리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지
    1.
    发明申请
    리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지 审中-公开
    用于锂二次电池的正极活性物质,其制造方法和使用其的锂二次电池

    公开(公告)号:WO2011090235A1

    公开(公告)日:2011-07-28

    申请号:PCT/KR2010/003041

    申请日:2010-05-14

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지에 사용되는 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬 이차전지용 양극 활물질은 리튬금속복합산화물 입자 표면에 피복된 글래시카본 피복층으로 이루어지며, 상기 글래시카본 피복층은 경화성 고분자의 열처리에 의해서 제조되는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 본 발명의 리튬 이차전지용 양극 활물질을 이용한 리튬 이차전지는 출력특성이 향상되므로, 셀룰러폰, 노트북 컴퓨터, 캠코더는 물론이고 전동공구용 배터리, 전기자동차용 배터리 등으로 유용하게 사용될 수 있는 이점이 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于锂二次电池的正极活性物质,其制造方法和使用该二次电池的锂二次电池。 本发明的技术特征在于,锂二次电池用正极活性物质由涂覆在锂金属复合氧化物的颗粒表面上的玻璃碳涂层组成,玻璃碳涂层通过热处理 可固化聚合物。 因此,使用本发明的正极活性物质的锂二次电池具有改善的输出特性,因此可以有效地用于电动工具和电动车以及手机,笔记本电脑和便携式摄像机的电池。

    이차전지용 고전압 스피널계 양극활물질 및 그 제조방법
    2.
    发明授权
    이차전지용 고전압 스피널계 양극활물질 및 그 제조방법 有权
    锂二次电池高电压尖晶石阴极材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101410823B1

    公开(公告)日:2014-06-24

    申请号:KR1020120045493

    申请日:2012-04-30

    Abstract: 본 발명은 이차전지용 고전압 스피널계 양극활물질 및 그 제조방법에 관한 것으로, 스피널계 양극활물질인 LiNi
    x M
    y Mn
    2
    -xy O
    4 (0<x<0.7, 0<y<0.1)입자에 중합체를 포함한 탄소전구체 또는 고분자를 포함한 탄소전구체를 첨가시켜 탄소 코팅된 양극활물질인 LiNi
    x M
    y Mn
    2
    -x-
    y O
    4 /C 복합체를 형성시키되, 상기 M은 전이금속 또는 희토류 금속 중에서 적어도 하나 이상의 물질인 이차전지용 고전압 스피널계 양극활물질을 기술적 요지로 한다. 그리고 본 발명은, 원료물질로써 스피널계 양극활물질의 원료분말을 칭량하여 중합체를 포함한 탄소전구체 또는 고분자를 포함한 탄소전구체를 첨가 혼합시켜 원료분말을 형성시키는 제1단계와; 상기 제1단계에서 형성된 원료분말을 용매에 혼합시키고 건조시켜 전구체를 형성시키는 제2단계와; 상기 제2단계에서 형성된 전구체를 가압성형하고 하소시키는 제3단계와; 상기 제3단계를 거친 전구체를 소결시켜 카본이 코팅된 양극활물질인 LiNi
    x M
    y Mn
    2
    -x-
    y O
    4 /C 복합체(0<x<0.7, 0<y<0.1)를 형성시키는 제4단계를 포함하여 구성되는 이차전지용 고전압 스피널계 양극활물질 제조방법을 또한 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 스피널계 양극 활물질인 LiMn
    2 O
    4
    물질에서 Mn의 일부를 Ni로 치환함과 동시에 전이금속 또는 희토류 금속을 도핑재로 일부 첨가하여 양극활물질의 방전용량이 향상되고 방전전위가 높아져 고에너지밀도뿐만 아니라 저가, 고안전성, 장수명 이차전지에 사용가능하다는 이점이 있다.

    리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지
    3.
    发明公开
    리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지 有权
    锂二次电池用阴极材料及其制造方法及其二次电池

    公开(公告)号:KR1020110086973A

    公开(公告)日:2011-08-02

    申请号:KR1020100006392

    申请日:2010-01-25

    Abstract: PURPOSE: A positive electrode active material is provided to obtain a lithium secondary battery with excellent output characteristics by improving electron conductivity. CONSTITUTION: A positive electrode active material for a lithium secondary battery comprises: particles made of lithium metal composite oxides with a low electron conductivity of 10^(-5) S/Cm or less; and a glassy carbon coating layer formed on the surface of the lithium metal composite oxides. The material for forming the glassy carbon coating layer includes one or a composite thereof selected from an epoxy resin, polyester resin, polyamide resin, polyurethane resin, and furan resin.

