JP2014088361A - 環状4級アンモニウム塩、非水溶媒、非水電解質及び蓄電装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一以上の置換基及び2つの脂肪族環を有し、置換基が前記2つの脂肪族環の一方又は双方に結合している非対称な構造である4級スピロアンモニウムカチオンと、4級スピロアンモニウムカチオンに対するアニオンと、を有し、常温にて液体である環状4級アンモニウム塩である。そして、正極、負極及び非水電解質を有する蓄電装置において、当該環状4級アンモニウム塩を非水電解質の非水溶媒として用いた蓄電装置である。
【選択図】図1
Description
本実施の形態では、本発明の一態様であるイオン液体について説明する。
ここで、本発明の一態様である環状4級アンモニウム塩の合成方法について説明する。本実施の形態に記載の環状4級アンモニウム塩の合成方法としては、種々の反応を適用することができる。例えば、以下に示す合成方法によって、一般式(G2)で表される環状4級アンモニウム塩を合成することができる。
本実施の形態では、本発明の一態様である環状4級アンモニウム塩を用いた蓄電装置について説明する。
図1(A)はコイン型の蓄電装置100の斜視図であり、図1(B)はコイン型の蓄電装置100の断面図を示す。
正極集電体105は、箔状、板状(シート状)、網状、パンチングメタル状、エキスパンドメタル状などの導電体を適宜用いることができる。
負極集電体108は、リチウムなどのキャリアイオンと合金化することがない、導電性の高い材料により構成される。例えば、ステンレス、鉄、アルミニウム、銅、ニッケル、又はチタンを用いることができる。また、アルミニウム−ニッケル合金、アルミニウム−銅合金などの合金材料を用いてもよい。また、負極集電体108は、箔状、板状(シート状)、網状、パンチングメタル状、エキスパンドメタル状などの導電体を適宜用いることができる。なお、負極集電体108は、厚みが10μm以上30μm以下のものを用いるとよい。
リチウム金属は、酸化還元電位が低く(標準水素電極に対して−3.045V)、重量及び体積当たりの比容量が大きい(それぞれ3860mAh/g、2062mAh/cm3)ため、好ましい。
炭素系材料としては、黒鉛、易黒鉛化性炭素(ソフトカーボン)、難黒鉛化性炭素(ハードカーボン)、カーボンナノチューブ、グラフェン、カーボンブラック等が挙げられる。
負極活物質として、リチウム金属との合金化・脱合金化反応により充放電反応を行うことが可能な合金系材料も用いることができる。例えば、Al、Si、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Ag、Zn、Cd、In、Ga等のうち少なくとも一つを含む材料が挙げられる。このような元素は炭素に対して容量が大きく、特にシリコンは理論容量が4200mAh/gと飛躍的に高い。このため、負極活物質にシリコンを用いることが好ましい。このような元素を用いた合金系材料としては、例えば、SiO、Mg2Si、Mg2Ge、SnO、SnO2、Mg2Sn、SnS2、V2Sn3、FeSn2、CoSn2、Ni3Sn2、Cu6Sn5、Ag3Sn、Ag3Sb、Ni2MnSb、CeSb3、LaSn3、La3Co2Sn7、CoSb3、InSb、SbSn等が挙げられる。
また、負極活物質として、二酸化チタン(TiO2)、リチウムチタン酸化物(Li4Ti5O12)、リチウム−黒鉛層間化合物、(LixC6)、五酸化ニオブ(Nb2O5)、酸化タングステン(WO2)、酸化モリブデン(MoO2)等の酸化物を用いることができる。
蓄電装置100の非水電解質は、先の実施の形態で記載した環状4級アンモニウム塩(イオン液体)と、キャリアイオンであるアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、ベリリウムイオン、又はマグネシウムイオンを含む金属塩とを有し、当該金属塩を所望の濃度で当該イオン液体に溶解させることで作製できる。
セパレータ110として、紙、不織布、ガラス繊維、セラミックス、あるいはナイロン(ポリアミド)、ビニロン(ポリビニルアルコール系繊維)、ポリエステル、アクリル、ポリオレフィン、ポリウレタンを用いた合成繊維などを用いればよい。ただし、上記非水溶媒に溶解しない材料を選ぶ必要がある。
次に、ラミネート型の蓄電装置の一例について、図4を参照して説明する。
次に、円筒型の蓄電装置の一例について、図5を参照して説明する。円筒型の蓄電装置300は図5(A)に示すように、上面に正極キャップ(電池蓋)301を有し、側面及び底面に電池缶(外装缶)302を有している。これら正極キャップ301と電池缶(外装缶)302とは、ガスケット(絶縁パッキン)310によって絶縁されている。
本実施の形態では、先の実施の形態で説明した蓄電装置とは構成が異なる蓄電装置について説明する。具体的にはリチウムイオンキャパシタ及び電気二重層キャパシタ(EDLC)を例に説明する。
本発明の一態様である蓄電装置は、電力により駆動する様々な電気機器の電源として用いることができる。
次に、本発明の一態様である蓄電装置を備えた電気機器の一例として、携帯情報端末について説明する。
さらに、電気機器の一例である移動体の例について、図8を用いて説明する。
構造式(β−1)で表される4−アミノ−2−メチル−1−ブタノール(0.5mol)と、四塩化炭素(1.0mol,2eq)とを塩化メチレン(150ml)に溶かし、トリフェニルホスフィン(0.55mol,1.1eq)を加えた後、40℃で約3時間加熱還流を行った。その後、中間生成物を水で3回抽出し、水を減圧留去した。残留物を容器に移し、水60mlと水酸化ナトリウム(1.0mol,2eq)を加え一晩撹拌した(15〜20時間)。2層に分離していることを確認し、NaClを加え塩析を行い、蒸留を行うことで、構造式(β−2)で表される3−メチルピロリジン(40.64g,0.5mol)を得た。
