리튬전지 바인더 조성물, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬전지
    21.
    发明公开
    리튬전지 바인더 조성물, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬전지 审中-实审
    锂电池组合物,其制备方法和包括其的锂电池

    公开(公告)号:KR1020140005079A

    公开(公告)日:2014-01-14

    申请号:KR1020120144278

    申请日:2012-12-12

    CPC classification number: H01M4/622 C08L1/02 H01M10/052 Y02E60/12

    Abstract: A lithium battery binder composition by an embodiment of the present invention can contain a lithium single ion polymer, an inorganic particle, and an organic solvent containing lithium salt. The lithium single ion polymer can be a cellulose based polymer with a sulfonic acid lithium salt or carboxylic acid lithium salt functional group. The lithium single ion polymer can be produced by substituting a hydroxyl group or a carboxyl group of the cellulose based polymer. The lithium battery binder composition can be used for at least one among electrolyte, a positive electrode layer, and a negative electrode layer in a lithium battery.

    Abstract translation: 通过本发明的实施方式的锂电池粘合剂组合物可以含有锂单离子聚合物,无机颗粒和含有锂盐的有机溶剂。 锂单离子聚合物可以是具有磺酸锂盐或羧酸锂盐官能团的基于纤维素的聚合物。 锂单离子聚合物可以通过用纤维素基聚合物的羟基或羧基代替来制备。 锂电池粘合剂组合物可以用于锂电池中的电解质,正极层和负极层中的至少一种。

    리튬 전지 및 그 제조방법
    23.
    发明公开
    리튬 전지 및 그 제조방법 审中-实审
    锂电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160014517A

    公开(公告)日:2016-02-11

    申请号:KR1020150059972

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 본발명의실시예에따른리튬전지는제1 파우치필름, 상기제1 파우치필름상의제1 애노드부, 상기제1 애노드부상의제2 캐쏘드부, 상기제2 캐쏘드부상에제공되고, 그내부를관통하는디스크를포함하는고분자절연필름, 상기고분자절연필름상의제2 애노드부및 상기제2 애노드부상의제1 캐쏘드부, 및상기제1 캐쏘드부상의제2 파우치필름을포함하되, 상기제2 캐쏘드부는상기디스크를통하여상기제2 애노드부와전기적으로연결될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有高电压的锂电池和具有改进的电池性能的锂电池的制造方法。 根据本发明的一个实施例的锂电池包括:第一袋膜; 在第一袋膜上的第一阳极单元; 第一阳极单元上的第二阴极单元; 聚合物绝缘膜,设置在所述第二阴极单元上,并且包括通过所述第二阴极单元的内部的盘; 聚合物绝缘膜上的第二阳极单元; 第二阳极单元上的第一阴极单元; 以及第一阴极单元上的第二袋膜,其中第二阴极单元可以通过盘与第二阳极单元电连接。

    황화물계 고체 전해질 제조방법
    24.
    发明公开
    황화물계 고체 전해질 제조방법 审中-实审
    基于硫化物制备固体电解质的方法

    公开(公告)号:KR1020150011300A

    公开(公告)日:2015-01-30

    申请号:KR1020140010747

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 본 발명에 따른 황화물계 고체 전해질 제조방법은 리튬 황화물, 게르마늄 황화물, 알루미늄 황화물, 인 황화물, 및 황을 포함하는 전구체를 준비하는 것; 상기 전구체에 혼합 공정을 수행하여, 혼합물을 제조하는 것; 및 상기 혼합물을 결정화시켜, Li
    9.7 Al
    0.3 Ge
    0.7 P
    2 S
    12 로 표시되는 화합물을 형성하는 것을 포함할 수 있다. 황화물계 고체 전해질은 높은 이온 전도도를 가질 수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的硫化物系固体电解质的制造方法可以包括:制备包含硫化锂,硫化锗,硫化铝,硫化磷和硫的前体; 通过与前体进行混合处理来制造混合物; 并通过使混合物结晶形成由Li_9.7Al_0.3Ge_0.7P_2S_12表示的化合物。 基于硫化物的固体电解质可具有高离子电导率。

