JP2014032964A - リチウム二次電池用負極活物質、その製造方法およびこれを含むリチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】全体組成がSiOx(ここで、0<x<2である)で表されるシリコンオキシド粒子を含み、前記シリコンオキシド粒子の表面に存在する、酸素に対するシリコンの比率(Si/Oの比率)が1.8〜2.4であるリチウム二次電池用負極活物質が提供される。前記シリコンオキシド粒子の粒子表面から粒子中心にいくほど、シリコン元素の濃度は次第に減少し、酸素元素の濃度が次第に増加する。
【選択図】図3
Description
非晶質シリコンオキシド粉末(信越社製)100gを、エタノール40体積%水溶液350mLに分散させた。300RPMの速度で撹拌を行い、1ml/分の流量で49体積%HF水溶液80mLを添加した。添加完了後、そのまま放置し、追加的に30分間反応させた。反応完了後、減圧ろ過装置を用い、5Lの蒸留水を透過させて粉末を洗浄し、負極活物質を得た。
非晶質シリコンオキシド粉末(信越社製)100gを、エタノール40体積%水溶液350mLに分散させた。300RPMの速度で撹拌を行い、1ml/分の流量で49体積%HF水溶液100mLを添加した。添加完了後、そのまま放置し、追加的に30分間反応させた。反応完了後、減圧ろ過装置を用い、5Lの蒸留水を透過させて粉末を洗浄し、負極活物質を得た。
49体積%HF水溶液を150mL添加したことを除き、実施例1と同様の方法で実施し、負極活物質を製造した。
非晶質シリコンオキシド粉末(信越社製)をそのまま負極活物質として用いた。
非晶質シリコンオキシド粉末(信越社製)100gを、エタノール40体積%水溶液350mLに分散させた。300RPMの速度で撹拌を行い、1ml/分の流量で49体積%HF水溶液10mLを添加した。添加完了後、そのまま放置し、追加的に30分間反応させた。反応完了後、減圧ろ過装置を用い、5Lの蒸留水を透過させて粉末を洗浄し、負極活物質を得た。
49体積%HF水溶液を30mL添加したことを除き、比較例2と同様の方法で実施し、負極活物質を製造した。
49体積%HF水溶液を50mL添加したことを除き、比較例2と同様の方法で実施し、負極活物質を製造した。
比較例1の非晶質シリコンオキシドと、比較例2により製造された負極活物質粒子に対し、X線光電子分光器(XPS)を用いて分析した。その結果を図2および図3に示した。
−分析機器:ESCA 250 spectrometer
−分析チャンバ内の圧力:8*10−10mbar
−使用放射線:monochromatic Alkα
−X線の活性エネルギー:1486.8eV
−分析面積:500μm2
−XPS分析の表面層の大まかな厚さ:約5nm
−深さ条件:Ar+イオンビームスパッタリング(3keV)により深さプロファイルを得た。SiO2に対して決定されるスパッタリング速度は10nm/minである。
実施例1ないし3および比較例1ないし4により製造された負極活物質を、リチウム二次電池用負極活物質を用いて2016コイン型半電池を製造した。極板の組成は活物質:導電材:バインダー=80:10:10(重量比)とし、導電材はデンカブラック(Denka black)、バインダーはPI(ポリイミド)を使用し、溶媒はNMP(N−メチル−2−ピロリドン)を用いて極板を作製した。対極としてはリチウムメタルを使用し、中間にセパレータを挿入して電解液を注入し、シーリングし、電池を完成した。電解液としては、EC(エチレンカーボネート)/EMC(エチルメチルカーボネート)/DMC(ジメチルカーボネート)が3/3/4の体積比で混合された混合溶媒中に、添加剤としてFEC(Fluorinated ethyl carbonate)を5体積%添加して製造したものを使用した。
各リチウム二次電池を、25℃、3.0〜4.2Vの範囲内で、0.5Cの電流密度で充放電を50回実施した。その結果として、初期容量、充放電50回実施後の初期容量に対する50サイクル目の放電容量の比率であるサイクル容量維持率を下記表1に示した。
112 負極
113 セパレータ
114 正極
120 電池容器
140 封入部材
Claims (20)
- 全体組成がSiOx(ここで、0<x<2である)で表されるシリコンオキシド粒子を含み、前記シリコンオキシド粒子の表面に存在する、酸素に対するシリコンの原子数の比率(Si/Oの比)が1.8〜2.4であることを特徴とする、リチウム二次電池用負極活物質。
