、窒化ケイ素製ボールミル容器(独フリッチュ社製、内容積:45cc、PL-7専用容器)に投入し、さらに直径2mmの窒化ケイ素製ボールを40グラムを投入し、ボールミル容器を密封した。続けて、回転数600rpmで30時間回転させて粉砕混合処理した。粉砕混合処理後、そのボールミル容器に、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを投入し、ボールミル容器を密封した。
密封したボールミル容器を、回転数200rpmで10時間回転させて粉砕混合処理を実施し、第2の複合体を得た。粉砕混合処理の後、処理された粉末を回収した。
上記で得られた第2の複合体および直径2mmの窒化ケイ素製ボールが40グラム存在しているボールミル容器に、上記で得られた第1の複合体を投入し、容器を密封した。
密封したボールミル容器を、回転数200rpmで10時間回転させて粉砕混合処理を実施し、最終的に、本実施例で用いるフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を得た。粉砕混合処理の後、処理された粉末を回収した。
以下の材料を用いて、以下の方法で、フッ化物イオン二次電池を作製した。
上記で作製したフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を用いた。
タイソナイト系の固体電解質であるLa0.95Ba0.05F2.95(LBF)を用いた。LBFは公知の化合物(非特許文献3~5参照)であり、文献5に記載された方法にて作製した。
非特許文献3:ACS Appl.Mater.Interfaces 2014,6,2103-2110
非特許文献4:J.Phys.Chem.C 2013,117,4943-4950
非特許文献5:J.Phys.Chem.C 2014,118,7117-7129
銅粉末((株)高純度化学製)18質量%と、フッ化バリウム(シグマアルドリッチ)7質量%と、Ce0.95Ba0.05F2.9570質量%と、アセチレンブラック(デンカ(株)製)5質量%を、ボールミルで混合し、正極合材粉末として用いた。
図2に、フッ化物イオン二次電池の作製方法を示す。図2に示されるように、錠剤成形器(1aおよび1b)を用いて、セラミックスパイプ2の中に、電池材料3を順次投入し、上下から圧力40MPaでプレスすることにより、圧粉成型したペレット型セルを作製した。電池材料3としては、順次、負極集電体として金箔((株)ニラコ製、99.9+%、厚さ:10μm)、上記の負極合材粉末を30mg、固体電解質を200mg、正極合材粉末を10mg、正極集電体として金箔((株)ニラコ製、99.9+%、厚さ:10μm)を、投入した。
[フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の作製]
特願2018-059703号に記載された改質フッ化アルミニウムを負極活物質とし、フッ化物イオン伝導性フッ化物としてCe0.95Ba0.05F2.95、導電助剤としてアセチレンブラックを用いて、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を作製した。
リチウム(Li)金属を用いて、フッ化アルミニウム(AlF3)を改質フッ化アルミニウムとした。
フッ化アルミニウム(AlF3)、およびリチウム(Li)金属を、フッ化アルミニウム:リチウム(モル比率)が90:10であり、全量が6.0グラムになるよう秤量した。メノウ製の乳鉢と乳棒を用いて、約1時間、予備混合し、原料混合粉末を得た。
上記で得られた改質フッ化アルミニウムと、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを、表1に示すように秤量した。秤量の後、アルミニウムを、窒化ケイ素製ボールミル容器(独フリッチュ社製、内容積:80cc、PL-7専用容器)に投入し、続いて、Ce0.95Ba0.05F2.95と、アセチレンブラックとを投入した。さらに、直径2mmの窒化ケイ素製ボールを40グラム投入し、ボールミル容器を密封した。
密封したボールミル容器を、回転数200rpmで10時間回転させて粉砕混合処理を実施し、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を得た。粉砕混合処理の後、処理された粉末を回収した。
実施例1と同様にして、フッ化物イオン二次電池を作製した。
[フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体の作製]
実施例1と同様にして、フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を作製した。
正極合材として以下の材料を用い、正極集電体かつ正極の一部として鉛箔((株)ニラコ製、純度:99.99%、厚さ:200μm)を用いた以外は、実施例1と同様にして、フッ化物イオン二次電池を作製した。
フッ化鉛粉末((株)高純度化学製)63.7質量%と、フッ化スズ((株)高純度化学製)29.6質量%と、アセチレンブラック(デンカ(株)製)6.7質量%とを、ボールミルで混合後、アルゴン雰囲気下にて400℃で1時間焼成し、正極合材粉末とした。
[定電流充放電試験]
実施例および比較例で得られたペレット型のフッ化物イオン二次電池を、真空環境下で140℃に加熱し、電気化学反応(充放電反応)を実施した。具体的には、実施例1および比較例1で作製したフッ化物イオン二次電池については、ポテンショガルバノスタット装置(ソーラトロン社、SI1287/1255B)を用いて、充電0.02mA、放電0.01mAの電流にて、下限電圧0.5V、上限電圧3.8Vにて、充電電流より印加する定電流充放電試験を実施した。正極が鉛である比較例2で作製したフッ化物イオン二次電池については、下限電圧0.1V、上限電圧2.35Vにて、充電電流より印加する定電流充放電試験を実施した。充放電曲線を、図4に示す。
2 セラミックスパイプ
3 電池材料
4 正極合材層
5 固体電解質層
6 負極合材層
Claims (6)
- フッ化物イオン二次電池用負極と、固体電解質と、フッ化物イオン二次電池用正極と、を備えるフッ化物イオン二次電池であって、
前記フッ化物イオン二次電池用負極は、負極活物質と、フッ化物イオン伝導性フッ化物と、を含むフッ化物イオン二次電池用負極合材複合体を含み、
前記負極活物質は、アルミニウム粒子と、フッ化物イオンの脱離による空孔を有する改質フッ化アルミニウムとを含み、
前記フッ化物イオン二次電池用正極は、正極活物質を含み、
前記正極活物質は、銅である、フッ化物イオン二次電池。 - 前記空孔は、脱フッ化反応および再フッ化反応の起点となる、請求項1に記載のフッ化物イオン二次電池。
- 前記空孔は、改質前のフッ化アルミニウムにおいて、フッ素原子が存在していた領域である、請求項1または2に記載のフッ化物イオン二次電池。
- 前記アルミニウム粒子は、平均粒径が10~200nmである、請求項1~3いずれかに記載のフッ化物イオン二次電池。
- 前記フッ化物イオン二次電池用負極合材複合体は、さらにカーボンブラックを含む、請求項1~4いずれかに記載のフッ化物イオン二次電池。
- 前記改質フッ化アルミニウムは、リチウムを含む、請求項1~5いずれかに記載のフッ化物イオン二次電池。
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