JP7703682B2 - 金属溶出が抑制されたリチウム二次電池 - Google Patents
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Description
LiaMbM’1-bOc
Lix[NiyCozMnwM1 v]O2
本発明は一実施形態において、正極、負極、および上記正極と上記負極との間に配置された分離膜を含む電極組立体と、リチウム塩、下記化学式1で表される単位を有する電解質添加剤、および非水系溶媒を含有する電解質組成物と、を含み、上記正極は、過量のリチウムイオンを供給し得る非可逆添加剤を含有する正極活性層に含み、上記電解質添加剤は、重量平均分子量が40,000g/mole未満であるリチウム二次電池を提供する。
Lix[NiyCozMnwM1 v]O2
LiaMbM’1-bOc
また、本発明は一実施形態において、上述された本発明に係るリチウム二次電池と、上記リチウム二次電池が装着されるモジュールケースと、を備えるリチウム二次電池モジュールを提供する。
イ)電解質組成物の製造
エチレンカーボネート(EC)、エチルメチルカーボネート(EMC)およびジメチルカーボネート(DMC)を20:5:75の体積比で混合した溶媒に、リチウム塩としてLiPF6およびLiFSIをそれぞれ0.8Mおよび0.7Mの濃度で溶解させ、電解質添加剤を下記表1に示したような種類および含有量に秤量して溶解させた。その後、電解質補助添加剤であるビニレンカーボネート(VC)および1,3-プロパンスルトン(PS)を2重量%および0.5重量%で添加して非水系電解質組成物を製造した。
正極活物質としてLiNi0.6Co0.2Mn0.1Al0.1O2およびLiNiO2の混合活物質(1:1、wt./wt.)用意し、用意された活物質と導電剤であるカーボンブラック、およびバインダーであるポリビニリデンフルオライドを94:3:3の重量比でN-メチルピロリドン(NMP)に混合してスラリーを形成し、アルミニウム薄板上にキャスティングして、120℃の真空オーブンで乾燥させた後に、圧延して正極を製造した。
本発明に係るリチウム二次電池の性能を評価するために、下記のような実験を行った。
実施例および比較例でそれぞれ製造されたリチウム二次電池を対象に、それぞれ4.25Vの電圧条件下で、SOC100%に満充電した。その後、満充電された各リチウム二次電池のDC抵抗を測定し、単分子形態の電解質添加剤であるHTCNを含む比較例1のリチウム二次電池に対するDC抵抗値を基準にして各リチウム二次電池のDC抵抗偏差率を初期抵抗として算出した。その結果を下記表2に示した。
実施例および比較例で製造したリチウム二次電池を対象に、それぞれ4.25Vの電圧条件下で、SOC100%に満充電した。その後、満充電された各リチウム二次電池のAC抵抗と電圧を測定し、72℃で55日間放置した。55日が経過したら、高温放置されたリチウム二次電池のAC抵抗と電圧を再測定し、高温貯蔵前後の抵抗増加率および電圧維持率を分析した。その結果を下記表2に示した。
電解質に溶出した金属は、負極の活物質層表面で還元されて副反応を誘導するため、先に高温貯蔵後の抵抗増加率および電圧維持率の分析が行われたリチウム二次電池を対象に、負極表面に残留する金属イオンの含有量を測定した。
Claims (14)
- 正極、負極、および前記正極と前記負極との間に配置された分離膜を含む電極組立体と、
リチウム塩、下記化学式1で表される単位を有する電解質添加剤、および非水系溶媒を含有する電解質組成物と、を含み、
前記正極は、下記化学式2で表される非可逆添加剤を含有する正極活性層を含み、
前記電解質添加剤は、重量平均分子量が40,000g/mole未満であり、
[化学式2]
LiaMbM’1-bOc
前記化学式1および化学式2において、
R1、R2およびR3は、それぞれ水素または炭素数1~6のアルキル基であり、
R4およびR5は、それぞれ炭素数1~6のアルキレン基であり、
p、qおよびrは、それぞれ0~5の整数であり、
mおよびnは、それぞれ10~200の整数であり、
Mは、Co、Ni、MnおよびFeのうち1種以上を含み、
M’は、Co、Ni、Mn、Fe、Al、Mg、ZnおよびTiのうち1種以上を含み、かつMとM’は互いに異なり、
