Abstract:
본 발명은 리튬 분말과 실리카 분말을 반응시켜 실리카의 산소가 리튬으로 전달되는 산소 교환반응 (single displacement)을 통하여 나노 실리콘계 화합물 분말을 형성하고, 이를 이용하여 그래핀 및 탄소섬유를 포함하는 제조되는 나노 실리콘계 화합물-그래핀-탄소섬유 복합재, 이의 제조방법 및 상기 복합재를 함유한 음극활물질을 포함하는 리튬이차전지에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 상온에서 구동할 수 있는 마그네슘 이차전지에 관한 것으로, 상세하게, 본 발명에 따른 마그네슘 이차전지는 충방전이 수행되지 않은 제조 직후(as-synthesized) 상태에서, 전이금속화합물을 양극활물질로 포함하는 양극, Mg-Sn 합금(alloy)을 음극활물질로 포함하는 음극 및 전해액을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 리튬 분말과 실리카(SiO 2 ) 분말을 제공하는 단계; 상기 리튬 분말과 실리카 (SiO 2 ) 분말을 볼밀을 통하여 실리카의 산소가 리튬 분말로 전달되는 산소 교환반응 (single displacement)이 이루어져 나노 실리콘 (Si) 분말을 형성하는 단계; 상기 나노 실리콘 분말을 리튬산화물로부터 분리, 정제하는 단계;를 포함하는 리튬이차전지 음극 활물질용 나노 실리콘 분말의 제조방법의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 나노 실리콘 분말을 제공한다. 본 발명에 의해 얻어지는 나노실리콘 분말은 매우 저가인 실리카를 이용하여 실리콘으로 합성함으로써 경제적인 장점이 있으며 또한 다양한 종류의 실리카를 반응물로 사용함으로써, 제조된 나노 실리콘 분말의 입자크기, 표면적, 기공 정도, 나노구조 등 의 물리화학적 특성을 조절 가능한 장점이 있어 이차전지용 음극에 사용되는 적합한 재료를 제공할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a nanosilicon based compound-graphene-carbon fiber composite which is obtained by producing nanosilicon based compound powder by oxygen exchange reaction (single displacement) of transferring oxygen of silica to lithium through making lithium powder react with silica powder, and producing graphene and carbon fibers; a production method thereof; and a lithium secondary battery including a negative electrode active material which contains the nanosilicon based compound-graphene-carbon fiber composite.
Abstract:
The present invention provides a method of manufacturing silicon nanopowders for an anode material of a lithium secondary battery comprising: a step of providing lithium powers and silica powders (SiO2); a step of forming silicon (Si) nanopowders by performing oxygen single displacement for delivering the oxygen of silica to the lithium powders while the lithium powers and silica powders pass through a ball mill; and a step of separating and purifying the silicon nanopowders from lithium oxides, and the silicon nanopowders manufactured thereby. The silicon nanopowders manufactured according to the present invention are economical by using low-priced silica and controls physico-chemical properties such as particle size, surface area, pore degree, nanostructure etc, thereby being suitable for materials used in an anode for a secondary battery