Abstract translation:本发明涉及一种使用球形过渡金属络合物碳酸盐的锂二次电池用非水系阴极材料及其制备方法。 本发明是为了确保优异的预期寿命,同时通过用纳米尺寸的金属氧化物涂覆球形过渡金属络合物碳酸盐的表面来实现250mAh / g以上的高容量,以提高结构稳定性 最终阴极材料。 根据本发明,通过使用钴材料,镍材料,锰材料,羧基材料和氨材料制备的球形过渡金属络合物碳酸盐的表面涂覆有二氧化钛, 制备具有表面涂覆有粒径为5-25μm的过渡金属氧化物的表面和由化学式表示的组成比的球形过渡金属络合物碳酸盐:Ni x Co y Mn 1-xy Ti z CO 3(0.0 < x‰¤0.3,0.0
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:
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:
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。
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:
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:
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.