리튬이차전지의 스피넬 리튬 티타늄 옥사이드 나노막대 음극활물질 제조방법
    21.
    发明公开
    리튬이차전지의 스피넬 리튬 티타늄 옥사이드 나노막대 음극활물질 제조방법 有权
    锂离子二次电池负极电极用氧化钛纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140044621A

    公开(公告)日:2014-04-15

    申请号:KR1020120110816

    申请日:2012-10-05

    Inventor: 강용묵 송경세

    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 translation: 本发明涉及锂二次电池负极的尖晶石型锂二氧化钛纳米棒的制造方法。 该方法包括通过水热合成从钛氧化物粉末制造钛酸盐纳米棒的步骤; 通过离子交换法从钛酸盐和锂前体制造钛酸锂纳米棒的步骤; 以及用于热处理钛酸锂纳米棒的步骤。 通过该方法制造的锂二次电池的尖晶石型锂二氧化钛纳米棒通过每单位体积的尖晶石型锂钛氧化物的宽表面积增大电解液与导体之间的接触面积,通过减少电导率和离子传导性,显着提高导电性和离子传导性 锂离子的扩散距离,并且还通过由离子交换法产生的残留的金属如钠降低锂离子扩散活化能势垒来提高锂离子扩散度。

    리튬 금속 산화물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질, 및 이의 제조방법
    24.
    发明授权
    리튬 금속 산화물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질, 및 이의 제조방법 有权
    锂金属氧化物,含有其的锂二次电池用负极活性物质及其制造方法

    公开(公告)号:KR101823729B1

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:KR1020150035079

    申请日:2015-03-13

    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 translation: 本发明涉及在其表面上形成有氧化镍层并且在其表面上形成有氧化镍层的锂金属氧化物,以及稳定的固体电解质界面涂层(SEI膜 )被形成为用于生产高有用和可表现出的电化学特性,寿命长,因为它可以实现高初始效率和输出,负极活性材料和包括在小于1V的电压范围内具有相同的锂二次电池 (1)在锂金属氧化物的表面上点燃镍前体; 和(2)通过用在表面形成氧化层中的镍的锂金属氧化物的制造方法包括煅烧和热处理的表面上的锂金属氧化物,在上述步骤中获得与镍前体配位形成(1)的步骤 可以制造。

    리튬 코발트 산화물의 표면처리 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지
    25.
    发明授权
    리튬 코발트 산화물의 표면처리 방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지 有权
    钴酸锂的表面处理,并包括相同的方式的锂二次电池

    公开(公告)号:KR101686614B1

    公开(公告)日:2016-12-15

    申请号:KR1020150059057

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 본발명은리튬코발트산화물의표면처리방법에관한것으로서, (S1) 리튬코발트산화물을유기인산화합물과혼합하는단계; 및 (S2) 상기 (S1) 단계에서제조된혼합물을열처리하여하소하는단계;를포함하여이루어진다. 본발명의표면처리법은기존의표면코팅및 도핑공정기술보다간단하고재현성이높으며, 리튬코발트산화물의구조적안정성을강화시켜전기화학특성을향상시킬수 있다. 또한, 본발명의표면처리법으로제조된 LiCoO는충/방전시 구조적으로안정하고불필요한상전이(phase transition)가발생하지않으므로우수한수명특성을갖는다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于锂钴氧化物的表面处理的方法,(S1)与钴酸锂的有机磷酸酯化合物混合; 它包括一个;和(S2)煅烧和热处理在步骤(S1)相制备的混合物的步骤。 本发明的表面处理方法可以sikilsu比传统的表面涂层和掺杂工艺技术,高度可再现的简单,以提高钴酸锂的结构稳定性提高的电化学特性。 另外,不发生由本发明中,不希望的相位变化(相变)的表面处理方法制备的的LiCoO neunchung /放电过程中在结构稳定性假发具有优异的寿命特性。

    전기방사를 통한 나트륨 이온 전지용 다중산음이온(Poly-anion)계 물질-탄소 나노섬유 복합체 양극활물질 제조 방법
    26.
    发明授权
    전기방사를 통한 나트륨 이온 전지용 다중산음이온(Poly-anion)계 물질-탄소 나노섬유 복합체 양극활물질 제조 방법 有权
    聚阴离子 - 通过静电纺丝制备适用于钠离子电池阴极的聚阴离子碳纳米纤维复合材料的方法

    公开(公告)号:KR101673300B1

    公开(公告)日:2016-11-08

    申请号:KR1020140170803

    申请日:2014-12-02

    Inventor: 강용묵 양정훈

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/364 H01M4/587

    Abstract: 본발명은나트륨이온전지용다중산음이온(Poly-anion)계물질-탄소나노섬유복합체양극활물질과그 합성방법에관한것으로, 상기다중산음이온계물질-탄소섬유복합체양극활물질은탄소나노섬유; 및상기탄소나노섬유에박혀있는다중산음이온결정;을포함하며, 상기다중산음이온결정의일부는탄소나노섬유바깥으로노출되어있는구조를가지고, 이러한구조로인해상기다중산음이온계물질-탄소섬유복합체를양극활물질로사용한나트륨이온전지는높은이온전도도및 전자전도도, 우수한충방전특성, 향상된수명특성을가진다.

