JP7149414B2 - リチウム遷移金属複合酸化物、その調製方法および使用、ならびに非水電解質二次リチウム電池 - Google Patents
リチウム遷移金属複合酸化物、その調製方法および使用、ならびに非水電解質二次リチウム電池 Download PDFInfo
- Publication number
- JP7149414B2 JP7149414B2 JP2021520302A JP2021520302A JP7149414B2 JP 7149414 B2 JP7149414 B2 JP 7149414B2 JP 2021520302 A JP2021520302 A JP 2021520302A JP 2021520302 A JP2021520302 A JP 2021520302A JP 7149414 B2 JP7149414 B2 JP 7149414B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- lithium
- composite oxide
- transition metal
- metal composite
- starting compound
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G53/00—Compounds of nickel
- C01G53/40—Complex oxides containing nickel and at least one other metal element
- C01G53/42—Complex oxides containing nickel and at least one other metal element containing alkali metals, e.g. LiNiO2
- C01G53/44—Complex oxides containing nickel and at least one other metal element containing alkali metals, e.g. LiNiO2 containing manganese
- C01G53/50—Complex oxides containing nickel and at least one other metal element containing alkali metals, e.g. LiNiO2 containing manganese of the type (MnO2)n-, e.g. Li(NixMn1-x)O2 or Li(MyNixMn1-x-y)O2
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/48—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
- H01M4/50—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese
- H01M4/505—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese of mixed oxides or hydroxides containing manganese for inserting or intercalating light metals, e.g. LiMn2O4 or LiMn2OxFy
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/48—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
- H01M4/52—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
- H01M4/525—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron of mixed oxides or hydroxides containing iron, cobalt or nickel for inserting or intercalating light metals, e.g. LiNiO2, LiCoO2 or LiCoOxFy
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/60—Particles characterised by their size
- C01P2004/61—Micrometer sized, i.e. from 1-100 micrometer
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2006/00—Physical properties of inorganic compounds
- C01P2006/11—Powder tap density
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2006/00—Physical properties of inorganic compounds
- C01P2006/40—Electric properties
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/026—Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
- H01M2004/028—Positive electrodes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Description
Li1+a(1-x-y-z)M1xM2yM3(1-a)(1-x-y-z)M3’a(1-x-y-z)M4zO2+a(1-x-y-z) (1)
(ここで、0.7≦x<1、y=(1-x)/2、0≦z≦0.05および0<a(1-x-y-z)≦0.05であり、M1は酸化状態が3のニッケル(Ni)であり、M2は酸化状態が3の1つまたは複数の金属であり、M3およびM3’は少なくとも1つの金属がマンガン(Mn)である同一の1つまたは複数の金属であって、前記1つまたは複数の金属M3は酸化状態が3であり、前記1つまたは複数の金属M3’は酸化状態が4であり、M4はマグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)およびホウ素(B)から選ばれる1つまたは複数である)を有するリチウム遷移金属複合酸化物によって、上記目的が、単独で、または任意の組合せにより解決されることを見出した。
