WO2021065227A1 - 無機材料を製造する装置及び無機材料を製造する方法 - Google Patents

無機材料を製造する装置及び無機材料を製造する方法 Download PDF

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矢口 裕一
義隆 坂入
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古河機械金属株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for producing an inorganic material and a method for producing an inorganic material.
  • Patent Document 1 describes an example of a method for producing a sulfide solid electrolyte material.
  • Li 2 S lithium sulfide
  • P 2 S 5 diphosphorus pentasulfide
  • P red phosphorus
  • the raw material composition is mechanically milled by a planetary ball mill to obtain an amorphized ionic conductive material.
  • the ionic conductive material is then heated to obtain a sulfide solid electrolyte material.
  • mechanical milling may be applied to a plurality of types of inorganic compounds by a crushing part of a planetary ball mill or the like. In mechanical milling, it may be required to reduce the contact between the inorganic compound and air.
  • An example of an object of the present invention is to reduce contact between an inorganic compound and air in mechanical milling. Other objects of the invention will become apparent from the description herein.
  • One aspect of the present invention is A device that manufactures inorganic materials
  • the blower that sends the inert gas and The plurality of types of inorganic compounds to be the inorganic materials are vitrified by mechanical energy, and the vitrified types of the plurality of types of inorganic compounds are blown up by the inert gas sent from the blower.
  • the crushing part that repeats
  • a first recovery unit in which at least a part of the plurality of types of inorganic compounds blown up by the inert gas enters and the at least a part of the plurality of types of inorganic compounds is returned toward the crushed part.
  • a system that circulates the inert gas from the blower unit to the blower unit via the crushing unit and the first recovery unit. It is a device provided with.
  • Another aspect of the present invention is A method of manufacturing inorganic materials Sending the inert gas by the blower and
  • the plurality of types of inorganic compounds to be the inorganic materials are vitrified by mechanical energy, and the vitrified types of the plurality of types of inorganic compounds are blown up by the inert gas sent from the blower.
  • the crushing part At least a part of the plurality of kinds of inorganic compounds that have been blown up by the inert gas and entered the first recovery section is returned from the first recovery section toward the crushed section.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA'in FIG. It is a figure which shows the modification of FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing an apparatus 10 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a top view of the rotary table 212 and the plurality of balls 214 of the crushing unit 200 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA'of FIG.
  • the device 10 manufactures an inorganic material (A) from a plurality of types of inorganic compounds (A1).
  • the upward direction of FIG. 1 is an upward direction in the vertical direction
  • the downward direction of FIG. 1 is a downward direction in the vertical direction.
  • the pressing portion 216 is not shown for the sake of explanation.
  • the black arrows in FIG. 3 indicate the flow of a plurality of types of inorganic compounds (A1).
  • the white arrow in FIG. 3 indicates the flow of the inert gas.
  • the device 10 includes a blower unit 100, a crushing unit 200, a first recovery unit 300, and a system S.
  • the blower unit 100 sends an inert gas.
  • the crushing unit 200 vitrifies a plurality of types of inorganic compounds (A1) by mechanical energy, and vitrifies a plurality of types of vitrified inorganic compounds (A1) by an inert gas sent from the blower unit 100. Blow up and repeat. At least a part of the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) blown up by the inert gas enters the first recovery unit 300.
  • the first recovery unit 300 returns at least a part of the plurality of types of inorganic compounds (A1) toward the crushing unit 200.
  • the system S (for example, the pipe Pa, the buffer tank 110, the pipe Pb, the pipe Pc, and the pipe Pi, which will be described later) transmits an inert gas from the blower unit 100 to the blower unit 100 via the crushing unit 200 and the first recovery unit 300. Circulate.
  • the device 10 includes a blower unit 100, a buffer tank 110, a crushing unit 200, a first recovery unit 300, a first storage unit 310, a second recovery unit 400, a second storage unit 410, a decompression unit 500, a pipe Pa, and a plurality of pipes.
  • valve Va1 multiple valves Vb1, valve Vc1, valve Vc2 (second valve), valve Vc3, valve Vd1, valve Ve1 (first valve), valve Ve2, valve Vf1 ( 3rd valve), valve Vg1, valve Vh1, valve Vh2, valve Vi1, valve Vi2, valve Vj1, valve Vk1, valve Vl1, valve Vm1, valve Vn1, valve Vo1, line Le (first line), line Lh (first line) It is equipped with 2 lines) and an exhaust duct D.
  • the pipe Pa is connected to the gas outlet 104 of the blower unit 100 and the gas inlet 112 of the buffer tank 110.
  • the valve Va1 is provided in the pipe Pa.
  • Each of the plurality of pipes Pb is connected to each of the plurality of gas outlets 114 of the buffer tank 110 and each of the plurality of gas inlets 202 of the crushing unit 200.
  • Each of the plurality of valves Vb1 is provided in each of the plurality of pipes Pb.
  • a plurality of pipes Pb are arranged around the rotary table 212, specifically, the center of the rotary table 212. They are arranged rotationally symmetrically with respect to (rotational axis R described later).
  • the pipe Pc is connected to the material discharge pipe 206 of the crushing unit 200 and the suction port 302 of the first recovery unit 300.
  • the valve Vc1, the valve Vc2, and the valve Vc3 are provided in the pipe Pc, and the valve Vc1, the valve Vc2, and the valve Vc3 are arranged in this order from the material discharge pipe 206 of the crushing section 200 to the suction port 302 of the first recovery section 300. There is.
  • the pipe Pd is connected to the material supply pipe 204 of the crushing unit 200 and the material discharge port 304 of the first recovery unit 300.
  • the valve Vd1 is provided in the pipe Pd.
  • the piping Pe is connected to the first accommodating section 310 and the material supply port 308 of the first recovery section 300.
  • the valve Ve1 and the valve Ve2 are provided in the pipe Pe, and are arranged in the order of the valve Ve1 and the valve Ve2 from the first accommodating portion 310 to the material supply port 308 of the first recovery portion 300.
  • the valve Ve1 is detachably attached to the pipe Pe together with the first accommodating portion 310. In other words, when the valve Ve1 is removed from the pipe Pe, the first accommodating portion 310 and the valve Ve1 can be integrated.
  • the pipe Pe is connected to the line Le between the valve Ve1 and the valve Ve2.
  • the inside of the pipe Pe can be replaced with a vacuum or an inert gas via the line Le. That is, the line Le can depressurize the inside of the pipe Pe and can introduce the inert gas into the pipe Pe.
  • the pipe Pf communicates with a portion of the pipe Pc located between the valve Vc1 and the valve Vc2 (that is, between the crushing unit 200 and the valve Vc2) and the suction port 402 of the second recovery unit 400. ..
  • the valve Vf1 is provided in the pipe Pf.
  • the pipe Pg is connected to a portion of the pipe Pc located between the valve Vc2 and the valve Vc3 and the gas discharge pipe 406 of the second recovery unit 400.
  • the valve Vg1 is provided in the pipe Pg.
  • the piping Ph is connected to the second accommodating portion 410 and the material discharge port 404 of the second collecting portion 400.
  • the valve Vh1 and the valve Vh2 are provided in the pipe Ph, and are arranged in the order of the valve Vh1 and the valve Vh2 from the second accommodating portion 410 to the material discharge port 404 of the second collecting portion 400.
  • the pipe Ph is connected to the line Lh between the valve Vh1 and the valve Vh2.
  • the inside of the pipe Ph can be replaced with a vacuum or an inert gas via the line Lh. That is, the line Lh can reduce the pressure inside the pipe Ph and can introduce an inert gas into the pipe Ph.
  • the pipe Pi is connected to the gas discharge port 306 of the first recovery unit 300 and the gas inlet 102 of the blower unit 100.
  • the valve Vi1 and the valve Vi2 are provided in the pipe Pi, and are arranged in the order of the valve Vi1 and the valve Vi2 from the gas discharge port 306 of the first recovery unit 300 to the gas inlet 102 of the blower unit 100.
  • the pipe Pj is a portion of the pipe Pi located between the gas discharge port 306 of the first recovery unit 300 and the valve Vi1, and the gas inlet 102 of the blower unit 100 of the pipe Pi and the valve Vi2. It leads to the part located between.
  • the valve Vj1 is provided in the pipe Pj.
  • the pipe Pk is connected to the adjustment port 116 of the buffer tank 110 and the exhaust duct D.
  • the valve Vk1 is provided in the pipe Pk.
