KR101375214B1 - 다성분계 나노 복합산화물 분말을 이용한 박막 전지 및 그 제조방법 - Google Patents
다성분계 나노 복합산화물 분말을 이용한 박막 전지 및 그 제조방법 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명은 기판과; 상기 기판 위에ggggg 형성된 양극 전류 집전체와; 상기 양극 집전체의 일면에 형성되며, 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 패턴 형성함에 의해 3차원 포어 구조를 갖는 양극과; 상기 양극의 노출 부분을 덮고 있는 고체 전해질과; 상기 고체 전해질 위에 형성되며 제2나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 패턴 형성함에 의해 3차원 포어 구조를 갖는 음극과; 상기 음극이 공기와의 반응을 차단하도록 형성되는 음극 전류 집전체를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막전지특징으로 한다.
Description
도 3 내지 도 5는 본 발명의 제1 내지 제3 실시예에 따른 박막전지의 제조방법을 설명하기 위한 공정순서도,
도 6은 본 발명에 따른 다성분계 나노 복합산화물 분말의 제조방법을 설명하기 위한 공정순서도,
도 7은 본 발명에 따른 다성분계 나노 합금 분말의 제조방법을 설명하기 위한 공정순서도,
도 8은 본 발명에 따른 서로 다른 분자량을 갖는 다층 고분자 전해질막으로 이루어진 고분자 고체 전해질 필름의 구조는 나타내는 단면도,
도 9는 본 발명에 따라 다성분계 나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 사용하여 양극 및 음극을 전기분사방법으로 형성하는 제조방법을 설명하기 위한 공정순서도,
도 10은 본 발명에 따라 양극 및 음극을 전기분사방법으로 형성하기 위한 전기분사장치를 개략적으로 나타낸 구성도,
도 11은 산화주석(SnO2) 나노입자와 도전제를 포함하는 음극분사용액을 전기분사하여 제조된 음극의 주사전자현미경 사진,
도 12는 음극의 율속특성(C-rate)을 나타내는 그래프,
도 13은 알루미나(Al2O3) 기판을 이용하여 SnO2 나노 파티클을 전기분사방법으로 형성한 예의 주사전자현미경 사진,
도 14는 도 13의 주석산화물 나노입자 박막을 열처리한 경우 얻어진 결과를 촬영한 주사전자현미경 사진,
도 15 내지 도 17은 박막전지용 전극을 전기분사에 의해 형성할 때 노즐 형태에 따라 분사된 입자 형태를 나타내는 설명도,
도 18 내지 도 20은 각각 LiMn2O4 나노 복합섬유를 열처리한 후의 상태를 나타내는 10,000배 확대도, 50,000배 확대도 및 상분석 그래프,
도 21은 Li4Ti5O12의 열처리 방법을 나타내는 타이밍도,
도 22는 Li4Ti5O12 나노 복합섬유를 열처리 온도와 시간을 변화시키면서 열처리한 경우 얻어지는 상변화를 나타낸 그래프,
도 23은 Li4Ti5O12 나노 복합섬유를 열처리한 후의 상태를 나타내는 10,000배 확대도,
도 24 내지 도 26은 각각 LiFePO4 양극 박막에 대한 5,000배, 20,000배 및 50,000배 확대사진,
도 27 내지 도 30은 각각 양극에 대한 반쪽 셀 테스트를 실시하여 얻어진 충방전 그래프,
도 31 및 도 32는 각각 Li4Ti5O12 음극 박막에 대한 10,000배 및 50,000배 확대사진,
도 33은 음극에 대한 반쪽 셀 테스트를 실시하여 얻어진 충방전 그래프이다.
유지시간 | 저온안정화단계 (상온-150℃) |
섬유상 형성단계 (150℃-400℃) |
최종상 형성단계 (400℃-700℃) |
30분 | 섬유녹음 및 다중상 형성 | 섬유상 양호 | 다중상 형성 |
1시간 | LiMn2O4 단일상 형성 | ||
2시간 | 섬유녹음 | ||
3시간 | |||
6시간 | 섬유상 양호 | ||
12시간 |
Claims (13)
- 기판과;
상기 기판 위에 형성된 양극 전류 집전체와;
상기 양극 집전체의 일면에 형성되며, 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD(Electrohydrodynamics) 분사중 하나의 방법으로 패턴 형성함에 의해 3차원 포어 구조를 갖는 양극과;
상기 양극의 노출 부분을 덮고 있는 고체 전해질과;
상기 고체 전해질 위에 형성되며 제2나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 패턴 형성함에 의해 3차원 포어 구조를 갖는 음극과;
상기 음극이 공기와의 반응을 차단하도록 형성되는 음극 전류 집전체를 포함하고,
상기 고체 전해질은
고분자량의 폴리에틸렌옥사이드(PEO)에 나노무기입자와 리튬염이 첨가된 제1 고분자 전해질 박막과;
상기 제1 고분자 전해질 박막의 양 측면에 각각 형성되며 저분자량의 폴리에틸렌옥사이드에 나노무기입자와 리튬염이 첨가된 제2 및 제3 고분자 전해질 박막을 포함하는 고체 고분자 전해질 필름으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 박막전지. - 제1항에 있어서, 상기 양극은 양극활물질: CNT: CB가 중량%로 97: 1: 2로 설정되는 것을 특징으로 하는 박막전지.
