Abstract:
소듐이차전지용 캐쏘드 활물질, 그 제조방법 및 이를 채용한 소듐이차전지가 제공된다. 본 발명에 따른 소듐이차전지용 캐쏘드 활물질은 FeF 2 .5 (0.5H 2 O)-도전성 물질 복합체를 포함하며 저온 비수 침전법에 의해 제조된다. 상기 FeF 2 .5 (0.5H 2 O)-도전성 물질 복합체는 우수한 용량 및 사이클 특성을 가지며, 저온 비수 침전법에 의해 제조되므로 제조방법이 용이하고 제조비용을 감소시킬 수 있으므로 성능이 개선된 소듐이차전지용 캐쏘드 활물질을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 마그네슘 하이브리드 전지 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 음극으로 마그네슘금속을 사용하고, 양극으로 마그네슘이온뿐만 아니라 리튬 이온 및 나트륨 이온 중에서 선택되는 1종 이상의 이온이 삽입 및 탈리될 수 있는 양극활물질을 사용하면서, 전해질로 마그네슘 이온을 포함하고, 리튬 이온 및 나트륨 이온 중에서 선택된 1종 이상의 이온을 추가로 포함하여 구성되는 새로운 전지시스템으로 기존 마그네슘이차전지의 한계를 극복함으로써 전지의 용량, 출력특성, 사이클 수명, 안전성 등의 성능을 향상시키는 효과를 달성할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of lithium titanium oxide nanoparticle is provided to provide lithium titanium oxide nanoparticle having excellent extremely uniform particle size distribution, very high lithium-ion transfer rate, high ion conductivity and excellent electrochemical performance. CONSTITUTION: A manufacturing method of lithium titanium oxide nanoparticle comprises a step of preparing lithium precursor solution and titanium precursor solution, a step of forming lithium titanium oxide based negative electrode active material nanoparticle in supercritical fluid condition, by accepting the lithium precursor solution and the titanium precursor solution in a reactor; and a step of cleaning and drying the nanoparticles. The lithium titanium oxide negative electrode active material nanoparticle is a spinel type Li4/3Ti5/3O4 negative electrode active material nanoparticle.
Abstract:
PURPOSE: A successive manufacturing method of phosphate positive active material nanoparticles is provided to improve electrochemical features with an introduction of a metal dopant or a nonmetal dopant, and to control a formation of impurity with an introduction of a reducing agent. CONSTITUTION: The successive manufacturing method of phosphate positive active material nanoparticles includes following steps.(a) A lithium precursor solution, an iron precursor solution, a phosphoric acid precursor solution, a metal dopant or nonmetal dopant precursor solution and a reductant solution are prepared respectively.(b) The solutions of the step(a) are introduced consecutively to a mixer under a supercritical or subcritical condition. A solution containing 'phosphate positive active material nanoparticles' having a chemical formula of LiFe1-xMIxPO4 or Li1-xMIIxFePO4(0
Abstract:
A silicon thin film anode for a lithium secondary battery is provided to control the volume change generated in charging/discharging effectively, to prevent the delamination phenomenon from a current collector, to improve capacity and cycle property due to excellent electric conductance and adhesion. A silicon thin film anode(1) for a lithium secondary battery comprises current collector(10), anode active material layer(20) and carbon coating layer(40). The current collector comprises metal. The anode active material layer comprises a silicon and is formed on a current collector. The carbon coating layer covers the anode active material layer and does not react with electrolyte.