次に、水500mlに水酸化ナトリウム(0.5mol)を溶かした水酸化ナトリウム水溶液にジブロモブタン(0.5mol)を加えた。この混合溶液を60℃に保ち、攪拌しながら上記合成した3−メチルピロリジン(0.5mol)を30分かけて滴下した後、100℃で約3時間の加熱還流を行った。溶媒を60℃で減圧溜去した後、250mlの水に水酸化ナトリウム(2.5mol)を溶かし、残渣に氷冷しながら当該水酸化ナトリウム水溶液を加えた。塩化メチレンで目的物を3回抽出し、塩化メチレン層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して粗沈殿物を得た。塩化メチレン及びアセトンで再結晶精製をした後、ジエチルエーテルで洗浄し乾燥することで、構造式(β−4)で表される2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,4]ノナンブロミド(0.225mol,49.6g)を得た。
2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,4]ノナンブロミド(0.225mol)の水溶液と、カリウムビス(フルオロスルホニル)アミド(0.248mol,1.1eq)の水溶液を混合し一晩撹拌すると(15〜20時間)、無色透明の疎水性粘性液体が得られた。中間生成物を塩化メチレンで3回抽出した後、塩化メチレン層を水で洗浄した。水層を少量分けて取り硝酸銀水溶液に加えると臭化銀の白色沈殿が見られた。臭化銀の白色沈殿が見られなくなるまで塩化メチレン層の洗浄を行い(水洗浄6回)、硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた粘性液体を更に60℃で約8時間減圧乾燥することで2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,4]ノナンビス(フルオロスルホニル)アミド(64.11g,0.20mol)を得た。
1H−NMR(CDCl3,400MHz,298K):δ(ppm)1.23,1.25(3H),1.85〜1.95(1H),2.26〜2.31(1H),2.39〜2.49(1H),2.62〜2.74(1H),3.11,3.13,3.16(1H),3.51〜3.74(7H)
MS(EI−MS):m/z=140.14(M)+;C9H18N(140.14),m/z=179.92(M)−;F2NO4S2(179.92)
室温、窒素雰囲気下で3−ピペコリン(9.9g,100mmol)、2−プロパノール(90ml)と、炭酸カリウム(28.0g,200mmol)と、2−プロパノール(10ml)に1,4−ジブロモブタン(17.0g,80mmol)を溶解させた溶液とを混合した。この混合溶液を、100℃で10時間の加熱還流を行った。得られた反応溶液に2−プロパノール(100ml)を加え、吸引ろ過で固体を取り除き、2−プロパノール(100ml)で洗浄した。得られたろ液を濃縮し、2−プロパノール及びアセトンの混合溶媒で再結晶精製し、得られた固体をろ過及び乾燥させて、白色固体;7−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンブロミド(14.0g,60mmol)を得た。
7−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンブロミド(13.5g,58mmol)とカリウムビス(フルオロスルホニル)アミド(13.9g,63mmol)を純水中、混合攪拌することにより直ちに水に不溶なイオン液体を得た。その後、得られたイオン液体を、塩化メチレンで抽出した後、純水で6回洗浄した。溶媒を留去し100℃で真空乾燥することによって、7−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンビス(フルオロスルホニル)アミド(16.6g,50mmol)を得た。
1H−NMR(CDCl3,400MHz,298K):δ(ppm)1.02〜1.05(3H),1.20〜1.31(1H),1.82〜1.93(3H),1.93〜2.05(1H),2.23〜2.30(4H),2.91〜2.98(1H),3.19〜3.27(1H),3.33〜3.37(1H),3.43〜3.47(1H),3.50〜3.60(4H)
MS(EI−MS):m/z=154.22(M)+;C10H20N(154.16),m/z=179.98(M)−;F2NO4S2(179.92)
まず、実施例1と同様にして3−メチルピロリジン(合成スキーム(S−8)の構造式β−2参照)を合成する。次に、室温且つ大気下で水酸化ナトリウム(0.1mol)を純水(100ml)に溶解させて水酸化ナトリウム水溶液を作製し、当該水酸化ナトリウム水溶液に1,5−ジブロモペンタン(0.1mol)を加えた。この混合溶液を60℃に保ち、撹拌しながら3−メチルピロリジン(0.1mol)を30分かけて滴下した後、70℃で2時間、80℃で約1時間の加熱還流を行った。得られた反応溶液に10mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加えて、1−ブタノールで目的物を抽出した。得られた抽出液を濃縮し、1−ブタノール及びエーテルの混合溶媒で再結晶精製し、得られた固体をろ過及び乾燥させて、白色固体;2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンブロミド(4.4g,19mmol)を得た。
2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンブロミド(4.4g,19mmol)とカリウムビス(フルオロスルホニル)アミド(4.5g,21mmol)を純水中、混合攪拌することにより直ちに水に不溶なイオン液体を得た。その後、得られたイオン液体を、塩化メチレンで抽出した後、純水で6回洗浄した。溶媒を留去し80℃で真空乾燥することによって、2−メチル−5−アゾニアスピロ[4,5]デカンビス(フルオロスルホニル)アミド(5.2g,16mmol)を得た。
