JPWO2018198618A1 - 非水電解液及びそれを用いた蓄電デバイス - Google Patents
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Abstract
Description
こうしたリチウム二次電池のサイクル特性、保存特性等の電池特性を改良するために、これらの非水電解液に用いられる非水系溶媒や電解質塩について種々の検討がなされている。
特許文献1で提案された、アリルメチルカーボネートやメチルシクロヘキシルカーボネートをイオン液体と共に添加した電解液では、高温かつ高電圧環境下、連続充電を長期間行った後の放電電圧低下の抑制に対して何らの記載も示唆もなく、十分な前記抑制効果が得られていないのが実情である。
そこで、本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ね、非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液において、非水電解液中に下記一般式(I)で表される特定の化合物を特定量と、更にフッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を特定量添加した非水電解液を用いることにより、高温かつ高電圧環境下での連続充電特性が格段に向上することを見出し、本発明を完成した。
(1)非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液であって、非水電解液中に下記一般式(I)で表される化合物を0.1〜4質量%含有し、添加剤としてフッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を0.1〜30質量%含有することを特徴とする蓄電デバイス用非水電解液。
(2)正極、負極、及び非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液を備えた蓄電デバイスであって、該非水電解液が前記(1)に記載の非水電解液であることを特徴とする蓄電デバイス。
本発明の蓄電デバイス用非水電解液は、非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液であって、非水電解液中に、下記一般式(I)で表される化合物を0.1〜4質量%含有し、添加剤としてフッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を0.1〜30質量%を含有することを特徴とする。
本発明で使用される一般式(I)で表される化合物は、シクロヘキシル基を有しているため、電極活性表面での分解反応が促進され素早く被膜を形成されるものの、単独では被膜の熱安定性が不十分であった。そこで、特定量の一般式(I)で表される化合物と、更に添加剤として、フッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を特定量組み合わせて使用すると、「シクロヘキシル基」、「−O−C(=O)−O−基」、「フッ素原子含有環状カーボネート又は不飽和結合含有環状カーボネート」の少なくとも3種の特性基を含む熱安定性の高い強固な混合被膜を形成すると考えられる。
ここで、カーボネートの一方がシクロヘキシル基ではなく、フェニル基を含む場合は、得られる被膜の形成速度が遅かったり、構成成分が異なるためか十分な強度が得られない。また、本発明においては、一般式(I)で表されるカーボネートの他方の置換基R1がアルキル基又はシクロアルキル基である化合物で被膜が構成されるため、リチウムイオンの透過を妨げない適度な柔軟性をもった被膜が形成され、更なる溶媒の分解を抑制した結果、高温かつ高電圧環境下での連続充電特性がより一層向上すると考えられる。
前記−CH2OC(=O)OR7基の置換位置としては、R4が好ましい。
前記一般式(I)において、nが0又は1の場合の好適例としては、以下の化合物が挙げられる。
該含有量は、非水電解液中に0.5質量%以上が好ましく、1質量%以上が更に好ましい。また、その上限は、25質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、10質量%以下が更に好ましく、6質量%以下が更に好ましく、4質量%以下が特に好ましい。
本発明の非水電解液に使用される非水溶媒としては、環状カーボネート(但し、非水溶媒としては、フッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートを除く。以下同じ。)、鎖状エステル、ラクトン、エーテル、及びアミドからなる群より選ばれる1種又は2種以上が好適に挙げられる。高温かつ高電圧環境下での連続充電特性を相乗的に向上させるため、環状カーボネートと鎖状エステルの両方が含まれることがもっとも好ましい。
なお、「鎖状エステル」なる用語は、鎖状カーボネート及び鎖状カルボン酸エステルを含む概念として用いる。
