JP2011082083A - リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 - Google Patents
リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2011082083A JP2011082083A JP2009234882A JP2009234882A JP2011082083A JP 2011082083 A JP2011082083 A JP 2011082083A JP 2009234882 A JP2009234882 A JP 2009234882A JP 2009234882 A JP2009234882 A JP 2009234882A JP 2011082083 A JP2011082083 A JP 2011082083A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- lithium
- positive electrode
- secondary battery
- lithium secondary
- active material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
【解決手段】前記課題は、一次粒子径が5nm以上、100nm以下で非晶性を持ったリン酸鉄(III)、及びリチウム含有化合物を用いて得られるリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法をとることにより解決される。
【選択図】なし
Description
さらに本発明は、前記リチウム二次電池用正極活物質材料を用いてなる電極に関する。
さらに本発明は、前記電極を正極として備えてなるリチウム二次電池に関する。
本発明におけるリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法において用いられるリン酸鉄(III)の一次粒子径としては、具体的には5nm以上、100nm以下、好ましくは10nm以上、70nm以下、更に好ましくは15nm以上、50nm以下で使用することが望ましい。ただし、一次粒子径は、SEM(走査型電子顕微鏡)で直接観察し、一次粒子の大きさを測定し、平均することで求めた。
本発明におけるリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法において、オリビン構造を有するリチウム鉄リン複合酸化物が、加熱分解により導電性炭素を生成する有機化合物及び/又は導電性粒子を用いて製造されることが好ましい。加熱分解により導電性炭素を生成する有機化合物、及び導電性粒子ともに、オリビン構造を有するリチウム鉄リン複合酸化物の電子伝導性を向上させられるものであれば良く、限定されるものではない。
ライスワックス脱色品、精製ライスワックス、ジャパンワックス等の東亜化成社製天然ワックス;
ビーズワックス等の三木化学工業社製天然ワックス、
雪ロウ等のセラリカNODA社製天然ワックスが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
LUWAX−S、LUWAX−E、LUWAX−OP、LUWAX−LEG等のBASF社製変性天然ワックス;
リコワックスE、リコルブWE4、リコルブWE40、リコモントET141、リコモントET132等のクラリアント社製の変性天然ワックス等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
ガムロジンの荒川化学社製の天然樹脂;
中国ガムロジンXグレード、中国ガムロジンWWグレード、ダンマル樹脂Aグレード、コパール樹脂Aグレード、コパール樹脂Bグレード、コパール樹脂Cグレード等の安土産業社製の天然樹脂;
GSN、GSNハルス、2GSN、3GSN、GSFN、GS、GS−3、GST、BH、GSA、GSオレンジ−1、GSオレンジ−8、GSL、PEARL−N811、GBN−D、GBN−DB、GBN−D−6、S−GB−D、F−GB−D等の岐阜セラツク製造所社製の天然樹脂が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
ハリマックM−130A、ハリマック135GN、ハリマック145P、ハリマックR−120AH、ハリマックAS−5、ハリマックR−80、ハリマックT−80、ハリマックR−100、ハリマックM−453、ハリフェノール512、ハリフェノール532、ハリフェノール561、ハリフェノール573、ハリフェノール582、ハリフェノール504、ハリフェノール565、ハリフェノールP−102U、ハリフェノールP−130、ハリフェノールP−160、ハリフェノールP−292、ハリフェノールPN−717、ハリフェノールS−420、ハリフェノールP−600、ハリフェノールT3120、ハリフェノールP−216、ハリフェノールP−637、ハリフェノールP−222、ハリフェノールP−622、ハリエスターNL、ハリエスターP、ハリエスターKT−2、ハリエスターKW、ハリエスターTF、ハリエスターS、ハリエスターC、ハリエスターDS−70L、ハリエスターDS−90、ハリエスターDS−130、ハリエスターAD−130、ハリエスターMSR−4、ハリエスターDS−70E、ハリエスターSK−70D、ハリエスターSK−90D−55、ハリエスターSK−508H、ハリエスターSK−816E、ハリエスターSK−822E、ハリエスターSK−218NS、ハリエスターSK−323NS、ハリエスターSK−370N、ハリエスターSK−501NS、ハリエスターSK−385NS、ネオトールG2、ネオトール101N、ネオトールNT−15、ネオトール125HK、バンビームUV−22A、バンビームUV−22C、ハリタックF−75、ハリタックFG−90、ハリタックAQ−90A、ハーサイズNES−500、ハーサイズNES−680、ハーサイズNES−745、ハーサイズNES−748、ニューサイズ738、REO−15、REO−30、バンディスT−100H、G−100F、DG−100等のハリマ化成社製の変性天然樹脂が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
