JP2016021321A - 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 - Google Patents
被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016021321A JP2016021321A JP2014144511A JP2014144511A JP2016021321A JP 2016021321 A JP2016021321 A JP 2016021321A JP 2014144511 A JP2014144511 A JP 2014144511A JP 2014144511 A JP2014144511 A JP 2014144511A JP 2016021321 A JP2016021321 A JP 2016021321A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- composite oxide
- lithium
- nickel composite
- oxide particles
- nickel
- 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
Images
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
Description
(式中、xは0.80〜1.10、yは0.01〜0.20、zは0.01〜0.15、1−y−zは0.65を超える値であって、Mは、CoまたはMnより選ばれた少なくとも一種の元素を示し、NはAl、InまたはSnから選ばれた少なくとも一種の元素を示す。)
ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子は、球状粒子であって、その平均粒径は、5〜20μmであることが好ましい。このような範囲とすることで、リチウム−ニッケル複合酸化物粒子として良好な電池性能を有するとともに、且つ良好な電池の繰り返し寿命(サイクル特性)の両立ができるため好ましい。
式中、xは0.80〜1.10、yは0.01〜0.20、zは0.01〜0.15、1−y−zは0.65を超える値であって、Mは、CoまたはMnから選ばれる少なくとも一種類の元素を示し、NはAl、InまたはSnから選ばれる少なくとも一種類の元素を示す。
本発明はニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子をカルボキシル基含有分子によって被覆されていることを特徴とする。カルボキシル基含有分子は、電気化学的に安定、または電気化学的に重合し導電性を有する膜となるので電池特性への影響がなく好ましいコーティング膜を形成することができる。ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子をカルボキシル基含有分子によって被覆するとSAM(自己集積化単分子膜、Self−Assemble Monolayer)を形成する。SAM形成のドライビングフォースは、反応式(2)に示す塩基性の基材表面とカルボン酸との酸−塩基反応となる。
分子種は固有の酸化還元電位(redox potential)を有しており、酸化体と還元体の濃度比の対数と酸化還元電位の間にはネルンスト式として知られる相関関係を有する。すなわち、分子種のHOMOの分子軌道エネルギー順位が低いほど電子を取り出しにくくなるため酸化電位は正(貴に)に高くなり、LUMO(最低空軌道 Lowest Unoccupied Molecular Orbital)の分子軌道エネルギー順位が高いものほど電子を与えにくくなり還元電位は負(卑)方向に大きくなる。図1には、文献から抽出した分子種の酸化電位とMO法(Molecular Orbital method)により算出したHOMOにおける分子軌道エネルギーの値の相関図を示している。図1に示すように、分子種の酸化電位とHOMOにおける分子軌道エネルギーの値には直線関係があり分子種のHOMOにおける分子軌道エネルギーの値から電気化学的に酸化する電位を概算することができる。ここで、ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物系のリチウムイオン電池駆動は4.0〜4.3Vが上限電圧となるため、これに対応するHOMOのエネルギー順位は、図1により換算すると−9.0〜−9.3eVに相当する。したがって、HOMOの分子軌道エネルギーの値を−9.0eV未満、より好ましくは−9.3eV未満である分子を本発明のカルボキシル基含有分子として選択すればリチウムイオン電池の駆動電圧範囲内においてカルボキシル基含有分子が電極上で酸化反応が起ることがなくなるため、特に良好となる。そのため、HOMOの分子軌道エネルギーの値が−9.0eV未満より好ましくは−9.3eV未満のカルボキシル基含有分子を被覆することで、より好ましい被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子とすることができる。
本発明の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子におけるカルボキシル基含有分子は、SAM(自己集積化単分子膜、Self−Assemble Monolayer)を形成し、被膜される。後述するようにSAMは、超薄膜を形成し、細孔の内壁や凹凸形状のある表面などにも、被覆対象の立体形状に与える変化は極めて小さい。
被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子を製造する方法、すなわちニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子にカルボキシル基含有分子で被覆する方法としては、例えば、カルボキシル基含有分子を、室温から該分子の分解温度の直前までの温度の範囲内で、溶液中でニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子と直接混合されることで被膜することができる。特に、加熱することにより、当該分子は軟化または融解し、コーティングの均一性を向上させることができるため特に好ましい。
ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子として遷移金属組成Li1.03Ni0.82Co0.15Al0.03で表される複合酸化物粒子15gを20mlの水とステアリン酸0.087g(1.62mol/m2s相当)を常温で混合した。この混合は、周速10.5m/s、撹拌時間1分でホモジナイザーを用いて行われた。混合後、吸引濾過により水を分離し、減圧下80℃で5時間乾燥させることで被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子を作成し、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料のステアリン酸添加量を0.0435g(8.10×10−6mol/m2s相当)に変更した以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料のステアリン酸添加量を0.0218g(4.05×10−6mol/m2s層当)に変更した以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料をリノール酸0.0858g(1.62×10−5mol/m2s相当)を用いた以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料をリノレン酸0.0852g(1.62mol/m2s相当)を用いた以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料を3−チオフェン酢酸0.0435g(1.62mol/m2s相当)を用いた以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング材料を3−フラン酢酸0.0343g(1.62mol/m2s相当)を用いた以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