    Abstract translation: 根据本公开的实施方案,多酸阴离子材料 - 碳纤维复合材料包含粘附在碳纳米纤维中的碳纳米纤维和多酸阴离子晶体。 一些多酸阴离子晶体暴露于碳纳米纤维的外部。

    리튬 망간계 산화물의 표면처리 방법 및 그를 이용하여 제조된 리튬망간계 산화물
    28.
    发明授权
    리튬 망간계 산화물의 표면처리 방법 및 그를 이용하여 제조된 리튬망간계 산화물 有权
    使用其制造的氧化锰和氧化锰氧化物的表面处理方法

    公开(公告)号:KR101580842B1

    公开(公告)日:2015-12-29

    申请号:KR1020140002003

    申请日:2014-01-07

    Inventor: 강용묵 조미루

    Abstract: 본발명은리튬망간계산화물의표면처리방법에관한것으로서, 더욱상세하게는리튬망간계산화물의전기화학특성을향상시킬수 있는리튬망간계산화물의표면처리방법및 그를이용하여제조된리튬망간계산화물에관한것이다. 본발명의리튬망간계산화물의표면처리방법은, (S1) 리튬망간계산화물을유기인산화합물과혼합하는단계; 및 (S2) 상기 (S1) 단계에서제조된혼합물을열처리하여하소하는단계;를포함한다. 본발명의리튬망간계산화물의표면처리방법에따라표면처리하여제조된리튬망간계산화물은충방전시우수한전자전도도및 이온전도도를갖는다. 따라서, 고속충방전에매우유리하여리튬이차전지의양극재료로적합하다.

    흑연-타이타늄계 옥사이드 복합체의 제조방법
    29.
    发明公开
    흑연-타이타늄계 옥사이드 복합체의 제조방법 有权
    石墨 - 氧化钛复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150021456A

    公开(公告)日:2015-03-02

    申请号:KR1020140105975

    申请日:2014-08-14

    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.

    Abstract translation: 本发明涉及一种石墨 - 钛基氧化物络合物的制造方法。 本发明的石墨 - 钛基氧化物络合物的制造方法包括以下步骤:(S1)通过使用溶胶 - 凝胶法将石墨表面改性成苄醇或纤维素类物质; (S2)将表面改性的石墨分散在溶剂中的苄醇或纤维素类物质中,向石墨中加入钛前体,并混合钛前体和石墨; 和(S3)加热步骤(S2)中获得的混合物以在石墨的表面上生长钛基氧化物。 根据本发明,石墨 - 钛基氧化物复合体的制造方法通过均匀地涂覆钛基氧化物在电荷和放电过程中发生的电解质降解而稳定形成固体电解质相(SEI)膜 从而延缓了石墨的结构分解。 因此,可以确保稳定的充放电特性,从而确保优异的寿命特性。 此外,在石墨表面上插入除了锂离子之外的电解质的极性溶剂分子,因此也可以提高速率确定特性。

    리튬이차전지의 음극 활물질용 실리콘 산화물-탄소 복합체의 제조방법

    公开(公告)号:KR101880603B1

    公开(公告)日:2018-07-23

    申请号:KR1020120091687

    申请日:2012-08-22

    Abstract: 본발명은리튬이차전지의음극활물질용실리콘산화물-탄소복합체의제조방법에관한것이다. 본발명의리튬이차전지의음극활물질용실리콘산화물-탄소복합체의제조방법은, (S1) 실리콘산화물전구체를졸-겔법을통해환원시켜실리콘산화물겔을제조하는단계; (S2) 상기 S1 단계를통해얻어진실리콘산화물겔을고분자물질을용매에용해시킨고분자용액과혼합하여혼합용액을제조하는단계; (S3) 상기혼합용액을전기방사하여일차원구조의복합물을제조하는단계; 및 (S4) 상기복합물을열처리하는단계를포함한다. 본발명의리튬이차전지의음극활물질용실리콘산화물-탄소복합체의제조방법에따르면, 열처리에의한실리콘의산화수조절과탄소와의복합화를통하여리튬이온삽입시 부피팽창을감소시킬수 있고, 이온전도도및 전자전도도를향상시켜높은용량을지속적으로유지하도록할 수있다. 뿐만아니라, 제조공정의조건을변경함에따라실리콘산화물의산화수조절을통하여필요에따라용량및 수명을적절히조절할수 있다.

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