  • the pipe Pl is connected to the gas discharge port 208 of the crushing unit 200 and the decompression unit 500.
  • the valve Vl1 is provided in the pipe Pl.
  • the pipe Pm is connected to the decompression unit 500 and the exhaust duct D.
  • the valve Vm1 is provided in the pipe Pm.
  • the pipe Pn is connected to a portion of the pipe Pl located between the gas discharge port 208 of the crushing portion 200 and the valve Vl1 and the exhaust duct D.
  • the valve Vn1 is provided in the pipe Pn.
  • the pipe Po branches off from the pipe Pi and leads to the exhaust duct D.
  • the pipe Pi has a portion of the pipe Pj that connects to an end portion located between the valve Vi2 and the gas inlet 102 of the blower portion 100.
  • the pipe Po communicates with a portion of the pipe Pi located between the portion of the pipe Pi, the gas inlet 102 of the blower portion 100, and the exhaust duct D.
  • the valve Vo1 is provided in the pipe Po.
  • the blower unit 100 sucks the gas in the pipe Pj from the gas inlet 102 of the blower unit 100. Further, the blower unit 100 discharges the gas sucked from the gas inlet 102 of the blower unit 100 from the gas outlet 104 of the blower unit 100. In this way, the blower unit 100 sends gas to the buffer tank 110 via the pipe Pa. Further, the rotation speed of the motor of the blower unit 100 can be changed by the inverter 106, and the flow rate of the gas sent from the blower unit 100 can be arbitrarily changed according to the rotation speed of the motor.
  • the gas sent from the blower 100 via the pipe Pa enters the gas inlet 112 of the buffer tank 110.
  • the gas that has entered the buffer tank 110 passes through the plurality of gas outlets 114 of the buffer tank 110 and is sent to the crushing unit 200 via the plurality of pipes Pb.
  • the pressure of the gas in the buffer tank 110 is regulated by the valve Vk1.
  • Gas sent from the buffer tank 110 via the plurality of pipes Pb enters the plurality of gas inlets 202 of the crushing unit 200.
  • the material sent from the first accommodating unit 310 via the pipe Pe, the first recovery unit 300, and the pipe Pd enters the material supply pipe 204 of the crushing unit 200.
  • From the material discharge pipe 206 of the crushing section 200 at least a part of the material and at least a part of the gas in the crushing section 200 are discharged.
  • the pressure inside the crushing section 200 can be reduced by the depressurizing section 500. Further, the gas inside the crushing unit 200 can be discharged to the exhaust duct D via the pipe Pn.
  • the first recovery unit 300 sucks the material and gas in the pipe Pc from the suction port 302 of the first recovery unit 300. Further, the first recovery unit 300 discharges the material sucked from the suction port 302 of the first recovery unit 300 from the material discharge port 304 of the first recovery unit 300. In this way, the first recovery unit 300 sends the material to the crushing unit 200 via the pipe Pd. Further, the first recovery unit 300 discharges the gas sucked from the suction port 302 of the first recovery unit 300 from the gas discharge port 306 of the first recovery unit 300. In this way, the first recovery unit 300 sends gas to the blower unit 100 via the pipe Pi.
  • the first collection unit 300 is, for example, a dust collector.
  • the second recovery unit 400 sucks the material and gas in the pipe Pc and the pipe Pf from the suction port 402 of the second recovery unit 400. Further, the second recovery unit 400 discharges the material sucked from the suction port 402 of the second recovery unit 400 from the material discharge port 404 of the second recovery unit 400. In this way, the second recovery unit 400 sends the material to the second storage unit 410 via the pipe Ph. Further, the second recovery unit 400 discharges the gas sucked from the suction port 402 of the second recovery unit 400 from the gas discharge pipe 406 of the second recovery unit 400.
  • the second recovery unit 400 is, for example, a cyclone dust collector.
  • the crushing unit 200 has a rotary table 212, a plurality of balls 214, and a pressing unit 216.
  • the number of the plurality of balls 214 is seven.
  • the number of the plurality of balls 214 is not limited to the example shown in FIG.
  • the rotary table 212 is rotatable around the rotation axis R.
  • the rotation axis R of the rotary table 212 passes through the center of the rotary table 212 along the height direction (thickness direction) of the rotary table 212.
  • the height direction (thickness direction) of the rotary table 212 is along the vertical direction.
  • the plurality of balls 214 are arranged around the rotation axis R of the rotary table 212, and specifically, are arranged rotationally symmetrically with respect to the rotation axis R.
  • the plurality of balls 214 rotate with the rotation of the rotary table 212. Further, each of the plurality of balls 214 can rotate with the rotation axis R1 rotating with the rotation of the rotary table 212 as the rotation axis.
  • each ball 214 passes through the center of the ball 214 along the height direction (thickness direction) of the ball 214.
  • the height direction (thickness direction) of the ball 214 is along the vertical direction.
  • the pressing portion 216 presses a plurality of balls 214 toward the rotary table 212 from the opposite side of the rotary table 212.
  • the valve Ve1 and the valve Ve2 are closed, and a plurality of types of inorganic compounds (A1) are accommodated in the first accommodating portion 310.
  • the first accommodating portion 310 is removed from the pipe Pe together with the valve Ve1.
  • a plurality of types of inorganic compounds (A1) are stored in the first storage unit 310. Containment of the plurality of types of inorganic compounds (A1) is carried out in an atmosphere controlled by an inert gas (for example, in a glove box).
  • an inert gas for example, in a glove box
  • the plurality of types of inorganic compounds (A1) in the first accommodating portion 310 are exposed to the atmosphere (air). It can be prevented from being exposed. Further, when the first storage unit 310 is attached, the atmosphere that has entered the pipe Pe can be replaced with an inert gas by the line Le connected to the pipe Pe. As a result, when the inorganic compound (A1) passes through the pipe Pe, the inorganic compound (A1) can be prevented from being exposed to the atmosphere (air).
  • valves Ve1, the valves Ve2, and the valves Vd1 are opened, and a plurality of types of inorganic compounds (A1) are sent from the first accommodating unit 310 to the crushing unit 200 via the pipe Pe, the first recovery unit 300, and the pipe Pd. .. That is, the first storage unit 310 stores a plurality of types of inorganic compounds (A1) supplied to the crushing unit 200.
  • valve Ve1, valve Ve2, valve Vf1, valve Vg1, valve Vh1, valve Vh2, valve Vj1, valve Vl1, valve Vm1, valve Vn1 and valve Vo1 are closed, and valve Va1, valve Vb1, valve Vc1, valve Vc2, valve. Vc3, valve Vd1, valve Vi1 and valve Vi2 are opened to supply an inert gas to a portion of the pipe Pi located between the valve Vi1 and the valve Vi2.
  • the blower unit 100 is operated while adjusting the pressure inside the buffer tank 110 by the valve Vk1.
  • the system S that is, the system from the blower unit 100 to the blower unit 100 via the pipe Pa, the buffer tank 110, the pipe Pb, the crushing part 200, the pipe Pc, the first recovery unit 300, and the pipe Pi is not used.
  • the active gas is circulated and closed from the outside (that is, the system S is not exposed to the atmosphere (air)).
  • the inert gas was supplied to the portion of the pipe Pi located between the valve Vi1 and the valve Vi2 before or was supplied from the first accommodating portion 310 to the crushing portion 200 before supplying the plurality of types of inorganic compounds (A1). It may be carried out later, or may be carried out while supplying a plurality of kinds of inorganic compounds (A1) from the first accommodating portion 310 to the pulverizing portion 200. Further, the position where the inert gas is supplied does not have to be a portion of the pipe Pi located between the valve Vi1 and the valve Vi2, and may be any portion of the system S. Further, the inert gas may be supplied to a plurality of parts of the system S (including a part of the pipe Pi located between the valve Vi1 and the valve Vi2).
  • the inert gas is nitrogen gas.
  • Nitrogen gas is supplied from, for example, a nitrogen cylinder via a nitrogen purifier.
  • the impurity concentration of nitrogen gas (for example, water concentration or oxygen concentration) can be lowered.
  • the water concentration of nitrogen gas can be 400 ppm or less, preferably 40 ppm or less, more preferably 2 ppm or less
  • the oxygen concentration of nitrogen gas can be 400 ppm or less, preferably 40 ppm or less, still more preferably 2 ppm or less.
  • the inert gas may be a gas different from the nitrogen gas, and may be, for example, an argon gas.
