JP7316564B6 - 電池 - Google Patents
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Description
図1は、実施の形態1における電池1000の概略構成を示す断面図である。
Li α M β X γ ・・・式(1)
ここで、αとβとγとは、0より大きい値である。
また、Mは、Li以外の金属元素と半金属元素とのうちの少なくとも1つを含む。
また、Xは、ClとBrとのうちの少なくとも一方を含む。
2≦γ/α≦2.4
が満たされてもよく、
2.5≦α≦3、
1≦β≦1.1、
γ=6、
が満たされてもよい。
Li6-3dYdX6 ・・・式(A1)
ここで、組成式(A1)においては、Xは、ClとBrとのうちの少なくとも1つである。
Li3YX6 ・・・式(A2)
ここで、組成式(A2)においては、Xは、ClとBrとのうちの少なくとも1つである。
Li3-3δ Y1+δ Cl6 ・・・式(A3)
ここで、組成式(A3)においては、0<δ≦0.15、が満たされる。
Li3-3δ Y1+δ Br6 ・・・式(A4)
ここで、組成式(A4)においては、0<δ≦0.25、が満たされる。
であってもよい。
Li3-3δ+a Y1+δ-a MeaCl6-xBrx ・・・式(A5)
ここで、組成式(A5)においては、Meは、Mg、Ca、Sr、Ba、Znからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<2、
0<a<3、
0<(3-3δ+a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x≦6、
が満たされる。
Li3-3δ Y1+δ-a MeaCl6-xBrx ・・・式(A6)
ここで、組成式(A6)においては、Meは、Al、Sc、Ga、Biからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<2、
0<(1+δ-a)、
0≦x≦6、
が満たされる。
Li3-3δ-a Y1+δ-a MeaCl6-xBrx ・・・式(A7)
ここで、組成式(A7)においては、Meは、Zr、Hf、Tiからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<1.5、
0<(3-3δ-a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x≦6、
が満たされる。
Li3-3δ-2a Y1+δ-a MeaCl6-xBrx ・・・式(A8)
ここで、組成式(A8)においては、Meは、Ta、Nbからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<1.2、
0<(3-3δ-2a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x≦6、
が満たされる。
Li α’ M’ β’ X’ γ’ ・・・式(2)
ここで、α’とβ’とγ’とは、0より大きい値である。
また、M’は、Li以外の金属元素と半金属元素とのうちの少なくとも1つを含む。
また、X’は、ClとBrとのうちの少なくとも一方と、Iと、を含む。
2.7≦α’≦3、
1≦β’≦1.1、
γ’=6、
が満たされてもよい。
Li6-3dYdX6 ・・・式(B1)
ここで、組成式(B1)においては、Xは、ClとBrとのうちの少なくとも一方と、Iと、を含む。
Li3YX6 ・・・式(B2)
ここで、組成式(B2)においては、Xは、ClとBrとのうちの少なくとも一方と、Iと、を含む。
Li3-3δ+a Y1+δ-a MeaCl6-x-yBrxIy ・・・式(B3)
ここで、組成式(B3)においては、Meは、Mg、Ca、Sr、Ba、Znからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<2、
0<a<3、
0<(3-3δ+a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x<6、
0<y≦6、
(x+y)<6、
が満たされる。
Li3-3δ Y1+δ-a MeaCl6-x-yBrxIy ・・・式(B4)
ここで、組成式(B4)においては、Meは、Al、Sc、Ga、Biからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<2、
0<(1+δ-a)、
0≦x<6、
0<y≦6、
(x+y)<6、
が満たされる。
であってもよい。
Li3-3δ-a Y1+δ-a MeaCl6-x-yBrxIy ・・・式(B5)
ここで、組成式(B5)においては、Meは、Zr、Hf、Tiからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<1.5、
0<(3-3δ-a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x<6、
0<y≦6、
(x+y)<6、
が満たされる。
であってもよい。
Li3-3δ-2a Y1+δ-a MeaCl6-x-yBrxIy ・・・式(B6)
ここで、組成式(B6)においては、Meは、Ta、Nbからなる群より選択される1種または2種以上の元素である。
-1<δ<1、
0<a<1.2、
0<(3-3δ-2a)、
0<(1+δ-a)、
0≦x<6、
0<y≦6、
(x+y)<6、
が満たされる。
実施の形態1における第1固体電解質材料と第2固体電解質材料は、例えば、下記の方法により、製造されうる。
[第1固体電解質材料の作製]
露点-60℃以下のアルゴングローブボックス内で、原料粉LiClとYCl3とを、モル比でLiCl:YCl3=2.7:1.1となるように、秤量した。その後、遊星型ボールミル(フリッチュ社製、P-5型)を用い、25時間、600rpmでミリング処理することで、第1固体電解質材料Li2.7Y1.1Cl6の粉末を得た。
露点-60℃以下のアルゴングローブボックス内で、原料粉LiBrとLiClとLiIとYCl3とYBr3とを、モル比でLiBr:LiCl:LiI:YCl3:YBr3=1:1:4:1:1となるように、秤量した。その後、遊星型ボールミル(フリッチュ社製、P-7型)を用い、25時間、600rpmでミリング処理することで、第2固体電解質材料Li3YBr2Cl2I2の粉末を得た。
