Abstract:
본 발명은 실리콘 산화물 및 주석 산화물 중 적어도 하나가 포함된 비탄소계 화합물을 포함하는 음극 활물질, 결합제 및 도전재를 포함하여 이루어져 초기쿨롱효율이 90% 이상인 음극, LiCoO 2 양극 활물질을 포함하는 양극 및 이온전도체를 구비한 리튬이차전지로서, 초기 쿨롱 효율을 90% 이상으로 향상되고 고용량 특성을 나타내는 고전압, 고효율, 고에너지 리튬이차전지를 제공한다. 리튬 이차 전지, 고효율화, 장수명, 산화실리콘과 흑연 복합체
Abstract:
A negative electrode for a lithium ion secondary battery is provided to show high initial coulombic efficiency and high specific capacity property, and stable cycle characteristics, thereby improving the energy storage capacity and life span of a lithium secondary battery. A negative electrode for a lithium ion secondary battery comprises a carbon-coated non-carbonaceous compound-graphite composite negative electrode active material, binder and conductive material. The initial coulombic efficiency is 90% or greater. The non-carbonaceous compound is at least one selected from silicon oxide and tin oxide. The carbon-coated non-carbonaceous compound-graphite composite is obtained by mixing a carbon precursor and the non-carbonaceous compound-graphite composite and coating the non-carbonaceous compound-graphite composite with carbon. The carbon precursor is an alkylcarbonate compound or arylcarbonate compound.
Abstract:
A high voltage lithium secondary battery is provided to improve the discharge capacity and cycle characteristics even in case of the high voltage charge process. A high voltage lithium secondary battery comprises a positive electrode which comprises a positive electrode active material, a conductive material, and a binder in a ratio of 90-98 : 1-5 : 1-5 by weight; a negative electrode which comprises a Sn_a Cu_b-graphite composite (wherein a:b is 3:8 to 8:3); and an ion conductor. The positive electrode active material is a LiCoO2 active material formed by coating it with Co3(PO4)2 so as to form a LiCoPO4 thin film on the surface; the conductive material is carbon black (super P black); and the binder is polyvinylidene fluoride.
Abstract:
본 발명에 따른 리튬이차전지용 고출력 극판의 제조방법은, 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate:EC) 결정을 적당한 용매에 녹여 EC 용액을 만드는 단계; 결합제를 적당한 용매에 녹여 결합제 용액을 만든 후, 이 용액에 원하는 조성의 전극 활물질과 도전재를 첨가하여 충분히 섞어주는 단계; 상기 결합제 용액에 상기 미리 만들어 둔 EC 용액을 소정량 첨가하고 충분히 교반하여 전극에 도포할 전극합제로서의 슬러리(slurry)를 만드는 단계; 슬러리를 집전체에 도포하고 소정 온도에서 충분히 건조시키는 단계; 및 건조 과정 완료 후, 건조된 극판 구조체를 소정의 압력으로 압착하여 최종 극판을 제조하는 단계를 포함하여 구성된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, EC를 이용하여 극판 내에 미세 공동을 형성하여 고출력 극판을 만들어 줌으로써 이를 채용한 전지의 수명 특성과 방전 특성을 크게 개선할 수 있다. 또한, 환경호르몬인 DBP 등을 사용하지 않고, 메탄올, 에테르 등을 사용한 별도의 추출 공정 없이 그대로 전지 제조가 가능하므로, 공정에 소요되는 비용과 시간을 절감할 수 있고, 작업상의 안전성을 높일 수 있으며, 환경 오염 방지의 효과도 거둘 수 있다. 리튬2차전지, 극판
Abstract:
본 발명에 따른 리튬 2차전지용 양극 활물질의 제조방법은, 소정의 용매에 녹을 수 있는 니켈(Ni), 코발트(Co), 철(Fe)의 금속 화합물을 용해하여 원하는 금속이온이 있는 용액을 만드는 단계; 상기 용액에 원하는 당량비의 리튬(Li) 이온이 함유된 용액과 전체 금속이온의 소정 당량비의 수산기(OH(-))를 첨가하여 금속이온을 수산화물로 침전시키는 단계; 침전물이 함유된 용액을 여과함 없이 그대로 소정 온도에서 증발, 건조하여 원하는 당량비의 금속 수산화물들의 혼합체를 얻는 단계;상기 수산화물 혼합체를 가분쇄하여 분말상태로 만들고, 여기에 순수한 에탄올을 극소량 첨가한 후 잘 반죽하여 진흙과 같은 상태로 전구체를 만드는 단계; 및 상기 금속 수산화물 진흙 전구체를 소정 온도에서 하소 공정을 거친 후 가분쇄하고, 이 분말을 테블릿 성형 없이 그대로 소정 온도에서 최종 열처리하여 균일상을 가지는 최종 금속 산화물 분말을 제조하는 단계를 포함하여 구성된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 종래 재료에 비해 산화물 구조가 안정하고 비수계 유기 전해액과의 반응성이 매우 낮아, 전지의 발열량을 대폭 낮추고 전지내부에서의 가연성 기체 발생을 억제하여 비정상적인 사용환경 하에서도 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다. 