ハリフタール732−60、ハリフタールCOG40−50T、ハリフタールSB−3600、ハリフタールSB−7150X、ハリフタールSB−7540、ハリフタール3011、ハリフタール3100、ハリフタール3150、ハリフタール3271、ハリフタール3371、ハリフタールSC−3059TX、ハリフタール764、ハリフタール816、ハリフタールSL−3500、ハリフタール193HV、ハリフタール3011PN、ハリフタール3254PN、ハリフタール3256P、ハリフタール3200PN、ハリフタール3258P−N150、ハリフタール3530P、ハリフタール3004、ハリフタール3005、ハリフタール601、ハリフタール640、ハリフタール1155、ハリフタール2184、ハリフタールSL−280、ハリポールF−6、ハリポールF−8、ハリポールF−16、ハリダイマー200、ハリダイマー250、ハリダイマー270S、DIACID−1550、ハートールQ−1、ハートールQ−2、ハートールQFA−2、ハートールFE−500、ハートールM−33、ハリコンSK−613、バンディスM−550L等のハリマ化成社製の変性植物油;
ダイマロン、YSオイルDA等のヤスハラケミカル社製の変性植物油;
脱水ひまし油、脱水ひまし油脂肪酸、高共役脱水ひまし油脂肪酸、ひまし硬化油等の小倉合成工業社製変性植物油等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
トーカブラック#4300、#4400、#4500、及び#5500等の東海カーボン社製ファーネスブラック;
プリンテックスL等のデグサ社製ファーネスブラック;
Raven7000、5750、5250、5000ULTRAIII、5000ULT
RA、Conductex SC ULTRA、975 ULTRA、PUER BLACK100、115、及び205等のコロンビヤン社製ファーネスブラック;
#2350、#2400B、#2600B、#30050B、#3030B、#3230B、#3350B、#3400B、及び#5400B等の三菱化学社製ファーネスブラック;
MONARCH1400、1300、900、VulcanXC−72R、及びBlackPearls2000等のキャボット社製ファーネスブラック;
Ensaco250G、Ensaco260G、Ensaco350G、及びSuperP−Li等のTIMCAL社製ファーネスブラック;
ケッチェンブラックEC−300J、及びEC−600JD等のアクゾ社製ケッチェンブラック; 並びに、
デンカブラック、デンカブラックHS−100、FX−35等の電気化学工業社製アセチレンブラック等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
本発明における製造方法により得られるリチウム二次電池用正極活物質材料中の導電性炭素の含有率としては、具体的には0.1重量%以上、30重量%以下、好ましくは0.5重量%以上、20重量%以下、更に好ましくは 1重量%以上、15重量%以下のものを使用することが望ましい。
本発明におけるリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法において、一次粒子径が5nm以上、100nm以下で非晶性を持ったリン酸鉄(III)、及びリチウム含有化合物を用いて製造されるオリビン構造を有するリチウム鉄リン複合酸化物の製造方法としては、一つの方法に限定されるものではない。
2本ロールや3本ロール等のロールミル、ヘンシェルミキサーやスーパーミキサー等の高速攪拌機、マイクロナイザーやジェットミル等の流体エネルギー粉砕機、アトライター、ホソカワミクロン社製粒子複合化装置「ナノキュア」、「ノビルタ」、「メカノフュージョン」、奈良機械製作所社製粉体表面改質装置「ハイブリダイゼーションシステム」、「メカノマイクロス」等が挙げられる。
ディスパー、ホモミキサー、若しくはプラネタリーミキサー等のミキサー類;
エム・テクニック社製「クレアミックス」、若しくはPRIMIX社製「フィルミックス」等のホモジナイザー類;
ペイントコンディショナー(レッドデビル社製)、ボールミル、サンドミル(シンマルエンタープライゼス社製「ダイノミル」等)、アトライター、パールミル(アイリッヒ社製「DCPミル」等)、若しくはコボールミル等のメディア型分散機;
湿式ジェットミル(ジーナス社製「ジーナスPY」、スギノマシン社製「スターバースト」、ナノマイザー社製「ナノマイザー」等)、エム・テクニック社製「クレアSS−5」、若しくは奈良機械社製「マイクロス」等のメディアレス分散機;
又は、その他ロールミル、ニーダー等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。又、湿式処理機としては、装置からの金属混入防止処理を施したものを用いることが好ましい。
次に、本発明における製造方法により作成されたリチウム二次電池用正極活物質材料を用いてなる電極について説明する。
本発明における電極を構成する電極合剤に使用されるバインダーとしては、例えば、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂、ホルムアルデヒド樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂、カルボキシルメチルセルロース等のセルロース樹脂、スチレン−ブタジエンゴムやフッ素ゴム等の合成ゴム、ポリアニリンやポリアセチレン等の導電性樹脂等が挙げられる。又、これらの樹脂の変性体、混合物、又は共重合体でも良い。
ン等を構成単位として含む共重合体が挙げられる。
