Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a spinel lithium titanium oxide nanorod for a negative electrode of a lithium secondary battery. The method includes a step for manufacturing a titanate nanorod from titanium oxide powder by a hydrothermal synthesis; a step for manufacturing a lithium titanate nanorod from the titanate and a lithium precursor by an ion exchange method; and a step for heat-treating the lithium titanate nanorod. The spinel lithium titanium oxide nanorod for a lithium secondary battery manufactured by the method increases the contact area between an electrolyte solution and a conductor by wide surface area per unit volume of the spinel lithium titanium oxide, remarkably improves electric conductivity and ion conductivity by reducing the diffusion distance of lithium ions, and, additionally, improves lithium ion diffusion degree by reducing lithium ion diffusion activation energy barrier by residual metals such as sodium, which are generated by the ion exchange method.
Abstract:
나트륨계 음극 활물질 및 이를 포함하는 제조방법을 제공한다. 음극 활물질로서, 금속-유기 프레임워크(MOF)와 인을 혼합하고 열처리하여 형성된 복합체를 포함하는 음극 활물질이다. 상기 복합체를 포함하는 음극 활물질은 금속, 인 및 탄소가 나노입자로 균일하게 분포되어 충 방전 반복 시에 발생되는 인의 부피팽창 문제를 개선하고 낮은 전기 전도성을 보완하여 전지의 수명 및 율속특성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본발명은표면에니켈산화물층이형성되어있고, 화학식 1로표시되는리튬금속산화물에관한것으로, 본발명에따른리튬금속산화물은표면에니켈산화물층이형성되어있어안정한고체전해질계면피막(SEI film)을형성하여 1V 이하의전압영역에서우수한전기화학특성을발휘할수 있고, 긴수명, 높은초기효율및 출력을달성할수 있으므로, 리튬이차전지용음극활물질및 이를포함하는리튬이차전지의제조에유용하게사용될수 있으며, (1) 리튬금속산화물표면에니켈전구체를착화시키는단계; 및 (2) 상기단계 (1)에서얻어진, 표면에니켈전구체가착화된상기리튬금속산화물을열처리하여하소하는단계를포함하는, 표면에니켈산화물층이형성되어있는리튬금속산화물의제조방법에의해제조될수 있다.
Abstract:
본 발명은 흑연-타이타늄계 옥사이드 복합체의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 흑연-타이타늄계 옥사이드 복합체의 제조방법은, 졸-갤(sol-gel)법을 이용하여 흑연을 벤질알콜 또는 셀룰로오스계 물질로 표면 개질하는 단계(S1); 벤질알콜 또는 셀룰로오스계 물질로 표면 개질된 흑연을 용매에 분산시키고 타이타늄 전구체를 첨가한 후 혼합하는 단계(S2); 및 상기 S2 단계에서 얻은 혼합물을 열처리하여 흑연 표면에 타이타늄계 옥사이드를 성장시키는 단계(S3);를 포함한다. 본 발명의 흑연-타이타늄계 옥사이드 복합체의 제조방법에 따르면, 흑연 표면에 타이타늄계 옥사이드를 균일하게 코팅함으로써 충방전 시 발생하는 전해질 분해에 의한 SEI 필름(Solid electrolyte interphase) 형성을 안정화시켜 흑연의 구조 붕괴를 지연시키고, 이를 통해 안정적인 충방전 특성의 확보와 그에 따른 우수한 수명 특성의 확보가 가능하다. 또한 흑연 표면에서 리튬 이온 이외에 전해질의 극성 용매분자 삽입을 감소시켜 율속 특성의 향상 또한 가능하다.