KR100424440B1 - 리튬이차전지용 바인더 조성물 및 그 응용 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 리튬이차전지용 바인더 조성물 및 그 응용에 관한 것으로서 보다 상세하게는 리튬이차전지용 전극의 바인더에 있어서, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자와 아크릴레이트계 고분자가 중량비로 99:1∼50:50 포함된 바인더 조성물 및 이러한 바인더 조성물을 유효성분으로 함유한 전극 및 이차전지에 관한 것이다.
본 발명은 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자에 무기물, 금속과의 결착특성 및 유기용매와의 친화성이 우수한 개질된 아크릴레이트계열의 고분자를 도입하여 새로운 리튬 이차전지용 전극 바인더 조성물을 제공하여 전극내에서 활물질 및 집전체와의 결착특성을 향상시키고, 전극내로의 액체전해질의 함유특성 및 전극내에서 함유된 액체전해질의 유지특성을 향상시켜 전지의 충방전에 따른 싸이클특성 및 용량특성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
Description
본 발명은 리튬이차전지용 바인더 조성물 및 그 응용에 관한 것으로서 보다 상세하게는 리튬이차전지용 전극의 바인더에 있어서, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자와 아크릴레이트계 고분자가 중량비로 99:1∼50:50 포함된 바인더 조성물 및 이러한 바인더 조성물을 유효성분으로 함유한 전극 및 이차전지에 관한 것이다.
본 발명의 리튬이차전지용 바인더는 전극내에서 활물질 및 집전체와의 결착특성을 향상시키고 아크릴레이트 도입에 따른 액체전해질과의 상용성의 증가로 인한 전해액의 함유특성 및 전극내에서 함유된 전해액의 유지특성이 향상된 새로운 고분자 바인더에 관한 것이다.
전기, 전자, 통신 및 컴퓨터 산업이 급속히 발전함에 따라 고성능, 고안전성의 이차전지에 대한 수요는 점차 증가되어 왔고, 특히 전기, 전자 제품의 경량화 및 휴대화 추세에 따라 이 분야의 핵심 부품인 이차전지도 경량화, 소형화가 요구되고 있다. 또한 자동차의 대량보급에 따른 대기오염과 소음 등의 환경공해 문제 및 석유 고갈에 따른 새로운 형태의 에너지 수급원의 필요성이 대두됨에 따라 이를 해결할 수 있는 전기 자동차 개발의 필요성이 증가되어 왔으며 이들의 동력원으로서 고출력, 고에너지 밀도를 갖는 전지의 개발이 요구되어 지고 있다.
이와 같은 요구에 부응하여 최근 가장 많은 각광을 받고 있는 고성능 차세대 첨단 신형 전지중의 하나가 리튬 이차전지(Lithium Rechargeable Battery)이다. 리튬 이차전지는 크게 부극(anode), 전해질(electrolyte), 정극(cathode)으로 구성되는데, 부극 활물질로는 리튬, 탄소등이 사용되고, 전해질로는 액체전해질 또는 고분자 전해질 등이 사용되며, 정극활물질로는 전이금속산화물, 금속칼코겐 화합물, 전도성 고분자 등이 사용된다.
현재 각 구성요소들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 그 중 전극의 경우 전극내의 주요 구성성분인 활물질을 중심으로 많은 연구가 진행되어 왔으나 전극내 활물질과 도전제와 같은 무기물 입자들을 필름상으로 안정하게 결착시키는 전극 바인더에 대한 연구는 상대적으로 미흡한 실정이다.
리튬 이차전지에서 사용되는 전극용 바인더는 대부분이 폴리비닐리덴플루오라이드 또는 이들의 공중합체들로서, 현재 알려진 결착용 고분자들 중에서는 가장 우수한 특성을 나타내고 있다. 그러나, 이러한 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자는 활물질 등의 무기물 입자와의 결착특성은 우수하나 금속과 같은 집전체와의 결착특성이 좋지 않으며, 또한, 액체전해질과의 낮은 친화성으로 인해 전극내의 액체전해질의 함유특성이 좋지않다. 이러한 액체전해액과의 낮은 친화성으로 인하여 전극의 성능저하의 근본적인 원인이 된다.
