JP7577772B2 - リチウム二次電池用正極活物質、リチウム二次電池用正極およびリチウム二次電池 - Google Patents
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Description
一実施形態では、層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物(Cobalt-free layered lithium-nickel based composite oxide)を含み、複数の1次粒子が凝集してなる2次粒子形態であり、平均粒径(D50)が8μm~20μmである第1正極活物質;および層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物を含み、単粒子(single particle)形態であり、平均粒径(D50)が1μm~7μmである第2正極活物質を含むリチウム二次電池用正極活物質であって、第2正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量は、第1正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量より1モル%~10モル%さらに多いリチウム二次電池用正極活物質を提供する。
Lix1Nia1Mnb1M1 (1-a1-b1)O2
Lix2Nia2Mnb2M2 (1-a2-b2)O2
一実施形態では、前述の正極活物質を含むリチウム二次電池用正極を提供する。リチウム二次電池用正極は集電体およびこの集電体上に位置する正極活物質層を含み、前記正極活物質層は前述の正極活物質を含み、バインダーおよび/または導電材をさらに含むことができる。
一実施形態では、前述の正極活物質を含む正極と負極、前記正極と前記正極の間に位置するセパレータおよび電解質を含むリチウム二次電池を提供する。
(1)正極活物質の製造
複数の1次粒子が凝集された2次粒子形態でありLiNi0.75Mn0.22Al0.03O2組成の第1正極活物質80重量%、単粒子でありLiNi0.80Mn0.20O2組成の第2正極活物質20重量%を混合して正極活物質を準備する。
準備した正極活物質95重量%、ポリビニリデンフルオライドバインダー3重量%および炭素ナノチューブ導電材2重量%をN-メチルピロリドン溶媒中で混合して正極活物質スラリーを製造する。アルミニウム集電体に前記正極活物質スラリーを塗布し乾燥した後、圧延して正極を準備する。
準備した正極とリチウム金属対極を使用し、その間にポリエチレンポリプロピレン多層構造のセパレータを介在させ、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートを50:50体積比で混合した溶媒に1.0MのLiPF6リチウム塩を添加した電解液を注入してコインハーフセルを製造する。
実施例1で使用したものと同一な第1正極活物質を使用し、第2正極活物質としてLiNi0.80Mn0.20O2組成でありながら平均粒径(D50)約4μmの単粒子を使用する。
実施例1で使用したものと同一な第1正極活物質を使用し、第2正極活物質としてLiNi0.80Mn0.20O2組成でありながら単粒子でない2次粒子形態を有するものを使用する。図4および図5は比較例1の正極活物質に対する走査電子顕微鏡写真である。図4と図5を参照すれば、2次粒子形態の第1正極活物質(大粒子)と2次粒子形態の第2正極活物質(小粒子)が混合されているのを確認することができる。比較例1で、第1正極活物質の平均粒径(D50)は約12μmであり、第2正極活物質の平均粒径(D50)は約2.5μm水準と評価される。
実施例1で使用したものと同一な第1正極活物質を使用し、第2正極活物質としてLiNi0.75Mn0.25O2組成でありながら平均粒径(D50)約4μmの単粒子を使用する。比較例2の組成で、第1正極活物質のニッケル濃度と第2正極活物質のニッケル濃度は同一な水準である。
LiNi0.80Mn0.18Al0.02O2組成であり平均粒径(D50)約12μmの第1正極活物質を使用し、第2正極活物質としてLiNi0.75Mn0.25O2組成であり平均粒径(D50)約4μmの単粒子を使用する。比較例3の組成で、第2正極活物質のニッケル濃度は第1正極活物質のニッケル濃度より約5モル%さらに低く設計された。このような正極活物質を適用したことを除いては比較例2と同様な方法で正極およびリチウム二次電池を製造する。
実施例1、2と比較例1~3によるコインハーフセルそれぞれを定電流(0.2C)および定電圧(4.25V、0.05C cut-off)条件で充電させた後、10分間休止し、定電流(0.2C)条件下で3.0Vになるまで放電させて初期充放電を行う。初期充電容量および初期放電容量を測定して下記表1に示し、初期充電容量に対する初期放電容量の比率を計算して下記表1に効率として示した。
112:負極
113:セパレータ
114:正極
120:電池容器
140:密封部材
Claims (8)
- 層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物を含み、複数の1次粒子が凝集してなる2次粒子形態であり、平均粒径(D50)が8μm~20μmである第1正極活物質、および
層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物を含み、単粒子形態であり、平均粒径(D50)が1μm~7μmである第2正極活物質を含むリチウム二次電池用正極活物質であって、
第2正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量は、第1正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量より1モル%~10モル%さらに多く、
第1正極活物質の層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物は下記化学式1で表され、
第2正極活物質の層状型のコバルトフリーリチウムニッケル系複合酸化物は下記化学式2で表される、リチウム二次電池用正極活物質:
[化学式1]
Li x1 Ni a1 Mn b1 M 1 (1-a1-b1) O 2
上記化学式1中、M 1 はAl、B、Ba、Ca、Ce、Cr、Cu、F、Fe、Mg、Mo、Nb、P、S、Si、Sr、Ti、V、W、およびZrからなるグループより選択される一つ以上の元素であり、0.9≦x1≦1.2、0.6≦a1≦1、および0≦b1≦0.4であり、
[化学式2]
Li x2 Ni a2 Mn b2 M 2 (1-a2-b2) O 2
上記化学式2中、M 2 はAl、B、Ba、Ca、Ce、Cr、Cu、F、Fe、Mg、Mo、Nb、P、S、Si、Sr、Ti、V、W、およびZrからなるグループより選択される一つ以上の元素であり、0.9≦x2≦1.2、0.6≦a2≦1、および0≦b2≦0.4であり、
そして0.02≦(a2-a1)≦0.10である。 - 前記第2正極活物質の平均粒径(D50)が2μm~5μmである、請求項1に記載のリチウム二次電池用正極活物質。
- 第2正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量は、第1正極活物質でリチウムと酸素を除いた元素全体に対するニッケルのモル含量より1モル%~8モル%さらに多い、請求項1に記載のリチウム二次電池用正極活物質。
- 第1正極活物質は球形であり、
第2正極活物質は多面体、不定形、または球形である、請求項1に記載のリチウム二次電池用正極活物質。 - 前記リチウム二次電池用正極活物質は、65重量%~95重量%の第1正極活物質と5重量%~35重量%の第2正極活物質を含む、請求項1に記載のリチウム二次電池用正極活物質。
- 前記リチウム二次電池用正極活物質は、65重量%~95重量%の第1正極活物質と5重量%~35重量%の第2正極活物質を含む、請求項2に記載のリチウム二次電池用正極活物質。
- 集電体および前記集電体上に位置する正極活物質層を含み、
前記正極活物質層は請求項1~6のうちのいずれか一項による正極活物質を含む、リチウム二次電池用正極。 - 請求項7による正極、負極、および電解質を含むリチウム二次電池。
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