実施例1のコーティング処理を行わずリチウム−ニッケル複合酸化物粒子として評価を行った。
実施例1のコーティング材料のステアリン酸添加量を0.0109g(2.03×10−6mol/m2s相当)に変更した以外、同様に被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の作成をし、下記の評価を行った。
各実施例、比較例の環境安定性について、温度30℃、湿度70%RH雰囲気中に1週間曝露した際の重量変化率を行うことによって評価をした。粒子約2.0gの初期質量に対する質量増加を質量%で表1に表記した。
正極合剤スラリーの粘度の経時変化の測定を、以下の順序により正極合剤スラリーを作製し、粘度増加およびゲル化の観察を行った。
Claims (7)
- ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の表面に、カルボキシル基含有分子を被覆されており、
前記カルボキシル基含有分子の被覆量が、リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の比表面積に対して4.05×10−6mol/m2以上1.62×10−5mol/m2以下であるリチウムイオン電池正極活物質用の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。 - 前記カルボキシル基含有分子の最高被占軌道の分子軌道エネルギーが−9.0eV未満である請求項1に記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。
- 前記カルボキシル基含有分子が、飽和脂肪酸、ジ不飽和脂肪酸、トリ不飽和脂肪酸、テトラ不飽和脂肪酸及びペンタ不飽和脂肪酸からなる群より選ばれた一種の分子である請求項1又は2に記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。
- 前記ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物が下記一般式(1)で表されるも請求項1から3のいずれかに記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。
LixNi(1−y−z)MyNzO2 ・・・(1)
(式中、xは0.80〜1.10、yは0.01〜0.20、zは0.01〜0.15、1−y−zは0.65を超える値であって、Mは、CoまたはMnより選ばれた少なくとも一種の元素を示し、NはAl、InまたはSnから選ばれた少なくとも一種の元素を示す。) - 5〜20μmの平均粒径を有する球状粒子である請求項1から4のいずれかに記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。
- 前記被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子に形成されているカルボキシル基含有層が単分子膜である請求項1から5のいずれかに記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子。
- 前記カルボキシル基含有分子と前記ニッケル系リチウム−ニッケル複合酸化物粒子を極性溶媒に室温から該分子の分解温度の直前までの温度の範囲内で混合する工程を含む、請求項1から6のいずれかに記載の被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014144511A JP6390228B2 (ja) | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 |
| EP19212302.4A EP3641033B1 (en) | 2014-07-14 | 2015-07-09 | Coated lithium-nickel composite oxide particles and method for producing coated lithium-nickel composite oxide particles |
| PCT/JP2015/069726 WO2016009931A1 (ja) | 2014-07-14 | 2015-07-09 | 被覆リチウム-ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム-ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 |
| US15/325,596 US10439214B2 (en) | 2014-07-14 | 2015-07-09 | Coated lithium-nickel composite oxide particles and method for producing coated lithium-nickel composite oxide particles |
| EP15822794.2A EP3171433B1 (en) | 2014-07-14 | 2015-07-09 | Coated lithium-nickel composite oxide particles and method for producing coated lithium-nickel composite oxide particles |
| CN201580034614.4A CN106537666B (zh) | 2014-07-14 | 2015-07-09 | 包覆锂-镍复合氧化物粒子和包覆锂-镍复合氧化物粒子的制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014144511A JP6390228B2 (ja) | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2016021321A true JP2016021321A (ja) | 2016-02-04 |
| JP2016021321A5 JP2016021321A5 (ja) | 2017-06-01 |
| JP6390228B2 JP6390228B2 (ja) | 2018-09-19 |
Family
ID=55266063
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014144511A Active JP6390228B2 (ja) | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6390228B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114975968A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 正极材料及其制备方法和锂离子电池 |
| WO2023013541A1 (ja) * | 2021-08-03 | 2023-02-09 | 株式会社スーパーナノデザイン | 正極活物質微粒子、正極及び二次電池並びに正極活物質微粒子の製造方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003142097A (ja) * | 2001-09-05 | 2003-05-16 | Samsung Sdi Co Ltd | 電池用活物質およびその製造方法 |
| WO2011105126A1 (ja) * | 2010-02-24 | 2011-09-01 | 日立マクセルエナジー株式会社 | 正極材料、その製造方法、非水二次電池用正極および非水二次電池 |
