JP5096263B2 - 電解質、セルおよび不動態化層の生成方法 - Google Patents
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Description
州がスポンサーの開発研究に関する記載
政府は、Argonne National Laboratory とAir Products And Chemicals、 Inc.との間の契約85N14に従って。本発明に権利を有する。
特許および特許出願に関連したクロスリファレンス
本発明は、2003年9月04日出願の米国特許出願第10/655,476号明細書;2004年8月03日出願の米国特許出願第10/910,529号明細書;2004年8月23日出願の米国特許出願第10/924,293号明細書;2005年4月01日出願の米国特許出願第ll/097,810号明細書および米国特許第6,781,005号明細書に関連する。前に特定された特許および特許出願の開示を、参照により本明細書中に取り込む。
式:LiaQ
(式中、Qは、一価のまたは二価のボレートまたはヘテロボレートクラスターアニオンを含み、aは、1または2であることができる)
のリチウムを含む電解質またはセルをさらに提供する。
LiaQ
式中、Qは、一価のまたは二価のボレートまたはヘテロボレートクラスターアニオンを含み、そしてaは、1または2である。基Qは、以下のボレート(i)およびヘテロボレート(iiおよびiii)アニオンから選択される少なくとも1種の要素を含む:
i)式(BnZn)2−のクロソボレートアニオン組成物
[式中、Zは、F,H,Cl,Br、および/または(OR)(Rは、H,C1〜8、好ましくはC1〜3アルキルまたはフルオロアルキルを含む)を含み、そしてnは8〜12である。] 組成物は、8〜12ホウ素原子からなる多面体クラスターであり、それぞれのホウ素は定義されるように水素、ハロゲン原子またはヒドロキシル基に付いている。
ii)式:((R'R’’R’’’)NBnZn−1)1−
のクロソアンモニオボレートアニオン組成物
[式中、Nは、Bに結合しており、そして、R’、R’’、およびR’’’のそれぞれは、水素、アルキル、アリールおよび/またはポリマーからなる群から独立して選択され、Zは、F,H,Cl,Br、および/または(OR)(式中、Rは、H、アルキル、フルオロアルキルまたはアリールを含む)を含み;そしてnは8〜12である。] これらのアニオン組成物はまた、8〜12ホウ素原子の多面体ホウ素クラスターであり(ホウ素原子の1つが、アンモニア基(NR’R’’R’’’)に付いており、F,H,Cl,BrおよびOR基が残りのホウ素原子に付いている。これらの組成物の記載は、米国特許第6,335,466B1号明細書に見出すことができ;参照により本明細書中に取り込む。アルキル、およびフルオロアルキル基は、1〜20炭素原子を有する分枝、環状または直鎖の基であることができる、そしてフッ素化は、1〜42フッ素原子を有することができる。アリールの語は、通常5〜20の環原子を含有する芳香族環系をいう。ポリマーは、とりわけ、アニオンがポリマー支持体に結合することを可能にするポリスチレン、ポリエチレン、ポリエチレングリコールからなる群から選択される少なくとも1種の要素を含むことができる。
iii)式:(R’’’’CBnZn)1−のクロソモノカーボレートアニオン組成物
[式中、R’’’’は、Cに結合しており、そして水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびポリマーからなる群から選択され;Zは、F,H,Cl,Br、および/または(OR)(式中、Rは、H、アルキルまたはフルオロアルキルを含む)を含み;そしてnは、7〜llである。] これらのフッ素化クロソモノカーボレートアニオン組成物はまた、7〜11ホウ素原子および単一の炭素原子を含む多面体クラスターである。そうしたイオン組成物は、米国特許第6,130,357号明細書中に記載され;参照により本明細書中に取り込まれる。アルキル、およびフルオロアルキル基は、1〜20炭素原子を有する分枝、環状または直鎖の基を含むことができ、そしてフッ素化されている場合、1〜42のフッ素原子を有するであろう。アリールの語は、典型的には5〜20の環原子を含有する芳香族環系をいう。ポリマーは、とりわけ、アニオンをポリマー支持体に結合させることができる、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリエチレングリコールからなる群から選択される少なくとも1種の要素を含む。
式:
Li2B10FXZ10−X
および
Li2B12FXZ12−X
[式中、xは、デカボレート塩では少なくとも1、もしくは少なくとも3、またはドデカボレート塩では少なくとも5、もしくは少なくとも6、もしくは少なくとも8であるが、12以下である。ZはH,Cl,Br、またはOR(式中、R=H,C1〜8、典型的にはC1〜3のアルキルまたはフルオロアルキル)を表す。]
で表されるリチウムフルオロボレートである。
有用な化合物は、Li2B12F12およびLi2B12FXZ12−X(式中、Xは、6,7,8,9,10,llおよび12である。)の混合物である。
