JP5615225B2 - 水熱化学反応を用いるチタン酸リチウムナノ粒子の製造方法 - Google Patents
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Description
(1) 酸化チタンと水酸化リチウムとを水熱処理する水熱工程を含む、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウムの製造方法。
(2) 水熱工程で得られたチタン酸リチウムを500〜700℃の範囲で加熱処理する加熱工程をさらに含む、前記(1)の方法。
(3) 酸化チタンの結晶形態がアナターゼ型である、前記(1)又は(2)の方法。
本発明の方法は、酸化チタンと水酸化リチウムとを水熱処理する水熱工程を含む。本発明者らは、酸化チタンと水酸化リチウムとを水熱処理すると、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウム(Li2TiO3)が生成することを見出した。それ故、本工程を実施することにより、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウム(Li2TiO3)を製造することが可能となる。
水熱工程で得られたチタン酸リチウムは、その結晶表面に水分が残存し得るため、周囲温度よりやや高い温度で乾燥させることにより、残存する水分を除去してもよい。それ故、本発明の方法は、水熱工程で得られたチタン酸リチウムを乾燥させる乾燥工程をさらに含んでもよい。本工程は、大気雰囲気下で実施することが好ましい。
本発明の方法は、水熱工程又は乾燥工程で得られた反応生成物であるチタン酸リチウムを加熱処理する加熱工程をさらに含んでもよい。
本発明者らは、本発明の方法によって得られるチタン酸リチウムが、単斜晶の晶系であることを見出した。チタン酸リチウムは、正方晶の晶系であるスピネル型のチタン酸リチウム(Li4Ti5O12)と、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウム(Li2TiO3)とが知られている。スピネル型のLi4Ti5O12は、Tiに対するLiの組成比(Li/Ti)が低いため、絶縁性の結晶となる。これに対し、本発明のLi2TiO3は、Tiに対するLiの組成比(Li/Ti)が2/1(=0.5)と高いため、スピネル型と比較してLi導電性の高い結晶を得ることが可能となる。
[チタン酸リチウムの調製]
1.198 g(0.015 mol)のアナターゼ型TiO2粉末及び1.259 g(0.03 mol)のLiOH・H2O粉末を15 mlの蒸留水に分散させ、オートクレーブに充填して5分間撹拌した。ここで、LiOH・H2O/TiO2のモル比は、Tiに対するLiの組成比(Li/Ti)として2/1とし、LiOH濃度は2 mol/Lとした。上記の分散物を、オートクレーブ中、200℃、10時間の条件で水熱処理した(水熱工程)。得られた生成物を、大気中、50℃、22時間の条件で乾燥処理した(乾燥工程)。乾燥処理後の粉末を、大気中、6時間の条件で、種々の温度で加熱処理した(加熱工程)。これにより、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウムを得た。
アナターゼ型TiO2の結晶形態に対する水熱処理の影響を調査するため、アナターゼ型TiO2粉末のみを上記の条件で水熱処理した。得られたTiO2粉末を、X線粉末回折(XRD)及び透過型電子顕微鏡(TEM)によって解析した。結果を図2〜4に示す。
水熱処理(乾燥工程まで実施)により得られたLi2TiO3粉末及び加熱処理(加熱工程まで実施)により得られたLi2TiO3粉末を、XRD、TEM及び紫外線レーザー計によって解析した。結果を図5〜13に示す。
[LiOH・H2Oの濃度]
実施例1のチタン酸リチウムの調製方法において、LiOH・H2Oの濃度を0.1〜8 mol/Lの範囲で変化させる他は上記と同一の条件で、複数のチタン酸リチウム(Li2TiO3)粉末の試料を調製した。水熱処理後のLi2TiO3粉末及び加熱処理後のLi2TiO3粉末のXRDスペクトルを図17に示す。
実施例1のチタン酸リチウムの調製方法において、水熱処理の時間を10〜30時間の範囲で変化させる他は上記と同一の条件で、複数のチタン酸リチウム(Li2TiO3)粉末の試料を調製した。様々な時間で水熱処理した後、加熱処理したLi2TiO3粉末のXRDスペクトルを図18に示す。
図18に示すように、10時間の水熱処理であっても、単斜晶系Li2TiO3が単相で得られた(スペクトルa))。
実施例1のチタン酸リチウムの調製方法において、水熱処理の温度を250〜400℃の範囲で変化させ、加熱処理を行わない他は上記と同一の条件で、複数のチタン酸リチウム(Li2TiO3)粉末の試料を調製した。様々な温度で水熱処理したLi2TiO3粉末のXRDスペクトルを図21に、FE-SEM像を図22に、それぞれ示す。
なお、150℃以下の低温で10時間水熱処理した場合、原料物質のTiO2のアナターゼ相が残存した。
実施例1のチタン酸リチウムの調製方法において、加熱処理の時間を3〜18時間の範囲で変化させる他は上記と同一の条件で、複数のチタン酸リチウム(Li2TiO3)粉末の試料を調製した。様々な時間で加熱処理したLi2TiO3粉末のXRDスペクトルを図23に、FE-SEM像を図24に、それぞれ示す。
実施例1のチタン酸リチウムの調製方法において、加熱処理の温度を500〜1000℃の範囲で変化させる他は上記と同一の条件で、複数のチタン酸リチウム(Li2TiO3)粉末の試料を調製した。様々な温度で加熱処理したLi2TiO3粉末のXRDスペクトルを図25に、FE-SEM像を図26に、それぞれ示す。
Claims (5)
- 酸化チタンと水酸化リチウムとを200〜400℃の範囲で水熱処理する水熱工程を含む、単斜晶の晶系であるチタン酸リチウム(Li 2 TiO 3 )の製造方法。
- 水熱工程で得られたチタン酸リチウムを500〜700℃の範囲で加熱処理する加熱工程をさらに含む、請求項1の方法。
- 酸化チタンの結晶形態がアナターゼ型である、請求項1又は2の方法。
- 酸化チタンの濃度が、0.25〜1 mol/Lの範囲であり、且つ水酸化リチウムの濃度が、0.5〜2 mol/Lの範囲である、請求項1〜3のいずれか1項の方法。
- 酸化チタンと水酸化リチウムとのモル比が、Tiに対するLiの組成比(Li/Ti)として、2/1である、請求項4の方法。
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