Abstract:
코어 입자, 그리고 상기 코어 입자의 표면에 박힌 적어도 일부의 리튬 카보네이트 입자를 포함하고, 상기 코어 입자는 결정질 구형화 천연흑연 입자, 그리고 결정질 구형화 천연흑연 및 상기 결정질 구형화 천연흑연의 표면에 비정질계 탄소로 코팅된 코팅층을 포함하는 복합 입자로부터 선택되는 적어도 하나인 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조 방법, 그리고 이를 포함하는 음극 및 리튬 이차 전지가 제공된다.
Abstract:
Provided are a method of preparing a negative active material for a rechargeable lithium battery including the steps of: preparing a solution containing a solvent and a spherical natural graphite particle; sonicating the solution; and drying the sonicated solution to produce a modified graphite particle, a negative active material and a rechargeable lithium battery prepared by the same.
Abstract:
본 발명은 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것으로, 상기 음극 활물질은 평균 입경이 1 ㎛ 이하인 저결정성 흑연 개질 입자, 및 저결정성 탄소재를 포함한다. 상기 음극 활물질은 종래 결정성의 흑연계 탄소재를 사용하여 전극 설계시 방전 출력에 비해 낮은 충전 출력 문제를 해소하고, 이를 포함하는 리튬 이차 전지는 충방전 시 높은 전류 밀도 및 출력 특성을 가진다. 저결정성, 흑연, 탄소재, 출력
Abstract:
본 발명의 일 구현예에 따르면, 평균 입경이 5 ㎛ 이하인 비정질 하드카본 미세 입자, 및 저결정성 탄소재를 포함하며, 상기 비정질 하드카본 미세 입자가 상기 저결정성 탄소재와 함께 조립화된 것인 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지를 제공한다. 상기 리튬 이차 전지용 음극 활물질은 비정질 하드카본 입자를 포함하면서도 상기 비정질 하드카본 입자의 뾰족하고 불규칙한 입자 형상으로 인하여 분리막이 천공되거나, 단위 부피당 에너지 밀도가 저하되는 문제가 발생하지 않는다. 따라서, 상기 본 발명의 일 구현예에 따른 음극 활물질을 포함하는 리튬 이차 전지는 충방전시 높은 초기 효율을 가지며, 안정성이 우수하다. 리튬이차전지, 음극활물질, 하드카본입자, 비정질, 하드카본, 저결정성, 탄소재
Abstract:
A lithium secondary thin film battery, and its preparation method are provided to increase capacity by increasing the thickness of a positive electrode and to reduce the increase of internal resistance due to the increase of thickness of a lithium transition metal oxide layer, thereby inhibiting the overvoltage related with battery reaction. A lithium secondary thin film battery comprises a substrate(101); a solid electrolyte membrane(103); a positive electrode(105) which comprises a positive electrode thin film comprising an electrically conductive active layer and a lithium transition metal oxide layer laminated alternatively and has a multilayered thin film structure; and a positive current collector(107), wherein a negative electrode is formed on the substrate by the lithium ion moved from the positive electrode by the initial charging reaction of a battery. Preferably the electrically conductive active layer has a thickness of 5 Angstrom to 1 micrometer.
Abstract:
A negative electrode active material for a lithium secondary battery is provided to ensure large charge and discharge capacities and an excellent cycle life. A negative electrode active material(1) for a lithium secondary battery includes: a globe-shape first graphite particle formed by linking a first particle precursor(11), which is graphite flakes, with one another; and at least one second particle(12) dispersed among graphite flakes within the globe-shape first graphite particle. The second particle is selected from the group consisting of: at least one element particle selected from the group consisting of Si, Sn, Al, Ge, Pb, and combinations thereof; at least one element compound particle selected from the group consisting of Si, Sn, Al, Ge, Pb, and combinations thereof; at least one element-containing composite particle selected from the group consisting of Si, Sn, Al, Ge, Pb, and combinations thereof; at least one element-containing carbon composite particle selected from the group consisting of Si, Sn, Al, Ge, Pb, and combinations thereof; and combinations of the particles.
Abstract:
Provided are a thin film battery, which has an increased efficient area per unit area of a battery by forming a fine pattern structure on polymer film, and a fabrication method thereof, which produces inexpensive film batteries in a simple manner. The thin film battery comprises a substrate(1) having a fine pattern of an uneven shape, a first current collector(2) forming an uneven layer on the substrate(1), a cathode(3) forming an uneven layer on the first current collector(2), an electrolyte(4) forming an uneven layer on the cathode(3), an anode(5) forming an uneven layer on the electrolyte(4), a second current collector(6) forming an even layer on the anode(5), and a protective film(7) forming an even layer on the second current collector(6).