KR100999563B1 - 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조방법, 및 이를포함하는 리튬 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
Description
LiCoO2와 Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2을 90:10의 중량비로 혼합하였다. 상기 혼합은 상기 양극 활물질을 막자사발에 넣고 입자가 부서지지 않도록 10분간 혼합하였다. 상기 혼합된 양극 활물질을 110℃ 진공 오븐에서 건조한 후, 수분을 완전히 제거하기 위해 400℃에서 5시간 동안 열처리를 하여 리튬 이차 전지용 양극 활물질을 제조하였다.
상기 제조된 5ㄴ양극 활물질과 도전재로 수퍼-P, 바인더로 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVdF)를 각각 85:7.5:7.5의 중량비로 혼합하여 슬러리를 제조하였다. 상기 슬러리를 20 ㎛ 두께의 알루미늄박에 균일하게 도포하고, 120℃에서 진공 건조하여 양극을 제조하였다.
양극 활물질로서 LiCoO2만을 사용한 것을 제외하고는 비교예 1-1과 동일한 방법으로 전지를 제조하였다.
(비교예 1-5)
상기 제조된 양극 활물질과 도전재로 수퍼-P, 바인더로 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVdF)를 각각 85:7.5:7.5의 중량비로 혼합하여 슬러리를 제조하였다. 상기 슬러리를 20 ㎛ 두께의 알루미늄박에 균일하게 도포하고, 120℃에서 진공 건조하여 양극을 제조하였다.
양극 활물질 | 혼합비율 (중량비) |
초기방전용량(mAh/g) (0.2 C-rate) |
수명특성(%) ((용량50번째/용량1번째)x100) |
|
비교예 1-1 | LiCoO2 : Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 | 90:10 | 183 | 67.8 |
비교예 1-2 | 80:20 | 181.23 | 77.4 | |
비교예 1-3 | 70:30 | 178.27 | 84.7 | |
비교예 1-4 | LiCoO2 | - | 188 | 60.6 |
비교예 1-5 | Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 | - | 179.5 | 86.1 |
양극 활물질 | 혼합비율 (중량비) | 초기방전용량 (mAh/g) (0.2 C-rate) | 수명특성 (%) ((용량50번째/용량1번째)x100) | |
실시예 2-1 | Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]O2 : LiCoO2 | 10:90 | 191.23 | 94.5 |
비교예 2-1 | 10:90 | 192.2 | 82.6 | |
실시예 2-2 | 20:80 | 189.57 | 95.3 | |
비교예 2-2 | 20:80 | 195 | 84.4 | |
실시예 2-3 | 30:70 | 194.13 | 97 | |
비교예 2-3 | 30:70 | 198.2 | 86.2 | |
비교예 2-4 | Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]O2 | - | 187.66 | 87.5 |
상기 표 2 및 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 실시예 2-1 내지 2-3의 AlF3로 코팅 처리된 양극 활물질의 혼합 전극을 사용한 전지의 방전 용량이, 코팅 처리하지 않은 비교예 2-1 내지 2-3의 전지에 비해 수명 특성이 약 11%에서 약 12%까지 현저히 향상됨을 알 수 있다. 이는 AlF3의 코팅층의 영향으로 인한 수명 특성의 향상을 보여주는 결과이다. 또한, 혼합 비율에 따라 그 수명 특성에 있어 차이가 있음을 확인할 수 있었으며, 에너지 밀도를 조절할 수 있음을 확인하였다.
0.2C-rate | 0.5C-rate | 1.0C-rate | 2.0C-rate | ||
실시예 2-1 | 방전용량 백분율 | 100% | 97.6% | 95.3% | 93.2% |
방전용량 | 191 mAh/g | 186 mAh/g | 182 mAh/g | 178 mAh/g | |
비교예 2-1 | 방전용량 백분율 | 100% | 97% | 93.9% | 87.5% |
방전용량 | 195 mAh/g | 189 mAh/g | 183 mAh/g | 171 mAh/g | |
실시예 2-2 | 방전용량 백분율 | 100% | 98.2% | 96.7% | 94.8% |
방전용량 | 193 mAh/g | 189 mAh/g | 186 mAh/g | 182 mAh/g | |
비교예 2-2 | 방전용량 백분율 | 100% | 97% | 94% | 88.5% |
방전용량 | 197 mAh/g | 190 mAh/g | 184 mAh/g | 173 mAh/g | |
실시예 2-3 | 방전용량 백분율 | 100% | 98.6% | 94% | 95.2% |
방전용량 | 194 mAh/g | 192 mAh/g | 189 mAh/g | 185 mAh/g | |
비교예 2-3 | 방전용량 백분율 | 100% | 97.2% | 94% | 88.8% |
방전용량 | 199 mAh/g | 193 mAh/g | 187 mAh/g | 176 mAh/g |
Claims (22)
- 고용량의 제1 양극 활물질, 및 고안정성의 제2 양극 활물질을 포함하며,상기 제1 양극 활물질, 및 상기 제2 양극 활물질은 금속 할로겐화물로 코팅된 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질로서,상기 제1 양극 활물질은 층상형 구조를 갖는 니켈계 리튬 복합 금속 산화물, 5V 급 스피넬 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,상기 제2 양극 활물질은 층상계 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 스피넬 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 삭제
- 제1항에 있어서,상기 제1 양극 활물질은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물, 화학식 2로 표시되는 화합물, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.[화학식 1]LiaNixCoyMnzM1 -x-y- zO2Qσ(상기 화학식 1에서, M은 B, Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이 고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.2, 0.5<x≤0.95, 0.0≤y≤0.7, 0.0≤z≤0.7, 0.0≤1-x-y-z≤0.3, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 2]LiaMn2 - xMxO4Qσ(상기 화학식 2에서, M은 B, Li, Mg, Al, Ca, Sr, Cr, V, Ti, Fe, Co, Ni, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.3, 0.3≤x≤0.7, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)
- 삭제
