Abstract:
본 발명에 따른 리튬 2차전지용 음극 활물질의 제조방법은, M1 x M2VO 4 의 조성을 가지는 활물질을 제조하는 방법으로서, a) 상기 M1 및 M2 금속원소의 각 출발원료와 바나듐 출발원료를 소정의 비율로 혼합하는 단계; b) 상기 단계 a)에 의해 얻어진 혼합물을 소정 온도의 증류수에 넣고 교반하는 단계; c) 다른 용기에 증류수를 일정량 채우고 젤라틴과 글리신 혼합분말을 넣어 젤형 용액을 만드는 단계; d) 상기 단계 c)에 의해 얻어진 젤형 용액을 상기 단계 b)에 의해 얻어진 용액에 섞는 단계; e) 상기 단계 d)에 의해 얻어진 혼합 용액을 젤 형태의 용액으로 만들기 위해 소정 온도로 가열하여 수분을 증발시키는 단계; f) 상기 단계 e)에 의해 얻어진 젤 용액을 소정 온도로 열처리하여 비정질형 바나듐산화물의 화합물을 얻는 단계; 및 g) 상기 단계 f)에 의해 얻어진 비정질형 바나듐산화물의 화합물을 분쇄한 후, 소정 온도로 열처리하여 결정형 바나듐산화물의 화합물을 얻는 단계로 구성된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 질산염을 사용함으로써 음극 활물질의 제조원가를 낮출 수 있고, LiNiVO 4 와 LiMnVO 4 는 흑연 보다 큰 진밀도를 가져 종래 흑연 보다 높은 고용량 밀도의 음극을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 리튬 2차전지용 음극 활물질의 제조방법은, M1 x M2VO 4 의 조성을 가지는 활물질을 제조하는 방법으로서, a) 상기 M1 및 M2 금속원소의 각 출발원료와 바나듐 출발원료를 소정의 비율로 혼합하는 단계; b) 상기 단계 a)에 의해 얻어진 혼합물을 소정 온도의 증류수에 넣고 교반하는 단계; c) 다른 용기에 증류수를 일정량 채우고 젤라틴과 글리신 혼합분말을 넣어 젤형 용액을 만드는 단계; d) 상기 단계 c)에 의해 얻어진 젤형 용액을 상기 단계 b)에 의해 얻어진 용액에 섞는 단계; e) 상기 단계 d)에 의해 얻어진 혼합 용액을 젤 형태의 용액으로 만들기 위해 소정 온도로 가열하여 수분을 증발시키는 단계; f) 상기 단계 e)에 의해 얻어진 젤 용액을 소정 온도로 열처리하여 비정질형 바나듐산화물의 화합물을 얻는 단계; 및 g) 상기 단계 f)에 의해 얻어진 비정질형 바나듐산화물의 화합물을 분쇄한 후, 소정 온도로 열처리하여 결정형 바나듐산화물의 화합물을 얻는 단계로 구성된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 질산염을 사용함으로써 음극 활물질의 제조원가를 낮출 수 있고, LiNiVO 4 와 LiMnVO 4 는 흑연 보다 큰 진밀도를 가져 종래 흑연 보다 높은 고용량 밀도의 음극을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 종래의 흑연 재료에 비해서 활물질 부피당 에너지 밀도를 상당히 개선할 수 있는 부극 활물질을 제조할 수 있도록 하고, 코발트 금속분말을 부극 활물질로서 적용하여 종래의 금속분말이나, 금속산화물분말 또는 합금분말이 부극 활물질로 적용되는 것에 비하여 고율특성이 상당히 개선되도록 하는 금속분말의 부극 활물질 제조방법 및 이를 채용한 리튬이차전지를 제공한다. 이를 위해 본 발명은 부극 활물질로서 코발트 금속분말을 도전재로서 카본과 결합제로서 고분자 재료와 특정 중량비로 혼합하여 전극 슬러리를 형성하는 단계와, 상기 코발트 금속분말과 도전재 및 결합제를 혼합한 전극 슬러리를 구리 호일 집전체 위에 캐스팅하는 단계 및, 상기 캐스팅한 코발트 금속분발과 도전재 및 결합제를 혼합한 전극 슬러리를 건조 및 압착하여 극판의 형태로 가공하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하고, 리튬이차전지를 구성하는 부극에 있어서, 상기 부극이 코발트계 재료에 도전재로서 카본과 결합제로서 고분자 재료를 합제하여 구성된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium secondary battery using an electrode comprising a multi-walled carbon nanotube which has high specific capacity and improved energy characteristic by the reversible adsorption and desorption of lithium ion. A method for manufacturing the electrode is also provided. CONSTITUTION: The method for manufacturing an electrode of a lithium secondary battery comprises the first step of mixing a multi-walled carbon nanotube material with a binder and a dispersion medium to prepare an electrode mix; and the second step of applying the electrode mix onto a collector and drying. Further, the lithium secondary battery includes an anode composed of the above obtained electrode; a cathode comprising a transition metal compound material; a multiporous separator which is lithium ion-conductible and electron-nonconductible; and a lithium salt conduction medium.