Abstract:
PURPOSE: An anode material for lithium secondary battery is provided to be able to use cathode materials without a lithium source for making a lithium secondary battery and to increase the discharged voltage of a secondary battery. CONSTITUTION: An anode material for lithium secondary battery comprises lithium manganese hexafluoride compound which is expressed in the formula Li2MnPO4F. a method of manufacturing the anode material comprises; a step of mixing sodium oxide or a precursor of sodium oxide, manganese or a precursor of manganese, phosphorus or a precursor of phosphorus and fluoride or a precursor of fluoride using a ball mill, and heating the mixed materials to synthesize Na2MnPO4F and a step to add lithium into the synthesized materials through an ion-exchanging process to synthesize Li2MnPO4F.
Abstract:
본 발명은 우수한 용량 특성과 높은 에너지 밀도를 갖는 리튬 이온 커패시터에 관한 것으로, 특히, 양극 활물질로 적용되는 탄소계 재료에 초기 비가역 용량이 큰 리튬 복합 금속 산화물을 특정의 양극 첨가제로 사용하는 리튬 이온 커패시터용 양극 활물질 및 그의 제조 방법, 이를 포함하는 리튬 이온 커패시터에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 금속 리튬을 사용하지 않고 전기화학적 방식으로 리튬을 음극에 도핑할 수 있고 리튬 이온 커패시터의 용량 특성 및 리튬 도핑 공정 안전성을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 본 발명은 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 리튬 혹은 나트륨을 포함하는 망간불화인산화물을 전극재료로 사용할 수 있도록 한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 리튬 혹은 나트륨을 포함하는 망간불화인산화물을 전극재료로 사용 가능하도록 한 점, 나노입자화에 기인한 짧은 리튬 확산거리로 인하여 나트륨/리튬의 삽입/탈리 반응이 가능한 리튬/나트륨 전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점, 그리고 효과적인 카본코팅을 통한 전기전도도 향상으로 전기화학적 활성을 가지는 리튬/나트륨 전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점 등을 달성하기 위한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법을 제공하고자 한 것이다.
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PURPOSE: Cathode active materials for a lithium ion capacitor are provided to maximize the charging and discharging capacity of the lithium ion capacitor by electrochemically doping carbon cathode active materials with lithium. CONSTITUTION: An average outer diameter of a carbon nano tube is 500 um or less. A carbon nano tube composite has lithium metal oxide of 0.1 to 80 weights based on the carbon nano tube of 100 weights. The initial charging and discharging efficiency of the lithium metal oxide is 50 % or less. The average particle size of the lithium metal oxide is 10 um or less. The cathode has the cathode active materials. The anode has the anode active materials. A separator is formed between the cathode and the anode. [Reference numerals] (AA) Separator; (BB) Anode; (CC) Cathode; (DD) Current collector
Abstract:
본 발명은 양극 활물질, 그를 갖는 리튬이차전지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 층상계 산화물의 LiMO 2 (M= Ni, Co, Ti, Zr 등)에서 M의 Ni 함량이 65% 이상으로 증가하더라도 고온 환경에서의 전지 특성과 열안정성을 제공하기 위한 것이다. 본 발명은 Ni, Co 및 Mn을 포함하는 전이금속 전구체의 표면에 이종금속(M)을 코팅한 후 리튬 소스와 열처리하여 상기 이종금속(M)이 상기 Ni, Co 및 Mn 중 일부와 치환되어 아래의 화학식1로 표현되는 리튬이차전지용 양극 활물질을 제공한다. [화학식 1] LiNi a Co b Mn c M d O 2 (0.6
Abstract:
본 발명은 마그네슘 전지용 전해액, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 마그네슘 전지에 관한 것이다. 본 발명에 의한 마그네슘 전지용 전해액은 전해액 내에 구리 이온을 포함하고, 상기 구리 이온이 마그네슘의 삽입, 탈리 반응시 마그네슘 이온과 상호 작용을 함으로써 마그네슘 이온의 가역성을 향상시키고, 마그네슘 전지의 에너지 밀도를 크게 증가시키는 효과를 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 화학식 Mg x Mn y SiO 4 (1≤x≤1.2, 0.8≤y≤1.0)로 표시되고 표면이 탄소로 코팅된 마그네슘 이차전지용 양극활물질 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 마그네슘 이차전지용 양극활물질은 표면을 탄소로 코팅함으로써 입자의 성장을 억제하여 균일한 입자를 형성시키고, 높은 표면적을 가지게 되어 입자간의 이온의 이동이 용이하게 됨으로써 전기 전도성이 향상될 뿐만 아니라, 이와 같은 마그네슘 이차전지용 양극활물질을 포함하는 전극의 구조적 안정성을 개선시켜, 마그네슘 이차 전지의 초기용량 및 고율특성 등을 향상시킨다.