本発明における電極を構成する電極合剤に使用される導電助剤としては、炭素材料が最も好ましい。炭素材料としては、導電性を有する炭素材料であれば特に限定されるものではないが、グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、カーボンファイバー、及びフラーレン等を単独で、若しくは2種類以上併せて使用することができる。導電性、入手の容易さ、及びコスト面から、カーボンブラックの使用が好ましい。
1500m2/g以下のものを使用することが望ましい。比表面積が20m2/gを下回るカーボンブラックを用いると、十分な導電性を得ることが難しくなる場合があり、1500m2/gを超えるカーボンブラックは、市販材料での入手が困難となる場合がある。
トーカブラック#4300、#4400、#4500、及び#5500等の東海カーボン社製ファーネスブラック;
プリンテックスL等のデグサ社製ファーネスブラック;
Raven7000、5750、5250、5000ULTRAIII、5000ULT
RA、Conductex SC ULTRA、975 ULTRA、PUER BLACK100、115、及び205等のコロンビヤン社製ファーネスブラック;
#2350、#2400B、#2600B、#30050B、#3030B、#3230B、#3350B、#3400B、及び#5400B等の三菱化学社製ファーネスブラック;
MONARCH1400、1300、900、VulcanXC−72R、及びBlackPearls2000等のキャボット社製ファーネスブラック;
Ensaco250G、Ensaco260G、Ensaco350G、及びSuperP−Li等のTIMCAL社製ファーネスブラック;
ケッチェンブラックEC−300J、及びEC−600JD等のアクゾ社製ケッチェンブラック; 並びに、
デンカブラック、デンカブラックHS−100、FX−35等の電気化学工業社製アセチレンブラック等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
電極の作成方法に関しては、何かに限定されるものではないが、例えば、本発明における製造方法により作成されたリチウム二次電池用正極活物質材料と、導電助剤と、バインダーを溶媒中に分散混合させ合剤ペーストを調整したあと、アルミニウム箔などの集電体に塗工し、乾燥することにより作成される。
ディスパー、ホモミキサー、若しくはプラネタリーミキサー等のミキサー類;
エム・テクニック社製「クレアミックス」、若しくはPRIMIX社「フィルミックス」等のホモジナイザー類;
ペイントコンディショナー(レッドデビル社製)、ボールミル、サンドミル(シンマルエンタープライゼス社製「ダイノミル」等)、アトライター、パールミル(アイリッヒ社製「DCPミル」等)、若しくはコボールミル等のメディア型分散機;
湿式ジェットミル(ジーナス社製「ジーナスPY」、スギノマシン社製「スターバースト」、ナノマイザー社製「ナノマイザー」等)、エム・テクニック社製「クレアSS−5」、若しくは奈良機械社製「マイクロス」等のメディアレス分散機;
又は、その他ロールミル等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。又、分散機としては、分散機からの金属混入防止処理を施したものを用いることが好ましい。
合剤ペーストを作成する際に使用する溶媒としては、例えば、アルコール類、グリコール類、セロソルブ類、アミノアルコール類、アミン類、ケトン類、カルボン酸アミド類、リン酸アミド類、スルホキシド類、カルボン酸エステル類、リン酸エステル類、エーテル類、ニトリル類、及び水等が挙げられる。
次に、本発明における製造方法により作成されたリチウム二次電池用正極活物質材料を用いた電極を、正極として備えてなるリチウム二次電池について説明する。
本発明のリチウム二次電池を構成する電解液としては、リチウムを含んだ電解質を非水系の溶剤に溶解したものを用いる。電解質としては、LiBF4、LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiSbF6、LiCF3SO3、Li(CF3SO2)2N、LiC4F9SO3、Li(CF3SO2)3C、LiI、LiBr、LiCl、LiAlCl、LiHF2
、LiSCN、又はLiBPh4等が挙げられるがこれらに限定されない。
エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、及びジエチルカーボネート等のカーボネート類;
γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトン、及びγ−オクタノイックラクトン等のラクトン類;
テトラヒドロフラン、2−メチルテトラヒドロフラン、1,3−ジオキソラン、4−メチル−1,3−ジオキソラン、1,2−メトキシエタン、1,2−エトキシエタン、及び1,2−ジブトキシエタン等のグライム類;
メチルフォルメート、メチルアセテート、及びメチルプロピオネート等のエステル類;ジメチルスルホキシド、及びスルホラン等のスルホキシド類;並びに、
アセトニトリル等のニトリル類等が挙げられる。又、これらの溶剤は、それぞれ単独で使用しても良いが、2種以上を混合して使用しても良い。
・XRD(X線回折測定);PANalytical社製 X‘Pert PRO MPD
・SEM(走査型電子顕微鏡);日立製作所社製 SEM S−4300
・TG−DTA(示差熱熱重量測定);SII社製 TG−DTA6300
・CHN元素分析;パーキンエルマー社製 2400型CHN元素分析
[製造例;リン酸鉄(III)]
