Abstract:
The present invention relates to a sodium vanadium oxide (Na_1+xV_1-xO_2) anode material for a sodium secondary battery, which is manufactured by mixing precursor particles such as sodium carbonate (Na_2CO_3) and vanadium oxide (V_2O_3), and pyrolyzing under a gas mixture of nitrogen and 10 mol% hydrogen gas with a solid-state reaction. The sodium vanadium oxide anode material developed by the present invention has a small change of volume due to the initial irreversible capacity and the continuous charge/discharge, thereby providing a next generation sodium secondary battery having a stabilized charge/discharge characteristic and cycle performance.
Abstract translation:本发明涉及通过混合碳酸钠(Na 2 CO 3)和氧化钒(V_2O_3)等前体颗粒并在气体下热解制备的钠二次电池用钠(Na_1 + xV_1-xO_2)阳极材料 氮和10mol%氢气的混合物与固态反应。 由本发明开发的氧化钒钒阳极材料由于初始不可逆容量和连续充放电而具有小的体积变化,从而提供具有稳定的充放电特性和循环性能的下一代钠二次电池。
Abstract:
본 발명의 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물 소재의 제조방법은 불산 가스와 리튬망간산화물계 복합금속산화물을 접촉시켜 소재의 표면에 불소가 도핑된 리튬망간산화물을 제조하는 도핑단계를 포함하여, 상기 복합금속산화물 표면의 산소 원자의 일부가 불소로 치환된 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물을 제공한다. 상기 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물은 이차전지의 양극소재로 이용될 수 있으며, 간단한 표면처리 공정에 의하여 제조할 수 있는 장점이 있다. 또한, 이렇게 불소가 도핑된 스피넬 구조의 리튬망간산화물을 소재의 외곽 층으로 형성시켜 스피넬 구조의 리튬망간산화물을 구조적 및 화학적으로 안정성을 향상시키면 충·방전 부식 등으로 인한 양극 소재의 열화가 경감되어 전지의 상온 및 고온에서의 수명 특성을 향상시킬 수 있고, 망간평균산화수의 감소로 인한 양극의 용량이 증가하는 등의 특성을 지닌 고성능의 이차전지를 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 원료물질로서 불용성 리튬화합물과 불용성 금속화합물을 산용액에 용해하여 혼합용액을 준비하고; 상기 혼합용액의 용매를 제거하여 균질한 건조체를 형성하고; 상기 건조체를 500 ~ 1500 o C의 범위의 온도에서 열처리하는 단계를 포함하여 구성되는 리튬이차전지 양극 활성 물질용 리튬금속산화물 제조방법 및 이에 따라 제조되는 리튬금속산화물, 이를 이용한 리튬이차전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode thin film for an all solid lithium thin film battery, its preparation method and an all solid lithium thin film battery containing the positive electrode thin film are provided, to improve electrochemical properties without heating process. CONSTITUTION: The positive electrode thin film is prepared by vapor depositing a positive electrode active material at a room temperature with impressing a negative bias voltage of 0 V to -70 V (except 0 V) by using a radio-frequency power supply device to a substrate, to form a crystallized positive electrode thin film on the substrate. Preferably the substrate is a silicon substrate, glass, a polymer or a metal substrate with a low melting point; and the positive electrode active material is a composite oxide of lithium and a transition metal. Preferably the positive electrode thin film has an initial discharge capacity of 63 μAh/cm2·μ m and a discharge capacity of 30 μAh/cm2·μm at about 65-300 cycle, and has a microcrystalline structure having a thickness of 200-500 nm and a size of 5-30 nm.