環状カーボネートとしては、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、1,2−ブチレンカーボネート、及び2,3−ブチレンカーボネートからなる群より選ばれる1種又は2種以上が挙げられ、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネートからなる群より選ばれる1種又は2種がより好適である。
鎖状エステルとしては、メチルエチルカーボネート(MEC)、メチルプロピルカーボネート(MPC)、メチルイソプロピルカーボネート(MIPC)、メチルブチルカーボネート、及びエチルプロピルカーボネートからなる群より選ばれる1種又は2種以上の非対称鎖状カーボネート、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジプロピルカーボネート、及びジブチルカーボネートからなる群より選ばれる1種又は2種以上の対称鎖状カーボネート、ピバリン酸メチル、ピバリン酸エチル、ピバリン酸プロピル等のピバリン酸エステル、プロピオン酸メチル(MP)、プロピオン酸エチル(EP)、プロピオン酸プロピル(PP)、酢酸メチル(MA)、酢酸エチル(EA)、酢酸プロピル(PA)、及び酢酸ブチルからなる群より選ばれる1種又は2種以上の鎖状カルボン酸エステルが好適に挙げられる。
環状カーボネートと鎖状エステルの割合は、高温かつ高電圧環境下での連続充電特性の観点から、環状カーボネート:鎖状エステル(体積比)が10:90〜45:55が好ましく、15:85〜40:60がより好ましく、20:80〜35:65が更に好ましい。
本発明の非水電解液においては、上記以外のその他の非水溶媒を用いることができる。
その他の非水溶媒としては、テトラヒドロフラン、2−メチルテトラヒドロフラン、及び1,4−ジオキサン等の環状エーテル、1,2−ジメトキシエタン、1,2−ジエトキシエタン、及び1,2−ジブトキシエタン等の鎖状エーテル、ジメチルホルムアミド等のアミド、スルホラン等のスルホン、及びγ−ブチロラクトン(GBL)もしくはγ−バレロラクトン、α−アンゲリカラクトン等のラクトンからなる群より選ばれる1種又は2種以上が好適に挙げられる。
その他の非水溶媒の含有量は、非水溶媒の総体積に対して、通常1%以上、好ましくは2%以上であり、また通常40%以下、好ましくは30%以下、より好ましくは20%以下である。
本発明においては、一段と高温かつ高電圧環境下での連続充電特性を向上させる目的で、非水電解液中にさらにその他の添加剤を加えることが好ましい。
その他の添加剤の具体例としては、以下の(A)〜(H)の化合物が好適に挙げられる。
前記環状又は鎖状のS=O基含有化合物の中でも、1,3−プロパンスルトン、1,4−ブタンスルトン、2,4−ブタンスルトン、2,2−ジオキシド−1,2−オキサチオラン−4−イル−アセテート、エチレンサルフェート、ペンタフルオロフェニルメタンスルホネート、及びジビニルスルホンからなる群より選ばれる1種又は2種以上が更に好ましい。
本発明に使用される電解質塩としては、下記のリチウム塩が好適に挙げられる。
リチウム塩としては、LiPF6、LiBF4、LiClO4等の無機リチウム塩、LiCF3SO3、LiC(SO2CF3)3、LiPF4(CF3)2、LiPF3(C2F5)3、LiPF3(CF3)3、LiPF3(iso−C3F7)3、LiPF5(iso−C3F7)等の鎖状のフッ化アルキル基を含有するリチウム塩が好適に挙げられ、これらの中から選ばれる少なくとも1種のリチウム塩が好適に挙げられ、これらの1種又は2種以上を混合して使用することができる。
これらの中でも、LiPF6及びLiBF4が好ましく、LiPF6を用いることがもっとも好ましい。電解質塩の濃度は、非水電解液中で、通常0.3M以上が好ましく、0.7M以上がより好ましく、1.1M以上が更に好ましい。またその上限は、2.5M以下が好ましく、2.0M以下がより好ましく、1.6M以下が更に好ましい。
本発明の非水電解液は、例えば、前記の非水溶媒を混合し、これに前記の電解質塩及び該非水電解液に対して一般式(I)で表される化合物とフッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を添加することにより得ることができる。
この際、用いる非水溶媒及び非水電解液に加える化合物は、生産性を著しく低下させない範囲内で、予め精製して、不純物が極力少ないものを用いることが好ましい。
本発明に係る第1の蓄電デバイスであるリチウム電池とは、リチウム一次電池及びリチウム二次電池の総称であり、リチウム二次電池という用語は、いわゆるリチウムイオン二次電池も含む概念として用いる。
本発明のリチウム電池は、正極、負極及び非水溶媒に電解質塩が溶解されている前記非水電解液からなる。非水電解液以外の正極、負極等の構成部材は特に制限なく使用できる。
