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公开(公告)号:KR101491540B1
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:KR1020130029192
申请日:2013-03-19
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M10/052
Abstract: 본 발명은 금속 산화막이 코팅된 전극 및 이의 제조방법에 관한 것으로 4.6V 이상의 전압에서 작동하는 스피넬 구조의 양극 활물질을 분쇄한 후 알루미늄 호일에 캐스팅하는 단계, 캐스팅된 양극 활물질을 진공 하에서 방치하는 단계 및 진공 하에 있는 양극 활물질에 금속 유기체를 공급한 후 전자 사이클로트론 공명 플라즈마(ECR-CVD)로 처리하여 양극 활물질에 금속 산화막을 증착시키는 단계를 포함함으로써, 고전압 및 고온에서 전해질과의 부반응을 억제하여 고전압 및 고온에서의 안정성 및 열안정성을 향상시키며 고에너지 및 고출력 밀도에서도 우수한 용량과 충방전 사이클 특성을 얻을 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及涂覆有金属氧化物的电极及其制造方法。 该方法包括:研磨在大于或等于4.6V的电压下工作的尖晶石结构中的正极活性材料并将其铸造到铝箔上的步骤; 将铸造的正极活性物质留在真空中的步骤; 以及在真空中向正极活性物质提供金属有机物的步骤,使用电子回旋共振等离子体(ECR-CVD)进行处理,向正极活性物质沉积金属氧化物膜。 因此,本发明在高电压和高温下抑制与电解质的副反应,提高了在高电压和高温下的稳定性和热稳定性,并且即使在高能量和功率密度以及优异的充放电循环中也可以获得优异的容量 性能。
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公开(公告)号:KR1020140115441A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:KR1020130029192
申请日:2013-03-19
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M10/052
Abstract: The present invention relates to an electrode coated with metal oxide and to a manufacturing method thereof. The method comprises: a step of grinding a positive electrode active material in a spinel structure which operates at a voltage of greater than or equal to 4.6V and casting the same to aluminum foil; a step of leaving the casted positive electrode active material in a vacuum; and a step of providing a metal organism to the positive electrode active material in a vacuum, treating the same using electron cyclotron resonance plasma (ECR-CVD), and depositing a metal oxide film to the positive electrode active material. Accordingly, the present invention inhibits side reactions with an electrolyte at a high voltage and high temperature, improves stability and thermal stability at a high voltage and high temperature, and can gain excellent capacity even in high energy and power density and excellent charging and discharging cycle performance.
Abstract translation: 本发明涉及涂覆有金属氧化物的电极及其制造方法。 该方法包括:研磨在大于或等于4.6V的电压下工作的尖晶石结构中的正极活性材料并将其铸造到铝箔上的步骤; 将铸造的正极活性物质留在真空中的步骤; 以及在真空中向正极活性物质提供金属有机物的步骤,使用电子回旋共振等离子体(ECR-CVD)进行处理,向正极活性物质沉积金属氧化物膜。 因此,本发明在高电压和高温下抑制与电解质的副反应,提高了在高电压和高温下的稳定性和热稳定性,并且即使在高能量和功率密度以及优异的充放电循环中也可以获得优异的容量 性能。
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