リンと鉄の元素比率が1:1になるようにリン酸二水素アンモニウム(NH4H2PO4)と、硝酸鉄(Fe(NO3)3)を秤量し、両者の水溶液を作成したあと、リン酸二水素アンモニウム(NH4H2PO4)水溶液にアンモニア水を添加し撹拌しながら、塩化鉄(FeCl3)水溶液を滴下し、黄白色の析出物を得たあと、ろ過、水洗浄、乾燥、粉砕を行い、リン酸鉄(III)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)粉末、炭酸リチウム(Li2CO3)、及びセルロースとを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中のセルロースの含有率が20.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、750℃で12時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(1)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)粉末、水酸化リチウム(LiOH)、及び変性天然ワックスであるモンタンワックスEP(東洋アドレ社製)とを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中の天然ワックスの含有率が25.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、700℃で12時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(2)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)粉末、酢酸リチウム(CH3COOLi)、及びカーボンブラックであるデンカブラックFX−35(電気化学工業社製)とを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中のカーボンブラックの含有率が10.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、750℃で10時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(3)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)水ウエットケーキ、炭酸リチウム(Li2CO3)、及びカーボンブラックである#5400B(三菱化学社製)とを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中のカーボンブラックの含有率が8.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、700℃で10時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(4)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)水ウエットケーキ、水酸化リチウム(LiOH)、及び天然樹脂であるトールロジンR−X(ハリマ化成社製)とを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中の天然樹脂の含有率が30.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、350℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、700℃で10時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(5)を得た。
上記製造例に記載のリン酸鉄(FePO4・nH2O)水ウエットケーキ、酢酸リチウム(CH3COOLi)、及びスクロースとを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中の天然樹脂の含有率が25.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、750℃で10時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(6)を得た。
一次粒子径が200nmの結晶性を持ったリン酸鉄二水和物(FePO4・2H2O)、炭酸リチウム(Li2CO3)、及びセルロースとを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中のセルロースの含有率が20.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、750℃で12時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(7)を得た。
一次粒子径が200nmの結晶性を持ったリン酸鉄二水和物(FePO4・2H2O)、酢酸リチウム(CH3COOLi)、及びカーボンブラックであるデンカブラックFX−35(電気化学工業社製)とを、鉄とリチウムの元素比率が1:1で、原料混合物中のカーボンブラックの含有率が10.0%となるように秤量し、乳鉢で粉砕混合を行ったあと、アルミナ製るつぼに充填し、電気炉にて窒素雰囲気下、400℃で5時間焼成、冷却を行ったあと、乳鉢にて混合を行い、750℃で10時間焼成を行い、得られた焼成物を乳鉢にて粉砕しリチウム鉄リン複合酸化物であるリチウム二次電池用正極活物質材料(8)を得た。
表1に示すように、リチウム二次電池用正極活物質材料(1)〜(8)45.5部に対して、カーボンブラック(デンカブラックHS−100;電気化学工業社製)2部、ポリフッ化ビニリデンPVDF(KFポリマーW#1100;クレハ社製)2.5部、N−メチル−2−ピロリドン50部を加え、プラネタリーミキサーで混練し、正極合剤ペースト(1)〜(8)を調整した。
・NMP:N−メチル−2−ピロリドン
・PVDF:ポリフッ化ビニリデン(KFポリマーW#1100、クレハ社製)
[実施例1〜6、比較例1、2]
先に調製した正極合剤ペースト(1)〜(8)を、集電体となる厚さ20μmのアルミ箔上にドクターブレードを用いて塗布した後、減圧加熱乾燥し、ロールプレス等による圧延処理を行い、厚さ50μmの正極合剤層を作製した。