1H−NMR(CDCl3,400MHz,298K):δ(ppm)1.20〜1.22(3H),1.60〜1.78(2H),1.78〜1.95(5H),2.27〜2.43(1H),2.54〜2.71(1H),2.84〜3.00(1H),3.24〜3.46(4H),3.46〜3.64(2H),3.64〜3.81(1H)
MS(EI−MS):m/z=154.22(M)+;C10H20N(154.16),m/z=179.98(M)−;F2NO4S2(179.92)
101 正極缶
102 負極缶
103 ガスケット
104 正極
105 正極集電体
106 正極活物質層
107 負極
108 負極集電体
109 負極活物質層
110 セパレータ
153 正極活物質
154 グラフェン
183 負極活物質
184 導電助剤
185 グラフェン
200 蓄電装置
201 正極集電体
202 正極活物質層
203 正極
204 負極集電体
205 負極活物質層
206 負極
207 セパレータ
208 非水電解質
209 外装体
300 蓄電装置
301 正極キャップ
302 電池缶
303 正極端子
304 正極
305 セパレータ
306 負極
307 負極端子
308 絶縁板
309 絶縁板
311 PTC素子
312 安全弁機構
650 携帯情報端末
651 筐体
652 表示部
652a 表示部
652b 表示部
653 電源スイッチ
654 光センサ
655 カメラ用レンズ
656 スピーカー
657 マイクロフォン
658 電源
659 マーカー
660 太陽電池
670 充放電制御回路
671 バッテリー
672 DCDCコンバータ
673 コンバータ
680 電気自動車
681 バッテリー
682 制御回路
683 駆動装置
684 処理装置
5000 表示装置
5001 筐体
5002 表示部
5003 スピーカー部
5004 蓄電装置
5100 照明装置
5101 筐体
5102 光源
5103 蓄電装置
5104 天井
5105 側壁
5106 床
5107 窓
5200 室内機
5201 筐体
5202 送風口
5203 蓄電装置
5204 室外機
5300 電気冷凍冷蔵庫
5301 筐体
5302 冷蔵室用扉
5303 冷凍室用扉
5304 蓄電装置
Claims (26)
- 一以上の置換基及び2つの脂肪族環を有し、前記置換基が前記2つの脂肪族環の一方又は双方に結合している非対称な構造である4級スピロアンモニウムカチオンと、
前記4級スピロアンモニウムカチオンに対するアニオンと、を有し、
常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。 - 一以上の置換基及び2つの脂肪族環を有し、前記置換基が前記2つの脂肪族環の一方又は双方に結合しており、スピロ原子を通るn回(nは2以上の整数)回転軸を含まない構造である4級スピロアンモニウムカチオンと、
前記4級スピロアンモニウムカチオンに対するアニオンと、を有し、
常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。 - 一般式(G1)で表され、前記一般式(G1)の4級スピロアンモニウムカチオンは非対称な構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、n及びmは1以上3以下である。X又はYは炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表し、前記4級スピロアンモニウムカチオンの異なる炭素にそれぞれ結合する。αは0以上6以下とし、nが1の場合、αは0以上4以下であり、nが2の場合、αは0以上5以下であり、nが3の場合、αは0以上6以下である。βは0以上6以下とし、mが1の場合、βは0以上4以下であり、mが2の場合、βは0以上5以下であり、mが3の場合、βは0以上6以下である。なお、αまたはβが0であるとは、無置換であることを表す。また、αとβが共に0である場合は除くものとする。また、A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G1)で表され、前記一般式(G1)の4級スピロアンモニウムカチオンはスピロ原子を通るn回(nは2以上の整数)回転軸を含まない構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、n及びmは1以上3以下である。X又はYは炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表し、前記4級スピロアンモニウムカチオンの異なる炭素にそれぞれ結合する。αは0以上6以下とし、nが1の場合、αは0以上4以下であり、nが2の場合、αは0以上5以下であり、nが3の場合、αは0以上6以下である。βは0以上6以下とし、mが1の場合、βは0以上4以下であり、mが2の場合、βは0以上5以下であり、mが3の場合、βは0以上6以下である。なお、αまたはβが0であるとは、無置換であることを表す。また、αとβが共に0である場合は除くものとする。また、A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G2)で表され、前記一般式(G2)の4級スピロアンモニウムカチオンは非対称な構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、R1〜R8は水素原子、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表す。A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G2)で表され、前記一般式(G2)の4級スピロアンモニウムカチオンはスピロ原子を通るn回(nは2以上の整数)回転軸を含まない構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、R1〜R8は水素原子、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表す。