Abstract:
본 발명은 금속 산화막이 코팅된 전극 및 이의 제조방법에 관한 것으로 4.6V 이상의 전압에서 작동하는 스피넬 구조의 양극 활물질을 분쇄한 후 알루미늄 호일에 캐스팅하는 단계, 캐스팅된 양극 활물질을 진공 하에서 방치하는 단계 및 진공 하에 있는 양극 활물질에 금속 유기체를 공급한 후 전자 사이클로트론 공명 플라즈마(ECR-CVD)로 처리하여 양극 활물질에 금속 산화막을 증착시키는 단계를 포함함으로써, 고전압 및 고온에서 전해질과의 부반응을 억제하여 고전압 및 고온에서의 안정성 및 열안정성을 향상시키며 고에너지 및 고출력 밀도에서도 우수한 용량과 충방전 사이클 특성을 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 양극 활물질, 바인더 및 도전제를 함유하는 슬러리가 집전체 위에 도포된 양극 활물질층 및 상기 양극 활물질층 위에 형성된 비정질 리튬전이금속 산화물 코팅층을 포함하는 리튬이차전지용 양극 및 이를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서 제조되는 리튬이차전지용 양극에 따르면, 양극 활물질층 위에 RF 스퍼터링법에 의하여 비정질 리튬전이금속 산화물 코팅층을 형성함으로써 전극의 전기전도도를 향상함과 동시에 불안정한 전해질로부터 보호막으로 작용하고, 고온 및 고전압에서도 안정성이 향상되며, 고에너지 및 고출력에서도 우수한 충/방전 싸이클 특성을 갖는 리튬이차전지를 제공할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to an electrode coated with metal oxide and to a manufacturing method thereof. The method comprises: a step of grinding a positive electrode active material in a spinel structure which operates at a voltage of greater than or equal to 4.6V and casting the same to aluminum foil; a step of leaving the casted positive electrode active material in a vacuum; and a step of providing a metal organism to the positive electrode active material in a vacuum, treating the same using electron cyclotron resonance plasma (ECR-CVD), and depositing a metal oxide film to the positive electrode active material. Accordingly, the present invention inhibits side reactions with an electrolyte at a high voltage and high temperature, improves stability and thermal stability at a high voltage and high temperature, and can gain excellent capacity even in high energy and power density and excellent charging and discharging cycle performance.
Abstract:
본 발명은 리튬과의 전기화학적 반응에 의한 에너지 이론저장용량이 기존 흑연 소재에 비해 10배 이상 향상되고 출력특성이 우수한 실리콘 나노구조 소재 및 이로 구성된 전극, 이러한 전극을 음극으로 포함하는 이차전지 및 전기화학커패시터에 관한 것이다. 본 발명은 리튬이온전지용 전극의 집전체 표면에 고분자 템플레이트 나노구조패턴을 형성하고, 그 위에 동도금을 시행한 후, 고분자 템플레이트를 제거 한 후에 인도핑실리콘 후막을 증착하면 전극계면 즉 집전체와 전극활물질 그리고 전극활물질과 전해질간의 전극 계면적을 증대시켜 전극활물질의 물리적 안전성 향상과 고율특성에 적합한 전극이 제조되어, 실리콘계 소재의 고용량 특성에 의해 매우 얇은 두께로도 흑연 소재 이상의 에너지를 저장할 수 있고 나노구조에 의해 고출력특성을 발현할 수 있으므로, 기존의 리튬이온화학전지에 비해 2배 정도로 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있고, 이를 포함하는 리튬이온비대칭이차전지는 신재생에너지 저장, 유비쿼터스 전원, 중기계 및 자동차 전원 등에 이용 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: An asymmetric hybrid lithium secondary battery is provided to obtain a high capacity and a high voltage by including a porous silicon electrode with excellent cycle performance. CONSTITUTION: An asymmetric hybrid lithium secondary battery comprises a positive electrode which is activated carbon and a negative electrode which is silicon to be alloyed with lithium. The silicon is phosphorous silicon with a columnar structure. The length of the columnar structure is 50-100 nm and the height thereof is 500-5,000 nm. The phosphorous silicon is doped by using an electron cyclotron resonance method and a chemical vapor deposition method. The amount of the phosphorous silicon is 0.1-10wt% based on the total silicon electrode.
Abstract:
본 발명은 리튬과의 전기화학적 반응에 의한 에너지 저장용량이 기존 흑연 소재에 비해 10배 이상 향상되고 출력특성이 우수한 금속계 나노구조 소재 및 이로 구성된 전극, 이러한 전극을 음극으로 포함하는 리튬이온비대칭이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 리튬이온비대칭이차전지용 전극을 사용하면, 금속계 소재의 고용량 특성에 의해 매우 얇은 두께로도 흑연 소재 이상의 에너지를 저장할 수 있고 나노구조에 의해 고출력특성을 발현할 수 있으므로, 기존의 리튬이온커패시터에 비해 같은 무게에서 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있고, 이를 포함하는 리튬이온비대칭이차전지는 신재생에너지 저장, 유비쿼터스 전원, 중기계 및 자동차 전원 등에 이용 가능하다.