이에 본 발명에서는 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자에 무기물, 금속과의 결착특성 및 유기용매와의 친화성이 우수한 개질된 아크릴레이트계열의 고분자를 도입하여 새로운 리튬 이차전지용 전극 바인더 조성물을 제공하여 전극내에서 활물질 및 집전체와의 결착특성을 향상시키고, 전극내로의 액체전해질의 함유특성 및 전극내에서 함유된 액체전해질의 유지특성을 향상시켜 전지의 충방전에 따른 싸이클특성 및 용량특성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
도 1은 실시예 및 대조군 단위전지를 폴리에틸렌이 코팅된 알루리늄 포장재로 진공밀봉한 다음 임피던스를 측정한 결과이다.
도 2는 실시예 및 대조군 단위전지를 폴리에틸렌이 코팅된 알루리늄 포장재로 진공밀봉한 다음 충방전 싸이클에 따른 %방전용량 변화를 측정한 결과이다.
본 발명의 리튬이차전지용 바인더 조성물은 공지의 리튬이차전지용 전극의 바인더에 있어서, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자와 아크릴레이트계 고분자가 중량비로 99:1∼50:50 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 다양한 중량비로 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자와 아크릴레이트계 고분자를 바인더로 사용한바 이들의 중량비가 99:1∼50:50로 사용시 본 발명의 목적을 이루기에 가장 적합한 리튬이차전지용 바인더 조성물을 얻을 수 있다.
본 발명의 리튬이차전지용 바인더 중에서 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자는 분자량이 10,000∼1,000,000으로서 폴리비닐리덴플루오라이드, 헥사플루오로 프로필렌의 조성이 1∼30중량%인 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체, 트리플루오로에틸렌의 조성이 1∼30중량%인 비닐리덴플루오라이드와 트리플루오로에틸렌의 공중합체, 테트라플루오로에틸렌의 조성이 1∼30중량%인 비닐리덴플루오라이드와 테트라플루오로에틸렌의 공중합체군에서 선택된 1종의 고분자를 사용할 수 있다.
본 발명에서 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자 분자량이 10,000 미만이 면 바인더를 함유하는 단위전지 전극 제조시 전극필름의 기계적 물성이 하락하는 문제가 있고, 고분자 합성시 1,000,000 이상의 분자량을 갖는 고분자를 제조하기 어려워 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자는 분자량이 10,000∼1,000,000인 것을 사용하는 것이 좋다.
그리고 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자 공중합체에서 비닐리덴플루오라이드 조성은 70∼99중량% 으로서 비닐리덴플루오라이드 조성이 70중량% 미만이면 공중합체내 비닐리덴플루오라이드 함량이 낮아져 고분자의 결정성이 현저히 낮아져 기계적 물성을 나타내기 어려운 문제가 있어 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자공중합체에서 비닐리덴플루오라이드 조성은 70∼99중량% 유지하는 것이 좋다.
아크릴레이트계 고분자는 분자량이 10,000∼1,000,000으로서 폴리알킬메타크릴레이트, 폴리알킬아크릴레이트 또는 그들의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 올리고 에틸렌글리콜의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 올리고 에틸렌글리콜의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트의 공중합체 중에서 선택된 1종의 고분자를 사용할 수 있다.
상기 아크릴레이트계 고분자 중에서 알킬기는 메틸기, 에틸기, 부틸기 또는 헥실기를 사용할 수 있다.
또한 상기 아크릴레이트계 공중합체에 있어서 이들 공중합체의 조성비는 알킬아크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 올리고 에틸렌글리콜이 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체, 알킬메타크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 올리고 에틸렌글리콜이 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체, 알킬아크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트가 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체, 알킬메타크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트가 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체, 알킬아크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트가 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체, 알킬메타크릴레이트 50몰% ∼ 99몰%와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트가 1몰% ∼ 50몰% 중합된 공중합체를 이용할 수 있다.
본 발명의 바인더 조성물에 있어서, 아크릴레이트계 고분자 분자량이 10,000 미만이면 바인더를 함유하는 단위전지 전극 제조시 전극필름의 기계적 물성이 하락하는 문제가 있고, 고분자 합성시 1,000,000 이상의 분자량을 갖는 고분자를 제조하기 어려워 아크릴레이트계 계열의 고분자는 분자량이 10,000∼1,000,000인 것을 사용하는 것이 좋다.
본 발명은 상기에서 언급한 리튬이차전지용 바인더 조성물 이외에 리튬이차전지용 바인더 조성물을 유효성분으로 함유한 리튬이차전지용 전극 조성물을 포함하며, 이러한 리튬이차전지용 바인더 조성물을 유효성분으로 함유함으로써 충방전 싸이클 특성이 향상된 리튬이차전지를 제공할 수 있다.
