Abstract:
일반적으로 리튬 2차전지는 양극, 전해질, 음극으로 구성된다. 종래의 4V급 양극물질로 알려진 리튬-망간 산화물은 가격이 저렴하고 실제 용량이 110mAh/g 정도로 비교적 높으나, 화학량론적인 화합물의 제조가 어렵고, 사이클의 반복에 따른 결정구조 변형에 의해 용량 감소 등의 전극특성이 열화되는 단점이 있다. 본 발명에서는 상기의 단점을 개선하기 위해 망간 대신 철을 치환한 리튬-철-망간화합물(LiFe x Mn 2-x O 4 )을 제안한다. 상기의 리튬-철-망간 화합물은 리튬-망간 화합물과 비슷하거나 큰 방전용량을 가지며 구조적으로도 안정하여 사이클 반복에 따른 용량 감소가 적을 뿐만 아니라 높은 전압영역(5V)에서의 용량도 높아 4V 이상의 고전압 전지에의 전극물질로서 적용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 5 Ⅴ급 리튬 2차 전지 및 그 양극용 물질 리튬-크롬-망간 산화물 제조 방법에 관한 것으로, 특히 종래의 리튬 2차 전지 양극용 물질인 리튬-망간 산화물에 크롬을 치환하여, 구조적으로 안정하고 용량 감소가 적어 고전압 전극 물질로 유용한 양극용 물질을 제조하는 방법과 이를 이용한 5 V급 리튬 2차 전지에 관한 것이다. 종래의 4 V급 양극 물질로 알려진 리튬-망간 산화물은 가격이 저렴하고 실제 용량이 110 mAh/g 정도로 비교적 높으나, 화학량론적인 화합물의 제조가 어렵고, 사이클의 반복에 따른 결정 구조 변형에 의해 용량 감소 등의 전극 특성이 열화되는 단점이 있다. 본 발명에서는 망간 대신 크롬을 치환한 리튬-크롬-망간 화합물을 제조하여 구조적으로 안정하여 사이클 반복에 따른 용량 감소가 적으며, 높은 전압 영역에서 용량이 높아 고전압 전극 물질로 사용 가능하도록 하는 방법을 제시한다.
Abstract:
본 발명에서는 V 2 O 5 에 리튬을 첨가시킴에 있어 유기금속 화합물을 사용하여 10∼20배로 희석한 후 브롬을 이용하여 리튬을 추출하고, 리튬이 많이 함유된 상과 적게 함유된 상을 섞고 펠렛을 만들어 리튬 전해질 용액에서 반응시켜 리튬 이차전지의 양극물질을 제조한다. 이로써 전지의 충방전 특성이 좋아지고 과방전의 문제를 해결할 수 있게 된다.
Abstract:
A power source device for sensor nodes of a USN(Ubiquitous Sensor Network) is provided to continuously store electricity generated from a solar battery in a secondary battery and to stably supply the low current electricity. A power source device for sensor nodes(400) of a USN includes a solar battery(100), a secondary battery(200), and an interface circuit(300). The solar battery(100) has a self-generation function. The secondary battery(200) stores electricity generated at the solar battery(100), and supplies the electricity to the sensor node(400) of the USN. The interface circuit(300) connects the solar battery and the secondary battery(200). The solar battery, the secondary battery, and the interface circuit are mounted on the sensor node.
Abstract:
Provided are an all-solid-state primary film battery, which is more lightweight and thinner than the conventional primary battery, has improved flexibility and high energy density, and is suitable for application to tags, and a manufacturing method thereof. The all-solid-state primary film battery(100) comprises: a first polymeric current collector film(10) consisting of a first polymeric film(12) and a first conductive layer(14); a first electrode layer(16) formed on the first conductive layer(14); a second polymeric current collector film(20) consisting of a second polymeric film(22) and a second conductive layer(24); a second electrode layer(26) formed on the second conductive layer(24); and a polymeric electrolyte layer(30) which is formed between the first electrode layer(16) and the second electrode layer(26) and includes aqueous electrolytic solution.
Abstract:
본 발명은 메탈 나이트라이드를 주성분으로 하는 리튬 이차전지용 음극 조성물 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 리튬 이차전지용 조성물을 제조하기 위하여 메탈 나이트라이드 활물질에 도전제 및 결합제를 혼합하여 슬러리를 제조한다. 상기 슬러리를 집전체에 코팅한다. 상기 코팅된 슬러리를 건조시킨다. 리튬 이차전지, 음극, 메탈 나이트라이드
Abstract:
리튬 이차전지용 양극 재료로서 일반식 Li[Li (1-x)/3 Cr x Ti 2y/3 Mn 2(1-xy)/3 ]O 2 (0 ≤ x ≤ 0.3, 0 2 층상 구조를 가지는 리튬-크롬-티타늄-망간계 산화물을 제공한다. 이 산화물을 제조하기 위하여, 티타늄 산화물(TiO 2 )이 부유된 크롬 아세테이트 하이드록사이드 (Cr 3 (OH) 2 (CH 3 CO 2 ) 7 ) 및 망간 아세테이트 테트라하이드레이트 ((CH 3 CO 2 ) 2 Mnㆍ4H 2 O)의 제1 혼합액을 제조한다. 제1 혼합액에 리튬 하이드록사이드(LiOH) 수용액을 첨가하여 균일한 침전을 형성한다. 균일한 침전을 가열하여 상기한 조성의 모체(precursor) 산화물 분말을 형성한다. 모체 산화물 분말을 열처리하여 층상 구조를 가지는 산화물 분말을 형성한다. 리튬 이차전지, 리튬-크롬-티타늄-망간계 산화물, 평탄한 방전 곡선
Abstract translation:本发明提供一种锂二次电池用阴极组合物,其特征在于,具有式Li [Li(1-x)/ 3 sub> Ti(2/3)y Mn 2(1-xy)/ 3 O 2其中0 <= x <= 0.3,0 <= y <= 0.3和0.1 <= x + y <= 0.3,层叠a-LiFeO 2结构。 合成锂 - 铬 - 钛锰氧化物的方法包括通过将二氧化钛(TiO 2)在乙酸铬(Cr 3 O 3)的混合溶液中分散来制备第一混合溶液, (OH)2(CH 3 CO 2)7)和乙酸锰((CH 3) 将第一混合溶液中的氢氧化锂(LiOH)溶液加入到第二混合溶液中,向第二混合溶液中加入氢氧化锂(LiOH) 获得均匀的沉淀物,形成具有式Li [Li(1-x)/ 3 Cr x Ti(2/3)y SUB > Mn 2(1-xy)/ 3 O 2其中0 <= x <= 0.3,0 <= y <0.3和0.1 <= x + y 通过加热均匀的沉淀物,加热前体粉末形成具有层状结构的氧化物粉末,使其为<= 0.3。
Abstract:
나노입자(nano-particle)가 충진된 상반전(phase inversion) 고분자 전해질 제조 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 고분자 매트릭스(polymer matrix)와 무기 충진제를 용매에 용해시켜 만든 슬러리(slurry)를 캐스팅(casting)한 직후 즉시 흐르는 물 속에 함침하여 내부 기공이 크게 발달된 다공성 고분자 막 형성하고, 고분자 막에 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조한다. 이에 따라, 고용량 소형 리튬(Li) 2차전지에 적용하여 우수한 전지 특성을 얻을 수 있는 고분자 전해질을 제공할 수 있다. 리튬 2차전지, 충진, 캐스팅, 상반전 기법, 폴리머 매트릭스