  • the crushing unit 200 is operated. Specifically, the rotary table 212 is rotated around the rotary shaft R, each ball 214 is rotated around the rotary shaft R1, and a plurality of balls 214 are pressed toward the rotary table 212 by the pressing portion 216.
  • the operation of the crushing section 200 may be started before or after supplying the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) from the first containing section 310 to the crushing section 200, or from the first containing section 310 to the crushing section 200. It may be started while supplying a plurality of kinds of inorganic compounds (A1) to.
  • the crushing unit 200 vitrifies a plurality of types of inorganic compounds (A1) by mechanical energy and sends the vitrified plurality of types of inorganic compounds (A1) from the blower unit 100 as follows. It repeats blowing up with the generated inert gas.
  • the plurality of types of inorganic compounds (A1) supplied from the first accommodating portion 310 pass through the material supply pipe 204. Then, it reaches the center of the rotary table 212 or its periphery (rotation axis R and its periphery).
  • the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) are generated by the rotation of the rotary table 212. It moves from the center of the rotary table 212 (rotation axis R) toward the ball 214 by centrifugal force, and enters the gap between the rotary table 212 and the ball 214.
  • the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) that have entered the gap between the rotary table 212 and the ball 214 are vitrified by mechanical energy.
  • the plurality of types of inorganic compounds (A1) that have entered the gap between the rotary table 212 and the ball 214 are subjected to the rotation of the ball 214 and the pressing of the ball 214 against the rotary table 212 by the pressing portion 216. Shear stress and compressive stress are applied by. Due to the shear stress and the compressive stress, the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) are vitrified. That is, mechanical milling is applied to a plurality of types of inorganic compounds (A1).
  • the inert gas on the outside of the rotary table 212 is directed from the lower side to the upper side of the crushing portion 200. Flow is occurring. This flow is caused by the inert gas sent from the blower unit 100 via the gas inlet 202 of the crushing unit 200.
  • the plurality of vitrified inorganic compounds (A1) are blown up by the inert gas.
  • the rotation speed of the motor of the blower unit 100 is suppressed to a low level by the inverter 106, whereby the flow rate of the inert gas sent from the blower unit 100 to the crushing unit 200 is suppressed to a low level, and the inorganic compound (A1) is discharged as much as possible. Do not leave the tube 206.
  • the portion moves from the outside of the rotary table 212 toward the center of the rotary table 212 above the pressing portion 216.
  • the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) are placed on the center of the rotary table 212 or its periphery (rotation axis R and its periphery) in the same manner as the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) supplied from the material supply pipe 204. To reach. After that, the plurality of kinds of inorganic compounds (A1) are mechanically milled in the same manner as described above.
  • the other part of the plurality of types of inorganic compounds (A1) blown up by the inert gas is It may enter the material discharge pipe 206 without returning to the rotary table 212.
  • a plurality of types of inorganic compounds (A1) having a small particle size can easily enter the material discharge pipe 206 without returning to the rotary table 212.
  • the plurality of types of inorganic compounds (A1) that have entered the material discharge pipe 206 are sent to the first recovery unit 300 via the pipe Pc, and the material is supplied from the first recovery unit 300 to the crushing unit 200 via the pipe Pd. It is sent to the pipe 204 and returns to the rotary table 212. Therefore, even a plurality of types of inorganic compounds (A1) that have entered the material discharge pipe 206 can be mechanically milled again by the crushing unit 200.
  • the system S that is, the pipe Pa, the buffer tank 110, the pipe Pb, the crushing unit 200, the pipe Pc, the first recovery unit 300 and the blower unit 100
  • the system extending to the blower portion 100 via the pipe Pi circulates an inert gas and is closed from the outside. Therefore, it is possible to reduce the contact between the plurality of types of inorganic compounds (A1) and air.
  • the crushing unit 200 By mechanically milling a plurality of types of inorganic compounds (A1) by the crushing unit 200, the plurality of types of inorganic compounds (A1) are vitrified, and the plurality of types of inorganic compounds (A1) are converted into an inorganic material (A). Manufactured.
  • the gas is sent to the gas inlet 202 of the crushing unit 200.
  • Increase the flow rate of the inert gas at this stage, the valves Vh1 and Vh2 are closed).
  • the inorganic material (A) sent into the material discharge pipe 206 enters the suction port 402 of the second recovery unit 400 via the pipe Pc and the pipe Pf.
  • the inorganic material (A) is recovered by the second recovery unit 400.
  • the valve Vh1 and the valve Vh2 are opened.
  • the inorganic material (A) recovered by the second recovery unit 400 enters the second storage unit 410 via the pipe Ph.
  • the valve Vh1 and the valve Vh2 are closed.
  • the second accommodating portion 410 is removed from the pipe Ph. In this case, since the valve Vh1 and the valve Vh2 are closed, the inside of the pipe Ph can be prevented from being exposed to the atmosphere (air).
  • the atmosphere that has entered the pipe Ph can be replaced with an inert gas at the line Lh connected to the pipe Ph.
  • the inorganic material (A) passes through the pipe Ph, the inorganic material (A) can be prevented from being exposed to the atmosphere (air).
  • the inside of the crushing section 200 may be exposed to the atmosphere (gas), for example, by cleaning the internal parts of the crushing section 200 (for example, the rotary table 212, the balls 214, or the pressing section 216).
  • the air inside the crushing unit 200 can be evacuated by reducing the pressure inside the crushing unit 200 by the decompression unit 500.
  • a plurality of valves Vb1, valve Vc1, valve Vd1 and valve Vn1 can be closed, valve Vl1 and valve Vm1 can be opened, and the decompression unit 500 can be operated.
  • the inorganic material (B) By heating the inorganic material (A), the inorganic material (B) with improved crystallinity can be produced.
  • the inorganic material (B) is not particularly limited, and examples thereof include an inorganic solid electrolyte material, a positive electrode active material, and a negative electrode active material.
  • the inorganic solid electrolyte material is not particularly limited, and examples thereof include sulfide-based inorganic solid electrolyte materials, oxide-based inorganic solid electrolyte materials, and other lithium-based inorganic solid electrolyte materials. Among these, a sulfide-based inorganic solid electrolyte material is preferable.
  • the inorganic solid electrolyte material is not particularly limited, and examples thereof include those used for the solid electrolyte layer constituting the all-solid-state lithium ion battery.
  • Examples of the sulfide-based inorganic solid electrolyte material include Li 2 SP 2 S 5 material, Li 2 S-SiS 2 material, Li 2 S-GeS 2 material, Li 2 S-Al 2 S 3 material, and Li 2 S-SiS 2 -Li 3 PO 4 material, Li 2 SP 2 S 5- GeS 2 material, Li 2 S-Li 2 O-P 2 S 5- SiS 2 material, Li 2 S-GeS 2- P 2 S 5 -SiS 2 material, Li 2 S-SnS 2 -P 2 S 5 -SiS 2 material, Li 2 S-P 2 S 5 -Li 3 N materials, Li 2 S 2 + X -P 4 S 3 material, Li 2 Examples thereof include SP 2 S 5- P 4 S 3 materials.
  • Li 2 SP 2 S 5 material and Li 2 SP 2 S 5 - Li 3 N are excellent in lithium ion conductivity and have stability that does not cause decomposition in a wide voltage range.
  • the material is preferred.
  • the Li 2 SP 2 S 5 material is an inorganic obtained by chemically reacting an inorganic composition containing at least Li 2 S (lithium sulfide) and P 2 S 5 with each other by mechanical energy.
  • the material means a material
  • the Li 2 SP 2 S 5 - Li 3 N material means an inorganic composition containing at least Li 2 S (lithium sulfide), P 2 S 5 and Li 3 N, and each other by mechanical energy. It means an inorganic material obtained by a chemical reaction.
  • lithium sulfide also includes lithium polysulfide.
  • the oxide-based inorganic solid electrolyte material for example, LiTi 2 (PO 4) 3 , LiZr 2 (PO 4) 3, LiGe 2 (PO 4) 3 , etc. NASICON type, (La 0.5 + x Li 0.5- Examples thereof include a perovskite type such as 3x) TiO 3 , a Li 2 O-P 2 O 5 material, and a Li 2 O-P 2 O 5 -Li 3 N material.
  • lithium-based inorganic solid electrolyte materials examples include LiPON, LiNbO 3 , LiTaO 3 , Li 3 PO 4 , LiPO 4-x N x (x is 0 ⁇ x ⁇ 1), LiN, LiI, and LISION. Be done. Further, glass ceramics obtained by precipitating crystals of these inorganic solid electrolytes can also be used as the inorganic solid electrolyte material.