例えば、リチウム二次電池用正極活物質としては、コバルト、マンガン、及びニッケルからなる群より選ばれる1種又は2種以上を含有するリチウムとの複合金属酸化物が使用される。これらの正極活物質は、1種単独で用いるか又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
このようなリチウム複合金属酸化物としては、例えば、LiCoO2、LiCo1−xMxO2(但し、MはSn、Mg、Fe、Ti、Al、Zr、Cr、V、Ga、Zn、及びCuからなる群より選ばれる1種又は2種以上の元素、0.001≦x≦0.05)、LiMn2O4、LiNiO2、LiCo1−xNixO2(0.01<x<1)、LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2、LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2、LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2、LiNi0.8Co0.15Al0.05O2、Li2MnO3とLiMO2(Mは、Co、Ni、Mn、Fe等の遷移金属)との固溶体、及びLiNi1/2Mn3/2O4からなる群より選ばれる1種又は2種以上がより好適である。また、LiCoO2とLiMn2O4、LiCoO2とLiNiO2、LiMn2O4とLiNiO2のように併用してもよい。
特にNiを含む正極活物質を使用すると、一般的に、Niの触媒作用により正極表面での非水溶媒の分解が起き、電池の抵抗が増加しやすい傾向にある。特に高温かつ高電圧環境下での連続充電特性が低下しやすい傾向にあるが、本発明に係るリチウム二次電池ではこれらの電気化学特性の低下を抑制することができるので好ましい。特に、正極活物質中の全遷移金属元素の原子濃度に対するNiの原子濃度の割合が、10atomic%を超える正極活物質を用いた場合に上記効果が顕著になるので好ましく、20atomic%以上が更に好ましく、30%以上が特に好ましい。具体的には、LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2、LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2、LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2、LiNi0.8Co0.15Al0.05O2等からなる群より選ばれる1種以上が好適に挙げられる。
これらのリチウム含有オリビン型リン酸塩の一部は他元素で置換してもよく、鉄、コバルト、ニッケル、マンガンの一部をCo、Mn、Ni、Mg、Al、B、Ti、V、Nb、Cu、Zn、Mo、Ca、Sr、W及びZr等からなる群より選ばれる1種以上の元素で置換したり、又はこれらの他元素を含有する化合物や炭素材料で被覆することもできる。これらの中では、LiFePO4及びLiMnPO4が好ましい。
また、リチウム含有オリビン型リン酸塩は、例えば前記の正極活物質と混合して用いることもできる。
リチウム含有オリビン型リン酸塩は、安定したリン酸(PO4)構造を形成し、充電時の熱安定性に優れるため、高温かつ高電圧環境下での連続充電特性を向上することができる。
正極の集電体を除く部分の密度は、通常は1.5g/cm3以上であり、電池の容量をさらに高めるため、好ましくは2g/cm3以上であり、より好ましくは、3g/cm3以上であり、更に好ましくは3.6g/cm3以上である。なお、上限としては、4g/cm3以下が好ましい。
リチウム二次電池用負極活物質としては、リチウム金属、リチウム合金、リチウムを吸蔵及び放出することが可能な炭素材料〔易黒鉛化炭素や、(002)面の面間隔が0.37nm以上の難黒鉛化炭素や、(002)面の面間隔が0.34nm以下の黒鉛等〕、スズ(単体)、スズ化合物、ケイ素(単体)、ケイ素化合物(SiOx:x<2)、ケイ素合金(Si−M合金:Mは、Al、Ni、Cu、Fe、Ti及びMnからなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する。)、及びLi4Ti5O12等のチタン酸リチウム化合物等からなる群より選ばれる1種又は2種以上が好ましい。
これらの中では、リチウムイオンの吸蔵及び放出能力において、人造黒鉛や天然黒鉛等の高結晶性の炭素材料を使用することが更に好ましく、格子面(002)の面間隔(d002)が0.340nm(ナノメータ)以下、特に0.335〜0.337nmである黒鉛型結晶構造を有する炭素材料を使用することが特に好ましい。
高結晶性の炭素材料を使用すると、一般的に、充電時において非水電解液と反応し、界面抵抗の増加によって高温かつ高電圧環境下での連続充電特性を低下させる傾向があるが、本発明に係るリチウム二次電池では高温かつ高電圧環境下での連続充電特性が良好となる。
負極の集電体を除く部分の密度は、通常は1.1g/cm3以上であり、電池の容量をさらに高めるため、好ましくは1.5g/cm3以上であり、特に好ましくは1.7g/cm3以上である。なお、上限としては、2g/cm3以下が好ましい。