先に作製した正極を、直径9mmに打ち抜き作用極とし、金属リチウム箔(厚さ0.15mm)を対極として、作用極及び対極の間に多孔質ポリプロピレンフィルムからなるセパレーター(セルガード社製 #2400)を挿入積層し、電解液(エチレンカーボネートとジエチルカーボネートを1:1に混合した混合溶媒にLiPF6を1Mの濃度で溶解させた非水電解液)を満たして二極密閉式金属セル(宝仙社製 HSフラットセル)を組み
立てた。セルの組み立てはアルゴンガス置換したグロ−ボックス内で行い、セル組み立て後、所定の電池特性評価を行った。
[充放電サイクル特性 実施例1〜6、比較例1、2]
作製した電池評価用セルを室温(25℃)で、充電レート0.2C、5.0Cの定電流定電圧充電(上限電圧4.5V)で満充電とし、充電時と同じレートの定電流で放電下限電圧2.0Vまで放電を行う充放電を1サイクル(充放電間隔休止時間30分)とし、このサイクルを合計20サイクル行い、充放電サイクル特性評価(評価装置:北斗電工社製SM−8)を行った。充電レート0.2Cでの初期容量に対する充電レート5.0Cでの初期容量の割合を高レート放電容量維持率とした。評価結果を表1に示した。
Claims (8)
- 一次粒子径が5nm以上100nm以下で非晶性を持ったリン酸鉄(III)、及びリチウム含有化合物を用いて製造されるオリビン構造を有するリチウム鉄リン複合酸化物を用いてなることを特徴とするリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法。
- オリビン構造を有するリチウム鉄リン複合酸化物が、加熱分解により導電性炭素を生成する有機化合物及び/又は導電性粒子を用いて製造されることを特徴とする請求項1記載のリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法。
- リン酸鉄(III)に含まれる水和物含有量が、20重量%以上35重量%以下であることを特徴とする請求項1又は2記載のリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法。
- 一次粒子径が5nm以上100nm以下で非晶性を持ったリン酸鉄(III)と、リチウム含有化合物とを混合する工程と、該混合物を加熱する工程とを含むことを特徴とする、請求項1〜3いずれか記載のリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法。
- 一次粒子径が5nm以上100nm以下で非晶性を持ったリン酸鉄(III)と、リチウム含有化合物と、加熱分解により導電性炭素を生成する有機化合物及び/又は導電性粒子とを混合する工程と、該混合物を加熱する工程とを含むことを特徴とする請求項2または3記載のリチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法。
- 請求項1〜5いずれか記載の製造方法を用いてなるリチウム二次電池用正極活物質材料。
- 請求項6記載のリチウム二次電池用正極活物質材料を用いてなることを特徴とする電極。
- 請求項7記載の電極を正極として備えてなることを特徴とするリチウム二次電池。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009234882A JP5589338B2 (ja) | 2009-10-09 | 2009-10-09 | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009234882A JP5589338B2 (ja) | 2009-10-09 | 2009-10-09 | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2011082083A true JP2011082083A (ja) | 2011-04-21 |
| JP2011082083A5 JP2011082083A5 (ja) | 2012-07-19 |
| JP5589338B2 JP5589338B2 (ja) | 2014-09-17 |
Family
ID=44075923
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2009234882A Expired - Fee Related JP5589338B2 (ja) | 2009-10-09 | 2009-10-09 | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5589338B2 (ja) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012243443A (ja) * | 2011-05-17 | 2012-12-10 | Toyota Motor Corp | 正極活物質粒子及びその製造方法 |
| WO2013018758A1 (ja) * | 2011-08-03 | 2013-02-07 | 株式会社 村田製作所 | リン酸鉄リチウムの製造方法、電極活物質、及び二次電池 |
| JP2013137923A (ja) * | 2011-12-28 | 2013-07-11 | Toyo Ink Sc Holdings Co Ltd | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 |
| JP2014063681A (ja) * | 2012-09-24 | 2014-04-10 | Murata Mfg Co Ltd | 二次電池用電極活物質、電極および二次電池 |
| JP2015525735A (ja) * | 2012-08-10 | 2015-09-07 | サムスン ファイン ケミカルズ カンパニー リミテッドSamsungfine Chemicals Co.,Ltd | リチウム金属リン酸化物の製造方法 |
| WO2016021068A1 (ja) * | 2014-08-08 | 2016-02-11 | 株式会社パワージャパンプリュス | リチウム複合金属リン酸塩化合物およびオリビン型リン酸鉄リチウムの製造方法と該オリビン型リン酸鉄リチウム、ならびに二次電池 |
