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【技术实现步骤摘要】
本公开涉及氟离子电池用负极活性物质、氟离子电池用负极活性物质层、氟离子电池、氟离子电池用负极活性物质的制造方法。
技术介绍
1、作为氟离子电池用负极活性物质(阳极活性物质),曾提出了各种各样的材料。
2、例如,在专利文献1中公开了一种阳极,其包含层状材料,所述层状材料从由硬碳、掺氮石墨、掺硼石墨、tis2、mos2、tise2、mose2、vs2、vse2、碱土金属氮化物的电子化物、金属碳化物的电子化物、以及它们的组合组成的组中选择。
3、在专利文献2中公开了一种含有具有岩盐型晶体结构的过渡金属氧化物的负极以及正极活性物质。
4、在专利文献3中公开了一种含有金属复合氟化物的氟离子二次电池用活性物质,该金属复合氟化物含有:从碱金属、碱土金属、钪、钇和镧系元素之中选择的至少1种金属、第1过渡金属、与第1过渡金属不同的第2过渡金属、和氟。
5、在先技术文献
6、专利文献
7、专利文献1:日本特表2020-534652号公报
8、专利文献2:日本特开2020-194697号公报
9、专利文献3:日本特开2019-204775号公报
技术实现思路
1、作为氟离子电池用负极活性物质,曾提出了各种各样的材料,但需求具有被改良了的特性的新型的氟离子电池用负极活性物质。
2、本公开的目的是提供能够实现高的充放电容量的氟离子电池用负极活性物质、这样的氟离子电池用负极活性物质的制造方法以及具有这样
3、本专利技术人发现采用以下的手段能够解决上述课题。
4、<方案1>
5、一种氟离子电池用负极活性物质,具有非层状结构的过渡金属碳化物。
6、<方案2>
7、根据方案1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物满足下述条件,
8、a/b≤0.05
9、在式中,
10、a为x射线衍射解析中的10°~20°的最大峰强度,并且,
11、b为x射线衍射解析中的25°~35°的最大峰强度。
12、<方案3>
13、根据方案1所述的负极活性物质,
14、所述过渡金属碳化物从由钪碳化物、钇碳化物、镝碳化物和钛碳化物组成的组中选择。
15、<方案4>
16、根据方案1所述的负极活性物质,
17、所述过渡金属碳化物用下述式表示
18、mxc(1-x)
19、在式中,0.25<x<0.78。
20、<方案5>
21、一种氟离子电池用负极活性物质层,具有方案1~4的任一项所述的负极活性物质。
22、<方案6>
23、根据方案5所述的负极活性物质层,具有所述负极活性物质、固体电解质以及导电助剂。
24、<方案7>
25、一种氟离子电池,具有方案5所述的负极活性物质层。
26、<方案8>
27、一种负极活性物质的制造方法,
28、所述负极活性物质是方案1~4的任一项所述的负极活性物质,
29、所述制造方法包含对层状结构的过渡金属碳化物给予机械性冲击从而使其转化为所述非层状结构的过渡金属碳化物的步骤。
30、<方案9>
31、根据方案8所述的制造方法,
32、所述层状结构的过渡金属碳化物满足下述条件,
33、0.05≤a/b
34、在式中,
35、a为x射线衍射解析中的10°~20°的最大峰强度,并且,
36、b为x射线衍射解析中的25°~35°的最大峰强度。
37、<方案10>
38、根据方案8所述的方法,
39、利用球磨机来给予所述机械性冲击。
40、根据本公开,能够提供能实现高的充放电容量的氟离子电池用负极活性物质、这样的氟离子电池用负极活性物质的制造方法以及具有这样的负极活性物质的氟离子电池。
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1.一种氟离子电池用负极活性物质,具有非层状结构的过渡金属碳化物。
2.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物满足下述条件,
3.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物从由钪碳化物、钇碳化物、镝碳化物和钛碳化物组成的组中选择。
4.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物用下述式表示,
5.一种氟离子电池用负极活性物质层,具有权利要求1~4的任一项所述的负极活性物质。
6.根据权利要求5所述的负极活性物质层,具有所述负极活性物质、固体电解质以及导电助剂。
7.一种氟离子电池,具有权利要求5所述的负极活性物质层。
8.一种负极活性物质的制造方法,
9.根据权利要求8所述的制造方法,所述层状结构的过渡金属碳化物满足下述条件,
10.根据权利要求8所述的制造方法,利用球磨机来给予所述机械性冲击。
【技术特征摘要】
1.一种氟离子电池用负极活性物质,具有非层状结构的过渡金属碳化物。
2.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物满足下述条件,
3.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物从由钪碳化物、钇碳化物、镝碳化物和钛碳化物组成的组中选择。
4.根据权利要求1所述的负极活性物质,所述过渡金属碳化物用下述式表示,
5.一种氟离子电池用负极活性物质层,具有权利要求...
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