JP2007149414A - リチウムイオン二次電池およびそのリチウム複合酸化物の製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】結晶構造が立方晶スピネル構造であり、組成は、一般式
Li1+x(Ni0.5−yMn1.5+y−zMz)1−xO4−α
(ただし、MはMg、Al、Si、Ti、Zn、VおよびZrの中から選ばれる少なくとも1種であり、x、yは、0≦x≦0.2、−0.05≦y≦0.05、0≦z≦0.2、0≦α≦0.04である)で表され、酸素欠損量が1mol%以下で且つ、格子定数が8.178オングストローム以下であるリチウム複合酸化物を用いる。
【選択図】図1
Description
本発明は、好適なリチウム複合酸化物を正極活物質として用いたリチウムイオン二次電池およびそのリチウム複合酸化物の好適な製造方法に関するものである。
また、粉体粒子を流動させながら焼成する方法も提案されている。(特許文献2参照)
前記リチウム複合酸化物は、結晶構造が立方晶スピネル構造であり、組成は、一般式
Li1+x(Ni0.5−yMn1.5+y−zMz)1−xO4−α
(ただし、MはMg、Al、Si、Ti、Zn、VおよびZrの中から選ばれる少なくとも1種であり、x、yは、0≦x≦0.2、−0.05≦y≦0.05、0≦z≦0.2、0≦α≦0.04である)
で表され、酸素欠損量が1mol%以下で且つ、格子定数が8.178オングストローム以下であることを特徴とするものである。
(1)焼成物の粉体粒子に均一に過熱することができ、また、酸素が吸収されやすいために、酸化処理を完全に、且つ短時間に終了することができる。
(2)粒子同士の燒結が少なく、酸化処理後の粉砕工程を省くことができる。
製造方法としては、炭酸リチウム(Li2CO3)とニッケル−マンガン酸化物(Ni0.75Mn2.25O4)をLi/(Ni+Mn)のモル比率が0.50となるよう各々混合した。
が、空気の周りがよく、短時間で処理できるため、生産効率が良い。
上記、正極活物質1を用いて電池評価を行った。図1に本実施例で用いた円筒型リチウムイオン二次電池の概略縦断面図を示す。図1において正極板5および負極板6がセパレータ7を介して複数回渦巻状に巻回し構成された極板群4が耐有機電解液性のステンレス鋼板を加工した電池ケース1内に収納されている。正極板5からは正極アルミリード5aが引き出されて封口板2に接続され、負極板6からは負極ニッケルリード6aが引き出されて電池ケース1の底部に接続されている。極板群4の上下部にそれぞれ絶縁リング8が設けられており、電池ケース1の開口部は、安全弁を設けた封口板2および絶縁パッキング3により封口されている。負極板6は炭素材料(本実施例においてはピッチ系球状黒鉛を用いた)にスチレン−ブタジエンゴムの水性ディスパージョンを重量比で100:3.5の割合で混合し、これをカルボキシメチルセルロースの水溶液に懸濁させてペースト状にしたものを銅箔の両面に塗着し、乾燥後、圧延し所定の大きさに切り出し負極板を作製した。なお、スチレン−ブタジエンゴムの水性ディスパージョンの混合比率はその固形分で計算している。正極板5は、合成した正極活物質にアセチレンブラックおよびポリ四フッ化エチレンの水性ディスパージョンを重量比で100:2.5:7.5の割合で混合し、これをカルボキシメチルセルロースの水溶液に懸濁させてペースト状にする。次いでこのペーストをアルミ箔の両面に塗着し、乾燥後、圧延し所定の大きさに切り出して正極板を作製した。なお、ポリ四フッ化エチレンの水性ディスパージョンの混合比率はその固形分で計算している。
正極活物質2〜8を用いる以外は実施例1と同じ条件で電池を作製した。この作製した電池は電池2〜8とする。
正極活物質9〜12を用いる以外は実施例1と同じ条件で電池を作製した。この作製した電池は比較電池1〜4とする。
2 封口板
3 絶縁パッキング
4 極板群
5 正極板
6 負極板
5a 正極アルミリード
6a 負極ニッケルリード
7 セパレータ
8 絶縁リング
Claims (3)
- リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極と、リチウムを吸蔵放出する材料を用いた負極と、非水電解液とを備えてなるリチウムイオン二次電池において、
前記リチウム複合酸化物は、結晶構造が立方晶スピネル構造であり、組成は、一般式
Li1+x(Ni0.5−yMn1.5+y−zMz)1−xO4−α
(ただし、MはMg、Al、Si、Ti、Zn、VおよびZrの中から選ばれる少なくとも1種であり、x、yは、0≦x≦0.2、−0.05≦y≦0.05、0≦z≦0.2、0≦α≦0.04である)
で表され、酸素欠損量が1mol%以下で且つ、格子定数が8.178オングストローム以下であることを特徴とするリチウムイオン二次電池。 - リチウムイオン二次電池の正極活物質として用いるリチウム複合酸化物の製造方法において、ニッケル−マンガン−M酸化物(ただし、MはMg、Al、Si、Ti、Zn、VおよびZrの中から選ばれる少なくとも1種)と、炭酸リチウムまたは水酸化リチウムの混合物とを高温で焼成することで焼成物を作成する第1の工程と、前記焼成物を流動させながら再焼成する第2の工程を含むことを特徴とするリチウム複合酸化物の製造方法。
- 第2の工程における再焼成の温度が500℃〜800℃である請求項2に記載のリチウム複合酸化物の製造方法。
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