JP7659986B2 - コバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子 - Google Patents
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Description
覆水酸化ニッケル粉末であって、前記被覆中のコバルトの価数が2.5以上であり、前記被覆水酸化ニッケル粉末20gを密閉容器中で1時間振盪したときの被覆の剥離量が、全被覆量の20質量%以下であることを特徴とするアルカリ二次電池正極活物質用被覆水酸化ニッケル粉末が提案されている(特許文献1)。
[1]ニッケル含有水酸化物粒子に主成分としてオキシ水酸化コバルトを含む被覆層が形成されたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子であって、
前記ニッケル含有水酸化物粒子が、ニッケル(Ni)と、亜鉛(Zn)と、コバルト(Co)及びマグネシウム(Mg)からなる群から選択される1種以上の添加金属元素Mと、を含み、ニッケル:亜鉛:添加金属元素Mのモル%比が、100-x-y:x:y(1.50≦x≦9.00、0.00≦y≦3.00を意味する。)であり、
レーザー回折散乱法による体積基準粒度分布において、最大ピークが、高さaであり、(1/2)a以上の高さにピークが1つであり、且つ(1/2)aの高さにおける前記最大ピークの幅bから算出される下記式(1)の値Aを有しており、
プレス圧力64MPaで圧縮処理した後のレーザー回折散乱法による体積基準粒度分布において、最大ピークが、高さcであり、(1/2)cの高さにおける前記最大ピークの幅dから算出される下記式(2)の値Bを有しており、該値Bと前記値Aとが、下記式(3)の関係を有するコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
A=[(b×(1/2)a]/2 ・・・(1)
B=[(d×(1/2)c]/2 ・・・(2)
-1.50≦[(B-A)/A]×100≦5.00 ・・・(3)
[2]前記圧縮処理をする前の体積基準粒度分布のピークが、1つである[1]に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
[3]体積抵抗率が、0.40Ω・cm以上1.20Ω・cm以下である[1]または[2]に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
[4]オキシ水酸化コバルトを含む被覆層が、さらに酸化コバルトを含む[1]乃至[3]のいずれか1つに記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
[5]前記ニッケル含有水酸化物粒子が、亜鉛を含む[1]乃至[4]のいずれか1つに記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
[6]ニッケル水素二次電池の正極活物質用である[1]乃至[5]のいずれか1つに記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
[7][1]乃至[6]のいずれか1つに記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子と金属箔集電体を有する正極。
[8][7]に記載の正極を備えたニッケル水素二次電池。
A=[(b×(1/2)a]/2 ・・・(1)
B=[(d×(1/2)c]/2 ・・・(2)
-1.50≦[(B-A)/A]×100≦5.00 ・・・(3)
A=[(b×(1/2)a]/2 ・・・(1)
B=[(d×(1/2)c]/2 ・・・(2)
-1.50≦[(B-A)/A]×100≦5.00 ・・・(3)
コア粒子であるニッケル含有水酸化物粒子を含む懸濁物の調製方法について、以下に説明する。ここでは、亜鉛と添加金属元素Mが固溶したニッケル含有水酸化物粒子を含む懸濁物の調製方法を例にとって説明する。まず、共沈法により、所定の配合割合でニッケルと亜鉛と添加金属元素Mを添加したニッケルと亜鉛と添加金属元素Mの塩溶液(例えば、硫酸塩溶液)と、錯化剤と、を反応させて、ニッケル含有水酸化物粒子を製造して、ニッケル含有水酸化物粒子を含むスラリー状の懸濁物を得る。懸濁物の溶媒としては、例えば、水が使用される。
次に、ニッケル含有水酸化物粒子を含む懸濁物を、固相と液相に分離して、液相から分離された固相を乾燥することで、スラリー状の懸濁物から形成されたニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉を得ることができる。また、固相を乾燥する前に、必要に応じて、固相を弱アルカリ水で洗浄してもよい。
次に、ニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉と45℃の温水と所定の重量比率の割合にて混合しつつ反応槽へ供給し、その後、所定の懸濁物濃度となるように温水を投入する。反応開始前に事前に乾燥粉と温水を混合することで、乾燥粉へ十分に温水が浸漬し、コバルト塩溶液と反応しやすくなる。乾燥粉と温水の重量比率は、特に限定はされないが、1.0:2.0が好ましく、1.0:2.5がさらに好ましく、1.0:3.0が特に好ましい。その後に、コバルト塩溶液(例えば、硫酸コバルトの水溶液等)と、アルカリ溶液(例えば、水酸化ナトリウム水溶液等)と、を攪拌機で撹拌しながら添加して、中和晶析により、ニッケル含有水酸化物粒子の表面に、水酸化コバルト等、コバルトの価数が2価であるコバルト化合物を主成分とする被覆層を形成する。この際に錯化剤としてアンモニウムイオン供給体(例えば、硫酸アンモニウム溶液等)を添加しても良い。上記被覆層を形成させる工程のpHは、液温25℃基準で、9~13の範囲に維持することが好ましい。上記被覆工程により、コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子を得ることができる。コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子は、スラリー状の懸濁物として得ることができる。
コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子を含む懸濁物を、固相と液相に分離して、液相から分離された固相を乾燥することで、スラリー状の懸濁物からコバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉を得ることができる。また、固相を乾燥する前に、必要に応じて、固相を弱アルカリ水で洗浄してもよい。