본 발명의 리튬이차전지용 전극은 상기에서 언급한 리튬이차전지용 바인더 100 중량%에 대하여 음극용 활물질 500 중량% ∼ 1500 중량% 또는 양극용 활물질 500 중량% ∼ 1500 중량%와 도전성 카본 50 중량% ∼ 300 중량%을 혼합하여 슬러리화 하고 이 슬러리를 교반하여 집전체 위에 캐스팅하여 전극을 제조하거나 또는 상기 슬러리에 리튬이차전지용 바인더 100 중량%에 대하여 가소제를 100 중량% ∼ 500 중량% 첨가하여 교반하고 유리판 위에 캐스팅하여 전극필름을 얻고 이 전극필름을 그리드 형태의 집전체와 라미네이션하여 전극을 제조할 수 있다.
본 발명에서 리튬이차전지용 바인더 100 중량%에 대하여 다양한 조성비의 활물질, 도전성 카본, 가소제를 사용한바 음극용 활물질은 500 중량% ∼ 1500 중량%, 양극용 활물질은 500 중량% ∼ 1500 중량%, 도전성 카본은 50 중량% ∼ 300 중량%, 가소제는 100 중량% ∼ 500 중량%을 혼합하여 사용시 가장 좋은 충방전 특성의 리튬이차전지용 전극을 얻을 수 있다.
상기에서 리튬이차전지용 음극용 전극의 활물질, 양극용 전극의 활물질 및 도전성 카본은 공지의 것을 사용할 수 있는데 예를들면 음극용 전극의 활물질 카본은 MCMB(mesocarbon microbeads, Osaka Gas Co.) 또는 SFG(synthetic fier graphite, TIMCAL))을 사용할 수 있으며, 양극용 전극의 활물질은 리튬망간옥사이드(LiMn2O2), 리튬코발트옥사이드(LiCoO2), 리튬니켈옥사이드(LiNiO2) 중에서 선택된 1종의 전이금속산화물 또는 이들의 고용체를 사용할 수 있으며, 도전성 카본으로는 입자크기가 6 마이크로미터(㎛) ∼ 30 나노미터(nm)인 아세틸렌블랙, super-P(입수처 :MMM carbon Co.) 또는 Lonza(입수처: Lonza Co.)를 사용할 수 있다.
한편 가소제는 프탈레이트 계열의 물질을 사용할 수 있으며 본 발명에서 사용할 수 있는 가소제의 예로서는 디메틸프탈레이트, 디부틸프탈레이트, 디옥틸프탈레이트 중에서 선택된 1종을 사용할 수 있다.
이하 본 발명을 다음의 실시예 및 시험예에 의하여 설명하고자 한다. 그러나 이들은 본 발명을 설명하기 위한 일실시예에 불과하며 이들이 본 발명의 권리범위를 한정하는 것은 아니다.
<실시예 1>
아크릴레이트 계열의 고분자 및 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자로 구성된 리튬이차전지용 바인더에 있어서, 아크릴레이트 계열의 고분자로 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하고, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자로 비닐리덴 플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌이 82중량% : 12중량%으로 공중합된 공중합체를 사용하였다.
상기 중량평균 분자량이 120,000인 아크릴레이트 계열의 고분자와 중량평균 분자량이 380,000인 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자를 중량비로 2:8 이 되도록 혼합하여 공용매인 테트라하이드로퓨란에 용해시킨 후, 양극의 활물질로 리튬코발트옥사이드(LiCoO2) 및 도전성 카본으로 아세틸렌블랙은 상기 테트라하이드로퓨란 용매에 용해된 공중합체 고분자와 중량비로 85 : 7 : 8 이 되도록 첨가하여 양극슬러리를 제조하고, 음극의 활물질로 탄소 및 도전성 카본으로 아세틸렌블랙은 상기 테트라하이드로퓨란 용매에 용해된 공중합체 고분자와 중량비로 89 : 5 : 6이 되도록 첨가하여 음극슬러리를 제조하였다.
양극슬러리는 알루미늄 집전체 위에 캐스팅하여 상온에서 용매를 증발시켜 양극을 제조하고, 음극슬러리를 구리 집전체 위에 캐스팅하여 110℃에서 용매를 증발시켜 전극을 제조한다. 최종적으로 제조된 양극 및 음극은 100∼120℃에서 진공건조하였다.