a、bおよびcは、それぞれ1.50≦a≦6.5、0≦b≦1、および1.5≦c≦4.5であり、
化学式1で表される単位は、mとnの割合が1:1.01~10であり、
前記電解質添加剤は、電解質組成物全体の重量に対して5重量%以下で含まれる、リチウム二次電池。 - 化学式1で表される単位は、
R1、R2およびR3が、それぞれ水素またはメチル基であり、
R4およびR5が、それぞれエチレン基またはプロピレン基であり、
p、qおよびrが、それぞれ0~2の整数である、請求項1に記載のリチウム二次電池。 - 前記電解質添加剤は、重量平均分子量が5,000~30,000g/moleである、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記電解質添加剤は、分子量が双峰分布を有する、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記電解質添加剤は、1.2~5.0の多分散指数を有する、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記電解質添加剤は、電解質組成物全体の重量に対して0.05~5重量%で含まれる、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記電解質組成物は、
ビニレンカーボネート(VC)、ビニルエチレンカーボネート(VEC)およびフルオロエチレンカーボネート(FEC)のうち1種以上の環状カーボネート化合物と、
1,3-プロパンスルトン(PS)、1,4-ブタンスルトン、エテンスルトン、1,3-プロペンスルトン(PRS)、1,4-ブテンスルトン、および1-メチル-1,3-プロペンスルトンのうち1種以上のスルトン化合物と、
を含む電解質補助添加剤を含む、請求項1~6のいずれか一項に記載のリチウム二次電池。 - 化学式2で表される前記非可逆添加剤は、Li6CoO4、Li6NiO4、Li2NiO2、Li6MnO4、Li2MnO3、Li5FeO4、Li6Co0.9Al0.1O4、Li6Co0.7Zn0.3O4、Li6Ni0.9Al0.1O4、Li6Mn0.9Al0.1O4、Li5Fe0.9Al0.1O4、Li6Co0.5Fe0.5O4、Li6Ni0.5Fe0.5O4、Li6Ni0.9Al0.1O4のうち1種以上を含む、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記非可逆添加剤は、正極活性層全体の重量に対して0.01~5重量%で含まれる、請求項1に記載のリチウム二次電池。
- 前記正極活性層は、下記化学式3で表されるリチウム金属酸化物のうち1種以上を正極活物質として含み、
[化学式3]
Lix[NiyCozMnwM1 v]O2
前記化学式3において、
M1は、W、Cu、Fe、V、Cr、Ti、Zr、Zn、Al、In、Ta、Y、La、Sr、Ga、Sc、Gd、Sm、Ca、Ce、Nb、Mg、BおよびMoからなる群から選択される1種以上の元素であり、
x、y、z、wおよびvは、それぞれ1.0≦x≦1.30、0≦y<1、0≦z≦1、0≦w≦1、0≦v≦0.1であり、かつy+z+w+v=1である、請求項1に記載のリチウム二次電池。 - 前記負極は、負極活物質を含む負極活性層を含み、
前記負極活物質は、天然黒鉛、人造黒鉛、膨張黒鉛、難黒鉛化炭素、カーボンブラック、アセチレンブラックおよびケッチェンブラックからなる群から選択される1種以上の炭素物質を含む、請求項1に記載のリチウム二次電池。 - 前記負極活物質は、ケイ素(Si)、炭化ケイ素(SiC)および酸化ケイ素(SiOq、ただし、0.8≦q≦2.5)のうち1種以上のケイ素物質をさらに含む、請求項11に記載のリチウム二次電池。
- 前記ケイ素物質は、負極活物質全体の重量に対して1~20重量%で含まれる、請求項12に記載のリチウム二次電池。
- 請求項1に記載のリチウム二次電池と、
前記リチウム二次電池が装着されるモジュールケースと、を備える、リチウム二次電池モジュール。
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