[发明专利]非水电解质二次电池在审
| 申请号: | 201880048932.X | 申请日: | 2018-07-19 |
| 公开(公告)号: | CN110945693A | 公开(公告)日: | 2020-03-31 |
| 发明(设计)人: | 黑田雄太;滝尻学 | 申请(专利权)人: | 松下知识产权经营株式会社 |
| 主分类号: | H01M4/525 | 分类号: | H01M4/525;H01M4/505 |
| 代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇;李茂家 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 水电 二次 电池 | ||
本公开的一个方案所述的非水电解质二次电池具备正极、负极和非水电解质,前述正极具有包含复合氧化物颗粒的正极活性物质,所述复合氧化物颗粒包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上,前述复合氧化物颗粒的BET比表面积(A)与通过下述式求出的理论比表面积(B)之比(A/B)超过1.0且低于3.3。理论比表面积(B)(m2/g)=6/(真密度(g/cm3)×体积平均粒径(μm))。
技术领域
本发明涉及非水电解质二次电池的技术。
背景技术
近年来,作为高输出功率、高能量密度的二次电池,广泛利用具备正极、负极和非水电解质且使锂离子在正极与负极之间迁移而进行充放电的非水电解质二次电池。
例如,专利文献1公开了作为构成正极的正极活性物质而使用锂镍锰钴复合氧化物。并且,专利文献1记载了通过使该锂镍锰钴复合氧化物的BET比表面积相对于理论比表面积之比处于5~50的范围内,从而能够提高非水电解质二次电池的负载特性。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2009-205893号公报
发明内容
但是,本发明人等经深入研究的结果,在使用包含复合氧化物颗粒的正极活性物质,且所述复合氧化物颗粒包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上的情况下,即使应用专利文献1的技术,也难以抑制非水电解质二次电池的高温保存(例如50℃以上)后的电阻上升。
因而,本公开的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其在使用包含复合氧化物颗粒的正极活性物质,且所述复合氧化物颗粒包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上的情况下,能够抑制高温保存后的电阻上升。
本公开的一个方案所述的非水电解质二次电池具备正极、负极和非水电解质,前述正极具有包含复合氧化物颗粒的正极活性物质,所述复合氧化物颗粒包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上,前述复合氧化物颗粒的BET比表面积(A)与通过下述式求出的理论比表面积(B)之比(A/B)超过1.0且低于3.3。
理论比表面积(B)(m2/g)=6/(真密度(g/cm3)×体积平均粒径(μm))
根据本公开的一个方案所述的非水电解质二次电池,在使用包含复合氧化物颗粒的正极活性物质,且所述复合氧化物颗粒包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上的情况下,能够抑制非水电解质二次电池的高温保存后的电阻上升。
附图说明
图1是作为实施方式的一个例子的非水电解质二次电池的截面图。
具体实施方式
包含Ni、Co和Li且包含Mn和Al中的至少任一者,并且Ni相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数的比例为50摩尔%以上的复合氧化物颗粒在非水电解质二次电池的高温保存(例如50℃以上)时,存在该复合氧化物颗粒的表面发生变质的情况。复合氧化物颗粒的表面变质可列举出例如在复合氧化物颗粒的表面溶出Mn、Al等或者生成镍与氧的化合物等的表面变质。并且,可认为这种复合氧化物颗粒的表面变质是非水电解质二次电池的高温保存后的电阻上升的原因之一。
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