アルゴングローブボックス内で、Li2.7Y1.1Cl6、正極活物質Li(NiCoMn)O2(以下、NCMと表記する)を、30:70の重量比率で秤量した。これらをメノウ乳鉢で混合することで、実施例1の正極材料を作製した。
上述の実施例1の正極材料、および第1電解質層に用いる第1固体電解質材料としてLi2.7Y1.1Cl6、第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi3YBr2Cl2I2をそれぞれ用いて、下記の工程を実施した。
[第1固体電解質材料の作製]
露点-60℃以下のアルゴングローブボックス内で、原料粉LiBrとYBr3とを、モル比でLiBr:YBr3=3:1となるように、秤量した。その後、遊星型ボールミル(フリッチュ社製、P-5型)を用い、25時間、600rpmでミリング処理することで、第1固体電解質材料Li3YBr6の粉末を得た。
アルゴングローブボックス内で、Li3YBr6、正極活物質NCMを、30:70の重量比率で秤量した。これらをメノウ乳鉢で混合することで、実施例2の正極材料を作製した。
上述の実施例2の正極材料、および第1電解質層に用いる第1固体電解質材料としてLi3YBr6を用いたこと以外は、実施例1と同じ工程を実施し、実施例2の電池を作製した。
[第1固体電解質材料の作製]
露点-60℃以下のアルゴングローブボックス内で、原料粉LiClとYCl3とZrCl4とを、モル比でLiCl:YCl3:ZrCl4=2.5:0.5:0.5となるように、秤量した。その後、遊星型ボールミル(フリッチュ社製、P-5型)を用い、25時間、600rpmでミリング処理することで、第1固体電解質材料Li2.5Y0.5Zr0.5Cl6の粉末を得た。
アルゴングローブボックス内で、Li2.5Y0.5Zr0.5Cl6、正極活物質NCMを、30:70の重量比率で秤量した。これらをメノウ乳鉢で混合することで、実施例3の正極材料を作製した。
上述の実施例3の正極材料、および第1電解質層に用いる第1固体電解質材料としてLi2.5Y0.5Zr0.5Cl6を用いたこと以外は、実施例1と同じ工程を実施し、実施例3の電池を作製した。
[第2固体電解質材料の作製]
露点-60℃以下のアルゴングローブボックス内で、原料粉LiIとYBr3とを、モル比でLiI:YBr3=2.7:1.1となるように、秤量した。その後、遊星型ボールミル(フリッチュ社製、P-5型)を用い、25時間、600rpmでミリング処理することで、第2固体電解質材料Li 2.7 Y 1.1 Br 3.3 I 2.7 の粉末を得た。
第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi 2.7 Y 1.1 Br 3.3 I 2.7 を用いたこと以外は、実施例1と同じ工程を実施し、実施例4の電池を作製した。
[二次電池の作製]
第1電解質層を用いず、第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi3YBr2Cl2I2を160mg用いたこと以外は、実施例1と同じ工程を実施し、比較例1の電池を作製した。
[二次電池の作製]
第1電解質層を用いず、第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi3YBr2Cl2I2を160mg用いたこと以外は、実施例2と同じ工程を実施し、比較例2の電池を作製した。
[二次電池の作製]
第1電解質層を用いず、第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi3YBr2Cl2I2を160mg用いたこと以外は、実施例3と同じ工程を実施し、比較例3の電池を作製した。
[二次電池の作製]
第1電解質層を用いず、第2電解質層に用いる第2固体電解質材料としてLi 2.7 Y 1.1 Br 3.3 I 2.7 を160mg用いたこと以外は、実施例4と同じ工程を実施し、比較例4の電池を作製した。
上述の実施例1~4および比較例1~4の電池をそれぞれ用いて、以下の条件で、充放電試験が実施された。
表1に示す比較例1の結果から、Iを含む第2固体電解質材料が、正極と直接接触する場合、第2固体電解質材料が酸化分解し、それに伴い電池の充放電効率が著しく低下することが確認された。
201 正極
100 電解質層
101 第1電解質層
102 第2電解質層
202 負極
Claims (8)
- 正極と、
負極と、
前記正極と前記負極との間に配置された電解質層と、
を備え、
前記電解質層は、第1電解質層と第2電解質層とを含み、
前記第1電解質層は、前記正極と前記第2電解質層との間に配置され、
前記第1電解質層は、第1固体電解質材料を含み、
前記第2電解質層は、前記第1固体電解質材料とは異なる材料である第2固体電解質材料を含み、
前記第1固体電解質材料は、組成式Li α M β X γ で表され、
ここで、αとβとγとは、いずれも0より大きい値であり、
Mは、Li以外の金属元素及び半金属元素からなる群より選択される少なくとも1種であり、
Xは、Cl及びBrからなる群より選択される少なくとも1種であり、
前記第2固体電解質材料は、組成式Li α’ M’ β’ X’ γ’ で表され、
ここで、α’とβ’とγ’とは、いずれも0より大きい値であり、
M’は、Li以外の金属元素と半金属元素とからなる群より選択される少なくとも1種を含み、
X’は、ClとBrとからなる群より選択される少なくとも1種と、Iと、を含む、
電池。 - 2≦γ/α≦2.4を満たす、
請求項1に記載の電池。 - 前記Mは、イットリウムを含む、
請求項1または2に記載の電池。 - 2.5≦α≦3、
1≦β≦1.1、
γ=6、
を満たす、
請求項3に記載の電池。 - 前記M’は、イットリウムを含む、
請求項1に記載の電池。 - 2.7≦α’≦3、
1≦β’≦1.1、
γ’=6、
を満たす、
請求項5に記載の電池。 - 前記正極は、前記第1固体電解質材料を含む、
請求項1から6のいずれかに記載の電池。 - 前記正極は、正極活物質を含み、
前記正極活物質は、ニッケル・コバルト・マンガン酸リチウムである、
請求項1から7のいずれかに記載の電池。
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