    Abstract translation: 目的:提供正极活性物质,以通过提高电子传导性获得具有优异输出特性的锂二次电池。 构成:锂二次电池用正极活性物质,其特征在于:具有10 ^(-5)S / Cm以下的电子导电性的锂金属复合氧化物制成的粒子; 以及形成在锂金属复合氧化物的表面上的玻璃状碳覆盖层。 用于形成玻璃碳涂层的材料包括选自环氧树脂,聚酯树脂,聚酰胺树脂,聚氨酯树脂和呋喃树脂中的一种或其复合物。

    리튬이차전지 고전압 양극 재료 중의 미량성분 분석 방법
    4.
    发明公开
    리튬이차전지 고전압 양극 재료 중의 미량성분 분석 방법 有权
    锂离子二次电池中高压阴极材料材料的定性和定量分析方法

    公开(公告)号:KR1020100096907A

    公开(公告)日:2010-09-02

    申请号:KR1020090015991

    申请日:2009-02-25

    Abstract: PURPOSE: A method for qualitatively and quantitatively analyzing trace components of an anodic material is provided to obtain a higher detection limit than the detection limit of a conventional ICP analysis method, to quickly and accurately analyze an extremely little component of an anodic active material, and to be used for battery and materials research fields. CONSTITUTION: A method for qualitatively and quantitatively analyzing trace components of a high voltage anodic material of a secondary lithium battery comprises the following steps: manufacturing an analyte sample by putting LiCoO_2 anodic active material, which is manufactured by coating TiO_2, into nitrohydrochloric acid and heating the mixture; diluting the sample for ion chromatography analysis; injecting the diluted sample into the ion chromatography and analyzing the sample; and obtaining the content of phosphate among the diluted solution by substituting a peak area with a calibration curve and drawing the content of the phosphate among the sample.

    Abstract translation: 目的:提供一种定性和定量分析阳极材料痕量成分的方法,以获得比常规ICP分析方法的检测限更高的检测限,快速准确地分析阳极活性物质的极少成分,以及 用于电池和材料研究领域。 构成:用于定性和定量分析二次锂电池的高电压阳极材料的痕量组分的方法包括以下步骤:通过将通过涂覆TiO 2制造的LiCoO 2阳极活性材料放入硝酸盐酸和加热来制造分析物样品 混合物; 稀释样品进行离子色谱分析; 将稀释的样品注入离子色谱并分析样品; 并通过用校准曲线取代峰面积并抽出样品中的磷酸盐的含量来获得稀释溶液中的磷酸盐含量。

    고전압 리튬 이차 전지
    5.
    发明公开
    고전압 리튬 이차 전지 有权
    锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020100059023A

    公开(公告)日:2010-06-04

    申请号:KR1020080117643

    申请日:2008-11-25

    Abstract: PURPOSE: A lithium secondary battery is provided to improve the discharge rate capacity under the high voltage charge over 4.2V, and to prevent the deterioration during the progress of a rechargeable cycle. CONSTITUTION: A lithium secondary battery comprises the following: a cathode including a positive electrode active material, a conductive material, and a binder in a weight ratio of 90~98:1~5:1~5; an anode including a negative electrode active material with a Sn_aCu_b- graphite composite; and an ionic conductor. The positive electrode active material is selected from the group consisting LiMn_2O_4, LiCoO_2, LiNiO_2, LiFeO_2, V_2O_5, TiS, and MoS. The conductive material is carbon black. The binder is polyvinylidene fluoride.

