Abstract:
(a) 리튬원료, 망간원료, 니켈원료 및 코발트원료를 포함하는 금속염 수용액을 제조하는 단계; (b) 입경이 0.05 내지 0.30 mm인 비드를 사용하여, 2000 내지 6000 rpm으로 2 내지 12 시간 동안 상기 금속염 수용액을 습식 분쇄하여 슬러리를 제조하는 단계; (c) 상기 슬러리에 카본 소스를 첨가하는 단계; (d) 상기 단계 (c)의 슬러리를 분무 건조하여 혼합분체를 제조하는 단계; 및 (e) 상기 혼합분체를 열처리하는 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조되며, 하기 화학식 1로 표현되는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법에 관한 것이다. [화학식 1] Li w Ni x Co y Mn 1-x-y-z M z O 2 상기 화학식 1에서, 1.2≤w≤1.5, 0
Abstract:
PURPOSE: A non-aqueous positive electrode material for lithium secondary battery using spherical porous oxide cobalt is provided to improve lifetime performance and to facilitate diffusion of lithium by obtaining structural stability even under 4.5 V. CONSTITUTION: A manufacturing method of a non-aqueous positive electrode material for lithium secondary battery comprises a spherical cobalt hydroxide with substituted hetero metal by impregnating aqueous solution in which cobalt raw material, hydroxyl group raw material, hetero metal raw material and ammonia raw material are mixed; and a step of manufacturing a porous oxide cobalt by heat-treating oxide cobalt. In the oxide cobalt manufacturing step, the oxide cobalt has a composition ratio of Co_(1-x)M_x(OH)_2 and average particle diameter of 5-25 micron, and in here 0.00
Abstract:
(a) 리튬원료, 망간원료, 니켈원료 및 코발트원료를 포함하는 금속염 수용액을 제조하는 단계; (b) 입경이 0.05 내지 0.30 mm인 비드를 사용하여, 2000 내지 6000 rpm으로 2 내지 12 시간 동안 상기 금속염 수용액을 습식 분쇄하여 슬러리를 제조하는 단계; (c) 상기 슬러리에 카본 소스를 첨가하는 단계; (d) 상기 단계 (c)의 슬러리를 분무 건조하여 혼합분체를 제조하는 단계; 및 (e) 상기 혼합분체를 열처리하는 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조되며, 하기 화학식 1로 표현되는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법에 관한 것이다. [화학식 1] Li w Ni x Co y Mn 1 -xy- z M z O 2 (1.2≤w≤1.5, 0
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an anode active material is provided to mass produce the anode active material which has high surface porosity, and uniform composition and particle size, and capable of adjusting a particle size and a shape of the anode material. CONSTITUTION: A manufacturing method of an anode active material for a lithium secondary battery comprises: a step of manufacturing a metal salt solution which includes a lithium source, a manganese source, a nickel source and cobalt source; a step of manufacturing a slurry by performing a wet grinding of the metal salt solution at 2000-6000 rpm for 2-12 hours with using a beads in which a particle diameter is 0.05-0.30 mm; a step of adding a carbon source in the slurry; a step of manufacturing s mixed powder by drying with spraying the slurry; a step of heat-treating the mixed powder. [Reference numerals] (AA) Voltage [V]; (BB) Capacity [mAh]
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.