  • the sulfide-based inorganic solid electrolyte material preferably contains Li, P, and S as constituent elements. Further, the sulfide-based inorganic solid electrolyte material has the above-mentioned P in the solid electrolyte material from the viewpoint of further improving lithium ion conductivity, electrochemical stability, stability in moisture and air, handleability, and the like.
  • the molar ratio (Li / P) of the Li content to the content of is preferably 1.0 or more and 10.0 or less, more preferably 2.0 or more and 5.0 or less, and further preferably 2.
  • the molar ratio (S / P) of the content of S to the content of P is preferably 1.0 or more and 10.0 or less, more preferably 2.0 or more and 6.0 or less, and further. It is preferably 3.0 or more and 5.0 or less, still more preferably 3.5 or more and 4.5 or less, still more preferably 3.8 or more and 4.2 or less, and even more preferably 3.9 or more and 4 It is 0.1 or less, particularly preferably 4.0.
  • the contents of Li, P and S in the solid electrolyte material can be determined by, for example, ICP emission spectroscopy or X-ray photoelectron spectroscopy.
  • the shape of the inorganic solid electrolyte material examples include particulate matter.
  • the particulate inorganic solid electrolyte material is not particularly limited, but the average particle size d 50 in the weight-based particle size distribution measured by the laser diffraction / scattering particle size distribution measurement method is preferably 1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, and more preferably 3 ⁇ m or more and 80 ⁇ m or less. More preferably, it is 5 ⁇ m or more and 60 ⁇ m or less.
  • the positive electrode active material is not particularly limited, and examples thereof include a positive electrode active material that can be used in the positive electrode layer of a lithium ion battery.
  • a positive electrode active material that can be used in the positive electrode layer of a lithium ion battery.
  • lithium cobalt oxide LiCoO 2
  • LiNiO 2 lithium nickel oxide
  • LiMn 2 O 4 lithium manganese oxide
  • Lithium-manganese-nickel oxide LiNi 1/3 Mn 1/3 Co 1/3 O 2
  • olivine-type lithium phosphorus oxide LiFePO 4
  • CuS, Li-Cu-S compounds TiS 2 , FeS, MoS 2 , V 2 S 5
  • Li-Mo-S compounds Li-Ti-S compounds, Li-VS compounds, Li-Fe-S compounds and other sulfide-based positive electrode active materials
  • a sulfide-based positive electrode active material is preferable from the viewpoint of having a higher discharge capacity density and being superior in cycle characteristics, and Li-Mo-S compound, Li-Ti-S compound, and Li-VS.
  • the Li-Mo-S compound contains Li, Mo and S as constituent elements, and an inorganic composition containing molybdenum sulfide and lithium sulfide, which are usually raw materials, chemically react with each other by mechanical energy. It can be obtained by letting it.
  • the Li—Ti—S compound contains Li, Ti and S as constituent elements, and an inorganic composition containing titanium sulfide and lithium sulfide, which are usually raw materials, is chemically reacted with each other by mechanical energy.
  • the Li-VS compound contains Li, V and S as constituent elements, and is usually obtained by chemically reacting an inorganic composition containing vanadium sulfide and lithium sulfide, which are raw materials, with each other by mechanical energy. Obtainable.
  • the negative electrode active material is not particularly limited, and examples thereof include a negative electrode active material that can be used in the negative electrode layer of a lithium ion battery.
  • a negative electrode active material that can be used in the negative electrode layer of a lithium ion battery.
  • metal-based materials mainly composed of lithium alloys, tin alloys, silicon alloys, gallium alloys, indium alloys, aluminum alloys, etc .
  • lithium-titanium composite oxides for example, Li 4 Ti 5 O 12
  • graphite-based materials and the like can be mentioned. ..
  • Examples of the plurality of types of inorganic compounds (A1) include materials that become inorganic materials (B) by mechanical milling and heating.
  • a plurality of kinds of inorganic compounds (A1) contain a Li element.
  • FIG. 4 is a diagram showing a modified example of FIG.
  • the crushing unit 200 further has a cover unit 220.