| WO2016052048A1 (ja) * | 2014-09-30 | 2016-04-07 | Jsr株式会社 | 正極用スラリー、蓄電デバイス正極、及び蓄電デバイス |
| WO2020059806A1 (ja) * | 2018-09-19 | 2020-03-26 | 株式会社村田製作所 | 二次電池 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004509447A (ja) * | 2000-09-26 | 2004-03-25 | ハイドロ−ケベック | 制御されたサイズを持つ炭素によって被覆された、酸化還元物質の合成方法 |
| JP2010040357A (ja) * | 2008-08-06 | 2010-02-18 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 電極材料前駆体の製造方法及び得られた電極材料前駆体を用いる電極材料の製造方法 |
| JP2012012279A (ja) * | 2009-09-09 | 2012-01-19 | Toda Kogyo Corp | リン酸第二鉄含水物粒子粉末及びその製造法、オリビン型リン酸鉄リチウム粒子粉末及びその製造法、並びに非水電解質二次電池。 |
-
2009
- 2009-10-09 JP JP2009234882A patent/JP5589338B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004509447A (ja) * | 2000-09-26 | 2004-03-25 | ハイドロ−ケベック | 制御されたサイズを持つ炭素によって被覆された、酸化還元物質の合成方法 |
| JP2010040357A (ja) * | 2008-08-06 | 2010-02-18 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 電極材料前駆体の製造方法及び得られた電極材料前駆体を用いる電極材料の製造方法 |
| JP2012012279A (ja) * | 2009-09-09 | 2012-01-19 | Toda Kogyo Corp | リン酸第二鉄含水物粒子粉末及びその製造法、オリビン型リン酸鉄リチウム粒子粉末及びその製造法、並びに非水電解質二次電池。 |
Cited By (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012243443A (ja) * | 2011-05-17 | 2012-12-10 | Toyota Motor Corp | 正極活物質粒子及びその製造方法 |
| WO2013018758A1 (ja) * | 2011-08-03 | 2013-02-07 | 株式会社 村田製作所 | リン酸鉄リチウムの製造方法、電極活物質、及び二次電池 |
| JP2013137923A (ja) * | 2011-12-28 | 2013-07-11 | Toyo Ink Sc Holdings Co Ltd | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 |
| US10752504B2 (en) | 2012-08-10 | 2020-08-25 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Method for preparing lithium metal phosphor oxide |
| JP2015525735A (ja) * | 2012-08-10 | 2015-09-07 | サムスン ファイン ケミカルズ カンパニー リミテッドSamsungfine Chemicals Co.,Ltd | リチウム金属リン酸化物の製造方法 |
| JP2014063681A (ja) * | 2012-09-24 | 2014-04-10 | Murata Mfg Co Ltd | 二次電池用電極活物質、電極および二次電池 |
| WO2016021068A1 (ja) * | 2014-08-08 | 2016-02-11 | 株式会社パワージャパンプリュス | リチウム複合金属リン酸塩化合物およびオリビン型リン酸鉄リチウムの製造方法と該オリビン型リン酸鉄リチウム、ならびに二次電池 |
| JPWO2016021068A1 (ja) * | 2014-08-08 | 2017-04-27 | 株式会社パワージャパンプリュス | リチウム複合金属リン酸塩化合物およびオリビン型リン酸鉄リチウムの製造方法と該オリビン型リン酸鉄リチウム、ならびに二次電池 |
| WO2016052048A1 (ja) * | 2014-09-30 | 2016-04-07 | Jsr株式会社 | 正極用スラリー、蓄電デバイス正極、及び蓄電デバイス |
| CN106716687A (zh) * | 2014-09-30 | 2017-05-24 | Jsr株式会社 | 正极用浆料、蓄电装置正极及蓄电装置 |
| WO2020059806A1 (ja) * | 2018-09-19 | 2020-03-26 | 株式会社村田製作所 | 二次電池 |
| CN112567548A (zh) * | 2018-09-19 | 2021-03-26 | 株式会社村田制作所 | 二次电池 |
| JPWO2020059806A1 (ja) * | 2018-09-19 | 2021-06-03 | 株式会社村田製作所 | 二次電池 |
| JP7107382B2 (ja) | 2018-09-19 | 2022-07-27 | 株式会社村田製作所 | 二次電池 |