次に、コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子を酸化処理する。酸化処理の方法としては、コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉に水酸化ナトリウム水溶液等のアルカリ溶液を添加して混合し、加熱する方法が挙げられる。この際、水酸化ナトリウム水溶液の水分を早く蒸発させるために110℃以上で酸化させることが好ましく、115℃以上がさらに好ましく、120℃以上が特に好ましい。また、あらかじめコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を60℃まで昇温させた後、水酸化ナトリウム水溶液等のアルカリ溶液を添加して、さらに加熱することで、酸化処理することが好ましい。上記酸化処理をすることによって、水分が早く蒸発するため、コバルトを含む被覆層が形成されたニッケル含有水酸化物粒子中の2価のコバルトを酸化し、3価のコバルトであるオキシ水酸化コバルトへ効率的に酸化させることができる。被覆層の2価のコバルトを酸化してオキシ水酸化コバルトとすることで、オキシ水酸化コバルトを含む被覆層が形成された、本発明のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を得ることができる。
また、酸化工程後に、必要に応じて、コバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を含む懸濁物を、固相と液相に分離して、液相から分離された固相を乾燥する工程を、さらに含んでもよい。また、固相を乾燥する前に、必要に応じて、固相を弱アルカリ水で洗浄してもよい。
ニッケル含有水酸化物粒子の合成
硫酸亜鉛と硫酸ニッケルとをmol比で2.0:98.0の割合にて溶解した水溶液に、硫酸アンモニウム水溶液(錯化剤)と水酸化ナトリウム水溶液を滴下して、反応槽内のpHを液温25℃基準で12.0に維持しながら、攪拌機により連続的に攪拌した。生成した水酸化物は反応槽のオーバーフロー管からオーバーフローさせて取り出した。取り出した上記水酸化物に、水洗、脱水、乾燥の各処理を施して、ニッケル含有水酸化物粒子を得た。
上記のようにして得られたニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉と45℃の温水とを重量比率で1.0:2.0の割合にて混合しつつ反応槽へ供給し、その後、所定の懸濁物濃度となるように温水を投入した。ニッケル含有水酸化物粒子の投入後、該溶液を撹拌しながら、濃度90g/Lの硫酸コバルト水溶液を滴下した。この間、水酸化ナトリウム水溶液を適宜滴下して、反応槽中の溶液のpHを液温25℃基準で9~13の範囲に維持して、前記水酸化物粒子の表面に水酸化コバルトの被覆層を形成させて、水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子の懸濁液を得た。
上記のようにして得られた水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子の懸濁液を固液分離処理し、固相を乾燥処理して水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子の乾燥粉を得た。次に、水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子を60℃まで昇温させた後、さらに加熱し撹拌しながら、水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子とアルカリ溶液の重量比率が1:0.10となるように48質量%の水酸化ナトリウム水溶液を供給して、120℃に加熱して酸化処理を行った。上記酸化処理にて、ニッケル含有水酸化物粒子の被覆層の水酸化コバルトを酸化して、3価のコバルトであるオキシ水酸化コバルトとした。
次に、酸化処理されたニッケル含有水酸化物粒子に、水洗、脱水、乾燥の各処理を施して、実施例1のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を得た。
実施例1の酸化処理における水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子とアルカリ溶液の重量比率を1:0.05とした以外は、実施例1と同様にして、比較例1のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を得た。
実施例1の酸化処理における水酸化コバルトで被覆されたニッケル含有水酸化物粒子とアルカリ溶液の重量比率を1:0.20とした以外は、実施例1と同様にして、比較例2のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を得た。
硫酸亜鉛と硫酸ニッケルとをmol比で2.0:98.0の割合にて溶解した水溶液に代えて、添加金属元素Mとして硫酸コバルトと硫酸亜鉛と硫酸ニッケルとをmol比で4.5:5.0:90.5の割合にて溶解した水溶液を用いた。被覆工程で、最初から所定の懸濁物濃度となるように温水と乾燥粉を混合し、酸化工程で、添加金属元素Mが多く含まれるため、酸化処理時の温度について、100℃とした以外は、実施例1と同様にして、比較例3のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子を得た。
(1)レーザー回折散乱法による体積基準粒度分布の測定
実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子について、それぞれ、プレス前に、粒度分布測定装置(株式会社堀場製作所製、「LA-950」)を用いて、溶媒:水、溶媒屈折率:1.33、粒子屈折率:2.13、透過率80±5%、分散媒:10.0wt%ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液の条件にてレーザー回折散乱法により体積基準粒度分布を測定し、体積基準粒度分布図を得た。また、実施例1と比較例1~3のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子について、それぞれ、圧縮プレス装置(株式会社三菱ケミカルアナリテック製、MCP-PD51型)を用いて、試料投入セル半径10mmのところへ試料を3.00g入れ、そこへ荷重20kN(プレス圧力64MPa)の力で圧縮処理した、プレス後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子についても、同様に、粒度分布測定装置(株式会社堀場製作所製、「LA-950」)を用いて、溶媒:水、溶媒屈折率:1.33、粒子屈折率:2.13、透過率80±5%、分散媒:10.0wt%ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液の条件にてレーザー回折散乱法により体積基準粒度分布を測定し、体積基準粒度分布図を得た。プレス前の体積基準粒度分布図を用いて、式(1)にて、プレス前における最大ピークの高さが1/2以上の領域の面積の大きさの程度を示す値Aを算出した。また、プレス後の体積基準粒度分布図を用いて、式(2)にて、プレス後における最大ピークの高さが1/2以上の領域の面積の大きさの程度を示す値Bを算出した。さらに、式(3)を用いて、値Aと値Bとの相対誤差を算出した。
