JP6190411B2 - 金属抽出によって作製した材料 - Google Patents
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Description
式中、0≦x≦1、i+j+k=1、及びiはゼロでない数である。このようなOLO材料は比容量が大きいので次世代電池の有望な候補である。
Li1+a[MnbNicCod]O2 (I)
式中、0.9≦a+b+c+d≦1.1であり、bはゼロでない数である。その活性化した形態では、式(I)で表された材料はリチウムイオン空孔を有し、したがって下式のように表すことができる。
Li1+a−y[MnbNicCod]O2−x (II)
式中、0.9≦a+b+c+d≦1.1、bはゼロでない数であり、0.1≦y≦1.1、0≦x<2である。リチウムイオンの喪失は空孔を生成し、電気化学セル中でリチウムイオンの移動を促進するのは、式(II)で表された活物質中のこの空孔である。
Li1+a[MnbNicCod]O2 + AB式(I)→
LiB + AO2−x + Li1+a−y[MnbNicCod]O2−x(式II) (III)
式中、Aは有機部分又は金属であり、Bはハロゲン又はカルコゲンであり、0≦x<2であり、a、b、c、d及びyは、式(I)及び(II)でそれについて画定された値を保持する。式(III)の「AB型」材料は、本発明の実施形態により使用する場合、活性化化合物と呼ぶことができる。この反応は、リチウムなどのアルカリ金属と酸素イオンなどのアニオンとの両方を抽出することができる。
LiNiO2+C2H2F2 → NiO2+LiF (IV)
又は
LiNiO2+C2H2F2→NiO2−x+LiF+xCO(又はCO2) (V)
式(V)は、酸素が遊離して、PVdFの炭素と反応するケースを示す。CO、CO2、H2O、CO2F、C及び/又はCxHyを含むが、それに限定されない他の反応生成物も形成することができる。
MxM’yXz (VI)
式中、M及びM’はそれぞれ金属であり、Xは酸素又はフッ素又は両方の組み合わせである。例えば、OLO材料Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13CO0.13]O2では、MはLiであり、M’はLi、Mn、Ni、Coであり、X=0である。金属Mはアルカリ又はアルカリ土類金属であることが好ましく、M’は遷移金属、卑金属、メタロイド、アルカリ金属、又はアルカリ土類金属である。
M’Oy (VII)
式中、M’はアルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、卑金属、又はメタロイドとすることができる。さらに、金属ハロゲン化物前駆物質の金属を高リチウム層酸化物にドープすることもできる。
二次電池の高リチウム層状酸化物
ハーフセル
材料及び合成方法。反応はすべて、高純度アルゴン充填のグローブボックス(M−Braun、酸素及び湿度含有率<0.1ppm)内で準備した。他に規定していない限り、材料は商業的供給源(シグマアルドリッチ、アドバンスリサーチケミカル社、アルファエイサーなど)から入手し、さらなる精製は実施しなかった。
材料及び合成方法。反応はすべて、高純度アルゴン充填のグローブボックス(M−Braun、酸素及び湿度含有率<0.1ppm)内で準備した。他に規定していない限り、材料は商業的供給源(シグマアルドリッチ、アドバンスリサーチケミカル社、アルファエイサーなど)から入手し、さらなる精製は実施しなかった。
材料及び合成方法。反応はすべて、高純度アルゴン充填のグローブボックス(M−Braun、O2及び湿度含有率<0.1ppm)内で準備した。他に規定していない限り、材料は商業的供給源(デュラセル)から入手し、さらなる精製は実施しなかった。
材料及び合成方法。反応はすべて、空気中で実行した。他に規定していない限り、材料は商業的供給源(例えばシグマアルドリッチ又はフィッシャーサイエンティフィック)から入手し、さらなる精製は実施しなかった。
図1は、従来のOLO材料の第1のサイクル後の不可逆的容量損失を示す電圧トレースである。この修飾されていない従来の材料のクーロン効率(グラフで「CE」のラベルがある)を測定し、78%であった。第1の充電放電サイクル中に71mAh/gの不可逆的容量損失があった。図1は、先行技術のOLO材料に不可逆的容量損失があることを実際に示す。
Claims (17)
- 電池電極の活物質を形成する方法であって、
化学式Li1+a[MnbNicCod]O2、式中0<a<1、0.5≦b+c+d≦1.1、0<b≦1で表される高リチウム層状酸化物を含む出発原料を提供することと、
前記出発原料を、金属ハロゲン化物化合物を含む活性化材料と混合することと、
前記出発原料が前記金属ハロゲン化物化合物と反応して前記活性化した材料を形成するように、ある時間及び温度で前記混合物をアニールすることと、を含み、前記活性化され
た材料が、前記出発原料と比較して結晶格子が拡大していることを特徴とする、方法。 - 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分が、遷移金属、卑金属、メタロイド、アルカリ金属、又はアルカリ土類金属である、請求項1に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分が、アルミニウム、ホウ素、カルシウム、コバルト、マンガン、ニッケル、チタン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項1に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分がホウ素である、請求項1に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分がチタンである、請求項1に記載の方法。
- 前記活性化材料が、AlF3、BF3及びTiF3からなる群から選択される、請求項
1に記載の方法。 - 前記出発原料が、リチウム、マンガン、ニッケル、コバルト、及び酸素を含む、請求項
1に記載の方法。 - 前記出発原料が、リチウム、ニッケル、及び酸素を含む、請求項1に記載の方法。
- 電池を作成する方法であって、
電解質を提供することと、
アノードを提供することと、
化学的に脱リチウム化された活物質を含むカソードを提供することと、を含み、前記活
物質が、化学式Li1+a[MnbNicCod]O2、式中0<a<1、0.5≦b+c+d≦1.1、0<b≦1で表される高リチウム出発原料を金属ハロゲン化物化合物と反応させることによって化学的に脱リチウム化され、前記化学的に脱リチウム化された活物質が、前記高リチウム出発原料と比較して結晶格子が拡大していることを特徴とし、さらに、前記電解質、アノード、及びカソードを電池に組み込むことを含む、方法。 - 前記活物質が、リチウム、少なくとも1つの遷移金属、及び酸素を含む、請求項9に記
載の方法。 - 前記活物質が、リチウム、マンガン、ニッケル、コバルト、及び酸素を含む、請求項9
に記載の方法。 - 前記活物質が、リチウム、ニッケル、及び酸素を含む、請求項9に記載の方法。
- 前記電池が一次電池である、請求項9に記載の方法。
- 前記電池が二次電池である、請求項9に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分が、アルミニウム、ホウ素、カルシウム、コバルト、マンガン、ニッケル、チタン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項9に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物の金属成分が、ホウ素、チタン、又はこれらの組み合わせである、請求項9に記載の方法。
- 前記金属ハロゲン化物化合物が、AlF3、BF3及びTiF3からなる群から選択される、請求項9に記載の方法。
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