    Abstract translation: 目的:提供锂二次电池,以提高4.2V以上高电压充电时的放电容量,防止充电循环进行中的劣化。 构成:锂二次电池包括:包含正极活性物质,导电材料和粘合剂的阴极,重量比为90〜98:1〜5:1〜5; 包括具有Sn_aCu_b-石墨复合材料的负极活性材料的阳极; 和离子导体。 正极活性物质选自LiMn_2O_4,LiCoO_2,LiNiO_2,LiFeO_2,V_2O_5,TiS和MoS。 导电材料是炭黑。 粘合剂是聚偏二氟乙烯。

    카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극 활물질의 제조방법
    7.
    发明授权
    카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극 활물질의 제조방법 失效
    用于锂二次电池的活性阴极材料的碳涂覆的锂过渡金属磷酸盐及其制造方法

    公开(公告)号:KR100701248B1

    公开(公告)日:2007-04-06

    申请号:KR1020040093364

    申请日:2004-11-16

    Abstract: 본 발명에 따른 카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극활물질의 제조방법은, 용액연소법을 이용하여 LiMPO
    4 의 화학적 조성을 가지는 리튬 전이금속 인산화물 양극 활물질을 제조하기 위한 방법으로서, a) 상기 LiMPO
    4 의 리튬 전이금속 인산화물의 제조를 위한 리튬(Li) 출발원료, 전이금속(M) 출발원료 및 인(P) 출발원료를 각각 선택하여 증류수에 넣고 교반하는 단계; b) 다른 증류수에 글리신이나 젤라틴 중의 적어도 어느 하나의 분말을 넣어 젤형 용액을 만들고, 이것을 상기 단계 a)의 교반 용액에 섞는 단계; c) 상기 두 용액이 섞인 용액을 300℃의 온도에서 12시간 동안 1차 열처리하는 단계; d) 상기 1차 열처리에 의해 생성된 1차 중간 생성물을 분쇄하는 단계; e) 상기 분쇄된 1차 중간 생성물에 전기전도성 증대를 위한 카본을 첨가하여 혼합하는 단계; f) 상기 카본이 첨가된 혼합물을 450℃의 온도에서 3시간 동안 2차 열처리하는 단계; g) 상기 2차 열처리에 의해 생성된 2차 중간 생성물을 분쇄하는 단계; h) 상기 분쇄된 2차 생성물을 750℃의 온도에서 3시간 동안 3차 열처리 하여 최종적으로 리튬 전이금속 인산화물(양극 활물질)을 얻는 단계를 포함하는 것이 특징이다.

    카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극활물질의 제조방법
    8.
    发明授权
    카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극활물질의 제조방법 失效
    制造用于锂二次电池的活性阴极材料的碳涂覆的锂过渡金属磷酸盐的方法

    公开(公告)号:KR100701244B1

    公开(公告)日:2007-04-06

    申请号:KR1020040093363

    申请日:2004-11-16

    Abstract: 본 발명에 따른 카본이 도포된 리튬이차전지용 리튬 전이금속 인산화물 양극활물질의 제조방법은, a) 상기 LiMPO
    4 의 리튬 전이금속 인산화물의 제조를 위해 리튬 출발원료로서 리튬을 포함하는 나이트레이트(nitrate), 카보네이트(carbonate), 아세테이트 (acetate), 옥살레이트(oxalate), 옥사이드(oxide) 중의 어느 하나를 선택하고, 전이금속 출발원료로서 전이금속을 포함하는 나이트레이트(nitrate), 카보네이트(carbonate), 아세테이트(acetate), 옥살레이트(oxalate), 옥사이드(oxide) 중의 어느 하나를 선택하며, 인 출발원료로서 암모늄 수소 인산화물((NH
    4 )
    2 ㆍ HPO
    4 )을 각각 선택하여 혼합하는 단계; b) 상기 혼합물에 전기전도성 증대를 위한 카본을 첨가하여 혼합하는 단계; c) 볼밀링 용기에 상기 카본이 첨가된 혼합물과 볼을 1:5~1:10의 중량비로 넣은 다음 24시간 동안 교반하는 단계; d) 상기 교반된 혼합물을 450℃의 온도에서 6 시간 동안 1차 열처리하는 단계; e) 상기 1차 열처리에 의해 생성된 중간 생성물을 분쇄하는 단계; 및 f) 상기 분쇄된 중간 생성물을 750℃의 온도에서 3시간 동안 2차 열처리하여 최종적으로 리튬 전이금속 인산화물(양극 활물질)을 얻는 단계를 포함한다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 볼밀링법을 이용한 고상법을 사용하므로 제조공정을 단순화할 수 있고, 보다 향상된 전기전도도와 높은 전압특성을 갖는 리튬이차전지용 양극활물질의 제공이 가능하다.