  • the cover portion 220 is located above the pressing portion 216. As shown by the white arrows extending along the cover portion 220 in FIG. 4, the cover portion 220 causes the flow of the inert gas that blows up the plurality of types of inorganic compounds (A1) to the center of the crushing portion 200 (rotary table 212). Rotation axis R) and downward of the crushing section 200. In this case, the amount of the plurality of types of inorganic compounds (A1) that are blown up by the inert gas and enter the material discharge pipe 206 can be reduced and is inert as compared with the case where the cover portion 220 is not provided.
  • the amount of the plurality of inorganic compounds (A1) that are blown up by the gas and returned to the rotary table 212 can be increased. Therefore, the efficiency of mechanical milling of the crushing portion 200 can be improved as compared with the case where the cover portion 220 is not provided.
  • the crushing unit 200 presses the ball 214 against the rotary table 212 by the pressing unit 216.
  • the pressing portion 216 may press the roller against the rotary table 212 instead of the ball 214.
  • the crushing unit 200 can perform mechanical milling on a plurality of types of inorganic compounds (A1).

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Abstract

送風部(100)は、不活性ガスを送る。粉砕部(200)は、複数種の無機化合物(A1)を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された複数種の無機化合物(A1)を、送風部(100)から送られた不活性ガスによって吹き上げることと、を繰り返す。第1回収部(300)には、不活性ガスによって吹き上げられた複数種の無機化合物(A1)の少なくとも一部が入り込む。第1回収部(300)は、複数種の無機化合物(A1)の当該少なくとも一部を粉砕部(200)に向けて戻す。系(S)(例えば、後述する配管(Pa)、バッファタンク(110)、配管(Pb)、配管(Pc)及び配管(Pi))は、送風部(100)から粉砕部(200)及び第1回収部(300)を経由して送風部(100)にかけて不活性ガスを循環させる。

Description

無機材料を製造する装置及び無機材料を製造する方法
 本発明は、無機材料を製造する装置及び無機材料を製造する方法に関する。
 近年、リチウム電池の固体電解質材料として、硫化物固体電解質材料が用いられることがある。特許文献1には、硫化物固体電解質材料を製造する方法の一例について記載されている。この方法では、硫化リチウム(LiS)粉末、五硫化二リン(P)粉末及び赤リン(P)粉末をアルゴン雰囲気下のグローブボックス内において混合し、原料組成物を得る。次いで、遊星型ボールミル機によって、原料組成物に対してメカニカルミリングを施して、非晶質化したイオン伝導性材料を得る。次いで、このイオン伝導性材料を加熱して、硫化物固体電解質材料を得る。
特開2016-27545号公報
 硫化物固体電解質材料等の無機材料の製造においては、遊星型ボールミル機等の粉砕部によって、複数種の無機化合物に対してメカニカルミリングを施すことがある。メカニカルミリングにおいては、無機化合物と空気との接触を低減させることが要求される場合がある。
 本発明の目的の一例は、メカニカルミリングにおける無機化合物と空気との接触を低減することにある。本発明の他の目的は、本明細書の記載から明らかになるであろう。
 本発明の一態様は、
 無機材料を製造する装置であって、
 不活性ガスを送る送風部と、
 前記無機材料となる複数種の無機化合物を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された前記複数種の無機化合物を、前記送風部から送られた前記不活性ガスによって吹き上げることと、を繰り返す粉砕部と、
 前記不活性ガスによって吹き上げられた前記複数種の無機化合物の少なくとも一部が入り込み、前記複数種の無機化合物の前記少なくとも一部を前記粉砕部に向けて戻す第1回収部と、
 前記送風部から前記粉砕部及び前記第1回収部を経由して前記送風部にかけて前記不活性ガスを循環させる系と、
を備える装置である。
 本発明の他の一態様は、
 無機材料を製造する方法であって、
 不活性ガスを送風部によって送ることと、
 前記無機材料となる複数種の無機化合物を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された前記複数種の無機化合物を、前記送風部から送られた前記不活性ガスによって吹き上げることと、を粉砕部によって繰り返すことと、
 前記不活性ガスによって吹き上げられて第1回収部に入り込んだ前記複数種の無機化合物の少なくとも一部を前記第1回収部から前記粉砕部に向けて戻すことと、
 前記送風部から前記粉砕部及び前記第1回収部を経由して前記送風部にかけて前記不活性ガスを循環させることと、
を含む方法である。
 本発明の上述した態様によれば、メカニカルミリングにおける無機化合物と空気との接触を低減することができる。
実施形態に係る装置を示す図である。 図1に示した粉砕部の回転テーブル及び複数のボールの上面図である。 図2のA-A´断面図である。 図3の変形例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図1は、実施形態に係る装置10を示す図である。図2は、図1に示した粉砕部200の回転テーブル212及び複数のボール214の上面図である。図3は、図2のA-A´断面図である。装置10は、複数種の無機化合物(A1)から無機材料(A)を製造する。図1において、図1の上方に向かう方向は、鉛直方向において上方に向かう方向であり、図1の下方に向かう方向は、鉛直方向において下方に向かう方向である。図2では、説明のため、押圧部216を示していない。図3における黒矢印は、複数種の無機化合物(A1)の流れを示している。図3における白矢印は、不活性ガスの流れを示している。
 図1を用いて、装置10の概要を説明する。装置10は、送風部100、粉砕部200、第1回収部300及び系Sを備えている。送風部100は、不活性ガスを送る。粉砕部200は、複数種の無機化合物(A1)を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された複数種の無機化合物(A1)を、送風部100から送られた不活性ガスによって吹き上げることと、を繰り返す。第1回収部300には、不活性ガスによって吹き上げられた複数種の無機化合物(A1)の少なくとも一部が入り込む。第1回収部300は、複数種の無機化合物(A1)の当該少なくとも一部を粉砕部200に向けて戻す。系S(例えば、後述する配管Pa、バッファタンク110、配管Pb、配管Pc及び配管Pi)は、送風部100から粉砕部200及び第1回収部300を経由して送風部100にかけて不活性ガスを循環させる。
 図1を用いて、装置10の構造を説明する。
 装置10は、送風部100、バッファタンク110、粉砕部200、第1回収部300、第1収容部310、第2回収部400、第2収容部410、減圧部500、配管Pa、複数の配管Pb、配管Pc(第2配管)、配管Pd、配管Pe(第1配管)、配管Pf(第3配管)、配管Pg、配管Ph(第4配管)、配管Pi、配管Pj、配管Pk、配管Pl、配管Pm、配管Pn、配管Po、バルブVa1、複数のバルブVb1、バルブVc1、バルブVc2(第2バルブ)、バルブVc3、バルブVd1、バルブVe1(第1バルブ)、バルブVe2、バルブVf1(第3バルブ)、バルブVg1、バルブVh1、バルブVh2、バルブVi1、バルブVi2、バルブVj1、バルブVk1、バルブVl1、バルブVm1、バルブVn1、バルブVo1、ラインLe(第1ライン)、ラインLh(第2ライン)及び排気ダクトDを備えている。
 配管Paは、送風部100のガス出口104と、バッファタンク110のガス入口112と、に通じている。バルブVa1は、配管Paに設けられている。
 複数の配管Pbの各々は、バッファタンク110の複数のガス出口114の各々と、粉砕部200の複数のガス入口202の各々と、に通じている。複数のバルブVb1の各々は、複数の配管Pbの各々に設けられている。一例において、粉砕部200の回転テーブル212(詳細は後述する。)の上方から見て、複数の配管Pbは、回転テーブル212の周りに配置されており、具体的には、回転テーブル212の中心(後述する回転軸R)に関して回転対称に配置されている。
 配管Pcは、粉砕部200の材料排出管206と、第1回収部300の吸引口302と、に通じている。バルブVc1、バルブVc2及びバルブVc3は、配管Pcに設けられており、粉砕部200の材料排出管206から第1回収部300の吸引口302にかけて、バルブVc1、バルブVc2及びバルブVc3の順に並んでいる。
 配管Pdは、粉砕部200の材料供給管204と、第1回収部300の材料排出口304と、に通じている。バルブVd1は、配管Pdに設けられている。
