JP7664961B2 - 固体電池、およびプロトン化によるその製造方法 - Google Patents
固体電池、およびプロトン化によるその製造方法 Download PDFInfo
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Description
- プロトン化可能なセラミック材料を含有する、好ましくは全体がこれからなる本体をプロトン化し、本体上にプロトン化層を形成するステップ、
- 本体の第1の側面上のプロトン化層上に負極を形成する金属元素を積層するステップ、
- 本体の第2の側面上、好ましくは負極の第1の側面の反対側に正極を取り付けるステップ、および
- 本体のプロトン化層中の金属元素からデンドライトを形成するステップ。
- LLZO系のドープされたまたはドープされていないリチウムおよび/またはランタンジルコニウム酸化物、
- Na-b’’-Al2O3系のドープされたまたはドープされていないβアルミナ固体電解質材料、
- 例えばLi6PS5X系(Xは元素Cl、Br、またはIから選択される)もしくはLi2S-P2S5系の三元、または四元以上の硫化物系固体電解質材料、
- 例えばLi3MX6系(Mは金属または金属合金であり、Xはハロゲンである)の三元、または四元以上のハロゲン系固体電解質材料、
- LISICON(リチウム超イオン伝導体)系、例えばLi4±xSi1-xXxO4系(Xは元素P、Al、またはGeから選択される)のリチウムイオン伝導性固体電解質材料、ならびに
- NASICON(ナトリウム超イオン伝導体)系、例えばNaxMM’(XO4)3系(MおよびM’は金属であり、Xは元素Si、P、またはSから選択される)のナトリウムイオン伝導性固体電解質材料。
- リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムなどのアルカリ金属、
- ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、またはラジウムなどのアルカリ土類金属、
- ランタニドおよびアクチニドを含む、周期表の第3~11族に属する遷移金属すべて、ならびに
- これらの金属の合金。
- LiNixMnyCozO2またはLi2-x-y-zNixMnyCozO2などのNMC系のニッケルマンガンコバルト酸リチウム、このときx+y+z≦1、
- LiNi0.5Mn1.5O4などのLNMO系のニッケルマンガン酸リチウム、
- LiFePO4などのLFP系のリン酸鉄リチウム、
- LiMn2O4などのLMO系のマンガン酸リチウム、および
- LiNiCoAlO2などのNCA系のリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物。
- リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムなどのアルカリ金属、
- ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、またはラジウムなどのアルカリ土類金属、
- ランタニドおよびアクチニドを含む、周期表の第3~11族に属する遷移金属すべて、ならびに
- これらの金属の合金。
- LLZO系のドープされたまたはドープされていないリチウムおよび/またはランタンジルコニウム酸化物、
- Na-b’’-Al2O3系のドープされたまたはドープされていないβアルミナ固体電解質材料、
- 例えばLi6PS5X系(Xは元素Cl、Br、またはIから選択される)もしくはLi2S-P2S5系の三元、または四元以上の硫化物系固体電解質材料、
- 例えばLi3MX6系(Mは金属または金属合金であり、Xはハロゲンである)の三元、または四元以上のハロゲン系固体電解質材料、
- LISICON(リチウム超イオン伝導体)系、例えばLi4±xSi1-xXxO4系(Xは元素P、Al、またはGeから選択される)のリチウムイオン伝導性固体電解質材料、ならびに
- NASICON(ナトリウム超イオン伝導体)系、例えばNaxMM’(XO4)3系(MおよびM’は金属であり、Xは元素Si、P、またはSから選択される)のナトリウムイオン伝導性固体電解質材料。
- LiNixMnyCozO2またはLi2-x-y-zNixMnyCozO2などのNMC系のニッケルマンガンコバルト酸リチウム、このときx+y+z≦1、
- LiNi0.5Mn1.5O4などのLNMO系のニッケルマンガン酸リチウム、
- LiFePO4などのLFP系のリン酸鉄リチウム、
- LiMn2O4などのLMO系のマンガン酸リチウム、および
- LiNiCoAlO2などのNCA系のリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物。
