KR101650230B1 - 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 양극 활물질의 표면에 전기전도도가 높은 물질로 피복층을 형성함으로써 전기 전도도를 향상시켜 전지의 충방전 특성, 수명 특성 및 열적 안정성이 우수하다.
Description
도 2, 도 6, 도 8, 도 11, 도 13, 도 15, 도 17, 및 도 20은 본 발명의 일 실시예 및 비교예에서 제조된 양극 활물질을 이용하여 제조된 전지의 충방전 특성을 나타낸다.
도 3, 도 7, 도 9, 도 12, 도 14, 도 16, 도 18, 및 도 21은 본 발명의 일 실시예 및 비교예에서 제조된 양극 활물질을 이용하여 제조된 전지의 수명 특성을 나타낸다.
도 4 및 도 19는 본 발명의 일 실시예 및 비교예에서 제조된 양극 활물질을 이용하여 제조된 양극의 DSC 분석 결과를 나타낸다.
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 1 (제조예 1) |
203.2 mAh/g | 91.7 % | 비교예 1 (제조예 1) |
198.4 mAh/g | 85.1 % |
실시예 2 (제조예 2) |
208.9 mAh/g | 92.9 % | 비교예 2 (제조예 2) |
203.7 mAh/g | 88.8 % |
실시예 3 (제조예 3) |
214.2 mAh/g | 94.8 % | 비교예 3 (제조예 3) |
205.6 mAh/g | 91.1 % |
실시예 4 (제조예 4) |
221.1 mAh/g | 93.1 % | 비교예 4 (제조예 4) |
219.8 mAh/g | 87.2 % |
실시예 5 (제조예 5) |
207.9 mAh/g | 89.1 % | 비교예 5 (제조예 5) |
205.4 mAh/g | 83.2 % |
실시예 6 (제조예 6) |
213.7 mAh/g | 92.8 % | 비교예 6 (제조예 6) |
210.8 mAh/g | 86.7 % |
실시예 7 (제조예 7) |
216.7 mAh/g | 94.3 % | 비교예 7 (제조예 7) |
215.2 mAh/g | 87.9 % |
실시예 8 (제조예 8) |
213.4 mAh/g | 96.3 % | 비교예 8 (제조예 8) |
210.7 mAh/g | 92.6 % |
실시예 9 (제조예 9) |
201.7 mAh/g | 92.8 % | |||
실시예 10 |
212.5 mAh/g | 93.4 % | |||
실시예 11 |
207.2 mAh/g | 96.9 % | |||
실시예 12 |
214.2 mAh/g | 96.1 % |
Sample (전구체) |
DSC Temperature | Calorie | Sample | DSC Temperature | Calorie |
실시예 1 (제조예 1) |
273.9 ℃ | 417.5 J/g | 비교예 1 | 270.1 ℃ | 827.1 J/g |
실시예 2 (제조예 2) |
277.1 ℃ | 363.8 J/g | 비교예 2 | 271.9 ℃ | 793.6 J/g |
실시예 3 (제조예 3) |
285.8 ℃ | 269.1 J/g | 비교예 3 | 280.1 ℃ | 724.2 J/g |
실시예 4 (제조예 4) |
270.2 ℃ | 402.7 J/g | 비교예 4 | 265.7 ℃ | 811.4 J/g |
실시예 5 (제조예 5) |
266.7 ℃ | 432.5 J/g | 비교예 5 | 263.1 ℃ | 896.5 J/g |
실시예 6 (제조예 6) |
278.1 ℃ | 387.4 J/g | 비교예 6 | 273.8 ℃ | 791.8 J/g |
실시예 7 (제조예 7) |
258.1 ℃ | 453.6 J/g | 비교예 7 | 250.7 ℃ | 973.7 J/g |
실시예 8 (제조예 8) |
279.3 ℃ | 327.8 J/g | 비교예 8 | 276.1 ℃ | 772.4 J/g |
실시예 9 |
273.4 ℃ | 417.5 J/g | |||
실시예 10 |
276.9 ℃ | 319.2 J/g | |||
실시예 11 |
283.5 ℃ | 315.7 J/g | |||
실시예 12 |
279.5 ℃ | 299.8 J/g |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 1 (제조예 1) |
5327 ppm | 비교예 1 | 7832 ppm |
실시예 2 (제조예 2) |
4258 ppm | 비교예 2 | 6325 ppm |
실시예 3 (제조예 3) |
4125 ppm | 비교예 3 | 5897 ppm |
실시예 4 (제조예 4) |
6124 ppm | 비교예 4 | 8972 ppm |
실시예 5 (제조예 5) |
6974 ppm | 비교예 5 | 9765 ppm |
실시예 6 (제조예 6) |
5824 ppm | 비교예 6 | 8265 ppm |
실시예 7 (제조예 7) |
5158 ppm | 비교예 7 | 6538 ppm |
실시예 8 (제조예 8) |
4825 ppm | 비교예 8 | 5614 ppm |
실시예 9 |
5187 ppm | ||
실시예 10 |
5987 ppm | ||
실시예 11 |
4724 ppm | ||
실시예 12 |
4698 ppm |
Sample | 0.1C, 1st 방전 용량 (25 ℃) |
1st 효율 | 0.2C 용량 (mAh/g, 0.2C/0.1C) |
0.5C 용량 (mAh/g, 0.5C/0.1C) |
0.5C 사이클 특성 |
실시예 15 |
225.2 mAh/g | 92.4 % | 222.2 (98.7%) | 215.6 (95.7%) | 93.8% (91th) |
실시예 15-2 |
229.5 mAh/g | 94.2 % | 227.7 (99.2%) | 222.1 (96.8%) | 93.0% (91th) |