따라서, 열악한 조건하에서도 안전성이 크게 향상된 리튬 2차전지를 제조할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 리튬이차전지용 음극 활물질은, 실리콘, 구리, 주석, 게르마늄, 인듐, 아연, 중의 어느 하나의 금속을 함유하는 금속 질화물에 철, 코발트, 니켈, 구리 중의 어느 하나의 이종 금속이 도핑된다. 이와 같은 리튬이차전지용 음극 활물질의 제조방법은, 미세 입경을 갖는 소정량의 금속 질화물에 이종의 금속 분말을 소정량 첨가하여 균일하게 혼합하는 단계; 상기 혼합분말을 용기 속에 채운 다음 소정의 압력을 가하는 단계; 상기 가압공정에 의해 고체 시료를 획득한 후, 그 시료를 소정 온도에서 소정 시간 동안 1차 열처리하는 단계; 상기 열처리를 거친 고체 시료를 분쇄하여 미세 분말화하는 단계; 및 미세 분말을 소정 온도에서 소정 시간 동안 2차 열처리하여 최종적으로 이종금속이 도핑된 금속 질화물을 얻는 단계를 포함한다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 실리콘 질화물에 코발트나 철 등의 금속원소를 도핑함으로써 순수 실리콘 질화물에 비해 초기용량과 가역용량을 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 또한, 기존의 리튬 질화물에 비해 대기 중에서 작업이 가능하므로, 작업 능률을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for making an electrode for a lithium secondary battery having a high specific capacity. A lithium secondary battery comprising the electrode is also provided to improve the energy density of the battery. CONSTITUTION: The method comprises the steps of: mixing a multi-walled carbon nano-tube material, a binder and a dispersive medium to form an electrode blend; and coating the electrode blend on a collector and drying the coated collector. The method optionally further comprises the step of compressing the metal thin film of the collector coated with the electrode blend. The lithium secondary battery comprises: an anode(t2) formed of the electrode as defined above; a cathode(t1) comprising a transition metal compound material; a porous separator(t3,t4); and a lithium salt conductive medium.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing the polymer electrolyte product for a lithium polymer secondary polymer and a method for preparing the lithium polymer secondary polymer using the polymer electrolyte product are provided, to prevent the leakage of liquid electrolyte. CONSTITUTION: The preparation method of a polymer electrolyte product comprises the steps of: dissolving poly(vinyl chloride) as a matrix polymer into a first solvent, adding a plasticizer with high boiling point, adding silica whose surface is coated with an organic material, and mixing them; coating the mixture onto a substrate uniformly and drying it to make a polymer electrolyte film that the first solvent is removed; dipping the polymer electrolyte film into a second solvent that the plasticizer with high b.p. is dissolved and the matrix polymer is not dissolved, to remove only the plasticizer, and thereby making a polymer film with many micropores; and dipping the polymer film into a liquid electrolyte containing lithium salts for allowing the liquid electrolyte to soak into the micropores, and thereby obtaining the polymer electrolyte product. Preferably the number mean molecular weight of poly(vinyl chloride) is 10,000-200,000; the particle size of silica is less than 1 micrometer; the organic material is silane; the first solvent is tetrahydrofuran; the plasticizer is dibutyl phthalate or dioctyl phthalate; and the second solvent is methanol or ethyl ether.
Abstract:
본 발명은 반응물질인 푸로푸릴알콜을 중합촉매인 유기산 존재하에서 에탄올을 반은 매질로 하여 퓨란수지를 중합하여 제조하고, 인산을 혼합한 후 아르곤 분위기 하 150℃에서 1시간, 500℃에서 5시간 및 1200℃에서 5시간 열처리 하여 리튬 이온 2차전지용 탄소 부극재료인 CFR(cArbonized furAn resin)의 제조 방법.에 관한 것이다.