 配管Peは、第1収容部310と、第1回収部300の材料供給口308と、に通じている。バルブVe1及びバルブVe2は、配管Peに設けられており、第1収容部310から第1回収部300の材料供給口308にかけて、バルブVe1及びバルブVe2の順に並んでいる。また、バルブVe1は、第1収容部310とともに配管Peに対して着脱可能に取り付けられている。言い換えると、バルブVe1を配管Peから取り外した場合において、第1収容部310及びバルブVe1は、一体にすることができる。さらに配管Peは、バルブVe1とバルブVe2との間においてラインLeと接続されている。配管Peの内部は、ラインLeを介して、真空又は不活性ガスに置換可能になっている。すなわち、ラインLeは、配管Peの内部を減圧することができるとともに、配管Peに不活性ガスを導入することができる。
 配管Pfは、配管PcのうちバルブVc1とバルブVc2との間(すなわち、粉砕部200とバルブVc2との間)に位置する部分と、第2回収部400の吸引口402と、に通じている。バルブVf1は、配管Pfに設けられている。
 配管Pgは、配管PcのうちバルブVc2とバルブVc3との間に位置する部分と、第2回収部400のガス排出管406と、に通じている。バルブVg1は、配管Pgに設けられている。
 配管Phは、第2収容部410と、第2回収部400の材料排出口404と、に通じている。バルブVh1及びバルブVh2は、配管Phに設けられており、第2収容部410から第2回収部400の材料排出口404にかけて、バルブVh1及びバルブVh2の順に並んでいる。さらに配管Phは、バルブVh1とバルブVh2との間において、ラインLhと接続されている。配管Phの内部は、ラインLhを介して、真空又は不活性ガスに置換可能になっている。すなわち、ラインLhは、配管Phの内部を減圧することができるとともに、配管Phに不活性ガスを導入することができる。
 配管Piは、第1回収部300のガス排出口306と、送風部100のガス入口102と、に通じている。バルブVi1及びバルブVi2は、配管Piに設けられており、第1回収部300のガス排出口306から送風部100のガス入口102にかけて、バルブVi1及びバルブVi2の順に並んでいる。
 配管Pjは、配管Piのうち第1回収部300のガス排出口306と、バルブVi1と、の間に位置する部分と、配管Piのうち送風部100のガス入口102と、バルブVi2と、の間に位置する部分と、に通じている。バルブVj1は、配管Pjに設けられている。
 配管Pkは、バッファタンク110の調整口116と、排気ダクトDと、に通じている。バルブVk1は、配管Pkに設けられている。
 配管Plは、粉砕部200のガス排出口208と、減圧部500と、に通じている。バルブVl1は、配管Plに設けられている。
 配管Pmは、減圧部500と、排気ダクトDと、に通じている。バルブVm1は、配管Pmに設けられている。
 配管Pnは、配管Plのうち粉砕部200のガス排出口208と、バルブVl1と、の間に位置する部分と、排気ダクトDと、に通じている。バルブVn1は、配管Pnに設けられている。
 配管Poは、配管Piから分岐して排気ダクトDに通じている。具体的には、配管Piは、配管PjのうちバルブVi2と送風部100のガス入口102との間に位置する端部と接続する部分を有している。配管Poは、配管Piのうち、配管Piの当該部分と、送風部100のガス入口102と、の間に位置する部分と、排気ダクトDと、に通じている。バルブVo1は、配管Poに設けられている。
 送風部100は、配管Pj内のガスを送風部100のガス入口102から吸引する。また、送風部100は、送風部100のガス入口102から吸引されたガスを、送風部100のガス出口104から排出する。このようにして、送風部100は、配管Paを経由してバッファタンク110にガスを送る。また、送風部100のモータの回転数はインバーター106によって変更可能になっており、送風部100から送られるガスの流量は、モータの回転数に応じて、任意に変更可能となっている。
 バッファタンク110のガス入口112には、送風部100から配管Paを経由して送られたガスが入り込む。バッファタンク110内に入り込んだガスは、バッファタンク110の複数のガス出口114を通過して、複数の配管Pbを経由して粉砕部200に送られる。バッファタンク110内におけるガスの圧力は、バルブVk1によって調節されている。
 粉砕部200の複数のガス入口202には、バッファタンク110から複数の配管Pbを経由して送られたガスが入り込む。粉砕部200の材料供給管204には、第1収容部310から配管Pe、第1回収部300、配管Pdを経由して送られた材料が入り込む。粉砕部200の材料排出管206からは、粉砕部200内の材料の少なくとも一部及びガスの少なくとも一部が排出される。粉砕部200の内部の圧力は、減圧部500によって減少させることができる。また、粉砕部200の内部のガスは、配管Pnを経由して排気ダクトDに排出させることができる。
 第1回収部300は、配管Pc内の材料及びガスを第1回収部300の吸引口302から吸引する。また、第1回収部300は、第1回収部300の吸引口302から吸引された材料を、第1回収部300の材料排出口304から排出する。このようにして、第1回収部300は、配管Pdを経由して粉砕部200に材料を送る。また、第1回収部300は、第1回収部300の吸引口302から吸引されたガスを、第1回収部300のガス排出口306から排出する。このようにして、第1回収部300は、配管Piを経由して送風部100にガスを送る。第1回収部300は、例えば、集塵機である。
 第2回収部400は、配管Pc及び配管Pf内の材料及びガスを第2回収部400の吸引口402から吸引する。また、第2回収部400は、第2回収部400の吸引口402から吸引された材料を、第2回収部400の材料排出口404から排出する。このようにして、第2回収部400は、配管Phを経由して第2収容部410に材料を送る。また、第2回収部400は、第2回収部400の吸引口402から吸引されたガスを、第2回収部400のガス排出管406から排出する。第2回収部400は、例えば、サイクロン集塵機である。
 次に、図2及び図3を用いて、粉砕部200の構造を説明する。
 粉砕部200は、回転テーブル212、複数のボール214及び押圧部216を有している。図2に示す例において、複数のボール214の数は7つとなっている。ただし、複数のボール214の数は図2に示す例に限定されない。
 回転テーブル212は、回転軸Rの周りに回転可能になっている。回転テーブル212の回転軸Rは、回転テーブル212の高さ方向(厚さ方向)に沿って回転テーブル212の中心を通過している。回転テーブル212の高さ方向(厚さ方向)は、鉛直方向に沿っている。複数のボール214は、回転テーブル212の回転軸Rの周りに配置されており、具体的には、回転軸Rに関して回転対称に配置されている。複数のボール214は、回転テーブル212の回転とともに回転する。また、複数のボール214の各々は、回転テーブル212の回転とともに回転する回転軸R1を回転軸として回転可能になっている。各ボール214の回転軸R1は、ボール214の高さ方向(厚さ方向)に沿ってボール214の中心を通過している。ボール214の高さ方向(厚さ方向)は、鉛直方向に沿っている。押圧部216は、回転テーブル212の反対側から複数のボール214を回転テーブル212に向けて押圧する。
 次に、図1から図3を用いて、装置10によって、複数種の無機化合物(A1)から無機材料(A)を製造する方法の一例を説明する。
 バルブVe1及びバルブVe2を閉じて、第1収容部310に複数の複数種の無機化合物(A1)を収容する。具体的には、まず、第1収容部310をバルブVe1とともに配管Peから取り外す。次いで、第1収容部310に複数種の無機化合物(A1)を収容する。複数種の無機化合物(A1)の収容は不活性ガスでコントロールされた雰囲気(例えばグローブボックス内)で実施する。次いで、バルブVe1が閉じた状態で第1収容部310及びバルブVe1を配管Peに取り付ける。この場合、第1収容部310及びバルブVe1が大気に曝されても、バルブVe1が閉じていることで、第1収容部310内の複数種の無機化合物(A1)は、大気(空気)に暴露されないようにすることができる。また、第1収納部310を取り付けの際、配管Pe内に入り込んだ大気は、配管Peに接続されたラインLeで不活性ガスに置換することができる。これによって、無機化合物(A1)が配管Peを通過する際、無機化合物(A1)が大気(空気)に暴露されないようにすることができる。次いで、バルブVe1、バルブVe2及びバルブVd1を開いて、複数種の無機化合物(A1)を、第1収容部310から配管Pe、第1回収部300及び配管Pdを経由して粉砕部200に送る。すなわち、第1収容部310は、粉砕部200に供給される複数種の無機化合物(A1)を収容している。
 さらに、バルブVe1、バルブVe2、バルブVf1、バルブVg1、バルブVh1、バルブVh2、バルブVj1、バルブVl1、バルブVm1、バルブVn1及びバルブVo1を閉じ、バルブVa1、バルブVb1、バルブVc1、バルブVc2、バルブVc3、バルブVd1、バルブVi1及びバルブVi2を開いて、配管PiのうちバルブVi1とバルブVi2との間に位置する部分に不活性ガスを供給する。次いで、バッファタンク110の内部の圧力をバルブVk1によって調節しながら、送風部100を動作させる。これによって、系S、すなわち、送風部100から配管Pa、バッファタンク110、配管Pb、粉砕部200、配管Pc、第1回収部300及び配管Piを経由して送風部100にかけての系は、不活性ガスを循環させ、かつ外部から閉じている(すなわち、系Sは、大気(空気)に暴露されていない。)。
 配管PiのうちバルブVi1とバルブVi2との間に位置する部分への不活性ガスの供給は、第1収容部310から粉砕部200へ複数種の無機化合物(A1)を供給する前又は供給した後に行ってもよいし、又は第1収容部310から粉砕部200へ複数種の無機化合物(A1)を供給しながら行ってもよい。また、不活性ガスが供給される位置は、配管PiのうちバルブVi1とバルブVi2との間に位置する部分でなくてもよく、系Sのうちのいずれかの部分であってもよい。さらに、不活性ガスは、系Sのうちの複数の部分(配管PiのうちバルブVi1とバルブVi2との間に位置する部分を含む。)に供給されてもよい。