    산화물계 고체 전해질 제조방법
    25.
    发明公开
    산화물계 고체 전해질 제조방법 审中-实审
    氧化物固体电解质的方法

    公开(公告)号:KR1020150005413A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:KR1020130146370

    申请日:2013-11-28

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 H01M8/02

    Abstract: 본 발명에 따른 산화물계 고체 전해질은 Li
    x
    -
    y La
    3 M
    2 O
    12
    -y 일 수 있다. 상기 산화물계 고체 전해질은 도핑원소를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 개념에 따른 산화물계 고체 전해질 제조방법은 란탄족 착물 및 금속 착물을 포함하는 전구체를 준비하는 것; 상기 전구체 용액에 수행되는 수열합성반응을 이용하여 중간체를 제조하는 것; 상기 중간체에 리튬 화합물 및 도펀트 전구체를 첨가하여, 혼합물을 제조하는 것; 및 상기 혼합물을 결정화시키는 것을 포함할 수 있다. 본 발명에 따라 제조된 산화물계 고체 전해질은 높은 이온전도도를 나타낼 수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的氧化物类固体电解质可以是Li x-yLa 3 Mn 2 O 12-y。 基于氧化物的固体电解质还可以包括掺杂元素。 根据本发明的概念的氧化物基固体电解质的制造方法包括制备包含镧系元素络合物和金属络合物的前体的步骤; 通过对前体溶液进行水热合成制造中间体的步骤; 通过向中间体中加入锂化合物和掺杂剂前体来制备混合物的步骤; 以及使混合物结晶的步骤。 根据本发明制造的基于氧化物的固体电解质可以显示出高离子电导率。

    유무기 하이브리드 전해질, 그 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬전지
    26.
    发明公开
    유무기 하이브리드 전해질, 그 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬전지 审中-实审
    有机/无机混合电解质,其制备方法和包括其的锂电池

    公开(公告)号:KR1020140005078A

    公开(公告)日:2014-01-14

    申请号:KR1020120144263

    申请日:2012-12-12

    Abstract: An organic/inorganic hybrid electrolyte according to one embodiment of the present invention includes inorganic particles, a first polymer surrounding the inorganic particles, a second polymer having a network structure and surrounding the first polymer, and an organic solution. In the organic/inorganic hybrid electrolyte, ions may be transferred to the organic solution through the first polymer and/or the second polymer. As the inorganic particles are distributed to be provided, the inorganic particles may be involved in transferring ions in the organic/inorganic hybrid electrolyte. Therefore, the organic/inorganic hybrid electrolyte may have high ionic conductivity while ensuring stability and mechanical strength.

    Abstract translation: 根据本发明的一个实施方案的有机/无机混合电解质包括无机颗粒,围绕无机颗粒的第一聚合物,具有网状结构并包围第一聚合物的第二聚合物和有机溶液。 在有机/无机混合电解质中,离子可以通过第一聚合物和/或第二聚合物转移到有机溶液中。 随着无机颗粒的分布被提供,无机颗粒可能涉及在有机/无机混合电解质中转移离子。 因此,有机/无机混合电解质可以具有高的离子导电性,同时确保稳定性和机械强度。

    리튬전지 제조방법
    27.
    发明公开
    리튬전지 제조방법 无效
    制造锂电池的方法

    公开(公告)号:KR1020140005075A

    公开(公告)日:2014-01-14

    申请号:KR1020120123651

    申请日:2012-11-02

    Abstract: A method of manufacturing a lithium battery according to an embodiment of the present invention comprises: providing a cathode part including a first pouch film, a cathode current collecting layer, a cathode layer and a cathode electrolyte layer; providing an anode part including a second pouch film, an anode current collecting layer, an anode layer and an anode electrolyte layer; and combining the cathode part and the anode part by sealing the first pouch film and the second pouch film by thermal bonding.

    Abstract translation: 根据本发明实施例的制造锂电池的方法包括:提供包括第一袋膜,阴极集电层,阴极层和阴极电解质层的阴极部分; 提供包括第二袋膜,阳极集电层,阳极层和阳极电解质层的阳极部分; 以及通过热粘合密封第一袋膜和第二袋膜来组合阴极部分和阳极部分。

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