실리콘 산화물이 코팅된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법
    52.
    发明授权
    실리콘 산화물이 코팅된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법 有权
    用于可充电锂电池的含氧化硅的正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101493932B1

    公开(公告)日:2015-02-16

    申请号:KR1020120154156

    申请日:2012-12-27

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/366 H01M4/62 H01M10/052

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 특히 니켈 고함량(Ni-rich) 양극 활물질의 표면에 실리콘 산화물이 코팅된 양극 재료를 제공함으로써, 상기 실리콘 화합물로 인해 열안정성과 전지 특성이 현저히 향상된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 니켈 고함량(Ni-rich) 양극 활물질의 표면에 실리콘 산화물을 균일하게 코팅해줌으로써, 전해액의 부반응이 억제되어 사이클 특성 및 출력특성이 우수하며 열안정성이 효과적으로 개선된 리튬 이차전지를 제조할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂二次电池用负极活性物质及其制造方法,更具体地说,涉及一种锂二次电池用负极活性物质,具有由硅化合物引起的热稳定性和电池特性明显提高的效果 在富Ni负极活性物质的表面上涂覆有氧化硅的负极材料及其制造方法。 根据本发明,通过用氧化硅均匀地涂敷富Ni负极活性物质的表面来抑制电解质溶液的副反应,从而可以制造具有优异的输出特性,高温寿命的锂二次电池 特性和热稳定性。

    나노크기의 이산화티탄이 포함된 구형의 니켈코발트망간수산화물을 이용한 고강도용 비수계 리튬이차전지용 양극재료 및 그의 제조 방법
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020150015141A

    公开(公告)日:2015-02-10

    申请号:KR1020130090772

    申请日:2013-07-31

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/48 H01M4/485 H01M4/505

    Abstract: 본발명은구형의니켈코발트망간수산화물을이용한비수계리튬이차전지용양극재료및 그의제조방법에관한것으로, 액상에서의침전반응을이용하여나노크기의이산화티탄이균일하게포함되어있는구형의니켈코발트망간수산화물을제조함으로써최종양극재료의고전압에서의구조붕괴를억제하고, 입자의고강도화에따라부피변화를억제하여, 고온, 고전압또는고합제환경에서의수명특성을향상시키기위한것이다. 본발명에따르면, 니켈원료, 코발트원료, 망간원료, 수산화기원료, 나노크기의이산화티탄및 암모니아원료를화학식, NiCoMnTi(OH)(0.00

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用球状镍钴锰氢氧化物用于非水性锂二次电池的正极材料。 通过在水相中使用沉淀反应来制造其中均匀包含纳米尺寸的二氧化钛的球状镍钴锰氢氧化物。 因此,防止作为最终产品的正极材料的结构在高电压下被破坏。 可以在高温,高电压或许多粘合剂的条件下增加非水性锂二次电池的电池寿命性质。 根据本发明,得到镍钴锰氢氧化物和碳酸锂的混合物; 将混合物在900-1100℃下放置5-20小时; 然后可以制造球状镍钴锰酸锂。 如上所述制造的正极材料具有150MPa以上的高的粒子强度。 因此,正极材料可以防止锂二次电池的质量由于高电压下的结构破坏而劣化,因此可以提高锂二次电池的电池寿命特性。

    마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료
    54.
    发明公开
    마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료 无效
    MG可充电电池的阴极材料的制造方法和由其制造的可充电电池的阴极材料