a)少なくともNi出発化合物、Mn出発化合物およびM2出発化合物を含む水溶液中で共沈前駆体を共沈する工程と、
b)前記共沈前駆体から全水分の85%超を除去するように前記共沈前駆体を処理する工程と、
c)処理された前記共沈前駆体にLi出発化合物を添加して混合物を得る工程と、
d)700℃以上の温度で前記混合物を焼成し、前記リチウム遷移金属複合酸化物を得る工程と、
を含む。
実施例1では、リチウム遷移金属複合酸化物Li1.05Ni0.83Co0.085Mn0.085O2.05の調製を説明する。ここで、x=0.830、y=0.085、z=0、a(1-x-y-z)=0.05およびa=0.59である。
実施例2では、リチウム遷移金属複合酸化物Li1.04Ni0.83Co0.085Mn0.085O2.04の調製を説明する。ここで、x=0.830、y=0.085、z=0、a(1-x-y-z)=0.04、およびa=0.47である。
比較例2では、リチウム遷移金属複合酸化物Li1.08Ni0.83Co0.085Mn0.085O2.08の調製を説明する。ここで、x=0.830、y=0.085、z=0、a(1-x-y-z)=0.08およびa=0.94である。
(コインハーフセルの製造)
実施例1および2ならびに比較例1および2に従って調製されたリチウム複合酸化物活物質の充放電特性は、以下のように製造されるコインハーフセル(CR2025)を使用することによって評価される。カソードスラリーは、溶媒であるN-メチル-2-ピロリドン(NMP)中で、それぞれの複合酸化物材料粉末、導電性炭素(Super-P、Timcal Ltd.)およびポリビニリデンフルオリド(PVDF)バインダーを、92:4:4の重量比で混合することによって調製される。このようにして調製されたカソードスラリーを、20μmの厚さを有するアルミホイル上に塗布する。コインセルの製造では、厚さ0.75mmの金属リチウムがアノード電極として使用され、エチレンカーボネート(EC)、ジメチルカーボネート(DMC)、メチルエチルカーボネート(MEC)の混合物(重量比1:1:1)に溶解された1.0MのLiPF6が電解液として使用され、ポリプロピレンセパレーター(Celgard LLC)がセパレーターとして使用される。
実施例2および比較例2に従って調製されたリチウム複合酸化物活物質の長期サイクル特性は、以下のように製造される容量3.5Ahの円筒型セルを使用することによって評価される。カソードスラリーは、溶媒であるN-メチル-2-ピロリドン(NMP)中で、複合酸化物材料粉末、導電性炭素(Super-P、Timcal Ltd.)およびポリビニリデンフルオリド(PVDF)バインダーを、95:2.5:2.5の重量比で混合することによって調製される。このようにして調製されたカソードスラリーを、20μmの厚さを有するアルミホイル上に塗布する。円筒型セルの製造では、合成黒鉛がアノード材料として使用される。エチレンカーボネート(EC)、ジメチルカーボネート(DMC)、メチルエチルカーボネート(MEC)の混合物(重量比1:1:1)に溶解された1.0MのLiPF6が電解質として使用され、ポリプロピレンセパレーター(Celgard LLC)がセパレーターとして使用される。
ハーフコインセルの充放電特性は、サイクラー(Chroma Systems Solutions Inc)を使用し、0.1C定電流-定電圧(CCCV)充電(上限電圧4.3Vおよび0.02Cカットオフ電流)および0.1C定電流(CC)放電(下限電圧3.0V)で測定される。実施例1および2ならびに比較例1および2に従って調製されたリチウム複合酸化物活物質をそれぞれ含むハーフコインセルの充放電測定の結果は、以下の表2および図1にまとめられている。
円筒型セルの長期サイクル特性は、サイクラー(Chroma Systems Solutions Inc)を使用し、0.5C定電流-定電圧(CCCV)充電(上限電圧4.2Vおよび0.03Cカットオフ電流)および0.5C定電流(CC)放電(下限電圧3.0V)で測定される。実施例1および比較例2に従って調製されたリチウム複合酸化物活物質をそれぞれ含む円筒型セルの長期サイクル測定の結果を図2に示す。
Claims (20)
- 一般式(1)
Li1+a(1-x-y-z)M1xM2yM3(1-a)(1-x-y-z)M3’a(1-x-y-z)M4zO2+a(1-x-y-z) (1)
(ここで、0.7≦x<1、y=(1-x)/2、0≦z≦0.05および0<a(1-x-y-z)≦0.05であり、M1は酸化状態が3のNiであり、M2は酸化状態が3の1つまたは複数の金属であり、M3およびM3’は少なくとも1つの金属がMnである同一の1つまたは複数の金属であって、前記1つまたは複数の金属M3は酸化状態が3であり、前記1つまたは複数の金属M3’は酸化状態が4であり、M4はMg、AlおよびBから選ばれる1つまたは複数である)を有するリチウム遷移金属複合酸化物。 - 0.75≦x≦0.9である、請求項1に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- 0.8≦x≦0.9である、請求項1または請求項2に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- 0.03≦a(1-x-y-z)≦0.05である、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- M3およびM3’はMn、Ti、Zr、Ru、ReおよびPtから選ばれる同一の1つまたは複数である、請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- M2はV、FeおよびCoから選ばれる1つまたは複数である、請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- M2はCoであり、M3およびM3’はそれぞれMnである、請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- 0≦z≦0.045である、請求項1乃至請求項7のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物。
- 請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法であって、
a)少なくともNi出発化合物、Mn出発化合物およびM2出発化合物を含む水溶液中で共沈前駆体を共沈する工程と、