- 前記シリコンオキシド粒子の粒子表面から粒子中心にいくほど、シリコン元素の濃度が次第に減少し、酸素元素の濃度が次第に増加することを特徴とする、請求項1に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記シリコンオキシド粒子の表面に存在する、酸素に対するシリコンの原子数の比率(Si/Oの比)が2.0〜2.3であることを特徴とする、請求項1または2に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記シリコンオキシド粒子の全体組成SiOxのx値が0.5〜1.5であることを特徴とする、請求項1から3のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記シリコンオキシド粒子の全体組成SiOxのx値が0.6〜0.95であることを特徴とする、請求項1から4のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記負極活物質が、0.1μm〜100μmの平均粒子直径を有することを特徴とする、請求項1から5のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記負極活物質が、5m2/g〜500m2/gの比表面積を有することを特徴とする、請求項1から6のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記負極活物質が、10m2/g〜40m2/gの比表面積を有することを特徴とする、請求項1から7のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記シリコンオキシド粒子の表面に炭素系物質を含むコーティング層または蒸着層をさらに含むことを特徴とする、請求項1から8のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記炭素系物質が、天然黒鉛、人造黒鉛、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、または炭素繊維であることを特徴とする、請求項9に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記炭素系物質が、シリコンオキシド粒子に対して0.01倍 〜0.5倍の粒子の大きさを有することを特徴とする、請求項9または10に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記炭素系物質が、シリコンオキシド100重量部に対して1重量部〜50重量部で含まれることを特徴とする、請求項9〜11のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記負極活物質が、アルカリ金属、アルカリ土類金属、13族ないし16族元素、遷移金属、希土類元素およびこれらの組み合わせからなる群より選択される1つ以上の追加元素をさらに含むことを特徴とする、請求項1から12のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 前記1つ以上の追加元素が、Mg、Ca、Sr、Ba、Ra、Sc、Y、Ti、Zr、Hf、Rf、V、Nb、Ta、Db、Cr、Mo、W、Sg、Tc、Re、Bh、Fe、Pb、Ru、Os、Hs、Rh、Ir、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、B、Al、Ga、Sn、In、Ti、Ge、P、As、Sb、Bi、S、Se、Te、Poおよびこれらの組み合わせから選択される1つ以上であることを特徴とする、請求項13に記載のリチウム二次電池用負極活物質。
- 全体組成がSiOx(ここで、0<x<2である)で表されるシリコンオキシド粒子を含むシリコンオキシド粉末をエッチャントと反応させるステップを含むことを特徴とする、リチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
- 前記エッチャントが、硝酸、硫酸、HF、NH4F、およびNH4HF2からなる群より選択される1つ以上であることを特徴とする、請求項15に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
- 前記シリコンオキシド粉末と前記エッチャントを10:1〜1:10のモル比で反応させることを特徴とする、請求項15または16に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
- 前記シリコンオキシド粉末と前記エッチャントとを反応させた後、得られたシリコンオキシド粒子を炭素系物質でコーティングまたは蒸着するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項15から17のうちの何れか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
- 請求項1〜14のうちの何れか一項に記載の負極活物質を含む負極と、
正極活物質を含む正極と、
非水電解質とを含むことを特徴とするリチウム二次電池。 - 60%〜70%のサイクル効率を有することを特徴とする、請求項19記載のリチウム二次電池。
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