Abstract:
본 발명은 리튬 이차 박막 전지용 음극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 박막 전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 리튬과 반응하지 않으면서 실리콘과 반응하는 금속을 포함하는 실리콘-금속 활성층과, 상기 실리콘-금속 활성층 상에 금속층 또는 실리콘 농도가 낮은 실리콘-금속층을 포함하는 음극 박막을 포함하고, 상기 실리콘-금속 활성층과 완충층이 교호적으로 적층된 다층 박막을 포함하는 리튬 이차 박막 전지용 음극 및 이의 제조방법과, 이를 포함하는 리튬 이차 박막 전지에 관한 것이다. 상기 다층 박막 구조의 음극은 충·방전 과정에서 발생하는 실리콘이 리튬과 반응시 부피 변화를 제어함으로써 종래 음극 박막에서 발생하는 기계적인 균열 현상을 방지하여, 음극과 고체 전해질 층 사이의 계면의 화학적 및 기계적 안정성이 크게 개선됨에 따라 리튬 이차 박막 전지의 수명 특성을 향상시킨다. 박막 전지, 실리콘, 다층구조 음극 박막
Abstract:
A negative electrode for a rechargeable lithium thin film battery is provided to prevent a mechanical crack phenomenon generated in the conventional negative electrode thin films by controlling volume change during a charge and discharge process. A negative electrode for a rechargeable lithium thin film battery includes a negative electrode thin film comprising (a) a silicon-metal active layer(105b) having a metal which does not react with lithium but reacts with silicon and (b) a buffer layer which is a metal layer(103b) or silicon-metal layer having a low silicon content on the silicon-metal active layer, and comprises a multi-layered thin film in which the silicon-metal active layers and buffer layers are alternately laminated.
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.