b)前記共沈前駆体から全水分の85%超を除去するように前記共沈前駆体を処理する工程と、
c)処理された前記共沈前駆体にLi出発化合物を添加して混合物を得る工程と、
d)700℃以上の温度で前記混合物を焼成し、前記リチウム遷移金属複合酸化物を得る工程と、
を含む、リチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。 - 1-a)少なくともNi出発化合物、Mn出発化合物およびM2出発化合物を含む水溶液を提供する工程と、
1-b)前記水溶液にアルカリ水溶液を加えることにより、前記水溶液中で共沈前駆体を共沈する工程と、
1-c)前記共沈前駆体を酸化性雰囲気中で100℃を超える温度で1~10時間処理して前記共沈前駆体から全水分の85%超を除去し、複合酸化物前駆体を得る工程と、
1-d)そのようにして得られた前記複合酸化物前駆体にLi出発化合物を添加して混合物を得る工程と、
1-e)前記混合物を酸化性雰囲気中で700℃以上の温度で1~20時間焼成し、前記リチウム遷移金属複合酸化物を得る工程と、
を含む、請求項9に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。 - 工程1-b)における前記アルカリ水溶液は、水酸化ナトリウム水溶液、アンモニア水溶液、またはそれらの混合物から選ばれる、請求項10に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- 前記共沈前駆体を処理する工程における温度は、100℃を超え600℃までである、請求項9乃至請求項11のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- 前記共沈前駆体を処理する工程における温度は、400℃から500℃までの範囲内である、請求項9乃至請求項12のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- 前記焼成に続いて、前記リチウム遷移金属複合酸化物を粉砕する工程を、さらに含む、請求項9乃至請求項13のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- 前記Li出発化合物は、LiOH、LiOH・H2O、Li2CO3およびそれらの任意の化合物から選ばれる、請求項9乃至請求項14のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- M4出発化合物が、少なくともNi出発化合物、Mn出発化合物およびM2出発化合物を含む前記水溶液に添加される、請求項9乃至請求項15のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- M2はV、FeおよびCoから選ばれる1つまたは複数である、請求項9乃至請求項16のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- M2はCoであり、M3およびM3’はそれぞれMnである、請求項9乃至請求項17のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の調製方法。
- 請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物の使用。
- 正極活物質として、請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載のリチウム遷移金属複合酸化物を含む非水電解質二次リチウム電池。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP18199542.4A EP3636597A1 (en) | 2018-10-10 | 2018-10-10 | Lithium transition metal composite oxide and method of production |
| EP18199542.4 | 2018-10-10 | ||
| PCT/EP2019/077545 WO2020074676A1 (en) | 2018-10-10 | 2019-10-10 | Lithium transition metal composite oxide and method of production |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2022504835A JP2022504835A (ja) | 2022-01-13 |
| JP7149414B2 true JP7149414B2 (ja) | 2022-10-06 |
Family
ID=63832296
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2021520302A Active JP7149414B2 (ja) | 2018-10-10 | 2019-10-10 | リチウム遷移金属複合酸化物、その調製方法および使用、ならびに非水電解質二次リチウム電池 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20210384503A1 (ja) |
| EP (2) | EP3636597A1 (ja) |
| JP (1) | JP7149414B2 (ja) |
| KR (1) | KR102533325B1 (ja) |
| WO (1) | WO2020074676A1 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10763491B2 (en) | 2014-04-01 | 2020-09-01 | The Research Foundation For The State University Of New York | Low-temperature synthesis process of making MgzMxOy, where M is Mn, V or Fe, for manufacture of electrode materials for group II cation-based batteries |