| WO2012165422A1 (ja) * | 2011-05-31 | 2012-12-06 | 日本ゼオン株式会社 | リチウム二次電池正極用複合粒子、リチウム二次電池正極用複合粒子の製造方法、リチウム二次電池用正極の製造方法、リチウム二次電池用正極、及びリチウム二次電池 |
| WO2015005117A1 (ja) * | 2013-07-08 | 2015-01-15 | 三洋化成工業株式会社 | リチウムイオン電池活物質被覆用樹脂、リチウムイオン電池活物質被覆用樹脂組成物及びリチウムイオン電池用被覆活物質 |
-
2014
- 2014-07-14 JP JP2014144511A patent/JP6390228B2/ja active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003142097A (ja) * | 2001-09-05 | 2003-05-16 | Samsung Sdi Co Ltd | 電池用活物質およびその製造方法 |
| WO2011105126A1 (ja) * | 2010-02-24 | 2011-09-01 | 日立マクセルエナジー株式会社 | 正極材料、その製造方法、非水二次電池用正極および非水二次電池 |
| WO2012165422A1 (ja) * | 2011-05-31 | 2012-12-06 | 日本ゼオン株式会社 | リチウム二次電池正極用複合粒子、リチウム二次電池正極用複合粒子の製造方法、リチウム二次電池用正極の製造方法、リチウム二次電池用正極、及びリチウム二次電池 |
| WO2015005117A1 (ja) * | 2013-07-08 | 2015-01-15 | 三洋化成工業株式会社 | リチウムイオン電池活物質被覆用樹脂、リチウムイオン電池活物質被覆用樹脂組成物及びリチウムイオン電池用被覆活物質 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023013541A1 (ja) * | 2021-08-03 | 2023-02-09 | 株式会社スーパーナノデザイン | 正極活物質微粒子、正極及び二次電池並びに正極活物質微粒子の製造方法 |
| CN114975968A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 正极材料及其制备方法和锂离子电池 |
| CN114975968B (zh) * | 2022-06-29 | 2024-11-19 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 正极材料及其制备方法和锂离子电池 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6390228B2 (ja) | 2018-09-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN113381000B (zh) | 一种正极材料及锂离子电池 | |
| TW201611396A (zh) | 蓄電裝置電極用黏著劑組成物、蓄電裝置電極用漿料、蓄電裝置電極、及蓄電裝置 | |
| WO2012017738A1 (ja) | リチウムイオン二次電池用負極およびその製造方法 | |
| CN105612634A (zh) | 制备锂二次电池用正极材料的方法、锂二次电池用正极材料和包含该正极材料的锂二次电池 | |
| JP6572882B2 (ja) | 非水電解質二次電池用正極及び非水電解質二次電池 | |
| JP6601391B2 (ja) | リチウムイオン二次電池正極用スラリー、リチウムイオン二次電池正極用スラリーの製造方法、およびリチウムイオン二次電池用正極の製造方法 | |
| CN1412871A (zh) | 可充电锂电池的负极活性物质及其制备方法 | |
| WO2016009931A1 (ja) | 被覆リチウム-ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム-ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 | |
| CN114284499A (zh) | 尖晶石结构包覆改性钴酸锂基材料及制备方法和锂电池 | |
| JP2014139914A (ja) | リチウムイオン二次電池用負極材、リチウムイオン二次電池用負極及びリチウムイオン二次電池 | |
| JP5885624B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| CN106575760A (zh) | 非水电解质二次电池用正极和使用其的非水电解质二次电池 | |
| CN114551794B (zh) | 正极活性材料、正极及制备方法和锂离子电池 | |
| JPWO2016017073A1 (ja) | 非水電解質二次電池用正極及び非水電解質二次電池 | |
| JP6390228B2 (ja) | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 | |
| Choi et al. | Design strategies and performance enhancement techniques for LiFePO4-based Li metal battery systems | |
| JP6010452B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |
| JP2013178926A (ja) | 非水系二次電池用正極合剤 | |
| JP6390229B2 (ja) | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 | |
| TW201701517A (zh) | 鋰二次電池電極用組成物 | |
| JP6388026B2 (ja) | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 | |
| JP6390230B2 (ja) | 被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子及び被覆リチウム−ニッケル複合酸化物粒子の製造方法 | |
| CN113451578B (zh) | 一种复合粘结剂及其制备方法和应用 | |
| JP6394027B2 (ja) | 二次電池電極用導電材ペースト、二次電池正極用スラリーの製造方法、二次電池用正極の製造方法および二次電池の製造方法 | |
| Neves et al. | Electrochemical performance evaluation of polyaniline/lithium manganese nickel oxide composites synthesized using surfactant agents |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170407 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170407 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180508 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180702 |
|
| 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: 20180724 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180806 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6390228 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |