KR102368363B1 - 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
상기 양극 활물질의 표면을 피복하여 형성되는 화합물로부터 구성되는 코팅층을 포함하며,
상기 코팅층 형성과정에서 유도되는 Li-less층을 포함하는 양극활물질은 충방전시 4.0V 내지 4.2V의 전압 범위에서 충방전 곡선의 S자 커브 변형을 일으키는 것을 특징으로 하며,
상기 Li-less 층은 상기 양극활물질의 표면부에 형성되며,
상기 양극활물질의 표면부에 상기 Li-less층을 형성 시키기 위해 피복되는 코팅층은 Li3PO4와 추가된 환원제의 소성 부산물로서 탄소를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질을 제공한다.
Description
방전용량 (mAh/g) |
효율 | 1CY 방전용량 |
20CY 방전용량 |
30CY 방전용량 |
수명특성 (20CY/ 1CY, %) |
수명특성 (30CY/ 1CY, %) |
율특성 (1.0/0.2C, %) |
|
실시예1 | 190.31 | 96.12 | 184.69 | 175.19 | 173.22 | 94.86 | 93.79 | 96.66 |
실시예2 | 191.66 | 96.83 | 184.91 | 179.09 | 175.61 | 96.85 | 94.97 | 96.71 |
실시예3 | 192.47 | 97.49 | 186.10 | 181.13 | 177.23 | 97.33 | 95.23 | 96.68 |
실시예4 | 202.47 | 91.07 | 196.22 | 183.74 | 180.11 | 93.64 | 91.79 | 93.92 |
비교예1 | 189.74 | 95.11 | 185.22 | 160.81 | 147.54 | 86.82 | 79.66 | 95.61 |
비교예2 | 204.11 | 87.91 | 195.68 | 177.54 | 166.17 | 90.73 | 84.92 | 92.81 |
비교예3 | 189.41 | 95.43 | 184.62 | 169.81 | 161.57 | 91.98 | 87.51 | 95.83 |
비교예4 | 203.47 | 89.24 | 194.38 | 178.34 | 167.34 | 91.75 | 86.09 | 93.10 |
Claims (15)
- 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물을 포함하는 양극 활물질에 있어서,
상기 양극 활물질의 표면을 피복하여 형성되는 화합물로부터 구성되는 코팅층을 포함하며,
상기 코팅층 형성과정에서 유도되는 Li-less층을 포함하는 양극활물질은 충방전시 4.0V 내지 4.2V의 전압 범위에서 충방전 곡선의 S자 커브 변형을 일으키는 것을 특징으로 하며,
상기 Li-less 층은 상기 양극활물질의 표면부에 형성되며,
상기 양극활물질의 표면부에 상기 Li-less층을 형성 시키기 위해 피복되는 코팅층은 Li3PO4와 추가된 환원제의 소성 부산물로서 탄소를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,
상기 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물은, LiaA1-bXbD2 (0.90≤a≤1.8,0≤b≤0.5), LiaA1-bXbO2-cTc (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05), LiE1-bXbO2-cDc (0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05), LiE2-bXbO4-cTc (0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05), LiaNi1-b-cCobXcDα (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05, 0<α≤2), LiaNi1-b-cCobXcO2-αTα (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05, 0<α<2), LiaNi1-b-cMnbXcDα (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05, 0<α≤2), LiaNi1-b-cMnbXcO2-αTα (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.5, 0≤c≤0.05, 0<α<2), LiaNibEcGdO2-eTe (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.9, 0≤c≤0.5, 0.001≤d≤0.1, 0≤e≤0.05), LiaNibCocMndGeO2-fTf (0.90≤a≤1.8, 0≤b≤0.9, 0≤c≤0.5, 0≤d≤0.5, 0.001≤e≤0.1, 0≤f≤0.05), LiaNiGbO2-cTc (0.90≤a≤1.8, 0.001≤b≤0.1, 0≤c≤0.05), LiaCoGbO2-cTc (0.90≤a≤ 1.8, 0.001≤b≤0.1, 0≤c≤0.05), LiaMnGbO2-cTc (0.90≤a≤1.8, 0.001≤b≤0.1, 0≤c≤0.05), LiaMnGbPO4 (0.90≤a≤1.8, 0.001≤b≤0.1), LiNiVO4, 및 Li(3-f)J2(PO4)3 (0≤f≤2)로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질:
상기 화학식에 있어서, A는 Ni, Co, Mn, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; X는 Al, Ni, Co, Mn, Cr, Fe, Mg, Sr, V, 희토류 원소 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; D는 O, F, S, P, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; E는 Co, Mn, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; T는 F, S, P, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; G는 Al, Cr, Mn, Fe, Mg, La, Ce, Sr, V, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고; J는 V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된다.
