JP6172295B2 - リチウム固体電池、リチウム固体電池モジュール、およびリチウム固体電池の製造方法 - Google Patents
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Description
まず、本発明のリチウム固体電池について説明する。図1は、本発明のリチウム固体電池の一例を示す概略断面図である。図1におけるリチウム固体電池10は、正極活物質を含有する正極活物質層1と、負極活物質を含有する負極活物質層2と、正極活物質層1および負極活物質層2の間に形成された固体電解質層3と、正極活物質層1の集電を行う正極集電体4と、負極活物質層2の集電を行う負極集電体5と、これらの部材を収納する電池ケース6とを有する。本発明においては、固体電解質層3が特定の硫化物ガラスを含有し、さらに、固体電解質層3の平均細孔径が特定の値以下であることを大きな特徴とする。
以下、本発明のリチウム固体電池について、構成ごとに説明する。
本発明における固体電解質層は、正極活物質層および負極活物質層の間に形成され、特定の硫化物ガラスを有する。また、本発明において、水銀圧入法により求められる固体電解質層の平均細孔半径は、通常、0.0057μm以下であり、0.0054μm以下であることが好ましく、0.0051μm以下であることがより好ましい。固体電解質層の平均細孔半径は、水銀圧入法により求める。具体的には、後述する実施例に記載するように、細孔分布測定装置を用いることによって、細孔分布曲線から平均細孔半径を求めることができる。
本発明における硫化物ガラスは、硫化物固体電解質材料の一つであり、Li元素、P元素およびS元素を有するイオン伝導体を有する。また、本発明における硫化物ガラスは、広義の非晶質体を意味する。そのため、非晶質化した結果、例えば原料の一部(例えば、後述するLiI)が残存し、X線回折においてピークが観測されるような材料であっても、本発明における硫化物ガラスに含まれる。中でも、本発明における硫化物ガラスは、X線回折においてピークが観測されないことが好ましい。
本発明における固体電解質層は、水銀圧入法により求められる平均細孔半径が上述した範囲内にあることを特徴とする。一方、本発明における固体電解質層の細孔分布は、FIB−SEM(集束イオンビーム/走査型電子顕微鏡)を用いた断面観察でも評価することができる。具体的には、以下の平均細孔面積、細孔断絶距離、細孔連結長を求めることができる。
本発明における負極活物質層は、少なくとも負極活物質を含有する層であり、必要に応じて、固体電解質材料、導電化材および結着材の少なくとも一つを含有していても良い。
本発明における正極活物質層は、少なくとも正極活物質を含有する層であり、必要に応じて、固体電解質材料、導電化材および結着材の少なくとも一つを含有していても良い。正極活物質としては、例えば酸化物活物質を挙げることができ、具体的には、LiCoO2、LiMnO2、LiNiO2、LiVO2、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2等の岩塩層状型活物質、LiMn2O4、Li(Ni0.5Mn1.5)O4等のスピネル型活物質、LiFePO4、LiMnPO4、LiNiPO4、LiCuPO4等のオリビン型活物質等を挙げることができる。また、Li2FeSiO4、Li2MnSiO4等のSi含有酸化物を正極活物質として用いても良い。また、正極活物質の表面は、コート層で被覆されていても良い。正極活物質と固体電解質材料との反応を抑制できるからである。コート層の材料としては、例えば、LiNbO3等のLiイオン伝導性酸化物を挙げることができる。
本発明のリチウム固体電池は、上述した固体電解質層、負極活物質層および正極活物質層を少なくとも有する。さらに通常は、正極活物質層の集電を行う正極集電体、および負極活物質層の集電を行う負極集電体を有する。正極集電体の材料としては、例えばSUS、アルミニウム、ニッケル、鉄、チタンおよびカーボン等を挙げることができる。一方、負極集電体の材料としては、例えばSUS、銅、ニッケルおよびカーボン等を挙げることができる。正極集電体および負極集電体の厚さや形状等については、電池の用途等に応じて適宜選択することが好ましい。また、本発明に用いられる電池ケースには、一般的な電池の電池ケースを用いることができる。電池ケースとしては、例えばSUS製電池ケース等を挙げることができる。
本発明のリチウム固体電池は、一次電池であっても良く、二次電池であっても良いが、中でも二次電池であることが好ましい。繰り返し充放電でき、例えば車載用電池として有用だからである。本発明のリチウム固体電池の形状としては、例えば、コイン型、ラミネート型、円筒型および角型等を挙げることができる。また、本発明のリチウム固体電池は、デンドライトに起因する短絡の発生を抑制できるため、ハイレート充電に適している。本発明のリチウム固体電池は、充電レートを制御する充電制御部を有していても良い。充電レートは、例えば1C以上であることが好ましく、3C以上であることがより好ましく、5C以上であることがさらに好ましい。