電池用セパレータとしては、特に制限はされないが、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィンの単層又は積層の微多孔性フィルム、織布、不織布等を使用できる。
本発明に係る第2の蓄電デバイスは、本発明の非水電解液を含み、電解液と電極界面の電気二重層容量を利用してエネルギーを貯蔵する蓄電デバイスである。本発明の一例は、電気二重層キャパシタである。この蓄電デバイスに用いられる最も典型的な電極活物質は、活性炭である。二重層容量は概ね表面積に比例して増加する。
本発明に係る第3の蓄電デバイスは、本発明の非水電解液を含み、電極のドープ/脱ドープ反応を利用してエネルギーを貯蔵する蓄電デバイスである。この蓄電デバイスに用いられる電極活物質として、酸化ルテニウム、酸化イリジウム、酸化タングステン、酸化モリブデン、酸化銅等の金属酸化物や、ポリアセン、ポリチオフェン誘導体等のπ共役高分子が挙げられる。これらの電極活物質を用いたキャパシタは、電極のドープ/脱ドープ反応にともなうエネルギー貯蔵が可能である。
本発明に係る第4の蓄電デバイスは、本発明の非水電解液を含み、負極であるグラファイト等の炭素材料へのリチウムイオンのインターカレーションを利用してエネルギーを貯蔵する蓄電デバイスである。リチウムイオンキャパシタ(LIC)と呼ばれる。正極は、例えば活性炭電極と電解液との間の電気二重層を利用したものや、π共役高分子電極のドープ/脱ドープ反応を利用したもの等が挙げられる。電解液には少なくともLiPF6等のリチウム塩が含まれる。
〔リチウムイオン二次電池の作製〕
LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 92質量%、アセチレンブラック(導電剤)5質量%を混合し、予めポリフッ化ビニリデン(結着剤)3質量%を1−メチル−2−ピロリドンに溶解させておいた溶液に加えて混合し、正極合剤ペーストを調製した。この正極合剤ペーストをアルミニウム箔(集電体)上の片面に塗布し、乾燥、加圧処理して所定の大きさに裁断し、正極シートを作製した。正極の集電体を除く部分の密度は3.6g/cm3であった。
また、ケイ素(単体)5質量%、人造黒鉛(d002=0.335nm、負極活物質)90質量%を、予めポリフッ化ビニリデン(結着剤)5質量%を1−メチル−2−ピロリドンに溶解させておいた溶液に加えて混合し、負極合剤ペーストを調製した。この負極合剤ペーストを銅箔(集電体)上の片面に塗布し、乾燥、加圧処理して所定の大きさに裁断し負極シートを作製した。負極の集電体を除く部分の密度は1.5g/cm3であった。また、この電極シートを用いてX線回折測定した結果、黒鉛結晶の(110)面のピーク強度I(110)と(004)面のピーク強度I(004)の比〔I(110)/I(004)〕は0.1であった。
そして、正極シート、微多孔性ポリエチレンフィルム製セパレータ、負極シートの順に積層し、表1〜5に記載の組成の非水電解液を加えて、ラミネート型電池を作製した。
なお、比較例4で使用したイオン液体は、特開2008−123898号の合成例2により製造したものであり、その構造は以下のとおりである。
<初期放電容量>
上記の方法で作製したラミネート電池を用いて、25℃の恒温槽中、0.2Cの定電流及び定電圧で、終止電圧4.3Vまで7時間充電し、0.2Cの定電流下、終止電圧2.5Vまで放電することで初期放電容量を求めた。その後、1Cの定電流及び定電圧で、終止電圧4.3Vまで3時間充電し、1Cの定電流下、終止電圧2.5Vまで放電した。この1Cの定電流で放電した時の平均の放電電圧を初期の平均放電電圧とした。
次に、このラミネート型電池を60℃の恒温槽中、0.2Cの定電流で4.3Vまで充電した後、定電圧に切り替えて連続充電を7日間行った。その後、25℃の恒温槽に入れ、1Cの定電流下、終止電圧2.5Vまで放電した。
引き続き、25℃の恒温槽中、0.2Cの定電流及び定電圧で、終止電圧4.3Vまで7時間充電し、0.2Cの定電流下、終止電圧2.5Vまで放電することで連続充電後の回復放電容量を求めた。連続充電後の放電容量回復率を以下の式により求めた。
放電容量回復率(%)=(回復放電容量/初期放電容量)×100
引き続き、1Cの定電流及び定電圧で、終止電圧4.3Vまで3時間充電し、1Cの定電流下、終止電圧2.5Vまで放電した。この1Cの定電流で放電した時の平均の放電電圧を連続充電後の平均放電電圧として、以下の式により平均放電電圧変化率を算出した。
平均放電電圧変化率(相対値)(%)=(初期の平均放電電圧−連続充電後の平均放電電圧)/(比較例1の初期の平均放電電圧−比較例1の連続充電後の平均放電電圧)×100
また比較例3に示すように、特開2008−123898号(特許文献1)に記載のメチルシクロヘキシルカーボネート及びアリルメチルカーボネートを添加した非水電解液では高温保存後の容量回復率及び平均放電電圧低下率の向上は不十分であった。
