[发明专利]非水电解质二次电池用活性物质、非水电解质二次电池用活性物质的制造方法、非水电解质二次电池用电极、及非水电解质二次电池有效
申请号: | 201280041159.7 | 申请日: | 2012-12-05 |
公开(公告)号: | CN103765639A | 公开(公告)日: | 2014-04-30 |
发明(设计)人: | 远藤大辅 | 申请(专利权)人: | 株式会社杰士汤浅国际 |
主分类号: | H01M4/505 | 分类号: | H01M4/505;C01G53/00;H01M4/525 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李洋;尹文会 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水电 二次 电池 活性 物质 制造 方法 用电 | ||
1.一种非水电解质二次电池用活性物质,其含有具有α-NaFeO2型晶体结构、且由组成式Li1+αMe1-αO2(Me是包括Co、Ni和Mn的过渡金属元素且α>0)表示的锂过渡金属复合氧化物,该非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,
所述锂过渡金属复合氧化物中,锂Li相对于过渡金属元素Me的的组成比率Li/Me为1.25~1.425,在放电末状态,氧位置参数为0.262以下,所述氧位置参数是基于X射线衍射图像,根据将空间群R3-m用作晶体结构模型时利用里德伯尔德法进行的晶体结构分析而求出的。
2.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用活性物质,其特征在于,
所述锂过渡金属复合氧化物的氧位置参数为0.260~0.262,所述氧位置参数是基于X射线衍射图像,根据将空间群R3-m用作晶体结构模型时利用里德伯尔德法进行的晶体结构分析而求出的。
3.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用活性物质,其特征在于,
对于所述锂过渡金属复合氧化物,根据使用了氮气吸附法的吸附等温线通过BJH法求出的微分细孔容积显示最大值的细孔径为30~40nm的范围,峰值微分细孔容积为0.75mm3/(g·nm)以上。
4.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用活性物质,其特征在于,
所述锂过渡金属复合氧化物的D50为8μm以下,所述D50为二次粒子在粒度分布中的累积体积达到50%的粒度。
5.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用活性物质,其特征在于,
所述锂过渡金属复合氧化物的D50为8μm以下,所述D50为二次粒子在粒度分布中的累积体积达到50%的粒度,根据使用了氮气吸附法的吸附等温线通过BJH法求出的微分细孔容积显示最大值的细孔径为30~40nm的范围,峰值微分细孔容积为0.75~1.55mm3/(g·nm)。
6.一种非水电解质二次电池用活性物质的制造方法,其特征在于,
是权利要求1~5中任一项所述的非水电解质二次电池用活性物质的制造方法,包括:
在溶液中使包括Co、Ni和Mn的过渡金属元素Me的化合物共沉淀而得到过渡金属碳酸盐的共沉淀前体的工序;和
将所述共沉淀前体和锂化合物以Li相对于所述锂过渡金属复合氧化物的过渡金属元素Me的摩尔比Li/Me为1.25~1.425的方式混合,并在800~900℃进行烧成的工序。
7.一种非水电解质二次电池用电极,含有权利要求1~5中任一项所述的非水电解质二次电池用活性物质。
8.一种非水电解质二次电池,具备权利要求7所述的非水电解质二次电池用电极。
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