次に、本発明のリチウム固体電池モジュールについて説明する。図5は、本発明のリチウム固体電池モジュールの一例を示す概略断面図である。図5におけるリチウム固体電池モジュール30は、リチウム固体電池10と、リチウム固体電池10に厚さ方向DTの拘束圧を付与する拘束部材20とを有する。また、拘束部材20は、リチウム固体電池10の両表面を挟む板状部12と、2つの板状部12を連結する棒状部11と、棒状部11に連結され、ネジ構造等により拘束圧を調整する調整部13とを有する。なお、正負極が短絡しないように、拘束部材に必要な絶縁処理が施されていても良い。
次に、本発明のリチウム固体電池の製造方法について説明する。図6は、本発明のリチウム固体電池の製造方法の一例を示す概略断面図である。図6においては、まず、30LiI・70(0.75Li2S・0.25P2S5)の組成を有する硫化物ガラスをプレスし、固体電解質層3を形成する(図6(a))。次に、固体電解質層3の一方の表面に、正極活物質を含有する正極材を配置し、プレスすることで、正極活物質層1を形成する(図6(b))。次に、固体電解質層3の他方の表面に、負極活物質を含有する負極材を配置し、プレスすることで、負極活物質層2を形成する(図6(c))。次に、正極活物質層1および負極活物質層2の表面に、それぞれ、正極集電体4および負極集電体5を配置する(図6(d))。得られた積層体を電池ケース(図示せず)に収納することで、リチウム固体電池が得られる。本発明においては、水銀圧入法により求められる固体電解質層の平均細孔半径を所定の値以下とする。リチウム固体電池の製造に際し、プレスする回数は、一回でも良く、複数回でも良いが、通常は、複数回である。その複数回のプレスによって、固体電解質層の平均細孔半径を所定の値以下とする。
以下、本発明のリチウム固体電池の製造方法について、工程ごとに説明する。
本発明における固体電解質層形成工程は、Li元素、P元素およびS元素を有するイオン伝導体を有する硫化物ガラスをプレスし、上記固体電解質層を形成する工程である。
本発明においては、固体電解質層形成工程の他に、正極活物質を含有する正極材を用いて正極活物質層を形成する正極活物質層形成工程、負極活物質を含有する負極材を用いて負極活物質層を形成する負極活物質層形成工程を有していても良い。正極材および負極材の形態は、所望の活物質層を得ることができれば特に限定されるものではないが、例えば、合材、薄膜、焼結体等を挙げることができる。
(硫化物ガラスの合成)
出発原料として、硫化リチウム(Li2S、純度99.9%、日本化学工業社製)と、五硫化二リン(P2S5、純度99.9%、アルドリッチ社製)と、ヨウ化リチウム(LiI、純度99.9%、アルドリッチ社製)とを用いた。次に、Ar雰囲気下(露点−70℃)のグローブボックス内で、Li2S、P2S5およびLiIを、20LiI・80(0.75Li2S・0.25P2S5)の組成比で混合した。この混合物2gを、遊星型ボールミルの容器(45cc、ZrO2製)に投入し、脱水ヘプタン(水分量30ppm以下、4g)を投入し、さらにZrO2ボール(φ=5mm、53g)を投入し、容器を完全に密閉した(Ar雰囲気)。この容器を遊星型ボールミル機(フリッチュ製P7)に取り付け、台盤回転数500rpmで、1時間処理および15分休止のメカニカルミリングを40回行った。その後、得られた試料を、ホットプレート上でヘプタンを除去するように乾燥させ、硫化物ガラス(20LiI・80(0.75Li2S・0.25P2S5)、D50=25μm)を得た。この硫化物ガラスを、硫化物ガラスAとする。また、同様の方法により、硫化物ガラス(30LiI・70(0.75Li2S・0.25P2S5)、D50=25μm)を得た。この硫化物ガラスを、硫化物ガラスBとする
まず、正極活物質(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、三元系層状活物質、D50=4μm〜6μm、日亜化学工業社製)を用意した。この正極活物質の表面に、転動流動コーティング装置(パウレック社製)を用いて、LiNbO3から構成されるコート層(平均厚さ10nm)を形成した。コート層を形成した正極活物質と、硫化物ガラスBと、導電化材(VGCF)とを、正極活物質:硫化物ガラスB:導電化材=73:24:3の重量比で混合し、正極合材を得た。
固体電解質層に用いられる硫化物ガラスを、硫化物ガラスB(30LiI・70(0.75Li2S・0.25P2S5))に変更したこと以外は、実施例1と同様にして評価用電池を得た。
LiIを用いなかったこと以外は、実施例1と同様にして硫化物ガラス(75Li2S・25P2S5)を得た。この硫化物ガラスを、硫化物ガラスCとする。固体電解質層に用いられる硫化物ガラスを、硫化物ガラスC(75Li2S・25P2S5)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして評価用電池を得た。
正極活物質層を形成する際の圧力を、588MPaに変更したこと以外は、実施例2と同様にして評価用電池を得た。
正極活物質層を形成する際の圧力を、392MPaに変更したこと以外は、実施例2と同様にして評価用電池を得た。