 本実施形態において、不活性ガスは、窒素ガスである。窒素ガスは、例えば、窒素ボンベから窒素精製装置を経由して供給される。この例において、窒素ガスの不純物濃度(例えば、水分濃度又は酸素濃度)を低くすることができる。例えば、窒素ガスの水分濃度は、400ppm以下、好ましくは40ppm以下、さらに好ましくは2ppm以下にすることができ、窒素ガスの酸素濃度は、400ppm以下、好ましくは40ppm以下、さらに好ましくは2ppm以下にすることができる。ただし、不活性ガスは、窒素ガスと異なるガスであってもよく、例えば、アルゴンガスであってもよい。
 さらに、粉砕部200を動作させる。具体的には、回転テーブル212を回転軸Rの周りに回転させ、各ボール214を回転軸R1の周りに回転させ、押圧部216によって複数のボール214を回転テーブル212に向けて押圧する。粉砕部200の動作は、第1収容部310から粉砕部200へ複数種の無機化合物(A1)を供給する前又は供給した後に開始してもよいし、又は第1収容部310から粉砕部200へ複数種の無機化合物(A1)を供給しながら開始してもよい。粉砕部200は、以下のようにして、複数種の無機化合物(A1)を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された複数種の無機化合物(A1)を、送風部100から送られた不活性ガスによって吹き上げることと、を繰り返す。
 まず、図3において材料供給管204から回転テーブル212に向けて延びる黒矢印で示すように、第1収容部310から供給された複数種の無機化合物(A1)は、材料供給管204を経由して、回転テーブル212の中心又はその周辺(回転軸R及びその周辺)上に到達する。
 その後、図3において回転テーブル212の中心(回転軸R)の周辺から両側に向けて延びる2本の黒矢印で示すように、複数種の無機化合物(A1)は、回転テーブル212の回転によって生じる遠心力によって回転テーブル212の中心(回転軸R)からボール214に向けて移動し、回転テーブル212とボール214の間の隙間に入り込む。回転テーブル212とボール214の間の隙間に入り込んだ複数種の無機化合物(A1)は、機械的エネルギーによってガラス化される。具体的には、回転テーブル212とボール214の間の隙間に入り込んだ複数種の無機化合物(A1)には、ボール214の回転と、押圧部216による回転テーブル212へのボール214の押圧と、によって、せん断応力及び圧縮応力が加えられる。当該せん断応力及び当該圧縮応力によって、複数種の無機化合物(A1)はガラス化される。すなわち、複数種の無機化合物(A1)に対して、メカニカルミリングが施されている。
 図3において回転テーブル212、複数のボール214及び押圧部216の両側に位置する2本の白矢印で示すように、回転テーブル212の外側では、粉砕部200の下方から上方に向けて不活性ガスの流れが生じている。この流れは、送風部100から粉砕部200のガス入口202を経由して送られた不活性ガスによって生じている。図3において複数のボール214及び押圧部216の両側に位置する2本の黒矢印で示すように、ガラス化された複数種の無機化合物(A1)は、不活性ガスによって吹き上げられる。この時送風部100のモータの回転数はインバーター106によって低く抑えられており、これによって送風部100から粉砕部200に送られる不活性ガスの流量を低く抑え、無機化合物(A1)がなるべく材料排出管206から出ていかないようにする。
 図3において押圧部216上において回転テーブル212の外側から回転テーブル212の中心に向けて延びる2本の黒矢印で示すように、不活性ガスによって吹き上げられた複数種の無機化合物(A1)の一部は、押圧部216の上方において回転テーブル212の外側から回転テーブル212の中心に向けて移動する。この複数種の無機化合物(A1)は、材料供給管204から供給された複数種の無機化合物(A1)と同様にして、回転テーブル212の中心又はその周辺(回転軸R及びその周辺)上に到達する。その後、複数種の無機化合物(A1)は、上述した態様と同様の態様によって、メカニカルミリングを施される。
 図3において押圧部216の上方において押圧部216の上方に向けて延びる2本の黒矢印で示すように、不活性ガスによって吹き上げられた複数種の無機化合物(A1)の他の一部は、回転テーブル212に戻らずに材料排出管206内に入り込むことがある。例えば、粒子径の小さい複数種の無機化合物(A1)は、回転テーブル212に戻らずに材料排出管206内に入り込みやすい。材料排出管206に入り込んだ複数種の無機化合物(A1)は、配管Pcを経由して第1回収部300に送られ、第1回収部300から配管Pdを経由して粉砕部200の材料供給管204に送られ、回転テーブル212に戻る。したがって、材料排出管206に入り込んだ複数種の無機化合物(A1)であっても、粉砕部200によって再びメカニカルミリングを施すことができる。
 粉砕部200のメカニカルミリングが行われている間、上述したように、系S、すなわち、送風部100から配管Pa、バッファタンク110、配管Pb、粉砕部200、配管Pc、第1回収部300及び配管Piを経由して送風部100にかけての系は、不活性ガスを循環させ、かつ外部から閉じている。したがって、複数種の無機化合物(A1)と空気との接触を低減することができる。
 粉砕部200によって複数種の無機化合物(A1)にメカニカルミリングが施されることで、複数種の無機化合物(A1)はガラス化され、複数種の無機化合物(A1)から無機材料(A)が製造される。
 次に、無機材料(A)を装置10の外部に取り出す方法の一例を説明する。
 バルブVc2を閉じ、バルブVf1及びバルブVg1を開き、送風部100のモータに接続されているインバーター106を制御し送風部100のモータの回転数を上げることで、粉砕部200のガス入口202に送られる不活性ガスの流量を増加させる(この段階において、バルブVh1及びバルブVh2は閉じている。)。粉砕部200のガス入口202に送られる不活性ガスの流量が増加することで、粉砕部200内において不活性ガスによって吹き上げられた無機材料(A)は、回転テーブル212にほとんど又は全く戻ることなく、材料排出管206内に送られる。材料排出管206内に送られた無機材料(A)は、配管Pc及び配管Pfを経由して第2回収部400の吸引口402に入り込む。これによって、無機材料(A)は、第2回収部400によって回収される。次いで、バルブVh1及びバルブVh2を開く。これによって、第2回収部400によって回収された無機材料(A)は、配管Phを経由して第2収容部410に入り込む。次いで、バルブVh1及びバルブVh2を閉じる。次いで、第2収容部410を配管Phから取り外す。この場合、バルブVh1及びバルブVh2が閉じていることで、配管Phの内部が大気(空気)に暴露されないようにすることができる。再び第2収容部410を配管Phに取り付ける際は、配管Ph内に入り込んだ大気は、配管Phに接続されたラインLhで不活性ガスに置換することができる。これによって、無機材料(A)が配管Phを通過する際、無機材料(A)が大気(空気)に暴露されないようにすることができる。
 次に、減圧部500の動作の一例を説明する。
 粉砕部200の内部は、例えば粉砕部200の内部部品(例えば、回転テーブル212、ボール214又は押圧部216)の洗浄によって、大気(気体)に暴露されることがある。この場合、減圧部500によって粉砕部200の内部の圧力を低減することで、粉砕部200の内部の空気を抜くことができる。例えば、複数のバルブVb1、バルブVc1、バルブVd1及びバルブVn1を閉じ、バルブVl1及びバルブVm1を開いて、減圧部500を動作させることができる。
 無機材料(A)を加熱することにより、結晶性の向上した無機材料(B)を生成することができる。無機材料(B)としては特に限定されないが、例えば、無機固体電解質材料、正極活物質、負極活物質等が挙げられる。
 無機固体電解質材料としては特に限定されないが、硫化物系無機固体電解質材料、酸化物系無機固体電解質材料、その他のリチウム系無機固体電解質材料等を挙げることができる。これらの中でも、硫化物系無機固体電解質材料が好ましい。また、無機固体電解質材料としては特に限定されないが、例えば、全固体型リチウムイオン電池を構成する固体電解質層に用いられるものが挙げられる。
 硫化物系無機固体電解質材料としては、例えば、LiS-P材料、LiS-SiS材料、LiS-GeS材料、LiS-Al材料、LiS-SiS-LiPO材料、LiS-P-GeS材料、LiS-LiO-P-SiS材料、LiS-GeS-P-SiS材料、LiS-SnS-P-SiS材料、LiS-P-LiN材料、Li2+X-P材料、LiS-P-P材料等が挙げられる。これらの中でも、リチウムイオン伝導性に優れ、かつ広い電圧範囲で分解等を起こさない安定性を有する点から、LiS-P材料及びLiS-P-LiN材料が好ましい。ここで、例えば、LiS-P材料とは、少なくともLiS(硫化リチウム)とPとを含む無機組成物を機械的エネルギーにより互いに化学反応させることにより得られる無機材料を意味し、LiS-P-LiN材料とは、少なくともLiS(硫化リチウム)とPとLiNとを含む無機組成物を機械的エネルギーにより互いに化学反応させることにより得られる無機材料を意味する。ここで、本実施形態において、硫化リチウムには多硫化リチウムも含まれる。
 酸化物系無機固体電解質材料としては、例えば、LiTi(PO、LiZr(PO、LiGe(PO等のNASICON型、(La0.5+xLi0.5-3x)TiO等のペロブスカイト型、LiO-P材料、LiO-P-LiN材料等が挙げられる。
 その他のリチウム系無機固体電解質材料としては、例えば、LiPON、LiNbO、LiTaO、LiPO、LiPO4-x(xは0<x≦1)、LiN、LiI、LISICON等が挙げられる。さらに、これらの無機固体電解質の結晶を析出させて得られるガラスセラミックスも無機固体電解質材料として用いることができる。
