JP7721676B2 - リチウム二次電池用正極添加剤を含む正極 - Google Patents
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Description
光源:Cu-ターゲット、40kV、40mA出力、波長=1.54Å
検出器:LYNXEYE XE-T
試料準備:0.5gの試料を直径2cmのホルダーに満たし、回転ステージ(ratiation stage)にローディングした。
測定時間:60分
測定領域:2θ=10゜~70゜
本発明による正極は、ZrO2-x(0<x<2)の正極添加剤を含むことができる。
本発明による正極は、上述の本発明の正極添加剤を含む。具体的には、前記正極は、正極集電体と、前記正極集電体上に形成された正極活物質層とを含み、前記正極活物質層は、本発明による正極添加剤を含む。正極添加剤については上述したため、具体的な説明を省略し、以下、残りの構成についてのみ具体的に説明する。
LiaNi1-x-yCoxM1 yM2 zO2
本発明による正極の製造方法は、Zrを含む前駆体を還元させてZrO2-x(0<x<2)を準備するステップと、前記ZrO2-xを、正極添加剤として、正極活物質、導電材およびバインダーと混合して正極スラリーを製造するステップと、前記正極スラリーを用いて、正極活物質層を製造するステップとを含むことができる。
次に、本発明による電気化学素子について説明する。本発明による電気化学素子は、上述の本発明の正極を含むものであり、前記電気化学素子は、具体的には、電池、キャパシタなどであることができ、より具体的には、リチウム二次電池であることができる。
製造例1
酢酸ジルコニウム溶液(Zr acetate solution)12g、酢酸5g、ポリビニルピロリドン(PVP)0.6g、ジメチルホルムアミド(DMF)27gを用いて前駆体溶液を製造した。前記溶液が透明な色を示すまで約24時間撹拌(stirring)した。
酢酸ジルコニウムを含む前駆体溶液を空気(air)雰囲気で、800℃で熱処理する以外は、製造例1のように処理してZrO2を白色のパウダー状で取得した。
SEMを用いて、前記製造されたZrO2-x(0<x<2)の平均粒径(D50)を測定した。測定結果、平均粒径(D50)は0.20~50μmであった。
図1の(a)は、X線(X-ray)回折分析装置を用いて、製造例1のZrO2-x(0<x<2)粒子に対してXRDパターンを観察した結果である。比較のために、製造例2のZrO2粒子に対してもXRDパターンを観察し、これを図1の(b)に示した。
紫外線、可視光線および近赤外線分光分析法(UV-Visible-NIR Spectrometer)を用いて、200~800nmの波長帯で、ZrO2-x(0<x<2)粒子およびZrO2粒子に対して反射率を測定し、タウクプロット(Tauc plot)の接線によりそれぞれの物質に対するバンドギャップエネルギー(band gap energy)を計算した。
正極活物質としてLiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 82重量%、導電材としてカーボンブラックSuper P 8重量%、バインダーとしてポリビニリデンピロリドン(PVDF)7重量%および正極添加剤として製造例1のZrO2-x(0<x<2)3重量%をNMP溶媒の中で混合して(固形分51.8%)正極スラリーを製造した。前記正極スラリーをアルミニウム集電体の一面に塗布した後、110℃で12時間真空で乾燥した後、圧延して正極を製造した。
正極活物質としてLiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 82重量%、導電材としてカーボンブラックSuper P 8重量%およびバインダーとしてポリビニリデンピロリドン(PVDF)7重量%をNMP溶媒の中で混合して(固形分51.8%)正極スラリーを製造し、正極添加剤を使用しない以外は、実施例1と同じ方法で二次電池を製造した。
正極添加剤としてZrO2-x(0<x<2)の代わりに、製造例2で製造したZrO2を使用した以外は、実施例1と同じ方法で二次電池を製造した。