    公开(公告)号:KR1020140012354A

    公开(公告)日:2014-02-03

    申请号:KR1020120078988

    申请日:2012-07-19

    Abstract: The present invention relates to a manufacturing method of cathode material for Mg secondary batteries, and cathode material for Mg secondary batteries manufactured thereby, more specifically to a manufacturing method of cathode material for Mg secondary batteries which has Chevreul structure and which is coated with carbon, and Chevreul structured cathode material for Mg secondary batteries manufactured thereby. The method suppresses the growth of particles to form even particles by evenly coating the surface of the Chevreul structured cathode active material; the particles increases the spreading speed of Mg ions into the Chevreul structure by having a large surface area, which leads an improvement of conductivity. In addition, the present invention can improve: the structural safety of electrodes comprising the cathode material for Mg secondary batteries; the initial capacity of Mg secondary batteries; and the high efficiency property of Mg secondary batteries.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于Mg二次电池的阴极材料的制造方法以及由此制造的用于Mg二次电池的阴极材料,更具体地说涉及具有Chevreul结构并且涂覆有碳的Mg二次电池用正极材料的制造方法, 和由此制造的用于Mg二次电池的Chevreul结构化阴极材料。 该方法通过均匀涂布Chevreul结构的阴极活性材料的表面来抑制颗粒的生长以形成均匀的颗粒; 颗粒通过具有大的表面积增加了Mg离子进入Chevreul结构的扩散速度,这导致了导电性的提高。 此外,本发明可以改善:包含用于Mg二次电池的阴极材料的电极的结构安全性; 镁二次电池的初始容量; 和Mg二次电池的高效率性能。

    리튬이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법
    55.
    发明授权
    리튬이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법 有权
    锂二次电池的阴极材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101350168B1

    公开(公告)日:2014-01-17

    申请号:KR1020110095448

    申请日:2011-09-21

    CPC classification number: C01B25/455 H01M4/136 H01M4/1395 H01M4/5825

    Abstract: 본 발명은 본 발명은 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 리튬망간불화인산화물을 전극재료로 사용할 수 있도록 한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
    즉, 본 발명은 리튬망간불화인산화물을 화학적 리튬 삽입으로 제조하였고, 전극소제로 사용 가능하게 한 점, 풀셀 제작시 리튬을 포함하지 않는 소재를 음극재료로 사용 가능하게 한 점, 그리고 카본코팅을 통한 전기전도도 향상으로 전기화학적 활성을 가지는 리튬 전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점 등을 달성하기 위한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법을 제공하고자 한 것이다.

    Abstract translation: 公开了用于生产二次电池阴极的组合物和方法,其中可以使用诸如Li 2 MnO 4 F 4的磷酸锰锂作为电极材料。 Li2MnPO4F通过锂的化学插层制备,并且可以用作电极材料,然后可以使用不含锂的材料作为用于制造全电池的负极材料。 此外,可以提供具有改善的导电性的用于锂电池的阴极材料的碳涂层。

    리튬-바나듐 복합 산화물을 이용한 리튬 이차전지용 음극재 및 그의 제조 방법
    56.
    发明授权
    리튬-바나듐 복합 산화물을 이용한 리튬 이차전지용 음극재 및 그의 제조 방법 有权
    使用锂 - 钒复合氧化物的锂二次电池负极材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101305958B1

    公开(公告)日:2013-09-12

    申请号:KR1020110071690

    申请日:2011-07-19

    Abstract: 본 발명은 리튬-바나듐 복합 산화물을 이용한 리튬 이차전지용 음극재 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 사이클 특성 및 충·방전 효율이 뛰어나며, 특히 리튬에 대한 방전 전위가 낮아 음극에 사용했을 때 전지의 방전 전위가 높아 전지의 에너지 밀도가 높은 리튬 이차전지용 음극재 및 그의 제조 방법을 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 산소원자를 함유하는 리튬 공급원 및 산소원자를 함유하는 바나듐 공급원을 합성하여 형성되며, Li
    a V
    b O
    c (3.02 a V
    b O
    c (3.02

    Abstract translation: 目的:提供一种用于锂二次电池的负极材料,其通过具有极低的放电电压而在用于负极时具有极高的充电电压,从而提供电池的能量密度。 构成:用于锂二次电池的负极材料由化学式Li_aV_bO_c表示,并且是锂离子可以从锂 - 钒复合氧化物中插入/分离的锂 - 钒复合氧化物。 在化学式中,a /b≥3.0和c = Ua + 5b ^ / 2。 负极材料的制造方法包括:通过混合含有氧原子的锂供给源和含有氧原子的钒供给源来制造均匀混合物的步骤; 以及在氧化气氛下对均匀混合物进行热处理来对锂钒复合氧化物进行热处理的工序。

    구형의 다공성 산화코발트를 이용한 비수계 리튬이차전지용 양극재료 및 그의 제조 방법
    57.
    发明授权
    구형의 다공성 산화코발트를 이용한 비수계 리튬이차전지용 양극재료 및 그의 제조 방법 有权
    使用球形多孔氧化钴的锂二次电池的正极组成及其制造方法