실시예 15-3 | 230.1 mAh/g | 95.6 % | 227.2 (98.7%) | 221.7 (96.5%) | 94.6% (62th) |
실시예 15-4 | 227.7 mAh/g | 95.2 % | 225.3 (98.9%) | 219.9 (96.6%) | 92.3% (91th) |
비교예 7 | 220.6 mAh/g | 88.7 % | 217.0 (98.3%) | 213.8 (96.9%) | 87.9% (91th) |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 13 (제조예 5) |
206.9 mAh/g | 88.1 % | 비교예 5 | 205.4 mAh/g | 83.2 % |
실시예 14 (제조예 2) |
207.6 mAh/g | 93.4 % | 비교예 2 | 203.7 mAh/g | 88.8 % |
실시예 15 (제조예 7) |
217.8 mAh/g | 94.6 % | 비교예 7 | 215.2 mAh/g | 87.9 % |
실시예 16 (제조예 4) |
225.5 mAh/g | 92.9 % | 비교예 4 | 219.8 mAh/g | 87.2 % |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 13 (제조예 5) |
7992 ppm | 비교예 5 | 9765 ppm |
실시예 14 (제조예 2) |
5128 ppm | 비교예 2 | 6325 ppm |
실시예 15 (제조예 7) |
4984 ppm | 비교예 7 | 6538 ppm |
실시예 16 (제조예 4) |
7777 ppm | 비교예 4 | 8972 ppm |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 17 (제조예 6) |
212.1 mAh/g | 92.9 % | 비교예 6 | 202.7 mAh/g | 89.2 % |
실시예 18 (제조예 9) |
220.3 mAh/g | 96.3 % | 비교예 9 | 219.5 mAh/g | 92.3 % |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 17 (제조예 6) |
6982 ppm | 비교예 6 | 8265 ppm |
실시예 18 (제조예 9) |
5771 ppm | 비교예 9 | 7835 ppm |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 19 (제조예 7) |
207.2 mAh/g | 92.8 % | 비교예 7 | 206.7 mAh/g | 89.9 % |
실시예 20 (제조예 9) |
220.3 mAh/g | 96.2 % | 비교예 9 | 219.5 mAh/g | 92.3 % |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 19 (제조예 7) |
4825 ppm | 비교예 6 | 6538 ppm |
실시예 20 (제조예 9) |
5813 ppm | 비교예 9 | 7835 ppm |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 21 (제조예 1) |
202.9 mAh/g | 91.9 % | 비교예 1 | 198.4 mAh/g | 85.1 % |
실시예 22 (제조예 3) |
209.2 mAh/g | 94.9 % | 비교예 3 | 205.6 mAh/g | 91.1 % |
실시예 23 (제조예 6) |
213.5 mAh/g | 93.0 % | 비교예 6 | 210.8 mAh/g | 86.7 % |
실시예 24 (제조예 9) |
220.1 mAh/g | 96.2 % | 비교예 7 | 215.2 mAh/g | 87.9 % |
실시예 25 (제조예 7) |
217.7 mAh/g | 94.7 % | 비교예 9 | 219.5 mAh/g | 92.3 % |
실시예 26 (제조예 9) |
220.2 mAh/g | 96.3 % |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 21 (제조예 1) |
5748 ppm | 비교예 1 | 7832 ppm |
실시예 22 (제조예 3) |
4426 ppm | 비교예 3 | 5897 ppm |
실시예 23 (제조예 6) |
6021 ppm | 비교예 6 | 8265 ppm |
실시예 24 (제조예 9) |
5921 ppm | 비교예 7 | 6538 ppm |
실시예 25 (제조예 7) |
4921 ppm | 비교예 9 | 7835 ppm |
실시예 26 (제조예 9) |
5798 ppm |
Sample(전구체) | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 27 (제조예 1) |
204.0 mAh/g | 91.5 % | 비교예 1 | 198.4 mAh/g | 85.1 % |
실시예 28 (제조예 9) |
219.8 mAh/g | 96.4 % | 비교예 9 | 219.5 mAh/g | 92.3 % |
Sample (전구체) |
DSC Temperature | Calorie | Sample (전구체) |
DSC Temperature | Calorie |
실시예 27 (제조예 1) |
289.6 oC | 315.1 J/g | 비교예 1 | 284.3 oC | 503.5 J/g |
실시예 28 (제조예 9) |
264.5 oC | 709.0 J/g | 비교예 9 | 259.7 oC | 797.5 J/g |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 27 (제조예 1) |
5919 ppm | 비교예 1 | 7832 ppm |
실시예 28 (제조예 9) |
5517 ppm | 비교예 9 | 7835 ppm |
Sample (전구체) |
0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