本発明の電池またはセルは、本発明の任意の負極および正極、ならびに電解質を含む。一態様では、電池の正極および負極は、リチウム等の還元されたまたは酸化された形態のイオンを”ホスティング”することができる材料を含むリチウムを使用する任意のものである。"ホストティング"とは、材料が、例えば、リチウムイオンを可逆的に包接できることを意味する。本発明の電池のための負極は、リチウム金属、((大阪ガスから入手可能である)MCMBを含む天然のまたは人工の)硬質炭素またはグラファイトを含むアモルファス炭素等の炭素質材料、スズ、スズ酸化物、ケイ素、もしくはゲルマニウム化合物または金属酸化物またはこれらの材料(例えば、リチウムチタネート)の誘導体からなる群から選択される少なくとも1種の要素を含むことができる。本発明の電池での使用のための正極は、とりわけ、コバルト、ニッケル、マンガン、それらの混合物、またはリチウム複合物オキサイド等の遷移金属とのリチウム複合物オキサイドに基づくことができる、それらのリチウムサイトまたは遷移金属サイトの部分をコバルト、ニッケル、マンガン、アルミニウム、ホウ素、マグネシウム、鉄、銅、またはその同類のもの、または鉄ホスフェートおよび鉄ホスホシリケート等の鉄錯体化合物からなる群から選択される少なくとも1種の要素で置換する。正極としての使用のためのリチウム複合物の具体例は、リチウム鉄ホスフェート、LiFePO4,Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2,LiNi1-XCoXOZおよびリチウムマンガンスピネル、LiMn2O4、LiNi0.8Co0.15Al0.0502,LiCoO2,LiNiO2,LiNi1-X-YCoXMnYO2の少なくとも1種を含む。
図1は、パルス過充電されたMCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用した電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3,ECはエチレンカーボネートを表し、PCはプロピレンカーボネートを表し、そしてDMCはジメチルカーボネート表す)中、1.2MLiPF6である。セルを60分毎に18秒間8Cレート(20mA)でパルス過充電した。図1は、セルの電圧が、適用されたパルス電流の数に伴って着実に増加したことを明らかに示す。たった4パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発するほど充分高い4.95Vまで増加した。
図2は、パルス過充電されたMCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、0.8MLiBOBである。セルを60分毎に18秒間8Cレート(20mA)で、パルス過充電した。図2は、セル電圧が適用されたパルス電流の数とともに着実に増加したことを明らかに示す。たった4パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発するほど充分高い4.95Vまで増加した。
図3は、パルス過充電されたMCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、0.4MLi2B12F9H3(AP−F9)である。セルを60分毎に、18秒間、8Cレート(20mA)で、パルス過充電した。図3は、塩AP−F9がリチウムイオンセルを通して、電荷を運ぶ酸化還元シャトル能力を有し、そしてそれ故にセルのパルス過充電許容量を改善することを明らかに示す。
図4は、パルス過充電されたMCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、2wt%リチウムジフルオロ(オキサラト)ボレート(LiDFOB)を有する0.4MLi2B12F9H3(AP−F9)である。セルを、100パルスの60分毎に、18秒間、8Cレート(20mA)で、パルス過充電した。図4は、0.4MAP−F9および添加物としての2.0wt% LiDFOBを含むセルが、優れたパルス過充電許容量を有したことを明らかに示す。セル電圧を、過充電パルス後の約4.8Vで安定化させた。
図5は、過充電されたMCMEI/LiMn2O4リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、1.2MLiPF6であった。セルを、60分毎に、18秒間、1Cレート(1mA)で、パルス過充電した。図5は、セル電圧が、適用されたパルス電流の数とともに、着実に増加したことを明らかに示す。25パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発するほど充分高い、4.95Vまで増加した。
図6は、過充電されたMCMB/LiMn2O4リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、0.8MLiBOBであった。セルを、60分毎に、18秒間、1Cレート(1mA)で、パルス過充電した。図6は、セル電圧が適用されたパルス電流の数とともに着実に増加したことを明らかに示す。たった11パルスで、セルのピーク電圧は、正極および非水性電解質の分解を誘発するほど充分高い、4.95Vまで増加した。
図7は、過充電されたMCMB/LiMn2O4リチウムイオンセルのセル電圧を示す。使用された電解質は、EC/PC/DMC(質量で1:1:3)中、2wt%リチウムジフルオロ(オキサラト)ボレート(LiDFOB)を有する0.4MLi2B12F9H3(AP−F9)であった。セルを、100パルスの60分毎に、18秒間、5Cレート(5mA)で、パルス過充電した。図7は、0.4MAP−F9および添加物としての2.0wt% LiDFOBを含むセルが、優れたパルス過充電許容量を有したことを明らかに示す。セル電圧を、過充電パルス後の約4.7Vで安定化させた。
従来の電解質((質量で1:1:3の)EC/PC/DMC中、1MLiPF6)対(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F9H3のセル性能
