KR100815583B1 - 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를포함하는 리튬 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
Description
(003)/(104) 높이비 | (003) 반가폭(o) | Li층 내 Ni 이온의 혼입율 (원자%) | |
실시예 1 | 1.45 | 0.240 | 2.48 |
실시예 2 | 1.49 | 0.255 | 3.8 |
실시예 3 | 1.48 | 0.285 | 3.4 |
비교예 1 | 1.37 | 0.315 | 7.2 |
실시예 1 | 실시예 4 | 실시예 5 | 실시예 6 | 실시예 7 | |
열처리 | 950 ℃ | 800 ℃ | 750 ℃ | 800 ℃ | 750 ℃ |
소결 첨가제 사용 여부 | × | ○ | ○ | × | × |
리튬 복합금속 산화물 | 주 발열 피크 | 열량 | |
실시예 1 | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 301 ℃ | 2,900 J/g |
실시예 2 | Li[Ni0.3Co0.4Mn0.3]O2 | 285 ℃ | 2,623 J/g |
실시예 3 | Li[Ni0.5Co0.25Mn0.25]O2 | 288 ℃ | 2,918 J/g |
비교예 1 | Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2 | 220 ℃ | 3,285 J/g |
리튬 복합금속 산화물 | 주 발열 피크 | 열량 | |
실시예 1 | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 301 ℃ | 2,900 J/g |
실시예 4* | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 278 ℃ | 2,839 J/g |
실시예 5** | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 305 ℃ | 2,188 J/g |
실시예 6 | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 269 ℃ | 3,764 J/g |
실시예 7 | Li[Ni0.4Co0.3Mn0.3]O2 | 301 ℃ | 3,347 J/g |
*, **: 소결 첨가제인 NH4F 사용 |
Claims (23)
- 하기 화학식 1로 표시되는 리튬 복합금속 산화물을 포함하고,상기 리튬 복합금속 산화물은 층상 구조인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질:[화학식 1]LiaNixCoyMnzM1-x-y-zO2-δQδ(상기 화학식 1에서, 0.95≤a≤1.2이고, x, y, 및 z는 0.3≤x≤0.6, 0.01≤y≤0.45, 0.005≤z≤0.5, 및 0≤1-x-y-z≤0.7를 충족하는 범위에 있으며, x≠y≠z이고,M은 Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 1종의 원소이고, Q는 할로겐 원소 또는 S이고,0≤δ ≤0.1이다)
- 삭제
- 제1항에 있어서,상기 리튬 복합금속 산화물은 Li층 내 Ni 이온의 혼입율이 6원자% 이하인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,상기 리튬 복합금속 산화물은 막대형의 결정 입자들이 서로 응집된 형태를 가지는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제4항에 있어서,상기 막대형의 결정 입자는 1:1 내지 1:10의 종횡비(aspect ratio)를 가지는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 니켈, 코발트 및 망간을 포함하는 제1금속, 및 선택적으로 제2금속을 함유하는 금속염 수용액, 킬레이팅제 및 염기성 수용액을 혼합하여 공침 화합물을 제조하는 단계;상기 공침 화합물을 건조하거나 열처리하여 활물질 전구체를 제조하는 단계; 및상기 활물질 전구체와 리튬염을 혼합하여 소성하여 하기 화학식 1의 리튬 복합금속 산화물을 제조하고,상기 리튬 복합금속 산화물은 층상 구조인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법:[화학식 1]LiaNixCoyMnzM1-x-y-zO2-δQδ(상기 화학식 1에서, 0.95≤a≤1.2이고, x, y, 및 z는 0.3≤x≤0.6, 0.01≤y≤0.45, 0.005≤z≤0.5, 및 0≤1-x-y-z≤0.7를 충족하는 범위에 있으며, x≠y≠z이고,M은 Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 1종의 원소이고, Q는 할로겐 원소 또는 S이고,0≤δ ≤0.1이다)
- 제6항에 있어서,상기 금속염 수용액은 농도가 1 M 내지 3 M인 것을 사용하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 금속염 수용액은 황산염, 질산염, 초산염, 할라이드, 수산화물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종의 염을 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 제2금속은 Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종의 원소를 함유하는 염을 더욱 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 킬레이트제는 암모니아 수용액, 황산 암모늄 수용액 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 1종을 사용하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 킬레이팅제와 금속염 수용액의 몰 비는 0.2 내지 0.5: 1로 사용하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 염기성 수용액은 NaOH, KOH, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종을 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 염기성 수용액은 농도가 2 M 내지 10 M인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 공침 화합물의 제조는 pH는 10 내지 12.5에서 수행하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 공침 화합물 제조공정은 110 내지 200 ℃에서 건조시키거나, 400 내지 550 ℃에서 열처리하는 방법으로 실시하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 리튬염은 리튬나이트레이트, 리튬 아세테이트, 리튬 카보네이트, 리튬 하이드록사이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 1종인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,상기 금속 전구체와 리튬염의 혼합물의 소성 공정은 250 내지 650 ℃에서 예비 소성하는 단계, 700 내지 1100℃에서 소성하는 단계, 및 600 내지 750 ℃에서 어닐링하는 단계를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제6항에 있어서,추가로 상기 활물질 전구체와 리튬염 혼합 시 소결 첨가제를 첨가하는 단계를 수행하는 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제18항에 있어서,상기 소결 첨가제는 암모늄 이온을 함유한 화합물, 금속산화물, 금속할로겐화물, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제19항에 있어서,상기 암모늄 이온을 함유한 화합물은 NH4F, NH4NO3, (NH4)2SO4 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종이 가능하고, 상기 금속 산화물로는 B2O3, Bi2O3 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종이 가능하며, 상기 금속할로겐화물로는 NiCl2, CaCl2 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제18항에 있어서,상기 소결 첨가제는 활물질 전구체 1몰에 대해 0.01 내지 0.2몰의 함량으로 사용하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조방법.
- 제1항, 및 제3항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 리튬 이차 전지용 양극 활물질을 포함하는 리튬 이차 전지.
- 제6항 내지 제21항 중 어느 한 항에 따라 제조된 양극 활물질을 포함하는 리튬 이차전지.
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