 硫化物系無機固体電解質材料は、構成元素として、Li、P及びSを含んでいるものが好ましい。また、硫化物系無機固体電解質材料は、リチウムイオン伝導性、電気化学的安定性、水分や空気中での安定性及び取り扱い性等をより一層向上させる観点から、当該固体電解質材料中の上記Pの含有量に対する上記Liの含有量のモル比(Li/P)が好ましくは1.0以上10.0以下であり、より好ましくは2.0以上5.0以下であり、さらに好ましくは2.5以上4.0以下であり、さらにより好ましくは2.8以上3.6以下であり、さらにより好ましくは3.0以上3.5以下であり、さらにより好ましくは3.1以上3.4以下、特に好ましくは3.1以上3.3以下である。また、上記Pの含有量に対する上記Sの含有量のモル比(S/P)が好ましくは1.0以上10.0以下であり、より好ましくは2.0以上6.0以下であり、さらに好ましくは3.0以上5.0以下であり、さらにより好ましくは3.5以上4.5以下であり、さらにより好ましくは3.8以上4.2以下、さらにより好ましくは3.9以上4.1以下、特に好ましくは4.0である。ここで、固体電解質材料中のLi、P及びSの含有量は、例えば、ICP発光分光分析又はX線光電子分光法により求めることができる。
 無機固体電解質材料の形状としては、例えば粒子状を挙げることができる。粒子状の無機固体電解質材料は特に限定されないが、レーザー回折散乱式粒度分布測定法による重量基準粒度分布における平均粒子径d50が、好ましくは1μm以上100μm以下であり、より好ましくは3μm以上80μm以下、さらに好ましくは5μm以上60μm以下である。無機固体電解質材料の平均粒子径d50を上記範囲内とすることにより、良好なハンドリング性を維持すると共に、得られる固体電解質膜のリチウムイオン伝導性をより一層向上させることができる。
 正極活物質としては特に限定されず、例えば、リチウムイオン電池の正極層に使用可能な正極活物質が挙げられる。例えば、リチウムコバルト酸化物(LiCoO)、リチウムニッケル酸化物(LiNiO)、リチウムマンガン酸化物(LiMn)、固溶体酸化物(LiMnO-LiMO(M=Co、Ni等))、リチウム-マンガン-ニッケル酸化物(LiNi1/3Mn1/3Co1/3)、オリビン型リチウムリン酸化物(LiFePO)等の複合酸化物;CuS、Li-Cu-S化合物、TiS、FeS、MoS、V、Li-Mo-S化合物、Li-Ti-S化合物、Li-V-S化合物、Li-Fe-S化合物等の硫化物系正極活物質;等が挙げられる。これらの中でも、より高い放電容量密度を有し、かつ、サイクル特性により優れる観点から、硫化物系正極活物質が好ましく、Li-Mo-S化合物、Li-Ti-S化合物、Li-V-S化合物がより好ましい。ここで、Li-Mo-S化合物は構成元素としてLi、Mo及びSを含んでいるものであり、通常は原料であるモリブデン硫化物及び硫化リチウムを含む無機組成物を機械的エネルギーにより互いに化学反応させることにより得ることができる。また、Li-Ti-S化合物は構成元素としてLi、Ti及びSを含んでいるものであり、通常は原料であるチタン硫化物及び硫化リチウムを含む無機組成物を機械的エネルギーにより互いに化学反応させることにより得ることができる。Li-V-S化合物は構成元素としてLi、V及びSを含んでいるものであり、通常は原料であるバナジウム硫化物及び硫化リチウムを含む無機組成物を機械的エネルギーにより互いに化学反応させることにより得ることができる。
 負極活物質としては特に限定されず、例えば、リチウムイオン電池の負極層に使用可能な負極活物質が挙げられる。例えば、リチウム合金、スズ合金、シリコン合金、ガリウム合金、インジウム合金、アルミニウム合金等を主体とした金属系材料;リチウムチタン複合酸化物(例えばLiTi12);グラファイト系材料等が挙げられる。
 複数種の無機化合物(A1)としては、メカニカルミリング及び加熱によって無機材料(B)となる材料が挙げられる。例えば、複数種の無機化合物(A1)は、Li元素を含んでいる。
 図4は、図3の変形例を示す図である。
 粉砕部200は、カバー部220をさらに有している。カバー部220は、押圧部216の上方に位置している。図4においてカバー部220に沿って延伸する白矢印で示すように、カバー部220は、複数種の無機化合物(A1)を吹き上げる不活性ガスの流れを、粉砕部200の中心(回転テーブル212の回転軸R)かつ粉砕部200の下方に向けている。この場合、カバー部220が設けられていない場合と比較して、不活性ガスによって吹き上げられて材料排出管206に入り込む複数種の無機化合物(A1)の量を減少させることができ、かつ不活性ガスによって吹き上げられて回転テーブル212に戻る複数種の無機化合物(A1)の量を増加させることができる。したがって、カバー部220が設けられていない場合と比較して、粉砕部200のメカニカルミリングの効率を向上させることができる。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
 例えば、本実施形態において、粉砕部200は、押圧部216によってボール214を回転テーブル212に押し当てている。しかしながら、押圧部216は、ボール214に代えてローラを回転テーブル212に押し当ててもよい。この場合においても、粉砕部200は、複数種の無機化合物(A1)に対してメカニカルミリングを施すことができる。
 この出願は、2019年10月2日に出願された日本出願特願2019-181878号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 装置
100 送風部
102 ガス入口
104 ガス出口
106 インバーター
110 バッファタンク
112 ガス入口
114 ガス出口
116 調整口
200 粉砕部
202 ガス入口
204 材料供給管
206 材料排出管
208 ガス排出口
212 回転テーブル
214 ボール
216 押圧部
220 カバー部
300 第1回収部
302 吸引口
304 材料排出口
306 ガス排出口
308 材料供給口
310 第1収容部
400 第2回収部
402 吸引口
404 材料排出口
406 ガス排出管
410 第2収容部
500 減圧部
D 排気ダクト
Le ライン
Lh ライン
Pa 配管
Pb 配管
Pc 配管
Pd 配管
Pe 配管
Pf 配管
Pg 配管
Ph 配管
Pi 配管
Pj 配管
Pk 配管
Pl 配管
Pm 配管
Pn 配管
Po 配管
S 系
Va1 バルブ
Vb1 バルブ
Vc1 バルブ
Vc2 バルブ
Vc3 バルブ
Vd1 バルブ
Ve1 バルブ
Ve2 バルブ
Vf1 バルブ
Vg1 バルブ
Vh1 バルブ
Vh2 バルブ
Vi1 バルブ
Vi2 バルブ
Vj1 バルブ
Vk1 バルブ
Vl1 バルブ
Vm1 バルブ
Vn1 バルブ
Vo1 バルブ

Claims (10)

  1.  無機材料を製造する装置であって、
     不活性ガスを送る送風部と、
     前記無機材料となる複数種の無機化合物を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された前記複数種の無機化合物を、前記送風部から送られた前記不活性ガスによって吹き上げることと、を繰り返す粉砕部と、
     前記不活性ガスによって吹き上げられた前記複数種の無機化合物の少なくとも一部が入り込み、前記複数種の無機化合物の前記少なくとも一部を前記粉砕部に向けて戻す第1回収部と、
     前記送風部から前記粉砕部及び前記第1回収部を経由して前記送風部にかけて前記不活性ガスを循環させる系と、
    を備える装置。
  2.  請求項1に記載の装置において、
     前記粉砕部に供給される前記複数種の無機化合物を収容する第1収容部と、
     前記第1回収部と、前記第1収容部と、に通じる第1配管と、
     前記第1収容部とともに前記第1配管に対して着脱可能に取り付けられた第1バルブと、
    をさらに備える装置。
  3.  請求項2に記載の装置において、
     前記第1配管に不活性ガスを導入する第1ラインをさらに備える装置。
  4.  請求項1から3までのいずれか一項に記載の装置において、
     前記不活性ガスによって吹き上げられた前記無機材料が入り込む第2回収部と、
     前記粉砕部と、前記第1回収部と、に通じる第2配管と、
     前記第2配管に設けられた第2バルブと、
     前記第2配管のうち前記粉砕部と前記第2バルブとの間に位置する部分と、前記第2回収部と、に通じる第3配管と、
     前記第3配管に設けられた第3バルブと、
    をさらに備える装置。
  5.  請求項4に記載の装置において、
     前記第2回収部によって回収された前記無機材料を収容する第2収容部と、
     前記第2回収部と、前記第2収容部と、に通じる第4配管と、
     前記第4配管に不活性ガスを導入する第2ラインと、
    をさらに備える装置。
  6.  請求項1から5までのいずれか一項に記載の装置において、
     前記粉砕部の内部の圧力を減少させる減圧部をさらに備える装置。
  7.  請求項1から6までのいずれか一項に記載の装置において、
     前記粉砕部は、回転テーブルと、前記回転テーブルの回転軸の周りに配置され、前記回転テーブルの回転とともに回転する回転軸に関して各々が回転可能な複数のボールと、前記回転テーブルの反対側から前記複数のボールを前記回転テーブルに向けて押圧する押圧部と、を有する、装置。
  8.  請求項1から7までのいずれか一項に記載の装置において、
     前記粉砕部は、前記複数種の無機化合物を吹き上げる前記不活性ガスの流れを、前記粉砕部の中心かつ前記粉砕部の下方に向けるカバー部を有する、装置。
  9.  請求項1から8までのいずれか一項に記載の装置において、
     前記複数種の無機化合物は、Li元素を含む、装置。
  10.  無機材料を製造する方法であって、
     不活性ガスを送風部によって送ることと、
     前記無機材料となる複数種の無機化合物を、機械的エネルギーによってガラス化することと、ガラス化された前記複数種の無機化合物を、前記送風部から送られた前記不活性ガスによって吹き上げることと、を粉砕部によって繰り返すことと、
     前記不活性ガスによって吹き上げられて第1回収部に入り込んだ前記複数種の無機化合物の少なくとも一部を前記第1回収部から前記粉砕部に向けて戻すことと、
     前記送風部から前記粉砕部及び前記第1回収部を経由して前記送風部にかけて前記不活性ガスを循環させることと、
    を含む方法。
PCT/JP2020/031130 2019-10-02 2020-08-18 無機材料を製造する装置及び無機材料を製造する方法 WO2021065227A1 (ja)

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