한편, 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체와 폴리메틸메타크릴레이트를 중량비로 8 : 2로 혼합하여 공용매인 테트라하이드로퓨란에 용해시켜 1M의 리튬헥사플루오로포스페이트를 넣어 제조한 에틸렌 카보네이트와프로필렌카보네이트 중량비로 1 : 1인 혼합용매를 고분자 매트릭스 무게에 대하여 300중량%가 되도록 첨가하고 공지의 방법을 이용하여 고분자 전해질 필름을 제조하였다.
양극과 액체전해질(에틸렌 카보네이느/프로필렌 카보네이트/1M 리튬헥사플루오로포스페이트)을 함유된 고분자 전해질 및 음극을 적층하여 단위전지를 제조하였다.
<실시예 2>
리튬이차전지용 바인더에 있어서, 아크릴레이트 계열의 고분자로 메틸메타크릴레이트와 올리고에틸렌글리콜 아크릴레이트가 15 : 1의 몰비로 공중합되고 중량평균 분자량이 73,000인 공중합체를 사용한 것을 제외하고는 상기 실시예 1에서와 같은 구성성분 및 조성을 갖는 혼합물을 사용하였고 동일한 방법으로 단위전지를 제조하였다.
<실시예 3>
리튬이차전지용 바인더에 있어서, 아크릴레이트 계열의 고분자로 메틸메타크릴레이트와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트가 15 : 1의 몰비로 공중합되고 중량평균 분자량이 68,000인 공중합체를 사용하고, 비닐리덴 플루오라이드 계열의 고분자로 중량평균 분자량이 276,000인 폴리비닐리덴 플루오라이드를 사용하였다.
아크릴레이트 계열의 고분자와 비닐리덴 플루오라이드 계열의 고분자를 중량비로 2 : 8 이 되도록 혼합하는 것을 제외하고는 상기 실시예 1에서와 같은 구성성분 및 조성을 갖는 혼합물을 사용하였고 동일한 방법으로 단위전지를 제조하였다.
<실시예 4>
리튬이차전지용 바인더에 있어서, 아크릴레이트 계열의 고분자로 중량평균 분자량이 120,000인 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하고, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자로 비닐리덴 플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌이 88중량% : 12중량%의 비로 공중합되고 중량평균 분자량이 380,000인 공중합체를 사용하였다.
상기 아크릴레이트 계열의 고분자와 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자를 중량비로 2 : 8 이 되도록 혼합하여 리튬이차전지용 바인더를 조성한 후, 가소제인 다이부틸프탈레이트를 바인더 무게 100중량%에 대하여 160중량% 첨가하여 테트라하이드로퓨란 용매에 용해시켰다.
바인더 및 가소제가 용해된 고분자 용액에 양극 활물질로 리튬코발트옥사이드(LiCoO2) 및 도전성 카본으로 아세틸렌블랙을 첨가하고 공지의 방법을 이용하여 양극슬러리를 제조하였다. 이때 바인더 및 가소제가 용해된 고분자와 양극의 활물질 및 도전성 카본은 중량비로 8 : 85 : 7가 되도록 하였다.
또한, 바인더 및 가소제가 용해된 고분자 용액에 음극의 활물질로 탄소 및 도전성 카본으로 아세틸렌블랙을 첨가하고 공지의 방법을 이용하여 음극슬러리를 제조하였다. 바인더 및 가소제가 용해된 고분자와 음극활물질 및 도전성 카본은 중량비로 6 : 89 : 5가 되도록 하였다.
양극의 활물질이 함유된 슬러리 및 음극의 활물질의 함유된 슬러리를 각각 유리판에 캐스팅하여 전극필름을 얻고 그리드 형태의 집전체와 함께 열과 압력조건(150℃, 2롤 라미네이터 장치사용)하에서 용융압착하여 전극을 제조하였다.
얻어진 각각의 전극으로부터 가소제인 다이부틸프탈레이트를 다이에틸에테르로 추출후, 진공건조하여 다공성 전극을 제조하고 액체전해질에 함침시킨 후, 상기 실시예 1에서 제조한 고분자 전해질과 적층하여 단위전지를 제조하였다.