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium secondary battery, which has high discharge capacity, low irreversible capacity, high charge/discharge Ah efficiency, and high specific energy at a low temperature. CONSTITUTION: The lithium secondary battery comprises an electrolyte solution consisting of 1M LiPF6 as an electrolyte salt and a solvent comprising ethylene carbonate(EC), diethyl carbonate(DEC) and dimethyl carbonate(DMC) in the volume ratio of EC:DEC:DMC=3:5:5. The electrolyte solution may further comprise ethyl methyl carbonate(EMC) or methyl propyl carbonate(MPC) as a solvent, wherein the volume ratio of EC:DEC:DMC:EMC or MPC is 3:5:5:1.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing an electrode for a lithium secondary battery and a lithium secondary battery using the electrode are provided, to improve the capacity characteristics of the battery. CONSTITUTION: The method comprises the steps of mixing a natural graphite material, a binder and a dispersion medium to prepare an electrode material; and coating the electrode material on a current collector and drying it. Preferably the natural graphite material has a distance between faces (d002) of 3.379 Angstrom, a FWHM of a peak to the distance of 0.44 degree (2theta), and 2theta values of a low part and a high part of 26.05 degree and 26.49 degree which correspond to the distance between faces of 3.418 Angstrom and 3.362 Angstrom, respectively. The lithium secondary battery comprises a negative electrode of the electrode prepared by the method.
Abstract:
PURPOSE: A super capacitor is provided to utilize a ruthenium oxide material having a high non-electrostatic capacitance. CONSTITUTION: A super capacitor comprises an electrode, sulfuric electrolyte and porous separator. The electrode is formed by coating an amorphous ruthenium oxide with a conductive material and a bonding agent on a titanium collector. The amorphous ruthenium oxide is formed by synthesizing a ruthenium oxide by a sol-gel fabrication method using an alkali solution including a sodium hydroxide, rinsing and drying the synthesized ruthenium oxide and annealing a resultant structure at a temperature of 100 to 150 degrees.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 분야 본 발명은 충,방전이 용이한 리튬2차 전지에 관한 것이다. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 종래에는 석유제 피치를 이용하여 제조된 코크를 탄소부극용으로 사용하였으나, 제조과정중에 인화합물을 첨가하여야 충반전효율이 우수한 탄소부극을 제조할 수가 있었으나, 본 발명에서는 탄소부극용 코크를 석탄계 타르로부터 제조하는 방법을 개발함으로서 인화합물의 첨가 없이도 충방전 효율이 우수한 탄소부극을 제조할 수 있다. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명에서는 석탄계 타르피치를 볼활성 가스의 분위기로 내에서 480내지 520℃도의 온도로 4내지 6시간 동안 1차 열처리하여 탄화(Carbonization)시킨 다음 700℃내지 1200℃에서 1내지 2시간 동안 2차 열처리를 행하여 얻어진 코크를 이용하여 탄소부극을 제조함으로서 상기와 같은 문제점을 해결할 수 있었다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명에 의하여 제조된 코크는 리튬계 2차전지용 탄소부극의 제조에 사용된다.