Sample | 0.1C 방전 용량 (mAh/g) |
0.5C 수명 특성 (100th cycle) |
실시예 29 (제조예 6) |
214.1 mAh/g | 92.5 % | 비교예 6 | 210.8 mAh/g | 86.7 % |
실시예 30 (제조예 3) |
210.3 mAh/g | 94.5 % | 비교예 3 | 205.6 mAh/g | 91.1 % |
Sample (전구체) |
잔류 리튬 | Sample | 잔류 리튬 |
실시예 29 (제조예 6) |
6127 ppm | 비교예 6 | 8265 ppm |
실시예 30 (제조예 3) |
4687 ppm | 비교예 3 | 5897 ppm |
Claims (20)
- 표면에 하나 이상의 피복층이 형성되고,
하기 화학식 1로 표시되는 중심부; 및
하기 화학식 2로 표시되는 표면부; 를 포함하되,
상기 피복층은 ZrO2, PO4, SeO3, 및 SnO2 으로 이루어진 그룹에서 선택된 어느 하나를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질.
[화학식 1] Lia1M1x1M2y1M3z1M4wO2+δ
[화학식 2] Lia2M1x2M2y2M3z2M4wO2+δ
(상기 화학식 1 또는 2에서 M1, M2 및 M3 는 Ni, Co, Mn 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, M4는 Fe, Na, Mg, Ca, Ti, V, Cr, Cu, Zn, Ge, Sr, Ag, Ba, Zr, Nb, Mo, Al, Ga, B 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹에서 선택되며, 0<a1≤1.1, 0<a2≤1.1, 0≤x1≤1, 0≤x2≤1,0≤y1≤1, 0≤y2≤1, 0≤z1≤1, 0≤z2≤1, 0≤w≤0.1, 0.0≤δ≤0.5, 0<x+y1+z1≤1, 0<x+y2+z2≤1 이고, y1≤y2, z2≤z1 이다)
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 피복층은 두께가 1 내지 150 nm 인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서
상기 화학식 1로 표시되는 중심부 및 상기 화학식 2로 표시되는 표면부를 가지는 리튬 이차전지용 양극 활물질은
상기 중심부의 두께가 상기 리튬 이차전지용 양극 활물질 입자 전체 입경의 10 내지 70 % 이고,
상기 중심부로부터 상기 표면부까지 금속 이온의 농도가 상기 화학식 2로 일정하게 표시되는 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 화학식 1로 표시되는 중심부 및 상기 화학식 2로 표시되는 표면부를 가지는 리튬 이차전지용 양극 활물질은
상기 중심부의 두께가 상기 리튬 이차전지용 양극 활물질 입자 전체 입경의 10 내지 70 % 이고,
상기 표면부의 두께가 상기 리튬 이차전지용 양극 활물질 입자 전체 입경의 1 내지 5 % 이고,
상기 중심부로부터 상기 표면부로 갈수록 M1의 농도, M2 의 농도 및 M3 의 농도가 연속적인 농도 구배를 가지는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 화학식 1로 표시되는 중심부 및 상기 화학식 2로 표시되는 표면부를 가지는 리튬 이차전지용 양극 활물질은
상기 중심부 및 상기 표면부의 두께가 상기 리튬 이차전지용 양극 활물질 입자 전체 입경의 1 내지 5 % 이고,
상기 중심부로부터 상기 표면부로 갈수록 M1의 농도, M2 의 농도 및 M3 의 농도가 연속적인 농도 구배를 가지는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 8 항에 있어서,
상기 화학식 1로 표시되는 중심부 및 상기 화학식 2로 표시되는 표면부를 가지는 리튬 이차전지용 양극 활물질은
상기 M1, M2 의 농도는 상기 중심부로부터 상기 표면부로 갈수록 연속적인 농도구배를 가지면서 증가하고, 상기 M3 의 농도는 상기 중심부로부터 상기 표면부로 갈수록 연속적인 농도 구배를 가지면서 감소하는 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 화학식 1로 표시되는 중심부 및 상기 화학식 2로 표시되는 표면부를 가지는 리튬 이차전지용 양극 활물질은
상기 중심부 및 상기 표면부의 두께가 상기 리튬 이차전지용 양극 활물질 입자 전체 입경의 1 내지 5 % 이고,
상기 중심부로부터 상기 표면부까지 M1 의 농도는 일정하고,
상기 중심부로부터 상기 표면부로 갈수록 M2 의 농도 및 M3 의 농도는 연속적인 농도 구배를 가지는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 화학식 1 또는 2 는 0≤│x2-x1│≤0.4, 0.01≤│y2-y1│≤0.4, 0.1≤│z2-z1│≤0.5, 0.15≤x2≤0.35, 0.01≤y2≤0.3, 0.5≤z2≤0.7 의 관계를 만족하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 리튬 이차전지용 양극 활물질의 입경은 0.1 내지 1 μm 인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 M1 은 Co, 상기 M2 는 Mn, 상기 M3 는 Ni 인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 M1 은 Mn, 상기 M2 는 Co, 상기 M3 는 Ni 인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 M1 은 Ni, 상기 M2 는 Co, 상기 M3 는 Mn 인 리튬 이차전지용 양극 활물질.