A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G3)で表され、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G4)で表され、前記一般式(G4)の4級スピロアンモニウムカチオンは非対称な構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、R1〜R9は水素原子、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表す。A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G4)で表され、前記一般式(G4)の4級スピロアンモニウムカチオンはスピロ原子を通るn回(nは2以上の整数)回転軸を含まない構造を有しており、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、R1〜R9は水素原子、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基、炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシ基、又は炭素数が1〜4の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルコキシアルキル基を表す。A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G9)で表され、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - 一般式(G10)で表され、常温にて液体であることを特徴とする環状4級アンモニウム塩。
(式中、A−は1価のアミドアニオン、1価のメチドアニオン、パーフルオロアルキルスルホン酸アニオン、テトラフルオロボラート、パーフルオロアルキルボラート、ヘキサフルオロホスファート及びパーフルオロアルキルホスファートのいずれかを表す。) - リチウムの酸化還元電位を基準とする還元電位が、0.5V以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項11のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩。
- 25℃での導電率が3mS/cm以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩。
- 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記非水溶媒は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする非水電解質。 - 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記金属塩はアルカリ金属塩であり、
前記非水溶媒は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする非水電解質。 - 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記金属塩はリチウム塩であり、
前記非水溶媒は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする非水電解質。 - 正極、負極、及び非水電解質を有する蓄電装置であって、
前記非水電解質はアルカリ金属塩及び非水溶媒を含み、
前記非水溶媒は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする蓄電装置。 - 正極、負極、及び非水電解質を有する蓄電装置であって、
前記非水電解質はリチウム塩及び非水溶媒を含み、
前記非水溶媒は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする蓄電装置。 - 前記環状4級アンモニウム塩の融点以上85℃以下における前記蓄電装置の初回充放電効率が50%以上であることを特徴とする請求項17又は請求項18に記載の蓄電装置。
- 前記環状4級アンモニウム塩の融点以上60℃以下における前記蓄電装置の初回充放電効率が50%以上であり、200サイクル後の放電維持率が60%以上であることを特徴とする請求項17又は請求項18に記載の蓄電装置。
- 2種以上の溶媒を含む非水溶媒であって、
前記溶媒のうち、少なくとも一は請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の環状4級アンモニウム塩であることを特徴とする非水溶媒。 - 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記非水溶媒は請求項21に記載の非水溶媒であることを特徴とする非水電解質。 - 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記金属塩はアルカリ金属塩であり、
前記非水溶媒は請求項21に記載の非水溶媒であることを特徴とする非水電解質。 - 金属塩及び非水溶媒を含む非水電解質であって、
前記金属塩はリチウム塩であり、
前記非水溶媒は請求項21に記載の非水溶媒であることを特徴とする非水電解質。 - 正極、負極、及び非水電解質を有する蓄電装置であって、
前記非水電解質はアルカリ金属塩及び非水溶媒を含み、
前記非水溶媒は請求項21に記載の非水溶媒であることを特徴とする蓄電装置。 - 正極、負極、及び非水電解質を有する蓄電装置であって、
前記非水電解質はリチウム塩及び非水溶媒を含み、
前記非水溶媒は請求項21に記載の非水溶媒であることを特徴とする蓄電装置。
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