JP2022534525A - リチウム二次電池用非水電解液及びこれを含むリチウム二次電池 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2019年11月18日付韓国特許出願第10-2019-0147431号及び2020年11月12日付韓国特許出願第10-2020-0151165号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は本明細書の一部として含まれる。
リチウム塩、有機溶媒及び添加剤として化学式1で表される化合物を含むリチウム二次電池用非水電解液を提供する。
R1からR6は、それぞれ独立して水素、炭素数1から5のアルキル基または-CN基であり、R1からR6のうち少なくとも1つ以上は-CN基である。
負極、正極、前記負極及び正極の間に介在されたセパレータ、及び非水電解液を含み、前記非水電解液は、本発明のリチウム二次電池用非水電解液を含むリチウム二次電池を提供する。
具体的には、本発明の一実施例では、
リチウム塩、有機溶媒及び添加剤として化学式1で表される化合物を含むリチウム二次電池用非水電解液を提供する。
先ず、本発明のリチウム二次電池用非水電解液において、前記リチウム塩は、リチウム二次電池用電解液に通常使用されるものなどが制限なく用いられてよく、例えば、陽イオンとしてLi+を含み、陰イオンとしては、F-、Cl-、Br-、I-、NO3 -、N(CN)2 -、BF4 -、ClO4 -、B10Cl10 -、AlCl4 -、AlO4 -、PF6 -、CF3SO3 -、CH3CO2 -、CF3CO2 -、AsF6 -、SbF6 -、CH3SO3 -、(CF3CF2SO2)2N-、(CF3SO2)2N-、(FSO2)2N-、BF2C2O4 -、BC4O8 -、PF4C2O4 -、PF2C4O8 -、(CF3)2PF4 -、(CF3)3PF3 -、(CF3)4PF2 -、(CF3)5PF-、(CF3)6P-、C4F9SO3 -、CF3CF2SO3 -、CF3CF2(CF3)2CO-、(CF3SO2)2CH-、CF3(CF2)7SO3 -及びSCN-からなる群から選択された少なくともいずれか一つが挙げられる。
本明細書によるリチウム二次電池用非水電解液において、前記有機溶媒は、環状カーボネート系有機溶媒、直鎖状カーボネート系有機溶媒またはこれらの混合有機溶媒を含んでよい。
本発明のリチウム二次電池用非水電解液は、添加剤として化学式1で表される化合物を含んでよい。
R1からR6は、それぞれ独立して水素、炭素数1から5のアルキル基または-CN基であり、R1からR6のうち少なくとも1つ以上は-CN基である。
また、本発明のまた他の一実施例では、本発明のリチウム二次電池用非水電解液を含むリチウム二次電池を提供する。
前記正極は、正極集電体上に正極活物質、バインダー、導電材及び溶媒などを含む正極スラリーをコーティングした後、乾燥及び圧延して製造することができる。
前記負極は、負極集電体上に負極活物質、バインダー、導電材及び溶媒などを含む負極スラリーをコーティングした後、乾燥及び圧延して製造することができる。
本発明のリチウム二次電池に含まれる前記セパレータは、一般に用いられる通常の多孔性高分子フィルム、例えば、エチレン単独重合体、プロピレン単独重合体、エチレン/ブテン共重合体、エチレン/ヘキセン共重合体及びエチレン/メタクリレート共重合体などのようなポリオレフイン系高分子で製造した多孔性高分子フィルムを単独で、又はこれらを積層して用いてもよく、又は、通常の多孔性不織布、例えば、高融点のガラス繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維などからなる不織布を用いてもよいが、これに限定されるものではない。
I.リチウム二次電池用非水電解液の製造
比較例1.
エチレンカーボネート(EC):エチルメチルカーボネート(EMC)を1:2の体積比で混合した後、LiBF4が1.0Mとなるように溶解させて電解液(A-1)を製造した。
エチレンカーボネート(EC):プロピレンカーボネート(PC):エチルプロピオネート(EP):プロピルプロピオネート(PP)を2:1:2.5:4.5の体積比で混合した後、リチウム塩であるLiPF6が0.8M及びLiFSIが0.2Mとなるように溶解させて電解液(A-2)を製造した。
比較例1の電解液(A-1)99.9gにクマリン-3-カルボニトリル0.1gをさらに添加し、本発明のリチウム二次電池用非水電解液(B-1)を製造した。
比較例1の電解液(A-1)99.0gにクマリン-3-カルボニトリル1.0gをさらに添加し、本発明のリチウム二次電池用非水電解液(B-2)を製造した。
比較例2の電解液(A-2)99.8gにクマリン-3-カルボニトリル化合物0.2gをさらに添加し、本発明のリチウム二次電池用非水電解液(B-3)を製造した。
比較例2の電解液(A-2)98.8gにクマリン-3-カルボニトリル化合物1.2gをさらに添加し、本発明のリチウム二次電池用非水電解液(B-4)を製造した。
実施例5.