    파우치형 리튬이차전지 및 그 제조방법
    9.
    发明授权
    파우치형 리튬이차전지 및 그 제조방법 失效
    袋式锂二次电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100525048B1

    公开(公告)日:2005-11-01

    申请号:KR1020030018944

    申请日:2003-03-26

    Abstract: 본 발명은 파우치(pouch)형 리튬이차전지에 관한 것으로, 음극판과 양극판을 적층하고, 상기 음극판의 일측 모서리부분에서 외부에 노출되는 음극 전극탭을 접합하며, 상기 양극판의 일측 모서리부분에서 외부에 노출되는 양극 전극탭을 접합한 후, 파우치 포장용 소프트 패키징을 사용한 리튬이차전지에 있어서, 상기 양극판 부분의 집전체는 알루미늄(Al)으로 이루어지고 양극 전극탭은 니켈과 스테인리스 스틸계의 STS 316L 중에서 선택된 어느 하나로 이루어지며, 상기 음극판 부분의 집전체는 구리(Cu)로 이루어지고 음극 전극탭은 니켈과 스테인리스 스틸계의 STS 316L 중에서 선택된 어느 하나로 이루어짐으로써, 전극탭(터미널)의 산화문제와 전지 제조 공정 동안의 전극터미널 절단 문제 등을 해결하여 전지의 신뢰성을 향상하고, 생산 수율을 높일 수 � �다.

    Abstract translation: 目的:提供一种袋型锂二次电池及其制造方法,其解决了在制造过程中由电极端子氧化和剪切引起的问题,从而提高电池的依赖性和生产率。 构成:袋式锂二次电池通过在阳极片(20)上层叠阴极片(40)的方法制造。 将阳极接头(30)接合到所述阳极片(20)的一个侧边缘,以将其拉出外部; 将阴极接头(50)连接到阴极片(40)的一个侧边缘以便被拉出外部; 并用软包装材料(10)包装。 特别地,阳极抽头(30)和阴极抽头(50)中的每一个独立地由选自STS 316L的镍和不锈钢的任何组成。 此外,阳极片(20)的集电体由铜(Cu)构成,阴极片(40)的集电体由铝(Al)构成。

    리튬이차전지의 전극제조방법 및 이를 이용한리튬이차전지
    10.
    发明授权
    리튬이차전지의 전극제조방법 및 이를 이용한리튬이차전지 失效
    利用电极制作锂二次电池和锂二次电池电极的方法

    公开(公告)号:KR100473621B1

    公开(公告)日:2005-03-10

    申请号:KR1020020030748

    申请日:2002-05-31

    Abstract: 본 발명은 저결정성 고용량 다층탄소나노튜브를 이용한 고용량 리튬이차전지의 전극제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지에 관한 것으로, 저결정성 고용량 다층탄소나노튜브(multi-walled carbon nanotubes)를 폴리비닐리덴 플루오르(polyvinyldene floride)를 포함하는 결합제를 이용하여 리튬이차전지용 전극으로 성형하는 단계를 포함하는 리튬이차전지 전극 제조 방법을 제공한다. 상기 전극은 니켈 또는 알루미늄 포일(foil) 재질의 박막 집전체 상에서 성형한다. 상기 리튬이차전지용 전극으로서의 성능 시험을 위한 반쪽전지는 리튬박막 상대전극과 함께 LiPF
    6 등의 리튬염계 유기전해액을 이용하여 구성한다. 또한 본 발명의 리튬이차전지는 저결정성 고용량 다층탄소나노튜브 전극을 음극으로 사용하고 LiCoO
    2 , LiMn
    2 O
    4 , LiCo
    x Ni
    1-x O
    2 (0≤x≤1), V
    2 O
    5 , LiFePO
    4 또는 이들의 조성변화물을 포함하는 전극을 양극으로 사용하며 LiPF
    6 등 리튬염계 유기전해액을 사용하여 구성한다.

    Abstract translation: 目的:提供具有高比容量的锂二次电池用电极的制造方法。 还提供了包括电极的锂二次电池以提高电池的能量密度。 构成:该方法包括以下步骤:将多壁碳纳米管材料,粘合剂和分散介质混合以形成电极共混物; 并将电极共混物涂覆在收集器上并干燥涂覆的收集器。 该方法可选地进一步包括压缩涂覆有电极共混物的集电体的金属薄膜的步骤。 锂二次电池包括:由如上所定义的电极形成的阳极(t2); 包含过渡金属化合物材料的阴极(t1) 多孔分离器(t3,t4); 和锂盐导电介质。

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