- LLZO系のドープされたまたはドープされていないリチウムおよび/またはランタンジルコニウム酸化物、
- Na-b’’-Al2O3系のドープされたまたはドープされていないβアルミナ固体電解質材料、
- 例えばLi6PS5X系(Xは元素Cl、Br、またはIから選択される)もしくはLi2S-P2S5系の三元、または四元以上の硫化物系固体電解質材料、
- 例えばLi3MX6系(Mは金属または金属合金であり、Xはハロゲンである)の三元、または四元以上のハロゲン系固体電解質材料、
- LISICON(リチウム超イオン伝導体)系、例えばLi4±xSi1-xXxO4系(Xは元素P、Al、またはGeから選択される)のリチウムイオン伝導性固体電解質材料、ならびに
- NASICON(ナトリウム超イオン伝導体)系、例えばNaxMM’(XO4)3系(MおよびM’は金属であり、Xは元素Si、P、またはSから選択される)のナトリウムイオン伝導性固体電解質材料。
LLZO+H2O→HLLZO+LiOH
- リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムなどのアルカリ金属、
- ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、またはラジウムなどのアルカリ土類金属、
- ランタニドおよびアクチニドを含む、周期表の第3~11族に属する遷移金属すべて、ならびに
- これらの金属の合金。
- LiNixMnyCozO2またはLi2-x-y-zNixMnyCozO2などのNMC系のニッケルマンガンコバルト酸リチウム、このときx+y+z≦1、
- LiNi0.5Mn1.5O4などのLNMO系のニッケルマンガン酸リチウム、
- LiFePO4などのLFP系のリン酸鉄リチウム、
- LiMn2O4などのLMO系のマンガン酸リチウム、および
- LiNiCoAlO2などのNCA系のリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物。
2 第2のステップ
3 第3のステップ
4 第4のステップ
5 第5のステップ
6 第6のステップ
7 第1の側面
8 固体電解質
9 第2の側面
10 固体電池の生産方法
11 本体
12 プロトン化層
13 プロトン化層
14 負極
15 正極
16 高分子接着剤
18 デンドライト
19 電流発生器
20 電池
Claims (15)
- 固体電解質(8)を有する固体電池(20)の生産方法(10)であって、以下の連続的なステップ:
- プロトン化可能なセラミック材料を含有する本体(11)をプロトン化し、前記本体(11)上にプロトン化層(12、13)を形成するステップ(1)、
- 前記本体(11)の第1の側面(7)上の前記プロトン化層(13)上に負極(14)を形成する金属元素を積層するステップ(4)、
- 前記本体(11)の第2の側面(9)に正極(15)を取り付けるステップ(5)、および
- 前記本体(11)の前記プロトン化層(13)中に前記負極(14)の金属元素からデンドライト(18)を形成するステップ(6)
を含み、
前記デンドライト(18)を形成する前記ステップ(6)は、前記負極(14)と前記正極(15)の間の連続的な電流フローサイクルの繰り返しを含み、前記デンドライト(18)を介する前記負極(14)と前記固体電解質(8)との接触面積の増大がイオン接触の質を向上させることを特徴とする方法。 - 前記セラミック材料は、
- LLZO系のドープされたまたはドープされていないリチウムおよび/またはランタンジルコニウム酸化物、
- ドープされたまたはドープされていないβアルミナ固体電解質材料、
- Li6PS5X系(Xは元素Cl、Br、またはIから選択される)もしくはLi2S-P2S5系の硫化物系固体電解質材料、
- Li3MX6系(Mは金属または金属合金であり、Xはハロゲンである)のハロゲン系固体電解質材料、
- LISICON(リチウム超イオン伝導体)系のリチウムイオン伝導性固体電解質材料、ならびに
- NASICON(ナトリウム超イオン伝導体)系のナトリウムイオン伝導性固体電解質材料
から選択されることを特徴とする、請求項1に記載の生産方法(10)。 - 前記プロトン化ステップ(1)では、前記本体(11)は水、アセトン、鉱油、またはエタノールのプロトン性または酸性溶媒に浸漬することを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。
- 前記生産方法(10)は、前記本体(11)から不純物を除去するために、前記本体(11)を所定の温度まで加熱する追加的なステップ(3)を含み、前記所定の温度は350~450℃であり、前記加熱ステップ(3)は前記金属元素を積層するステップ(4)に先行することを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。