加えて特許文献1に記載のシクロヘキシルメチルカーボネートとイオン液体を含む電解液においても同じく高温保存後の容量回復率及び平均放電電圧低下率の向上は不十分であった。以上より、本発明の効果は、非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液において、本願発明の特定量の一般式(I)で表される化合物とフッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種を組み合わせて含有させた場合に特有の効果であることが判明した。
Claims (13)
- 前記一般式(I)で表される化合物が、メチルシクロヘキシルカーボネート、メチル(2−メチルシクロヘキシル)カーボネート、メチル(3−メチルシクロヘキシル)カーボネート、メチル(4−メチルシクロヘキシル)カーボネート、エチルシクロヘキシルカーボネート、エチル(2−メチルシクロヘキシル)カーボネート、エチル(3−メチルシクロヘキシル)カーボネート、エチル(4−メチルシクロヘキシル)カーボネート、ジシクロヘキシルカーボネート、シクロヘキシルメチルメチルカーボネート、シクロヘキシルメチルエチルカーボネート、ビス(シクロヘキシルメチル)カーボネート、シクロヘキサン−1,4−ジイルビス(メチレン)ジメチルビス(カーボネート)、及びシクロヘキサン−1,4−ジイルビス(メチレン)ジエチルビス(カーボネート)からなる群より選ばれる1種以上である、請求項1に記載の非水電解液。
- 前記フッ素原子含有環状カーボネートが、4−フルオロ−1,3−ジオキソラン−2−オン及びトランスもしくはシス−4,5−ジフルオロ−1,3−ジオキソラン−2−オンからなる群より選ばれる1種以上である、請求項1又は2に記載の非水電解液。
- 前記不飽和結合含有環状カーボネートが、ビニレンカーボネート、ビニルエチレンカーボネート、及び4−エチニル−1,3−ジオキソラン−2−オンからなる群より選ばれる1種以上である、請求項1又は2に記載の非水電解液。
- 一般式(I)で表される化合物の含有量をA質量%、フッ素原子含有環状カーボネート及び不飽和結合含有環状カーボネートからなる群より選ばれる少なくとも1種の含有量をB質量%としたときにA/Bが0.01〜3の範囲である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の非水電解液。
- 該非水電解液が、更にシュウ酸構造を有するリチウム塩、リン酸構造を有するリチウム塩、S=O基を有するリチウム塩、及びフッ素原子を有するリチウムイミド塩からなる群より選ばれる1種以上のリチウム塩を含む、請求項1〜5のいずれか1項に記載の非水電解液。
- 前記シュウ酸構造を有するリチウム塩が、リチウム ビス(オキサラト)ボレート、リチウム ジフルオロ(オキサラト)ボレート、リチウム テトラフルオロ(オキサラト)ホスフェート、及びリチウム ジフルオロビス(オキサラト)ホスフェートからなる群より選ばれる1種又は2種以上である、請求項6に記載の非水電解液。
- 前記リン酸構造を有するリチウム塩が、LiPO2F2、Li2PO3F、リチウム ビス(ジフルオロホスホリル)アミド、リチウム(ジフルオロホスホリル)(フルオロオキシドホスホリル)アミドからなる群より選ばれる1種又は2種以上である、請求項6に記載の非水電解液。
- 前記S=O基を有するリチウム塩が、リチウム トリフルオロ((メタンスルホニル)オキシ)ボレート、リチウム ペンタフルオロ((メタンスルホニル)オキシ)ホスフェート、リチウム メチルサルフェート、リチウムエチルサルフェート、リチウム 2,2,2−トリフルオロエチルサルフェート、及びFSO3Liからなる群より選ばれる1種又は2種以上である、請求項6に記載の非水電解液。
- 前記フッ素原子を有するリチウムイミド塩が、LiN(SO2F)2及びLiN(SO2CF3)2から選ばれる1種又は2種である、請求項6に記載の非水電解液。
- 前記非水電解液において、非水溶媒に鎖状エステルを1種以上含む、請求項1〜10のいずれか1項に記載の非水電解液。
- 前記鎖状エステルが、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエチルカーボネート、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロピル、及びピバリン酸メチルから選ばれる1種又は2種である、請求項11に記載の非水電解液。
- 正極、負極、及び非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液を備えた蓄電デバイスであって、該非水電解液が請求項1〜12のいずれか1項に記載の非水電解液であることを特徴とする蓄電デバイス。
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