- a)피복층 원료 물질을 합성하는 단계;
b)리튬 이차전지용 양극 활물질 전구체를 형성하는 단계;
c)상기 a)단계의 피복층 원료 물질 및 리튬염을 상기 b)단계의 리튬 이차전지용 양극 활물질 전구체와 혼합하는 단계; 및
d)상기 c)단계의 혼합물을 소성하는 단계를 포함하되,
표면에 하나 이상의 피복층이 형성되고,
하기 화학식 1로 표시되는 중심부; 및
하기 화학식 2로 표시되는 표면부; 를 포함하되,
상기 피복층은 ZrO2, PO4, SeO3, 및 SnO2 으로 이루어진 그룹에서 선택된 어느 하나를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
[화학식 1] Lia1M1x1M2y1M3z1M4wO2+δ
[화학식 2] Lia2M1x2M2y2M3z2M4wO2+δ
(상기 화학식 1 또는 2에서 M1, M2 및 M3 는 Ni, Co, Mn 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, M4는 Fe, Na, Mg, Ca, Ti, V, Cr, Cu, Zn, Ge, Sr, Ag, Ba, Zr, Nb, Mo, Al, Ga, B 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹에서 선택되며, 0<a1≤1.1, 0<a2≤1.1, 0≤x1≤1, 0≤x2≤1,0≤y1≤1, 0≤y2≤1, 0≤z1≤1, 0≤z2≤1, 0≤w≤0.1, 0.0≤δ≤0.5, 0<x+y1+z1≤1, 0<x+y2+z2≤1 이고, y1≤y2, z2≤z1 이다)
- a)피복층 원료 물질을 합성하는 단계;
b)리튬 이차전지용 양극 활물질을 형성하는 단계;
c)상기 a)단계의 피복층 원료 물질 및 상기 b)단계의 양극 활물질을 용매에 혼합하는 단계;
d)상기 c)단계의 혼합물을 코팅 및 건조하는 단계; 및
e)상기 d)단계의 혼합물을 소성하는 단계;를 포함하되,
표면에 하나 이상의 피복층이 형성되고,
하기 화학식 1로 표시되는 중심부; 및
하기 화학식 2로 표시되는 표면부; 를 포함하되,
상기 피복층은 ZrO2, PO4, SeO3, 및 SnO2 으로 이루어진 그룹에서 선택된 어느 하나를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
[화학식 1] Lia1M1x1M2y1M3z1M4wO2+δ
[화학식 2] Lia2M1x2M2y2M3z2M4wO2+δ
(상기 화학식 1 또는 2에서 M1, M2 및 M3 는 Ni, Co, Mn 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, M4는 Fe, Na, Mg, Ca, Ti, V, Cr, Cu, Zn, Ge, Sr, Ag, Ba, Zr, Nb, Mo, Al, Ga, B 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹에서 선택되며, 0<a1≤1.1, 0<a2≤1.1, 0≤x1≤1, 0≤x2≤1,0≤y1≤1, 0≤y2≤1, 0≤z1≤1, 0≤z2≤1, 0≤w≤0.1, 0.0≤δ≤0.5, 0<x+y1+z1≤1, 0<x+y2+z2≤1 이고, y1≤y2, z2≤z1 이다)
- 제 17 항에 있어서,
상기 피복층 원료 물질은 상기 양극 활물질 100 중량부당 0.1 내지 1.00 중량부의 비율로 혼합되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제 18 항에 있어서,
상기 c) 단계의 용매는 증류수, 메탄올, 에탄올, 및 이들의 조합으로부터 선택된 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제 1 항의 리튬 이차전지용 양극 활물질을 포함하는 리튬 이차전지.
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