| EP4264701A1 (en) | 2020-12-18 | 2023-10-25 | Umicore | A positive electrode active material for rechargeable batteries |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003044881A1 (en) | 2001-11-22 | 2003-05-30 | Yuasa Corporation | Positive electrode active material for lithium secondary cell and lithium secondary cell |
| JP2007234607A (ja) | 2001-10-25 | 2007-09-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 正極活物質およびこれを含む非水電解質二次電池 |
| JP2014010909A (ja) | 2012-06-27 | 2014-01-20 | Asahi Kasei Corp | 複合酸化物及びその製造方法、並びに非水系二次電池 |
| JP2014502245A (ja) | 2010-11-08 | 2014-01-30 | ポスコ イーエス マテリアルス カンパニー リミテッド | リチウムマンガン複合酸化物及びその製造方法 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4495336B2 (ja) | 2000-11-10 | 2010-07-07 | 株式会社Kri | 鉄リン酸リチウムの製造方法。 |
| DE10117904B4 (de) | 2001-04-10 | 2012-11-15 | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Gemeinnützige Stiftung | Binäre, ternäre und quaternäre Lithiumeisenphosphate, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung |
| CN101622741A (zh) * | 2007-03-05 | 2010-01-06 | 户田工业株式会社 | 非水电解质二次电池用Li-Ni复合氧化物粒子粉末及其制造方法、以及非水电解质二次电池 |
| WO2013002457A1 (ko) * | 2011-06-27 | 2013-01-03 | 주식회사 에코프로 | 양극활물질, 상기 양극활물질을 포함하는 전극, 및 리튬 전기 화학 전지 |
| WO2015049862A1 (ja) * | 2013-10-03 | 2015-04-09 | 株式会社Gsユアサ | リチウム二次電池用正極活物質、その製造方法、リチウム二次電池用電極、リチウム二次電池及び蓄電装置 |
| KR102311460B1 (ko) * | 2014-11-21 | 2021-10-08 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
| CN104466101A (zh) * | 2014-12-29 | 2015-03-25 | 华南师范大学 | 用于高容量锂离子电池正极材料0.5Li2MnO3·0.5LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2及其制备方法 |
| JP6835087B2 (ja) * | 2016-06-23 | 2021-02-24 | 日立金属株式会社 | リチウムイオン二次電池用正極活物質の製造方法及びリチウムイオン二次電池用正極活物質、並びにリチウムイオン二次電池 |
| CN110462894B (zh) * | 2018-03-07 | 2024-05-24 | 株式会社博迈立铖 | 锂离子二次电池用正极活性物质和锂离子二次电池 |
| KR102713885B1 (ko) * | 2018-03-07 | 2024-10-08 | 가부시키가이샤 프로테리아루 | 리튬 이온 이차 전지용 정극 활물질 및 리튬 이온 이차 전지 |
-
2018
- 2018-10-10 EP EP18199542.4A patent/EP3636597A1/en not_active Withdrawn
-
2019
- 2019-10-10 KR KR1020217013844A patent/KR102533325B1/ko active Active
- 2019-10-10 US US17/250,998 patent/US20210384503A1/en not_active Abandoned
- 2019-10-10 WO PCT/EP2019/077545 patent/WO2020074676A1/en not_active Ceased
- 2019-10-10 EP EP19782642.3A patent/EP3863973A1/en active Pending
- 2019-10-10 JP JP2021520302A patent/JP7149414B2/ja active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007234607A (ja) | 2001-10-25 | 2007-09-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 正極活物質およびこれを含む非水電解質二次電池 |
| WO2003044881A1 (en) | 2001-11-22 | 2003-05-30 | Yuasa Corporation | Positive electrode active material for lithium secondary cell and lithium secondary cell |
| JP2014502245A (ja) | 2010-11-08 | 2014-01-30 | ポスコ イーエス マテリアルス カンパニー リミテッド | リチウムマンガン複合酸化物及びその製造方法 |
| JP2014010909A (ja) | 2012-06-27 | 2014-01-20 | Asahi Kasei Corp | 複合酸化物及びその製造方法、並びに非水系二次電池 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Jun Yang et al.,Appl. Mater. Interfaces,2016年,8,pp.1297-1308,doi: 10.1021/acsami.5b09938 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2020074676A1 (en) | 2020-04-16 |
