Abstract:
PURPOSE: A cathode material for a secondary battery is provided to obtain a positive electrode material which can conduct insertion/separation of lithium/sodium by conducting a blending treatment by only one synthetic process without complex process. CONSTITUTION: A cathode material comprises a composite of LiMnPO4 and Na2MNPO4F. The mixing ratio of the composite is xLiMnPO4/(1-x)Na2MnPO4F, where X is 0
Abstract:
PURPOSE: A negative electrode for a lithium secondary battery is provided to effectively controlling the swelling of the electrode, and to secure the structural stability and the electrochemical propery of the electrode. CONSTITUTION: A negative electrode for a lithium secondary battery is formed with a multilayer thin film structure. The multilayer thin film structure includes a metal current collector(40), an active layer(20) consisting of a negative electrode active material, and a buffer layer(30) consisting of materials with the strong chemical bond property. The buffer layer is formed with diamond carbon. The thickness of a thin film formed with the active layer is 10~50 nanometers. The thickness of a thin film formed with the buffer layer is 1~10 nanometers.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a spherical positive active material is provided to solve environmental contamination according to the use of an organic solvent for a mechanical pulverizing method and a sol-gel method and to manufacturing the positive active material having excellent conductivity by adding carbon particles. CONSTITUTION: A method for a spherical positive active material for a secondary lithium battery comprises the following steps: manufacturing a mixed material including a lithium-based compound, transition metal, phosphate-based compound, and carbon source; making a mixed solution by uniformly dissolving the mixed material in ultrapure water; rapidly freezing the mixed solution; manufacturing a spherical precursor of high density by sublimating the frozen mixed solution; and heat-treating the spherical precursor of high density.
Abstract:
본 발명은 본 발명은 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 리튬과 나트륨을 동시에 포함하는 망간불화인산화물 Li x Na 2 -x MnPO 4 F를 전극재료로 사용할 수 있도록 한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 화학적 방법으로 리튬을 나트륨 위치에 부분 치환한 Li x Na 2 -x MnPO 4 F를 제조하였고, 전극소재로 사용 가능하게 한 점, 그리고 카본코팅을 통한 전기전도도 향상으로 전기화학적 활성을 가지는 리튬전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점 등을 달성하기 위한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법을 제공하고자 한 것이다.
Abstract:
본 발명은 이차전지에 관한 것으로서, 종래의 전극 구성재료를 그대로 사용하면서 전극의 안정성, 즉 결착력 및 접착력을 저해하지 않으면서도 전기전도도 등 성능을 저해하는 결합제의 사용량을 줄이고 활물질의 함량을 증가시켜 이차전지용 전극을 제조할 수 있는 방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명에서는 종래 공정의 일부 변경 및 추가만으로 전극 활물질의 함량을 늘릴 수 있고 에너지 증대가 가능해지고, 전기전도도를 저해하는 결합제의 함량을 줄임으로써 전극 및 전지 성능의 향상 등 효과도 기대할 수 있게 된다. 또한 상전환 단계에서 용매의 추출, 고분자 결합제와 비용매의 상분리가 일어나고 이후 건조 공정에서 비용매가 제거되면서 비용매의 자리에 공극이 형성되므로, 기본적으로 결합제의 함량이 축소됨에 따라 얻어지는 효과와 더불어, 극판의 기공도가 향상되거나 보다 유효한 다공성 구조를 얻을 수 있는 효과도 기대할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공절연층을 포함하는 이차전지용 전극 제조 방법 및 이를 이용한 이차전지에 관한 것으로 음극 또는 양극의 적어도 하나의 전극 표면에 다공절연층을 형성하는 전극 제조 방법에 있어서, 전극 표면에 전극층 슬러리를 도포하는 단계; 상기 전극층 슬러리의 미건조시에 다공절연층을 도포하는 단계; 상기 전극층 슬러리와 다공절연층 도포 슬러리를 동시에 건조시키는 단계; 를 포함하는 다공절연층을 포함하는 이차전지용 전극 제조 방법을 제공하여, 전극층과 다공절연층의 다공 구조를 일체로 연결하고, 전극층 및 다공절연층의 도포-건조 공정을 전극층 도포-다공절연층 도포-건조의 3단계 공정으로 하여 다공절연층 형성 공정을 간략화할 수 있을 뿐만 아니라, 전극층이 건조되기 전에 용매가 남아있는 상태에서 다공절연층의 슬러리 또는 무기화합물 분말이 도포되고 이를 건조하여 다공절연층과 전극층 용매가 동시에 휘발하는 과정에서 일체로 연결된 다공구조가 형성되며, 전극층이 미건조 상태에서 다공절연층을 도포함으로써 전극층 고분자 결합제와 다공절연층 고분자 결합제가 더욱 잘 결착되어 다공절연층의 보다 강한 구조적 안정성을 확보할 수도 있는 효과가 있다.