図8は、55℃で、C/2または1.2mAの一定電流でサイクルした、MCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルの公称容量保持を示す。セルの制御のために使用された電解質は、(質量で1:1:3の)EC/PC/DEC中、1.2MLiPF6であった。もう一方のセルに使用された電解質は、(質量で3:7の)EC/EMC中、添加物として2wt%LiBF2(C2O4)を有する0.4MLi2B12F9H3であった。本発明の電解質を有するセルは、従来の電解質を用いるより改善された容量保持を示した。
(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F9H3を有するセルの電気化学および面積固有電気抵抗への添加物としてのLiBF2(C2O4)の効果
図9は、電解質として異なる添加物レベルのLiBF2(C2O4)を有する(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F9H3で、3、8Vまで一定電圧で充電された、MCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルの電気化学的電気抵抗スペクトルを示す。図2は、セル電気抵抗は、最初は、加えられたLiBF2(C2O4)の含有量とともに低下し、そして1.5%より多くのLiBF2(C2O4)が加えられる場合、セル抵抗がほとんど変わらないことを示す。類似の結果を、これらのセルの面積固有電気抵抗テストのための図10に見ることができる。面積固有電気抵抗は、加えられたLiBF2(C2O4)の含有量につれて、最初低下し、そして1.5%より多い場合、セル電気抵抗がほとんど変わらない。
Li2B12F12および変化した量のLiBF2(C2O4)を含有する電解質を有するMCMB/Li1。1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルのサイクル安定性
図11は、55℃で、1.0mA、またはC/2の一定の電流でサイクルした、MCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルの放電容量保持を示す。使用された電解質は、(質量で3:7の)EC/EMC中、添加物として異なるレベルのLiBF2(C2O4)を有する0.4MLi2B12F9H3であった。図llは、>1%LiBF2(C2O4)が、Li2B12F9H3で良好な容量保持を達成するために、添加物として有用であることを示す。
従来の電解質((質量で3:7の)EC/EMC中、1.2MLiPF6)対(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F12のセル性能
図12は、55℃で、1.0mAまたはC/2の一定の電流でリサイクルされたMCMB/Li1.1[Mn1/3Ni1/3Co1/3]0.9O2(L333)リチウムイオンセルの放電容量保持を示す。対照セルに使用された電解質は、(質量で3:7の)EC/EMC中、1.2MLiPF6であった。もう一方のセル中で使用された本発明の電解質は、(質量で3:7の)EC/EMC中、添加物として2wt%LiBF2(C2O4)を有する0.4MLi2B12F12であった。本発明の電解質を有するセルは、従来のLiPF6系電解質を使用したより、改善された初期の放電容量および容量保持を示す。
従来の電解質((質量で3:7の)EC/EMC中、1.2MLiPF6)対(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F12のセル性能
図13は、55℃で、1Cまたは250mAの一定の電流でサイクルした炭素/LiMn2O4リチウムイオンセルの放電容量を示す。対照セルに使用された電解質は、(質量で3:7の)EC/EMC中、1.2MLiPF6であった。もう一方のセルで使用された本発明の電解質は、添加物として、2wt%LiBF2(C2O4)を有する(質量で3:7の)EC/EMC中、0.4MLi2B12F12であった。本発明の電解質を有するセルは、従来のLiPF6系電解質より改善された初期の放電容量および容量保持を示す。
Claims (8)
- 正極、負極および電解質を含むセルであって、前記電解質が、少なくとも1種の極性有機非プロトン性溶媒と、Li 2 B 12 F x Z 12-x (式中、xは少なくとも5であるが、12以下であり、そしてZは、H、Cl、またはBrを表す。)を含む少なくとも1種の塩と、リチウムキレートボレート塩を含む少なくとも1種の添加物とを含んで成り、前記添加物の量が負極上にSEI層を生成するのに充分であり、前記正極がLi 1.1 [Mn 1/3 Ni 1/3 Co 1/3 ] 0.9 O 2 を含む、セル。
- 前記添加物が、前記電解質の全重量を基準として0.1wt%〜5wt%の量で前記電解質中に存在する、請求項1に記載のセル。
- 前記セルが、熱的に安定である、請求項1に記載のセル。
- 前記リチウムキレートボレート塩が、リチウムジフルオロ(オキサラト)ボレートを含む、請求項1に記載のセル。
- 前記負極が、グラファイト、アモルファス炭素、硬質炭素、スズ、ケイ素、およびリチウムチタネートの少なくとも1種を含む、請求項1に記載のセル。
- 前記負極が、炭素質材料を含む、請求項5に記載のセル。
- 前記溶媒が、エチレンカーボネートを含む、請求項1に記載のセル。
- 前記溶媒が、エチルメチルカーボネートを含む、請求項1に記載のセル。
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