正極活物質層を形成する際の圧力を、196MPaに変更したこと以外は、実施例2と同様にして評価用電池を得た。
(水銀圧入法による細孔分布測定)
硫化物ガラスA〜Cを、それぞれプレスして固体電解質層を成型し、水銀圧入法により、固体電解質層の細孔分布を測定した。なお、成型圧力は、実施例1、2および比較例1〜4において付与した最大圧力と同一とした。測定には、細孔分布測定装置(micromeritics社製オートポアIV9520)を用い、乾燥Ar雰囲気に置換した簡易グローブバッグ内で行った。細孔径はWashburnの式を用いて算出し、得られた細孔分布曲線から平均細孔半径を求めた。
Washburnの式:PD=−4σcоsθ
(P:圧力、D:細孔直径、σ:水銀の表面張力、θ:水銀と試料との接触角)
実施例1、2および比較例1〜4で得られた評価用電池を用いて、充放電測定を行った。測定条件は、25℃、電流密度0.2mAh/cm2(0.1Cに相当)、3.0V〜4.1V、CC充放電とした。内部短絡が起きた場合には、充電が終了しないため、その場合は20時間で充電を終了させ、放電させた。なお、内部短絡の有無は、充電時の急激な電圧低下の有無により判断した。また、充放電容量について、クーロン効率を算出した。
硫化物ガラスBを、それぞれプレスして固体電解質層を成型し、FIB−SEMを用いた断面観察により、固体電解質層の細孔分布を測定した。なお、成型圧力は、実施例2および比較例2〜4において印加した最大圧力と同一とした。測定には、集束イオン/電子ビーム加工観察装置(日立ハイテクノロジーズ社製nanoDUE’T NB5000)を用いた。まず、乾燥Ar雰囲気で、試料表面に保護膜(タングステン蒸着膜)を堆積させ、次に、図11に示すような観察領域(一辺が約10μmの立方体)周辺の領域をFIB加工により除去した。その後、自動加工モードで観察した。具体的には、立方体を奥行き方向(固体電解質層の厚さ方向)に沿って100枚にスライスし、それぞれの表面の画像解析を行った。なお、解像度は1nm程度である。
2 … 負極活物質層
3 … 固体電解質層
4 … 正極集電体
5 … 負極集電体
6 … 電池ケース
10 … リチウム固体電池
20 … 拘束部材
30 … リチウム固体電池モジュール
Claims (10)
- Li元素、P元素およびS元素を有するイオン伝導体を有する硫化物ガラスを含有し、水銀圧入法により求められる平均細孔半径が0.0057μm以下である固体電解質層を備え、
前記硫化物ガラスは、前記イオン伝導体と、LiIとを有し、前記LiIの割合が20mol%〜30mol%の範囲内であることを特徴とするリチウム固体電池。 - 前記イオン伝導体はPS4 3−構造を有し、前記イオン伝導体の全アニオン構造に対する前記PS4 3−構造の割合が50mol%以上であることを特徴とする請求項1に記載のリチウム固体電池。
- 前記固体電解質層は、厚さ方向に垂直な平面100μm2に対する平均細孔面積が7.30μm2以下であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のリチウム固体電池。
- 前記固体電解質層は、細孔断絶距離が3μm以上であることを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池。
- 前記固体電解質層は、厚さ方向における細孔連結長が3.7μm以下であることを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池。
- 正極活物質を含有する正極活物質層と、負極活物質を含有する負極活物質層と、前記正極活物質層および前記負極活物質層の間に形成された前記固体電解質層とを備えることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池。
- 負極集電体、前記固体電解質層、正極活物質層および正極集電体をこの順で備え、
前記負極集電体の表面上に、前記固体電解質層を備えることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池。 - 負極集電体、前記固体電解質層、正極活物質層および正極集電体をこの順で備え、
前記負極集電体の前記固体電解質層側の表面に析出したLi金属である負極活物質層を備えることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池。 - 請求項1から請求項8までのいずれかの請求項に記載のリチウム固体電池と、前記リチウム固体電池に厚さ方向の拘束圧を付与する拘束部材とを有することを特徴とするリチウム固体電池モジュール。
- Li元素、P元素およびS元素を有するイオン伝導体を有する硫化物ガラスをプレスし、固体電解質層を形成する固体電解質層形成工程を有し、
水銀圧入法により求められる前記固体電解質層の平均細孔半径を、0.0057μm以下とし、
前記硫化物ガラスは、前記イオン伝導体と、LiIとを有し、前記LiIの割合が20mol%〜30mol%の範囲内であることを特徴とするリチウム固体電池の製造方法。
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