KR102288295B1 - 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 리튬 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
식 (1): ΔT1 = Tf-T0
상기 식 (1)에서, 상기 Tf는 만충전된 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리이며, 상기 TO는 충전 전의 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리이다.
Description
도 2는 제조예 2에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 3은 제조예 3에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 4는 제조예 4에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 5는 제조예 5에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 6은 제조예 6에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 7은 제조예 7에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
도 8은 제조예 8에 의해 제조된 양극 활물질의 충전상태에 따른 리튬-산소 층간 거리를 보여주는 그래프이다.
제조예 1 | 제조예 2 | 제조예 3 | 제조예 4 | |
T0 [Å] | 2.5615 | 2.6072 | 2.5402 | 2.5658 |
TMax [Å] | 2.7589 | 2.7337 | 2.7631 | 2.7659 |
Tf [Å] | 2.6245 | 2.6209 | 2.6062 | 2.6317 |
ΔT1 [Å] | 0.024004572 | 0.00522721 | 0.02532423 | 0.02504085 |
ΔT2 [%] | 7.7% | 4.8% | 8.8% | 7.8% |
ΔT3 [%] | 5.1% | 4.3% | 6.0% | 5.1% |
제조예 5 | 제조예 6 | 제조예 7 | 제조예 8 | |
T0 [Å] | 2.6756 | 2.6767 | 2.6765 | 2.6767 |
TMax [Å] | 2.9063 | 2.9179 | 2.9084 | 2.908 |
Tf [Å] | 2.6932 | 2.6768 | 2.644 | 2.6527 |
ΔT1 [Å] | 0.00653498 | 3.7358E-05 | -0.012292 | -0.009047 |
ΔT2 [%] | 8.6% | 9.0% | 8.6% | 8.6% |
ΔT3 [%] | 7.9% | 9.0% | 10% | 9.6% |
수명 특성(%) | |
실시예 1 | 97.8 |
실시예 2 | 97.9 |
실시예 3 | 96.9 |
실시예 4 | 95.8 |
실시예 5 | 94.9 |
실시예 6 | 96.7 |
비교예 1 | 92.1 |
비교예 2 | 88.7 |
수명 특성(%) | |
실시예 1 | 96.0 |
실시예 2 | 96.5 |
실시예 3 | 95.9 |
실시예 4 | 95.1 |
실시예 5 | 94.2 |
실시예 6 | 95.6 |
비교예 1 | 90.1 |
비교예 2 | 86.9 |
Claims (9)
- 양극, 음극, 상기 양극 및 음극 사이에 개재되는 분리막, 및 전해질을 포함하는 리튬 이차 전지에 있어서,
상기 양극은, 양극 활물질로 층상 구조를 가지며 전체 전이금속 중 니켈의 함유량이 50atm% 이상인 리튬 복합 전이금속 산화물 분말을 포함하고,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물 분말은 하기 식 (1)로 표시되는 리튬-산소 층간 거리 변화량 ΔT1이 0 이상인 리튬 이차 전지.
식 (1): ΔT1 = Tf-T0
상기 식 (1)에서, 상기 Tf는 만충전된 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리이며, 상기 TO는 충전 전의 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리임.
- 제1항에 있어서,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물 분말은 하기 식 (2)로 표시되는 리튬-산소 층간 거리 변화율 ΔT2가 9% 이하인 리튬 이차 전지.
식 (2): ΔT2 = {(Tmax - T0)/T0} ×100
상기 식 (2)에서, 상기 Tmax는 리튬 복합 전이금속 산화물을 SOC 0 내지 100%으로 충전한 상태에서 측정한 리튬-산소 층간 거리의 최대값이며, 상기 TO는 충전 전의 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리임.
- 제1항에 있어서,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물 분말은 하기 식 (3)으로 표시되는 리튬-산소 층간 거리 변화율 ΔT3가 9% 이하인 리튬 이차 전지.
식 (3): ΔT3 = {(Tmax - Tf)/Tf} ×100
상기 식 (3)에서, 상기 Tmax는 리튬 복합 전이금속 산화물을 SOC 0 내지 100%으로 충전한 상태에서 측정한 리튬-산소 층간 거리의 최대값이며, 상기 Tf는 만충전된 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리임.
- 제1항에 있어서,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물은 하기 화학식 1로 표시되는 것인 리튬 이차 전지:
[화학식 1]
Lix[NiaCobMncMd]O2
상기 화학식 1에서,
상기 M은 W, Cu, Fe, V, Cr, Ti, Zr, Zn, Al, In, Ta, Y, In, La, Sr, Ga, Sc, Gd, Sm, Ca, Ce, Nb, Mg, B, Mo 및 Co로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 원소이고,
0.9≤x≤1.2, 0.50≤a≤0.99, 0<b<0.4, 0<c<0.4, 0<d<0.2임.
- 제4항에 있어서,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물은 M은 Zr, W, Al, Ti, Mg 및 Co로 이루어진 군에서 선택되는 2종 이상의 원소를 포함하는 것인 리튬 이차 전지.
- 제4항에 있어서,
상기 화학식 1에서, 0.50≤a≤0.75인 리튬 이차 전지.
- 제4항에 있어서,
상기 화학식 1에서, 0.80≤a≤0.99인 리튬 이차 전지.
- 제1항에 있어서,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물은 그 표면에 Al, Ti, W, B, F, P, Mg, Ni, Co, Fe, Cr, V, Cu, Ca, Zn, Zr, Nb. Mo, Sr, Sb, Bi, Si, 및 S로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상의 원소로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상의 원소를 포함하는 코팅층을 포함하는 것인 리튬 이차 전지.
- 층상 구조를 가지며 전체 전이금속 중 니켈의 함유량이 50atm% 이상인 리튬 복합 전이금속 산화물 분말을 포함하는 리튬 이차 전지용 양극 활물질이며,
상기 리튬 복합 전이금속 산화물 분말은 하기 식 (1)로 표시되는 리튬-산소 층간 거리 변화량 ΔT1이 0 이상인 양극 활물질.
식 (1): ΔT1 = Tf-T0
상기 식 (1)에서, 상기 Tf는 만충전된 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리이며, 상기 TO는 충전 전의 리튬 복합 전이금속 산화물 내의 리튬-산소 층간 거리임.
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