- 前記金属元素は、前記金属元素積層ステップ(4)中に前記本体(11)上に溶融することを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。
- 前記金属元素は、
- リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムのアルカリ金属、
- ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、またはラジウムのアルカリ土類金属、
- ランタニドおよびアクチニドを含む、周期表の第3~11族に属する遷移金属すべて、ならびに
- これらの金属の合金
から選択される物質を含有することを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。 - 前記生産方法(10)は、前記本体の非プロトン化部分(11)上に前記正極(15)を直接積層するために、前記本体(11)から前記プロトン化層(12)の一部を除去する追加的なステップ(2)を含むことを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。
- 前記本体(11)から前記プロトン化層の一部を除去する前記追加的なステップ(2)は、前記本体(11)の前記第2の側面(9)を研磨することによって実施することを特徴とする、請求項7に記載の生産方法(10)。
- 前記正極(15)は、
- NMC系のニッケルマンガンコバルト酸リチウム、
- LNMO系のニッケルマンガン酸リチウム、
- LFP系のリン酸鉄リチウム、
- LMO系のマンガン酸リチウム、および
- NCA系のリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物
から選択される材料を含有することを特徴とする、請求項1または2に記載の生産方法(10)。 - 負極(14)、正極(15)、および固体セラミック電解質(8)を含む固体電解質(8)を有する固体電池(20)であって、前記固体電解質(8)にはプロトン化層(13)と非プロトン化部分とが重ね合わせて設けられ、前記正極(15)は本体(11)上に積層されており、前記負極(14)は前記正極(15)の反対側において前記本体(11)の前記プロトン化層(13)上に積層した金属元素を含み、前記金属元素は前記本体(11)の前記プロトン化層(13)に侵入させたデンドライト(18)を含み、前記デンドライト(18)を介する前記負極(14)と前記固体電解質(8)との接触面積の増大がイオン接触の質を向上させ、前記固体セラミック電解質(8)の材料は、ドープされたまたはドープされていないβアルミナ固体電解質材料であることを特徴とする固体電池(20)。
- 前記デンドライト(18)は前記本体(11)の非プロトン化部分によってブロックされることを特徴とする、請求項10に記載の固体電解質(8)を有する固体電池(20)。
- 前記金属元素は、
- リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムのアルカリ金属、
- ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、またはラジウムのアルカリ土類金属、
- ランタニドおよびアクチニドを含む、周期表の第3~11族に属するいわゆる遷移金属すべて、ならびに
- これらの金属の合金
から選択される物質を含有することを特徴とする、請求項10または11に記載の固体電解質(8)を有する固体電池(20)。 - 前記正極(15)は前記本体(11)の前記非プロトン化部分に接合することを特徴とする、請求項10または11に記載の固体電解質(8)を有する固体電池(20)。
- 前記正極(15)は、
- NMC系のニッケルマンガンコバルト酸リチウム、
- LNMO系のニッケルマンガン酸リチウム、
- LFP系のリン酸鉄リチウム、
- LMO系のマンガン酸リチウム、および
- NCA系のリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物
から選択される物質を含有することを特徴とする、請求項10または11に記載の固体電解質(8)を有する固体電池(20)。 - 請求項10または11に記載の固体電解質(8)を有する固体電池(20)を含む電子システム、携帯時計、ラップトップ型コンピュータ、携帯電話、または自動車。
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