- 제1항에 있어서,
상기 Li-less 층을 형성하기 위해 피복되는 코팅층은 Ni, Co, Mn로 이루어진 금속에서 선택되는 적어도 하나의 원소를 더 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질
- 제1항에 있어서,
상기 코팅층은 Li3P04를 포함하고,
상기 코팅층은 리튬 금속 화합물, 금속 산화물, 및/또는 이들의 조합을 더 포함하는 복합 코팅층인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제4항에 있어서,
상기 복합 코팅층 내 포함된 Li3PO4, 리튬 금속 화합물, 및/또는 이들의 조합에서의 리튬은,
상기 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물 내에 포함되는 Li으로부터 기인되거나, 별도의 Li 공급 물질로부터 기인된 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제4항에 있어서,
상기 복합 코팅층 내 포함된 리튬 금속 화합물, 및/또는 금속 산화물에서 금속은 Na, K, Mg, Ca, Sr, Ni, Co, Ti, Al, Si, Sn, Mn, Cr, Fe, V, Zr 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,
상기 코팅층은 Li3PO4 를 포함하며, LiF를 더 포함 하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제1항에 있어서,
상기 Li-less 층의 두께는 1nm 내지 500nm 범위내인 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극 활물질
- 제1항에 있어서,
상기 Li-less 층을 형성하기 위해 피복되는 탄소 원료는 옥살산(oxalic acid), 아스코빅산(ascorbic acid), 시트르산 (citric acid), 흑연 인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질
- 제1항에 있어서,
상기 Li-less 층을 형성하기 위해 피복되는 환원제는 TiO, V2O3, MnO, FeO, Co3O4, MoO2, WO2, NiO 또는 이들의 조합인 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질
- 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물;을 준비하는 단계;
탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;을 준비하는 단계;을 준비하는 단계;
상기 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물에 상기 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;을 혼합하여, 상기 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물의 표면에 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;을 균일하게 부착시키는 단계; 및
상기 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;이 부착된 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물을 열처리하여, 양극 활물질의 표면을 피복하여 형성되는 화합물로 부터 구성되는 Li-less 층을 포함하는 것인 양극 활물질;을 수득하는 단계;
를 포함하는 것인 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제11항에 있어서,
상기 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;이 부착된 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물을 열처리하여, 양극 활물질의 표면을 피복하여 형성되는 화합물로 부터 구성되는 Li-less 층을 포함하는 것인 양극 활물질;을 수득하는 단계;에서,
열처리 온도는, 650 내지 900℃인 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제11항에 있어서,
상기 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;을 준비하는 단계;에서
탄소 공급원은 아스코르빅산 인 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제11항에 있어서,
상기 탄소 공급원; 리튬 공급원; 인 공급원; 및 금속 공급원;을 준비하는 단계;에서
금속은 Na, K, Mg, Ca, Sr, Ni, Co, Ti, Al, Si, Sn, Mn, Cr, Fe, V, Zr 및 이들의 조합인 것인 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조 방법.
- 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 리튬 이차 전지용 양극 활물질을 포함하는 양극;
음극 활물질을 포함하는 음극; 및
전해질;
을 포함하는 리튬 이차 전지.
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Legal Events
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Patent event code: PA02012R01D Patent event date: 20200130 Comment text: Request for Examination of Application Patent event code: PA02011R01I Patent event date: 20150130 Comment text: Patent Application |
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PE0902 | Notice of grounds for rejection |
Comment text: Notification of reason for refusal Patent event date: 20210701 Patent event code: PE09021S01D |
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PE0701 | Decision of registration |
Patent event code: PE07011S01D Comment text: Decision to Grant Registration Patent event date: 20220203 |
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GRNT | Written decision to grant | ||
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Comment text: Registration of Establishment Patent event date: 20220223 Patent event code: PR07011E01D |
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