KR101764052B1 - 배터리 복합 재료 및 이의 전구물질의 제조 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 본 발명의 구체예에 따른 배터리 복합 재료의 제조 방법의 흐름도를 개략적으로 도해하고;
도 2는 본 발명의 구체예에 따른 배터리 복합 재료의 제조 방법의 상세한 흐름도를 개략적으로 도해하고;
도 3은 본 발명의 구체예에 따른 배터리 복합 재료의 제조 방법 또 다른 상세한 흐름도를 개략적으로 도해하고;
도 4는 본 발명의 구체예에 따른 배터리 복합 재료의 제조 방법 또 다른 상세한 흐름도를 개략적으로 도해하고;
도 5A는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 공기 분위기에서 제조된 전구물질의 X-선 회절 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 5B는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 보호 분위기에서 제조된 전구물질의 X-선 회절 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 6A는 제1 전구물질을 사용하여 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 배터리 복합 재료의 X-선 회절 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 6B는 제2 전구물질을 사용하여 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 배터리 복합 재료의 X-선 회절 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 7A는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 배터리 복합 재료로 만들어진 셀 배터리의 충전 및 방전 특성도를 개략적으로 도해하고;
도 7B는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 또 다른 배터리 복합 재료로 만들어진 셀 배터리의 충전 및 방전 특성도를 개략적으로 도해하고;
도 7C는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 또 다른 배터리 복합 재료로 만들어진 셀 배터리의 충전 및 방전 특성도를 개략적으로 도해하고;
도 7D는 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법에 의하여 제조된 또 다른 배터리 복합 재료로 만들어진 셀 배터리의 충전 및 방전 특성도를 개략적으로 도해하고;
도 8은 본 발명의 배터리 복합 재료의 전구물질 제조 방법에 의하여 제조된 전구물질의 TEM 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 9는 본 발명의 배터리 복합 재료의 전구물질 제조 방법에 의하여 제조된 전구물질의 EDS(에너지 분산 분광법(energy dispersive spectroscopy)을 나타냄) 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 10A 및 도 10B는 제1 전구물질을 사용하여 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법의 추가적인 단계에 의하여 제조된 배터리 복합 재료의 TEM 분석도를 개략적으로 도해하고;
도 11A 및 도 11B는 제2 전구물질을 사용하여 본 발명의 배터리 복합 재료 제조 방법의 추가적인 단계에 의하여 제조된 배터리 복합 재료의 TEM 분석도를 개략적으로 도해한다.
Claims (16)
- 다음 단계를 포함하는 배터리 복합 재료 제조 방법:
(a) 인산, 제1 금속 공급원, 제2 금속 공급원 및 물을 제공하는 단계, 여기서 인산의 화학식은 H3PO4임;
(b) 제1 금속 공급원, 제2 금속 공급원, 인산 및 물의 반응을 진행시켜 제1 생성물이 생성되는 단계;
(c) 제1 생성물을 하소하여 제1 전구물질 또는 제2 전구물질이 생성되는 단계, 여기서 제1 전구물질 및 제2 전구물질 각각은 제1 금속 및 제2 금속을 함유하는 고용체이고, 제1 전구물질 및 제2 전구물질의 화학식은 (MnxFe1-x)2P2O7, 여기서 x>0임; 및
(d) 제1 전구물질 또는 제2 전구물질과 적어도 제1 반응물의 반응을 진행시켜 반응 혼합물을 수득한 다음, 반응 혼합물을 하소하여 배터리 복합 재료가 생성되는 단계. - 제1항에 있어서, 제1 금속 공급원 및 제2 금속 공급원은 각각 철 공급원, 망가니즈 공급원, 코발트 공급원 및 니켈 공급원 중 적어도 하나로부터 선택되는 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 제1 금속 공급원은 철 공급원이고, 제2 금속 공급원은 망가니즈 공급원이고, 제1 반응물은 리튬 하이드록사이드이고, 이의 화학식은 LiOH이고, 배터리 복합 재료는 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트 또는 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트 나노-공-결정질 올리빈이고, 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트의 화학식은 LiMnxFe1-xPO4, x>0인 제조 방법.
- 제3항에 있어서, x는 0.5 이상이고, 0.95 이하인 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 단계 (b)는 다음의 하위-단계를 추가로 포함하는 제조 방법:
(b1) 제1 정량의 물이 제2 정량의 제1 금속 공급원 및 제3정량의 인산을 용해시켜 제1 용액이 생성되는 단계; 및
(b2) 제1 용액 및 제2 금속 공급원의 반응을 진행시키고 적어도 제1 기간 동안 기다려 제1 생성물이 생성되는 단계. - 제5항에 있어서, 제2 정량의 제1 금속 대 제3정량의 인의 중량비는 1:1인 제조 방법.
- 제5항에 있어서, 제1 금속 공급원은 철 공급원이고, 제2 금속 공급원은 망가니즈 공급원인 제조 방법.
- 제7항에 있어서, 철 공급원의 화학식은 Fe7(PO4)6인 제조 방법.
- 제8항에 있어서, 제1 정량은 5 리터이고, 제2 정량은 904.9 그램이고, 제3정량은 2772.7 그램이고, 제1 기간은 8 시간인 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 단계 (c)는 다음의 하위-단계를 추가로 포함하는 제조 방법:
(c1) 공기 분위기에서 제1 생성물을 하소하여 제1 전구물질이 생성되는 단계; 또는
(c2) 보호 분위기에서 제1 생성물을 하소하여 제2 전구물질이 생성되는 단계. - 제10항에 있어서, 보호 분위기는 질소 분위기 또는 아르곤 분위기인 제조 방법.
- 제10항에 있어서, 제1 전구물질 및 제2 전구물질은 페릭 망가니즈 파이로포스페이트인 제조 방법.
- 제1항에 있어서, 단계 (d)는 다음의 하위-단계를 추가로 포함하는 제조 방법:
(d1) 적어도 제1 반응물과, 제1 전구물질 또는 제2 전구물질을 혼합하는 단계;
(d2) 고온 하소를 수행하는 단계; 및
(d3) 배터리 복합 재료가 생성되는 단계. - 제13항에 있어서, 고온 하소는 500℃ 초과의 온도를 가지는 환경에서 진행되는 단계.
- 다음 단계를 포함하는 배터리 복합 재료의 전구물질 제조 방법:
용액 중에서 포스페이트 이온을 방출하는 화합물과 제1 금속 및 제2 금속의 반응을 진행시켜 제1 생성물을 생성하는 단계; 및
제1 생성물에 열처리를 수행하여 전구물질을 생성하는 단계, 여기서 전구물질은 제1 금속 및 제2 금속을 함유하는 고용체이고, 전구물질의 화학식은 (MnxFe1-x)2P2O7, 여기서 x>0임. - 화학식이 (MnxFe1-x)2P2O7, 여기서 x>0임, 이고, 제 1 금속 및 제 2 금속을 함유하는 전구물질과 적어도 제1 반응물과의 반응을 진행시키는 단계 및 상기 반응의 반응 혼합물을 하소하여 배터리 복합 재료를 생성하는 단계를 적어도 포함하는 배터리 복합 재료 제조 방법, 여기서 배터리 복합 재료는 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트 또는 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트 나노-공-결정질 올리빈이고, 리튬 페릭 망가니즈 포스페이트의 화학식은 LiMnxFe1-xPO4, x>0임.
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