図2は、X線(X-ray)回折分析装置を用いて、実施例1および比較例1~2で製造された正極に対してXRDパターンを観察した結果である。図2では、正極活物質との混合後にも、添加剤それぞれの正方晶系(Tetragonal)および単斜晶系(Monoclinic)構造に該当するピークが依然として観察されるため、各添加剤構造が正極活物質などとの混合後にも維持されることを確認することができる。
前記実施例1および比較例1~2で製造された二次電池それぞれを、25℃で、0.1Cの定電流で4.3Vまで充電し、0.1Cの定電流で2.5Vまで放電することを1サイクルとし、50サイクルの充放電を実施した後、50サイクル後の初期容量に対する容量維持率を測定した。この結果を下記表3に示した。
前記実施例1および比較例1~2で製造されたリチウム二次電池を25℃で0.1Cの速度で4.3Vまで定電流条件で充電し、0.8Cの速度で2.5Vまで放電することを1サイクルとし、50サイクルの充放電を実施した後、50サイクル後の容量を測定して初期容量に対する容量維持率を計算した。この結果を下記表4に示した。
前記実施例1および比較例1で製造された二次電池それぞれに対して、0.1C rateで4.5Vまで定電流条件で充電を実施し、25℃でDifferential Electrochemical Mass Spectrometry(示差電気化学質量分析装置、DEMS)を用いて、CO2、CO、O2の発生量を測定した。その結果を図3に示した。
Claims (12)
- 正極活物質、導電材、バインダーおよび正極添加剤を含む正極活物質層を含む正極であって、
前記正極添加剤は、ZrO2-x(0<x<2)であり、
前記正極活物質は、下記化学式1で表されるリチウム遷移金属酸化物を含む、正極:
[化学式1]
Li a Ni 1-x-y Co x M 1 y M 2 z O 2
前記化学式1中、
M 1 は、Al、Mnまたはこれらの組み合わせであり、
M 2 は、Zr、Ti、Mg、Ta、Nb、W、MoおよびCrからなる群から選択される1種以上の元素であり、
1.0≦a≦1.3、0<x<0.4、0<y<0.4、0≦z≦0.1、0.6≦1-x-y<1.0である。 - 前記正極添加剤の平均粒径(D50)が200nm~50μmである、請求項1に記載の正極。
- 前記ZrO2-xは、下記式1を満たす、請求項1に記載の正極:
[式1]5<P1/P2<8
式1中、
P1は、XRD上で2θが29゜以上~31゜以下の範囲でのピーク強度であり、P2は、XRD上で2θが35゜以上~37゜以下でのピーク強度である。 - 前記正極添加剤は、正方晶系(Tetragonal)結晶構造を有する、請求項1に記載の正極。
- 前記正極添加剤は、バンドギャップエネルギー(band gap energy)が3.0eV以下である、請求項1に記載の正極。
- 前記正極添加剤は、正極活物質層の全重量に対して1重量%~5重量%含まれる、請求項1に記載の正極。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載の正極を含む、リチウム二次電池。
- Zrを含む前駆体を還元させてZrO2-x(0<x<2)を準備するステップと、
前記ZrO2-xを正極添加剤として、正極活物質、導電材およびバインダーと混合して正極スラリーを製造するステップと、
前記正極スラリーを用いて正極活物質層を製造するステップと、
を含み、
前記正極活物質は、下記化学式1で表されるリチウム遷移金属酸化物を含む、正極の製造方法:
[化学式1]
Li a Ni 1-x-y Co x M 1 y M 2 z O 2
前記化学式1中、
M 1 は、Al、Mnまたはこれらの組み合わせであり、
M 2 は、Zr、Ti、Mg、Ta、Nb、W、MoおよびCrからなる群から選択される1種以上の元素であり、
1.0≦a≦1.3、0<x<0.4、0<y<0.4、0≦z≦0.1、0.6≦1-x-y<1.0である。 - 前記前駆体は、Zrの酢酸塩、硫酸塩、および硝酸塩から選択される一つ以上である、請求項8に記載の正極の製造方法。
- 前記ZrO2-x(0<x<2)は、ジルコニウムを含む前駆体溶液を還元雰囲気で熱処理して製造される、請求項8に記載の正極の製造方法。
- 前記還元雰囲気は、水素およびアルゴンによって形成される、請求項10に記載の正極の製造方法。
- 前記熱処理は、500℃~700℃の温度で行われる、請求項10に記載の正極の製造方法。
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