[发明专利]锂复合金属化合物、锂二次电池用正极活性物质、锂二次电池用正极、锂二次电池以及锂复合金属化合物的制造方法有效
申请号: | 201980022958.1 | 申请日: | 2019-02-28 |
公开(公告)号: | CN111918841B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
发明(设计)人: | 井上将志;前田裕介 | 申请(专利权)人: | 住友化学株式会社;株式会社田中化学研究所 |
主分类号: | C01G53/00 | 分类号: | C01G53/00;H01M4/525 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 陈建全 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 金属 化合物 二次 电池 正极 活性 物质 以及 制造 方法 | ||
本申请提供在用于电池材料的情况下循环特性优异的锂复合金属化合物、使用了上述锂复合金属化合物的锂二次电池用正极活性物质、使用了上述锂二次电池用正极活性物质的正极以及使用了上述正极的锂二次电池。本申请的锂复合金属化合物是由组成式(I)表示的锂复合金属化合物,其中,由液态氮温度下的氮吸脱附等温线测定求出的细孔物性值满足要件(1)和(2)。
技术领域
本发明涉及锂复合金属化合物、锂二次电池用正极活性物质、锂二次电池用正极、锂二次电池、锂复合金属化合物的制造方法。
本申请是基于2018年3月30日在日本申请的特愿2018-067766号主张优先权,在此援引其内容。
背景技术
锂金属复合氧化物被用作锂二次电池用正极活性物质(以下有时记为“正极活性物质”)。锂二次电池不仅已经在手机用途、笔记本电脑用途等的小型电源中实用化,而且在汽车用途、电力储存用途等的中型和大型电源中也正在推进实用化。
为了提高各种电池性能,制造了形成有微细细孔的正极活性物质。例如,专利文献1记载了与包括通过清洗将堵塞微细细孔的残留物除去的工序的制造方法有关的发明。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利第6113902号公报
发明内容
发明所要解决的问题
为了进一步提高锂二次电池的性能,专利文献1所述的方法有进一步改进的余地。
本发明是鉴于这种情况而完成的,其所要解决的问题在于:提供在用于电池材料的情况下首次充放电效率和循环特性优异的锂复合金属化合物、使用了上述锂复合金属化合物的锂二次电池用正极活性物质、使用了上述锂二次电池用正极活性物质的正极以及使用了上述正极的锂二次电池。
用于解决问题的手段
即,本发明包括下述[1]~[11]的发明。
[1]一种锂复合金属化合物,其是由下述组成式(I)表示的锂复合金属化合物,其中,由液态氮温度下的氮吸脱附等温线测定求出的细孔物性值满足下述要件(1)和(2)。
Li[Lix(Ni(1-y-z)CoyMz)1-x]O2 (I)
(M为选自Mn、Fe、Cu、Ti、Mg、Al、W、B、Mo、Zn、Sn、Zr、 Ga、Nb和V中的一种以上的元素,满足-0.10≤x≤0.2、0<y≤0.2、0≤z ≤0.2、0<y+z≤0.25。)
(1)由吸附等温线的相对压力(p/p0)为0.99时的氮吸附量求出的总细孔容积为0.008cm3/g~0.012cm3/g。
(2)就根据BJH法由脱附等温线求出的细孔分布来说,15nm以下的细孔的容积相对于200nm以下的总细孔容积所占的比例小于50%。
[2]根据[1]所述的锂复合金属化合物,其中,碳酸锂的含量为0.3质量%以下,氢氧化锂的含量为0.2质量%以下。
[3]根据[1]或[2]所述的锂复合金属化合物,其中,就根据BJH法由吸附等温线求出的细孔分布来说,观察到log微分细孔容积的峰的细孔径的最小值为10nm以上。
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