| JP2022504835A (ja) | 2022-01-13 |
| EP3636597A1 (en) | 2020-04-15 |
| KR102533325B1 (ko) | 2023-05-17 |
| KR20210070361A (ko) | 2021-06-14 |
| EP3863973A1 (en) | 2021-08-18 |
| US20210384503A1 (en) | 2021-12-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7578122B2 (ja) | 遷移金属含有複合水酸化物とその製造方法、非水電解質二次電池用正極活物質とその製造方法、および非水電解質二次電池 | |
| JP7676851B2 (ja) | 遷移金属複合水酸化物粒子、遷移金属複合水酸化物粒子の製造方法、リチウムイオン二次電池用正極活物質、及びリチウムイオン二次電池 | |
| CN110392950B (zh) | 非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法、和非水系电解质二次电池 | |
| CN112042011B (zh) | 作为用于可再充电锂二次蓄电池的正电极活性材料的锂过渡金属复合氧化物 | |
| KR101338816B1 (ko) | Li 2차 전지에서 높은 안전성과 높은 파워를 겸비한 양극 물질 | |
| JP5614513B2 (ja) | 非水系電解質二次電池用正極活物質の製造方法、非水系電解質二次電池用正極活物質及びこれを用いた非水系電解質二次電池 | |
| CN107210419B (zh) | 富锂镍锰钴氧化物(lr-nmc) | |
| CN102007626B (zh) | 锂离子电池用正极活性物质、二次电池用正极和锂离子电池 | |
| CN104703921B (zh) | Li‑Ni复合氧化物颗粒粉末和非水电解质二次电池 | |
| JP6578634B2 (ja) | 非水系電解質二次電池用正極活物質の製造方法、非水系電解質二次電池用正極活物質及びこれを用いた非水系電解質二次電池 | |
| JP6578635B2 (ja) | 非水系電解質二次電池用正極活物質の製造方法、非水系電解質二次電池用正極活物質及びこれを用いた非水系電解質二次電池 | |
| JP2023523668A (ja) | 正極活物質、その製造方法、及びそれを含む正極を含むリチウム二次電池 | |
| JP2016514348A (ja) | ナトリウムイオン電池用のドープされたナトリウム酸化マンガンカソード材料 | |
| KR20160006172A (ko) | 전이 금속 복합 수산화물 입자와 그의 제조 방법, 비수전해질 이차 전지용 정극 활물질과 그의 제조 방법, 및 비수전해질 이차 전지 | |
| CN105765770A (zh) | 非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及非水系电解质二次电池 | |
| TW201240200A (en) | Manganese-nickel composite oxide particle powder, production method therefor, positive-electrode active material particle powder for nonaqueous electrolyte secondary batteries, production method therefor, and nonaqueous electrolyte secondary battery | |
| KR20160045029A (ko) | 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 | |
| KR20160083638A (ko) | 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 | |
| JP7665942B2 (ja) | リチウムイオン二次電池用正極活物質およびその製造方法、リチウムイオン二次電池 | |
| JP2023040082A (ja) | 金属複合水酸化物とその製造方法、リチウムイオン二次電池用正極活物質とその製造方法、及び、それを用いたリチウムイオン二次電池 | |
| JP7172301B2 (ja) | 遷移金属複合水酸化物、遷移金属複合水酸化物の製造方法、リチウム遷移金属複合酸化物活物質及びリチウムイオン二次電池 | |
| Ye et al. | Al, B, and F doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 as cathode material of lithium-ion batteries | |
| JP7468662B2 (ja) | ニッケル含有水酸化物の製造方法、リチウムイオン二次電池用正極活物質の製造方法、リチウムイオン二次電池用正極活物質、リチウムイオン二次電池 | |
| CN113678290A (zh) | 锂离子二次电池用正极活性物质及其制造方法以及锂离子二次电池 | |
| JP7464102B2 (ja) | 金属複合水酸化物とその製造方法、非水電解質二次電池用正極活物質とその製造方法、及び、それを用いた非水電解質二次電池 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210618 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220422 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220510 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220804 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220830 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220926 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7149414 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