- 삭제
- 기판 위에 양극 전류집전체를 형성하는 단계와;
상기 양극 집전체 위에 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 양극패턴을 형성하여 양극을 형성하는 단계와;
상기 양극의 노출된 부분을 덮도록 고체 전해질을 형성하는 단계와;
상기 고체 전해질 위에 선택적으로 Li 포일로 이루어진 음극 형성체를 압착 고정시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막전지 제조방법. - 기판 위에 양극 전류집전체를 형성하는 단계와;
상기 양극 집전체 위에 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 양극패턴을 형성하여 양극을 형성하는 단계와;
상기 양극의 노출된 부분을 덮도록 고체 전해질을 형성하는 단계와;
상기 전해질 위에 선택적으로 제2나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 음극패턴을 형성하여 음극을 형성하는 단계와;
상기 음극과 공기와의 반응을 차단하도록 음극 전류집전체를 형성하는 단계를 포함하는 것을 박막전지 제조방법. - 제1 기판 위에 양극 집전체를 형성하고, 상기 양극 집전체 위에 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 양극을 형성하는 단계와;
제2 기판 위에 음극 집전체를 형성하고, 상기 음극 집전체 위에 제2나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 음극을 형성하는 단계와;
상기 양극과 음극 사이에 고체 전해질 필름을 삽입한 후 프레싱 압착하여 일체화시키는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 박막전지 제조방법. - 제1 기판 위에 양극 집전체를 형성하고, 상기 양극 집전체 위에 제1나노 복합산화물 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 양극을 형성하는 단계와;
제2 기판 위에 음극 집전체를 형성하고, 상기 음극 집전체 위에 제2나노 복합산화물 분말 또는 다성분계 나노 합금 분말을 전기 분사와 EHD 분사중 하나의 방법으로 음극을 형성하는 단계와;
액상의 전해질을 상기 양극과 음극 중 적어도 하나의 표면에 스프레이 또는 전기분사를 이용한 인쇄공정으로 적어도 1층의 고체 전해질을 형성한 후 양극 형성체와 음극 형성체를 프레싱 압착하여 일체화시키는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 박막전지 제조방법. - 제4항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 양극을 형성하는 단계는
다성분계 제1나노 복합산화물 분말을 활물질로 사용하여 도전제와 함께 용매에 용해시킨 양극분사용액을 준비하는 단계와;
상기 양극분사용액을 원활한 전기 분사를 위하여 나노 복합산화물 분말과 도전제를 용액 속에 균일하게 분산시키는 단계와;
상기 양극분사용액을 선택적으로 전기분사하여 양극을 형성하는 단계와;
상기 양극의 열처리를 실시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막전지 제조방법. - 제8항에 있어서, 상기 양극은 LiMn2O4, LiCoO2, LiNi2O4, LiNiO2, LiFePO4, LiMnPO4, Li2MnO3, LiNiVO4, LiCoMnO4, V2O5, MnO2, MoO3 중 어느 하나 또는 2 이상의 혼합물로 이루어지는 것을 특징으로 하는 박막전지의 제조방법.
- 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제2나노 복합산화물 분말은 Li4Ti5O12 이고,
상기 다성분계 나노 합금 분말은 Sn(또는 Si)-M-M' 합금(M은 구조 안정화 원소, M'는 전도성 촉진 원소)인 것을 특징으로 하는 박막전지의 제조방법. - 제4항 또는 제5항에 있어서,
상기 고체 전해질을 형성하는 단계는 각각 고분자량의 폴리에틸렌옥사이드와 저분자량의 폴리에틸렌옥사이드에 나노무기입자와 리튬염이 첨가된 액상의 전해질을 양극의 표면에 실크스크린, 스프레이 또는 전기분사를 이용한 인쇄공정으로 적어도 1층 이상의 다층 구조로 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 박막전지의 제조방법. - 제4항 또는 제5항에 있어서,
상기 고체 전해질은 고분자량의 폴리에틸렌옥사이드(PEO)에 나노무기입자와 리튬염이 첨가된 조성으로 이루어진 것을 특징으로 하는 박막전지의 제조방법. - 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 다성분계 나노 합금 분말은
2 이상의 금속전구체를 섬유 성형성 고분자 및 용매와 혼합하여 방사용액을 준비하는 단계와;
상기 방사용액을 전기방사하여 금속전구체가 탑재된 고분자 나노 복합섬유를 형성하는 단계와;
상기 나노 복합섬유를 환원분위기에서 열처리하여 고분자를 제거함에 의해 다성분계 나노 합금 입자 섬유로 변환하는 단계와;
상기 얻어진 다성분계 나노 합금 입자 섬유를 분쇄하여 나노 입자 형태의 다성분계 나노 합금 분말을 형성하는 단계에 의해 얻어지는 것을 특징으로 하는 박막전지의 제조방법.
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