- 제1항에 있어서,상기 제2 양극 활물질은 하기 화학식 3 내지 8로 표시되는 화합물, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.[화학식 3]LiaNixCoyMnzM1 -x-y- zO2Qσ(상기 화학식 3에서, M은 B, Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.2, 0.05≤x≤0.5, 0.0≤y≤0.7, 0.0≤z≤0.7, 0.0≤1-x-y-z≤0.3, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 4]LiaCo1 - xMxO2Qσ(상기 화학식 4에서, M은 Mg, B, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.2, 0.0≤x≤0.1, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 5]LiaMn1 - xMxO2Qσ(상기 화학식 5에서, M은 B, Mg, Al, Cr, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.2, 0.0≤x≤0.5, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 6]LiaMn2 - xMxO4Qσ(상기 화학식 6에서, M은 B, Li, Mg, Al, Ca, Sr, Cr, V, Ti, Fe, Co, Ni, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 1.0≤a≤1.3, 0.0≤x≤0.2, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 7]Li4 + aTi4 - xMxO12Qσ(상기 화학식 7에서, M은 Li, Mg, Al, Ca, Sr, Cr, V, Ti, Fe, Co, Ni, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 0.0≤a≤0.1, 0.0≤x≤0.1, 및 0.0≤σ≤0.1 이다)[화학식 8]LiMxPO4Qσ(상기 화학식 8에서, M은 Co, Ni, Mn, Fe, Mg, V, Ti, Fe, Zr, Zn, Si, Y, Nb, Ga, Sn, Mo, W, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, Q는 할로겐 또는 S이고, 0.0≤a≤0.1, 0.0≤x≤0.1, 및 0.0≤σ≤0.02 이다)
- 제1항에 있어서,상기 리튬 이차 전지용 양극 활물질은 상기 제1 양극 활물질을 1 내지 40 중량%로 포함하고, 상기 제2 양극 활물질을 60 내지 99 중량%로 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 삭제
- 제1항에 있어서,상기 금속 할로겐화물은 아민기, 아세테이트기, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 치환기를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,상기 금속 할로겐화물은 1 내지 500nm의 나노 크기인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,상기 금속 할로겐화물은 LiF, NaF, KF, MgF2, CaF2, CuF2, CdF2, FeF2, MnF2, MgF2, NiF2, PbF2, SnF2, SrF2, XeF2, ZnF2, AlF3, BF3, BiF3, CeF3, CrF3, FeF3, InF3, LaF3, MnF3, NdF3, VOF3, YF3, CeF4, GeF4, HfF4, SiF4, SnF4, TiF4, VF4, ZrF4, VF5, NbF5, SbF5, TaF5, BiF5, MoF6, ReF6, SF6, WF6, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 금속 플루오라이드인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,상기 금속 할로겐화물은 3 족 전이금속, 4족 전이금속, 5족 전이금속, 6족 전이금속, 7족 전이금속, 8족 전이금속, 9족 전이금속, 13족 원소, 14족 원소, 15족 원소, 란탄족 원소, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소를 포함하는 금속 옥시플루오라이드인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제11항에 있어서,상기 금속 옥시플루오라이드는 Sc, Y, Zr, V, Nb, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, B, Al, Ga, In, Sn, As, La, Ce, Sm, Gd, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 삭제
- 제1항에 있어서,상기 금속 할로겐화물은 MClx, MBrx 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질(상기 M은 Mg, Ca, Sr, B, Al, Y, Zr, Mo, W, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Ga, Ge, In, Sn, Bi, P, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 원소이고, 상기 x는 1 내지 7이다).
- 제1항에 있어서,상기 제1 양극 활물질, 및 제2 양극 활물질의 평균 입도는 0.1㎛ 내지 50㎛인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,상기 리튬 이차 전지용 양극은 상기 제1 양극 활물질 및 제2 양극 활물질 100 몰에 대하여 상기 금속 할로겐화물을 0.001 내지 15 몰로 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 고용량의 제1 양극 활물질과 고안정성의 제2 양극 활물질을 혼합한 후 금속 할로겐화물로 코팅하거나, 상기 제1 양극 활물질과 제2 양극 활물질을 각각 금속 할로겐화물로 코팅한 후 혼합하는 단계를 포함하는 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법으로서,상기 제1 양극 활물질은 층상형 구조를 갖는 니켈계 리튬 복합 금속 산화물, 5V 급 스피넬 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,상기 제2 양극 활물질은 층상계 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 스피넬 구조를 갖는 리튬 복합 금속 산화물, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제17항에 있어서,상기 혼합은 유발, 밀(mill), 믹서(mixer), 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용하여 실시하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제17항에 있어서,상기 혼합은 물, 알코올, 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 더 첨가하여 실시하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제17항에 있어서,상기 양극 활물질을 혼합하는 단계 후에 상기 혼합된 양극 활물질을 110 내지 200 ℃에서 5 내지 30 시간 동안 건조하는 단계를 더 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제17항에 있어서,상기 양극 활물질을 혼합하는 단계 후에 상기 혼합된 양극 활물질을 300 내지 1000 ℃에서 2 내지 10 시간 동안 열처리하는 단계를 더 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제1항, 제3항, 제5항, 제6항, 제8항 내지 제12항, 및 제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 양극 활물질을 포함하는 양극;음극 활물질을 포함하는 음극; 및상기 양극과 음극 사이에 존재하는 전해질을 포함하는 리튬 이차 전지.
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