    公开(公告)号:KR101239086B1

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:KR1020110038732

    申请日:2011-04-26

    Abstract: 본 발명은 구형의 다공성 산화코발트를 이용한 비수계 리튬이차전지용 양극재료 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 액상에서의 침전반응을 이용하여 이종금속이 균일하게 치환되어 있는 구형의 다공성 산화코발트를 제조함으로써 최종 양극재료의 고전압에서의 구조 붕괴를 억제하여 수명특성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 코발트원료, 수산화기원료, 치환용 이종금속원료 및 암모니아원료를 화학식, Co
    1-x M
    x (OH)
    2 (0.00≤x≤0.10, M=Al, Mg, Ti, etc)의 조성비를 갖도록 침전시켜서 5~25㎛의 입자크기를 갖는 구형의 수산화코발트를 제조할 수 있다. 그리고 제조된 수산화코발트를 500~800℃의 온도범위에서 5~20시간 유지시켜 5~25㎛의 입자크기를 갖는 구형의 산화코발트를 제조할 수 있다. 이러한 산화코발트를 사용하여 제조되는 양극재료는 4.5V 고전압 충방전 조건에서도 뛰어난 수명특성을 발현한다.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于使用球形多孔氧化钴的锂二次电池的非水性正极材料,以提高寿命性能,并通过即使在4.5V下获得结构稳定性来促进锂的扩散。结构:非水性阳极的制造方法 锂二次电池用电极材料通过浸渍其中混合钴原料,羟基原料,异质金属原料和氨原料的水溶液,形成具有取代杂金属的球形氢氧化钴; 以及通过热处理氧化钴制造多孔氧化物钴的步骤。 在氧化钴制造工序中,氧化钴的组成比为Co_(1-x)M_x(OH)2,平均粒径为5〜25微米,在这里0.00

    전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀
    58.
    实用新型
    전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀 有权
    用于电池X射线衍射测量的原位电池

    公开(公告)号:KR2020120005349U

    公开(公告)日:2012-07-24

    申请号:KR2020110000384

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 본 고안은 엑스선(X-ray) 회절 측정용 인시추 셀(in-situ cell)에 관한 것으로, 전지의 분해 없이 충방전을 행하면서 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 전극의 구조 변화를 측정하기 위한 것이다. 본 고안에 따르면, 전기 전도성을 갖는 설치판은 중심 부분에 판 상의 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성되어 있다. 전기 전도성을 갖는 셀 몸체는 설치판의 상부에 결합되어 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성되어 있다. 링 형상의 절연성 고정 부재는 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드는 일부가 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 절연성 고정 부재에 의해 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격되게 설치된다. 그리고 고정 캡은 전지 고정 로드를 통하여 셀 몸체의 외측면에 체결되면서 절연성 고정 부재를 전지 고정 로드와 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣어 전지 고정 로드와 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정한다.

    Abstract translation: 本主题创新是透视(X射线)涉及一种衍射工时重量细胞(原位细胞),用于测量,而通过使用由照射X射线到在所述电极的电极结构的变化而获得的衍射图像执行没有电池的劣化的充电和放电 它旨在衡量。 根据本发明,具有导电性的安装板安装在中央部的板一个berilrium窗口被插入,并且被安装在所述插入孔berilrium电池插在一个窗口中形成,在X射线入射到插入槽的中央部 开口形成。 具有导电性的细胞体被接合到所述安装板的顶部,并密封所述电池berilrium外,在电池中形成的通孔的窗口在中央部分露出。 环形绝缘固定构件部分地插入电池体上部的通孔中。 具有导电性的细胞固定杆通过固定的细胞体的所述部分的所述通孔由弹性地挤压所述电池通过所述绝缘固定构件在细胞体内的孔插入并且一部分通过所述电池主体的所述通孔插入是内周面 它被安装成从间隔开。 和同时通过细胞固定杆有绝缘保持构件紧固到所述电池主体的外表面的固定帽固定到通过装有电池体的固定细胞的通孔被压入到闭孔和固定负载细胞体彼此。

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