JP6010279B2 - 非水電解質二次電池用負極活物質の製造方法 - Google Patents
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Description
二酸化珪素粉末(BET比表面積=200m2/g)とケミカルグレード金属珪素粉末(BET比表面積=4m2/g)を等モルの割合で混合した混合粉末を、1350℃、100Paの高温減圧雰囲気で加熱し、発生したSiO蒸気を1000℃に保持したステンレス鋼(SUS)製基体に析出させた。次にこの析出物を回収した後、ジョークラッシャーで粗砕した。この粗砕物をジェットミル(ホソカワミクロン社製AFG−100)を用いて分級機の回転数9000rpmにて粉砕し、D50=7.6μm、D90=11.9μmの酸化珪素粉末(SiOx:x=1.02)をサイクロンにて回収した。
酸化珪素粉末1を1000℃に保温した加熱炉にてアルゴン気流下で3時間処理して、不均化を進行させた。
内温820℃の流動層内に多結晶珪素微粒子を導入し、モノシランを送入することで製造した粒状多結晶珪素をジェットミル(ホソカワミクロン社製AFG−100)を用いて分級機の回転数7200rpmにて粉砕した後、分級機(日清エンジニアリング社製TC−15)にて分級することで、D50=6.0μmの多結晶珪素粉末を得た。
内温400℃のベルジャー内に1100℃に加熱した多結晶珪素芯を導入し、トリクロロシランを送入することで製造された多結晶珪素塊をジョークラッシャーで破砕したものをジェットミル(ホソカワミクロン社製AFG−100)を用いて分級機の回転数7200rpmにて粉砕した後、さらにビーズミルで4時間粉砕し分級機(日清エンジニアリング社製TC−15)にて分級し、D50=6.5μmの多結晶珪素粉末を得た。
酸化珪素粉末1、2、多結晶珪素粉末1、2の結晶粒径をそれぞれ上記シェラー法により求めた。これらの値は、後掲の表1に示した。
図1に示したような触媒CVD装置を用いて、以下のように、酸化珪素粉末1を炭素被覆した。酸化珪素粉末1を直径1mmのタングステンフィラメントを触媒体として使用した触媒CVD装置100のチャンバー11内に静置し、反応ガスとしてメタン/水素/アルゴン=540/60/400sccm、チャンバー内圧力1000Paにて炭素蒸着を行った。トレー18の温度は500℃として、10時間の反応を行った。
酸化珪素粉末2(実施例2)、多結晶珪素粉末1(実施例3)および多結晶珪素粉末2(実施例4)の炭素被覆を、それぞれ、実施例1の酸化珪素粉末1の場合と同様に行った。
酸化珪素粉末1を1100℃に保持した熱CVD装置中に静置し、メタン/アルゴン=500/500sccm、チャンバー内圧力1000Paにて炭素蒸着を行った。トレーの温度は1100℃として、10時間の反応を行った。
多結晶珪素粉末1および多結晶珪素粉末2を比較例1と同様の方法で炭素蒸着を行った。
実施例1−4、比較例1−3で得たそれぞれの反応物の結晶粒径を上記シェラー法により求めるとともに、炭素量を測定し、後掲の表1に示した。
本発明における炭素被覆された酸化珪素粉末又は珪素粉末を使用した負極材の有用性を確認するため、以下のように、実施例1−4、比較例1−3で作製した各負極活物質を用いて負極材を作製し、さらにその負極材を用いた評価用リチウムイオン二次電池を作製し、充放電容量および体積膨張率の測定を行った。
負極活物質として、酸化珪素粉末1を実施例1で炭素被覆した酸化珪素粉末(実施例5、8)、酸化珪素粉末2を実施例2で炭素被覆した酸化珪素粉末(実施例6)、多結晶珪素粉末1を実施例3で炭素被覆した多結晶珪素粉末(実施例7)、多結晶珪素粉末2を実施例4で炭素被覆した多結晶珪素粉末(実施例9)、酸化珪素粉末1を比較例1で炭素被覆した酸化珪素粉末(比較例4)、多結晶珪素粉末1を比較例2で炭素被覆した多結晶珪素粉末(比較例5)、多結晶珪素粉末2を比較例3で炭素被覆した多結晶珪素粉末(比較例6)をそれぞれ用いた。
各実施例及び比較例で得られた負極材を対極にリチウム箔を使用し、非水電解質としてリチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドをエチレンカーボネートとジエチルカーボネートの1/1(体積比)混合液に1mol/Lの濃度で溶解した非水電解質溶液を用い、セパレーターに厚さ30μmのポリエチレン製微多孔質フィルムを用いた評価用リチウムイオン二次電池(テストセル)を各6個作製した。
得られた負極材(負極成型体)のサイクル特性を評価するために、正極材料としてLiCoO2を活物質とし、集電体としてアルミ箔を用いた単層シート(パイオニクス(株)製、商品名;ピオクセル C−100)を用いた。非水電解質は六フッ化リン酸リチウムをエチレンカーボネートとジエチルカーボネートの1/1(体積比)混合液に1mol/Lの濃度で溶解した非水電解質溶液を用い、セパレーターに厚さ30μmのポリエチレン製微多孔質フィルムを用いたコイン型リチウムイオン二次電池を作製した。
13…電源、 14…導線、 15…ガス導入口、 16…ガス排気口、
17…観察窓、 18…トレー、 21…負極活物質原料。
Claims (1)
- 炭素被覆された非水電解質二次電池用負極活物質の製造方法であって、
酸化珪素ガスを冷却・析出して得られた塊状の酸化珪素を粉砕及び分級した非晶質の酸化珪素粉末を含む負極活物質原料を、炭素原子を有する有機分子を含むガスを、抵抗加熱したタングステンフィラメントである触媒体に接触させることにより、原子状炭素を生成し、該原子状炭素に前記負極活物質原料を曝露する触媒CVD法により、前記負極活物質原料の温度を1000℃未満に保って炭素被覆することを特徴とする非水電解質二次電池用負極活物質の製造方法。
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