上記(1)のレーザー回折散乱法によるプレス前の体積基準粒度分布の測定結果から、プレス前のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子のD50を得た。
実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子(プレス前)について、タップデンサー(株式会社セイシン企業製、「KYT-4000」)を用いて、JIS R1628に記載の手法のうち、定容積測定法によってタップ密度の測定を行った。
実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子(プレス前)について、試料を自然落下させて容器に充填し、容器の容積と試料の質量からバルク密度を測定した。
実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子(プレス前)1gを、窒素雰囲気中、105℃で30分間乾燥させた後、比表面積測定装置(株式会社マウンテック製、「Macsorb」)を用い、1点BET法によって測定した。
株式会社三菱ケミカルアナリテック製、MCP-PD51型の粉体抵抗率システム(ロレスタ)を使用し、下記条件にて、実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子(プレス前)の体積抵抗率(Ω・cm)を測定した。
使用プローブ:四探針プローブ
電極間隔:3.0mm
電極半径:0.7mm
試料半径:10.0mm
試料質量:3.00g
印加圧力:20kPa
実施例1と比較例1~3にて得られたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子(プレス前)について、0.2Cで充放電を8サイクル実施して活性化した。活性化したコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子について、50℃で10日間、10Ωの抵抗を接続して放置する高温放置処理を行った。活性化後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子と高温放置処理後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子について、0.2Cで充放電を実施して、活性化後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子の放電容量(P)と高温放置処理後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子の放電容量(Q)を測定し、(高温放置処理後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子の放電容量(Q)/活性化後のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子の放電容量(P))×100の計算式にて、容量維持率を算出した。
Claims (8)
- ニッケル含有水酸化物粒子に主成分としてオキシ水酸化コバルトを含む被覆層が形成されたコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子であって、
前記ニッケル含有水酸化物粒子が、ニッケル(Ni)と、亜鉛(Zn)と、コバルト(Co)及びマグネシウム(Mg)からなる群から選択される1種以上の添加金属元素Mと、を含み、ニッケル:亜鉛:添加金属元素Mのモル%比が、100-x-y:x:y(1.50≦x≦9.00、0.00≦y≦3.00を意味する。)であり、
レーザー回折散乱法による体積基準粒度分布において、最大ピークが、高さaであり、
(1/2)a以上の高さにピークが1つであり、且つ(1/2)aの高さにおける前記最大ピークの幅bから算出される下記式(1)の値Aを有しており、
プレス圧力64MPaで圧縮処理した後のレーザー回折散乱法による体積基準粒度分布において、最大ピークが、高さcであり、(1/2)cの高さにおける前記最大ピークの幅dから算出される下記式(2)の値Bを有しており、該値Bと前記値Aとが、下記式(3)の関係を有するコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
A=[(b×(1/2)a]/2 ・・・(1)
B=[(d×(1/2)c]/2 ・・・(2)
-1.50≦[(B-A)/A]×100≦5.00 ・・・(3) - 前記圧縮処理をする前の体積基準粒度分布のピークが、1つである請求項1に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
- 体積抵抗率が、0.40Ω・cm以上1.20Ω・cm以下である請求項1または2に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
- オキシ水酸化コバルトを含む被覆層が、さらに酸化コバルトを含む請求項1乃至3のいずれか1項に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
- 前記ニッケル含有水酸化物粒子が、亜鉛を含む請求項1乃至4のいずれか1項に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
- ニッケル水素二次電池の正極活物質用である請求項1乃至5のいずれか1項に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子。
- 請求項1乃至6のいずれか1項に記載のコバルト被覆ニッケル含有水酸化物粒子と金属箔集電体を有する正極。
- 請求項7に記載の正極を備えたニッケル水素二次電池。
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