正極活物質(Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2)、導電材としてカーボンブラック、及びバインダーとしてポリビニリデンフルオライドを98:1:1の重量比で溶剤であるN-メチル-2-ピロリドン(NMP)に添加し、正極スラリー(固形分含量40重量%)を製造した。前記正極スラリーを厚さが20μmである正極集電体(Al薄膜)に塗布し、乾燥及びロールプレス(roll press)を行って正極を製造した。
実施例3のリチウム二次電池用非水電解液(B-3)の代わりに、実施例4のリチウム二次電池用非水電解液(B-4)を用いることを除き、前記実施例5と同様の方法でパウチ型リチウム二次電池を製造した。
実施例3のリチウム二次電池用非水電解液(B-3)の代わりに、比較例2の電解液(A-2)を用いることを除き、前記実施例5と同様の方法でパウチ型リチウム二次電池を製造した。
実験例1.金属(Co)イオン電着実験評価
実施例1及び2で製造されたリチウム二次電池用非水電解液(B-1及びB-2)99.9gに金属異物であるコバルト(II)テトラフルオロボレートヘキサハイドレート(Co(BF4)2・6H2O)0.1gを任意成分として添加し、実施例1-1及び2-1の金属イオン電着評価用リチウム二次電池用非水電解液を製造した(下記表1参照)。
リニアスイープボルタンメトリー(Linear sweep voltammetry、LSV)を用いて、実施例3で製造されたリチウム二次電池用非水電解液(B-3)と比較例2で製造された電解液(A-2)に対する分解開始電圧を測定した。
前記実施例5及び比較例3で製造された二次電池をそれぞれPNE-0506充放電器(製造社:(株)PNEソリューション、5V、6A)を用いて、0.1Cレート(rate)の定電流で3時間の間初期充電(formation)を行った後、得られた容量-電圧曲線を1次微分し、得られた微分容量曲線を図3に示した。
前記実施例5及び6と比較例3で製造された二次電池に対して、それぞれ常温(23℃)で0.3Cレート(rate)で4.2VまでCC-CV(constant current-constant voltage)条件で充電し、0.3Cレートで2.5VまでCC条件で放電して、常温(23℃)で1C/4.2Vの定電流/定電圧(CC/CV)条件で電流が1C電流の1/20(mA)に到逹するまで充電した後、また1C電流で2.5Vまで放電して初期容量(capacity)を測定した。その結果を下記表2に示した。
前記実験例4で初期容量評価を完了した実施例5の二次電池と比較例3の二次電池それぞれに対して、ポテンショスタット(Potentiostat)装置を用いて電気化学インピーダンス分光法(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS)を測定した。
実施例5で製造されたリチウム二次電池と比較例3で製造された二次電池を、それぞれ45℃で1Cレートで4.2Vまで定電流/定電圧(CC/CV)条件で電流が1C電流の1/20(mA)に到逹するまで充電した後、また1C電流で2.5Vまで放電させた。前記充放電条件を1サイクルにして、200サイクルを繰り返して行った。次いで、下記式1を用いて放電容量維持率を算出し、その結果を図5に示した。
放電容量維持率(%)=(N回目の充放電後の放電容量/1回目の充放電後の放電容量)×100
先ず、本発明のリチウム二次電池用非水電解液において、前記リチウム塩は、リチウム二次電池用電解液に通常使用されるものなどが制限なく用いられてよく、例えば、陽イオンとしてLi+を含み、陰イオンとしては、F-、Cl-、Br-、I-、NO3 -、N(CN)2 -、BF4 -、ClO4 -、B10Cl10 -、AlCl4 -、AlO4 -、PF6 -、CF3SO3 -、CH3CO2 -、CF3CO2 -、AsF6 -、SbF6 -、CH3SO3 -、(CF3CF2SO2)2N-、(CF3SO2)2N-、(FSO2)2N-、BF2C2O4 -、BC4O8 -、PF4C2O4 -、PF2C4O8 -、(CF3)2PF4 -、(CF3)3PF3 -、(CF3)4PF2 -、(CF3)5PF-、(CF3)6P-、C4F9SO3 -、CF3CF2SO3 -、CF3CF2(CF3)2CO-、(CF3SO2)2CH-、CF3(CF2)7SO3 -及びSCN-からなる群から選択された少なくともいずれか一つが挙げられる。
Claims (10)
- 前記化学式1中、R1からR6は、それぞれ独立して水素、炭素数1から4のアルキル基または-CN基であり、R1からR6のうち少なくとも1つ以上は-CN基である、請求項1に記載のリチウム二次電池用非水電解液。
- 前記化学式1中、R1は炭素数1から3のアルキル基または-CN基であり、
R2は、水素または炭素数1から3のアルキル基であり、
R3からR6は、それぞれ独立して水素、炭素数1から4のアルキル基または-CN基であり、R1及びR3からR6のうち少なくとも1つ以上は-CN基である、請求項2に記載のリチウム二次電池用非水電解液。 - 前記化学式1中、R1は-CN基であり、R2は水素または炭素数1から3のアルキル基であり、R3からR6はそれぞれ独立して水素、炭素数1から3のアルキル基または-CN基である、請求項1に記載のリチウム二次電池用非水電解液。
- 前記化学式1中、R1は-CN基であり、R2は水素であり、R3及びR6はそれぞれ独立して水素または-CN基であり、R4及びR5はそれぞれ独立して水素、炭素数1から3のアルキル基または-CN基である、請求項1に記載のリチウム二次電池用非水電解液。
- 前記化学式1で表される化合物は、非水電解液の全重量を基準として、0.05重量%以上1.2重量%未満で含まれる、請求項1から6の何れか一項に記載のリチウム二次電池用非水電解液。
- 前記化学式1で表される化合物は、非水電解液の全重量を基準として、0.1重量%から1重量%で含まれる、請求項7に記載のリチウム二次電池用非水電解液。
- 負極、正極、前記負極及び正極の間に介在されたセパレータ、及び非水電解液を含み、
前記非水電解液は、請求項1から8の何れか一項に記載のリチウム二次電池用非水電解液を含むリチウム二次電池。 - 前記正極は、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)及びアルミニウム(Al)からなる群から選択された少なくとも1つ以上の金属とリチウムを含む正極活物質を含む、請求項9に記載のリチウム二次電池。
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