JP5464149B2 - リチウムイオン電池 - Google Patents
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Description
本発明は、正極、チタン酸リチウムを含む負極、及び電解液を備え、電解液が、溶媒及び電解質の合計100質量部に対して、テトラヒドロピランのBF3錯体が0質量部超1質量部以下添加されてなる、リチウムイオン電池である。
本発明に係るリチウムイオン電池用電解液は、溶媒及び電解質に、さらに所定量の環状エーテルのBF3錯体又は環状エーテル誘導体のBF3錯体が添加されてなる。
本発明に係るリチウムイオン電池用電解液を構成する溶媒としては、リチウムイオン電池用電解液に一般的に用いられている溶媒を特に限定されることなく適用することができる。特に非水溶媒を用いることが好ましい。非水溶媒としては、例えば、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、ブチレンカーボネート、γ−ブチロラクトン、スルホラン、アセトニトリル、1,2−ジメトキシメタン、1,3−ジメトキシプロパン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、2−メチルテトラヒドロフラン及びこれらの混合物や、4級アンモニウムカチオン(鎖状、環状)、イミダゾリウムカチオン、ピリジニウムカチオン等のカチオンと、TFSAアニオン、BETAアニオン、FSAアニオン、BF4アニオン、PF6アニオン、トリフレートアニオン、ClO4アニオン等のアニオンと、を有するイオン性液体や、C6F14、C7F16、C8F18、C9F20、ヘキサフルオロベンゼン、ハイドロフルオロエーテル等のフッ素系溶媒を用いることができる。
本発明に係るリチウムイオン電池用電解液を構成する電解質としては、リチウムイオン電池用電解液に一般的に用いられている電解質を特に限定されることなく適用することができる。すなわち、種々のリチウム塩を適用することができ、例えば、LiTFSI、LiBETI等のイミド塩や、LiBF4、LiPF6、LiClO4、LiBOB等を挙げることができる。
本発明に係るリチウムイオン電池用電解液においては、上記溶媒及び電解質に、さらに環状エーテルのBF3錯体又は環状エーテル誘導体のBF3錯体(以下、まとめて「CE・BF3錯体」という場合がある。)が添加されている。CE・BF3錯体は、還元分解電位が2V程度と高く、また、環状エーテルの開環反応によって電極上に被膜を形成し易い。このため、高レート放電時に、電極表面に良好な電極間物質を形成することができ、電極・電解液間でのリチウムの挿入・脱離の際、反応抵抗を低減することができる。CE・BF3錯体は、いずれの構造であっても本発明の上記効果を奏することが可能であるが、特に下記一般式(1)〜(5)によって表されるものを用いるとよい。
本発明に係るリチウムイオン電池は、上記したリチウムイオン電池用電解液を備えているものであれば、その形態は特に限定されるものではなく、単電池、積層型電池、柱状電池や電池スタック等、様々な形態を採り得る。また、電解液以外の構成(正極、負極等)についても特に限定されるものではないが、特に、負極にチタン酸リチウムを用いるとよい。負極にチタン酸リチウムを用いた場合、従来においては、高レート放電時において容量が低下する問題があったが、本発明では電解液に所定量のCE・BF3錯体を添加することにより、これを解決している。また、負極にチタン酸リチウムを用いることで、安全性や耐久性を高めることもできる。以下、電解液として上記リチウムイオン電池用電解液を備え、且つ、負極にチタン酸リチウムを用いた本発明のリチウムイオン単電池について説明する。
電解質層1は、上記本発明に係るリチウムイオン電池用電解液を含むものであれば、その形態は特に限定されるものではないが、セパレータやゲルポリマーに電解液が保持された形態とすることが好ましい。セパレータとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン等の多孔膜のほか、樹脂不織布、ガラス繊維不織布等の不織布等を例示することができる。また、ゲルポリマーとしては、アクリレート系高分子化合物や、ポリエチレンオキサイド等のエーテル系高分子化合物及びこれらを含む架橋体や、ポリメタクリレート等のメタクリレート高分子化合物や、ポリビニリデンフルオライド、ポリビニリデンフルオライドとヘキサフルオロプロピレンの共重合体等のフッ素系高分子化合物等を用いることができる。ゲルポリマーの形態は粒子状等、電解液が保持可能な形態であれば特に限定されるものではない。電解質層1の作製方法については、特に限定されるものではないが、適切に成形されたセパレータや、ゲルポリマー充填層に、上記電解液を含ませ、セパレータやゲルポリマーに電解液を保持させることにより、所定形状の電解質層1が作製される。
負極2は、活物質として少なくともチタン酸リチウムを備えるものである。負極2を構成する材料としては、当該活物質の他、導電性材料やバインダー等が含まれていても良い。導電性材料としては、カーボンブラック、ケッチェンブラックやメソポーラスカーボン等の炭素材料等を例示することができる。バインダーとしては、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)やポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等を例示することができる。反応場の減少及び電池容量の低下を抑制する等の観点から、負極2における導電性材料の含有量は10質量%以下とすることが好ましい。また、負極2における結着材の含有量は、特に限定されるものではないが、例えば10質量%以下とすることが好ましく、1質量%以上5質量%以下とすることがより好ましい。さらに、負極2には、集電のための集電体を備えさせるとよい。集電体としては、導電性を有する材料であれば特に限定されるものではない。
正極3は、リチウムイオン電池用の正極であれば、その形態は特に限定されるものではない。すなわち、活物質として、上記負極2に係る活物質よりも充放電電位が貴な電位を示すものを用いればよい。例えば、Li1+xNi1/3Mn1/3Co1/3O2等である。また、導電性材料やバインダー、集電体についても、負極と同様、公知のものを用いればよい。正極3の作製方法についても負極2と同様、公知の方法を適宜採用できる。尚、電解質層1の正極3側を固体電解質層とする場合は、正極3にも固体電解質を含ませるとよい。
正極活物質としてニッケルマンガンコバルト複合酸化物(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)を用い、負極活物質としてチタン酸リチウム(Li4Ti5O12、TLO)を用い、セパレータとして多孔質ポリオレフィンを用いて、いわゆる2032型のコインセルを作製した。当該セル中に充填する電解液としては、エチレンカーボネート/エチルメチルカーボネート=30/70(体積比)とした溶媒にLiPF6を1mol/Lとなるように溶解させ、ここに、テトラヒドロピランのBF3錯体(以下、THP・BF3という。)を所定量添加して作製した。尚、以下において、「THP・BF3 x質量部」とは、溶媒及び電解質の合計100質量部に対して、THP・BF3をx質量部添加したことを意味する。THP・BF3の添加量を変化させることで複数の電解液を作製し、複数の電池を作製し、それぞれ充放電試験を行った。
コンディショニング→放電レート容量測定の順で充放電試験を行った。各条件は下記の通りである。尚、「1C」は「1.15mA」に相当する。
コンディショニング:1.6〜2.8V、C/10 CC充放電、温度25℃、2サイクル
放電レート容量測定:1.6〜2.8V、1C CC−CV2.5時間充電、C/3〜20C CC放電、温度25℃
2 チタン酸リチウムを含む負極
3 正極
Claims (1)
- 正極、チタン酸リチウムを含む負極、及び電解液を備え、
前記電解液が、溶媒及び電解質の合計100質量部に対して、テトラヒドロピランのBF3錯体が0質量部超1質量部以下添加されてなる、
リチウムイオン電池。
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