| US11929485B2 (en) | 2018-09-19 | 2024-03-12 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Secondary battery |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5589338B2 (ja) | 2014-09-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5640987B2 (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料、その製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| JP6284037B2 (ja) | リチウム二次電池正極用造粒粒子とその製造方法、合材インキ及びリチウム二次電池 | |
| JP2012195156A (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料、その製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| KR100952277B1 (ko) | 전지용 조성물 | |
| EP2811550B1 (en) | Composition for forming secondary cell electrode, secondary cell electrode, and secondary cell | |
| JP5589338B2 (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| JP6205981B2 (ja) | リチウム二次電池の電極形成用組成物、電極及びリチウム二次電池 | |
| JP7358967B2 (ja) | カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブ分散液およびその利用 | |
| US9653727B2 (en) | Metal tin-carbon composites, method for producing said composites, anode active material for non-aqueous lithium secondary batteries which is produced using said composites, anode for non-aqueous lithium secondary batteries which comprises said anode active material, and non-aqueous lithium secondary battery | |
| JP6274343B1 (ja) | 分散剤、分散組成物、電池用分散組成物、電極、電池 | |
| JP2012195158A (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| JP2020021629A (ja) | 電池用カーボンブラック分散組成物およびその利用 | |
| WO2021153007A1 (ja) | 二次電池電極用活物質およびそれを用いた二次電池 | |
| JP5736865B2 (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| EP4503178A1 (en) | Slurry for positive electrode films, positive electrode film, secondary battery and method for producing positive electrode film | |
| JP2014135198A (ja) | 二次電池電極形成用組成物、二次電池用電極および二次電池 | |
| JP5764804B2 (ja) | リチウムイオン二次電池正極用合材ペースト | |
| JP2022165797A (ja) | 下地層用炭素材料分散液、およびそれを用いた下地層用導電性組成物、蓄電デバイス用下地層付き集電体、蓄電デバイス用電極、蓄電デバイス | |
| JP2022140987A (ja) | リチウムイオン二次電池用正極活物質およびその製造方法 | |
| JP5824723B2 (ja) | リチウム二次電池用正極活物質材料の製造方法、及びそれを用いたリチウム二次電池 | |
| JP2012195243A (ja) | 電池用分散剤、及びそれを用いた電池用組成物、及びリチウム二次電池 | |
| JP2024128933A (ja) | カーボンナノチューブ分散組成物およびその利用 | |
| JP2020077565A (ja) | 電池用組成物とその利用 | |
| JP2013196917A (ja) | 電池用組成物、電池用正極、及び電池 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120605 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120628 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131016 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131022 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131220 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140701 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140714 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5589338 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |