JP2009295514A - リチウムイオン二次電池およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】金属単結晶基板面に(003)面を垂直に配向させてエピタキシャル成長したLiCoO2単結晶の薄膜から成る正極を有することを特徴とするリチウムイオン二次電池。望ましくは、前記金属単結晶基板がAuまたはPtから成り、該基板面がAuまたはPtの(110)面である。金属単結晶基板面上にLiCoO2の(003)面を垂直に配向させてエピタキシャル成長させることにより正極を形成することを特徴とするリチウムイオン二次電池の製造方法。望ましくは、前記金属単結晶基板として(110)面を基板面とするAuまたはPtの基板を用い、前記エピタキシャル成長をパルスレーザー・デポジション法により行なう。
【選択図】図1
Description
本発明のリチウムイオン二次電池正極を構成するLiCoO2薄膜を下記の方法により製造した。
PLD(Pulse Laser Deposition:パルスレーザー・デポジション法)
真空チャンバー内で、薄膜の材料となるターゲットにパルスレーザーを照射することでプラズマ化させ、ターゲットの対角上に設置した基板に堆積することで薄膜を作成する。
真空チャンバー:AOV(株)社製
KrFエキシマレーザー(248nm):Coherent GmbH社製
<成膜条件>
レーザー出力:150mJ、10Hz
成膜時間:1h
酸素分圧:0.025torr
基板:単結晶Au(110)基板
(750℃×12h 加熱処理してから使用)
基板温度:600℃
基板回転速度:30rpm
ターゲット:LiCoO2焼結体(φ20mm×5mm)
ターゲット回転速度:60rpm
基板−ターゲット距離:7.5cm
〔実施例2〕
本発明のリチウムイオン二次電池正極を構成するLiCoO2薄膜を実施例1と同じ条件で製造した。ただし、基板として単結晶Pt(110)基板を用いた。
表2に、前述の特許文献1に開示されているc軸が基板法線に対して75°傾いているLiCoO2薄膜についてのout of plane測定による配向度を、実施例1と比較して示す。
図2に、実施例1のAu基板とその上にエピタキシャル成長したLiCoO2との界面におけるAu原子とLiCoO2のO原子との配列関係を示す。
LiCoO2薄膜を実施例1と同じ条件で製造した。ただし、基板として単結晶Au(111)基板を用いた。実施例1、2と同様にX線回折を行った。結果を表3に示す。
実施例1および比較例で作製したAu基板/LiCoO2正極をそれぞれ用いた下記セル構成のリチウムイオン二次電池を作製し、下記の条件で充放電特性を測定した。
正極…実施例1または比較例にて成膜
負極…Li金属(本城金属製)
電解液…1M LiO4/EC−DEC(富山薬品製)
セパレーター…UP3025(宇部興産製)
≪測定条件≫
装置:1286型ポテンショスタット/ガルバノスタット(Solartron社製)
治具(セル):トムセル(日本トムセル製)
測定環境:25℃高温槽内
測定条件: 測定電位…3.0〜4.3V
挿引速度…0.1mV/sec
図3に測定結果を示す。図中、実線の電位/電流曲線で示した実施例1によるセルでは、充電時および放電時共に3.9V付近の電位でシャープなピーク(酸化還元反応)が認められ、Liイオンの出入りが盛んに行なわれることが分かる。これに対して、破線の電位/電流曲線で示した比較例によるセルでは、充電時も放電時も明瞭なピークは認められず、Liイオンの移動がほとんど行なわれないことが分かる。
12 金属単結晶基板
12S 基板面(基板(110)面)
14 LiCoO2単結晶薄膜
16 CoO2層
18 Li層(Liイオン)
R LiCoO2[110]方向
C 充電時のLiイオン18の移動方向
D 放電時のLiイオン18の移動方向
Claims (4)
- 金属単結晶基板面に(003)面を垂直に配向させてエピタキシャル成長したLiCoO2単結晶の薄膜から成る正極を有することを特徴とするリチウムイオン二次電池。
- 請求項1において、前記金属単結晶基板がAuまたはPtから成り、該基板面がAuまたはPtの(110)面であることを特徴とするリチウムイオン二次電池。
- 金属単結晶基板面上にLiCoO2の(003)面を垂直に配向させてエピタキシャル成長させることにより正極を形成することを特徴とするリチウムイオン二次電池の製造方法。
- 請求項3において、前記金属単結晶基板として(110)面を基板面とするAuまたはPtの基板を用い、前記エピタキシャル成長をパルスレーザー・デポジション法により行なうことを特徴とするリチウムイオン二次電池の製造方法。
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