<실시예 5>
리튬이차전지용 바인더에 있어서, 아크릴레이트 계열의 고분자로 메틸메타크릴레이트와 올리고에틸렌글리콜 아크릴레이트가 15 : 1의 몰비로 공중합되어 중량평균 분자량이 73,000인 공중합체 및 비닐리덴 플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌이 88중량% : 12중량%로 공중합되고 중량평균 분자량이 380,000인 공중합체를 중량비로 2 : 8 이 되도록 혼합하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4에서와 같은 구성성분 및 조성을 갖는 혼합물을 사용하였고 동일한 방법으로 단위전지를 제조하였다.
<시험예 1>
상기 실시예 1 내지 실시예 5에 의하여 제조한 단위전지를 폴리에틸렌이 코팅된 알루리늄 포장재로 진공밀봉한 다음 공지의 방법으로 임피던스를 측정하여 그 결과를 도 1에 나타내었다.
도 1에서 대조군은 단위전지 전극의 바인더를 폴리비닐리덴 플루오라이드만을 사용한 종래의 전지로서 대조군에 비하여 비닐리덴 플루오라이드 및 헥사플로로플루오라이드의 공중합체와 개질된 아크릴레이트계 고분자 블랜드를 바인더로 사용한 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 5의 단위전지 총 저항이 낮았다. 이는 바인더의 액체전해질 함유율이 높아져서 전극내 리튬이온의 이동도가 증가하였기 때문이다.
<시험예 2>
상기 실시예 1 내지 실시예 5에 의하여 제조한 단위전지를 폴리에틸렌이 코팅된 알루리늄 포장재로 진공밀봉한 다음 공지의 방법으로 충방전 싸이클에 따른 %방전용량 변화를 측정하여 그 결과를 도 2에 나타내었다.
도 2에서 대조군은 단위전지 전극의 바인더를 폴리비닐리덴 플루오라이드만을 사용한 전지로서 대조군에 비하여 비닐리덴 플루오라이드 및 헥사플로로플루오라이드의 공중합체와 개질된 아크릴레이트계 고분자 블랜드를 바인더로 사용한 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 5의 단위전지 싸이클 특성이 향상되었음을 알 수 있다.
상기 시험예 1 내지 시험예 2의 결과로부터 본 발명의 비닐리덴플루오라이드계열의 고분자와 아크릴레이트계 고분자가 함유된 바인더를 사용한 이차전지는 종래의 비닐리덴플루오라이드만을 바인더로 사용한 이차전지에 비하여 집전체와의 결착특성 및 전극내로의 액체전해액의 함유특성 및 유지특성이 향상되어 리튬이차전지용 전극 바인더로 유용하게 사용할 수 있다.
Claims (12)
- 공지의 리튬이차전지용 전극의 바인더에 있어서,분자량이 10,000∼1,000,000인 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자와 분자량이 10,000∼1,000,000인 아크릴레이트계 고분자가 중량비로 99:1∼50:50 포함되는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 바인더.
- 제 1 항에 있어서, 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자는 헥사플루오로 프로필렌의 조성이 30중량% 이내인 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체, 트리플루오로에틸렌의 조성이 30중량% 이내인 비닐리덴플루오라이드와 트리플루오로에틸렌의 공중합체, 테트라플루오로에틸렌의 조성이 30중량% 이내인 비닐리덴플루오라이드와 테트라플루오로에틸렌의 공중합체군에서 선택된 1종의 고분자 임을 특징으로 하는 리튬이차전지용 바인더.
- 제 1 항에 있어서, 아크릴레이트계 고분자는 폴리알킬메타크릴레이트, 폴리알킬아크릴레이트 또는 그들의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 올리고 에틸렌글리콜의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 올리고 에틸렌글리콜의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 다이메틸아미노 에틸아크릴레이트의 공중합체, 알킬아크릴레이트와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트의 공중합체, 알킬메타크릴레이트와 헥사플로로 부틸메타크릴레이트의 공중합체 중에서 선택된 1종의 고분자 임을 특징으로 하는 리튬이차전지용 바인더.
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- 삭제
- 제 3 항에 있어서, 아크릴레이트계 고분자 중의 알킬기는 메틸기, 에틸기, 부틸기 또는 헥실기 임을 특징으로 하는 리튬이차전지용 바인더.
- 특허청구범위 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한항의 리튬이차전지용 바인더를 유효성분으로 함유한 리튬이차전지용 전극.
- 제 7 항에 있어서, 리튬이차전지용 음극용 전극은 바인더 100 중량%에 대하여 500 중량% ∼ 1500 중량%의 카본을 활물질로 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 전극.
- 제 7 항에 있어서, 리튬이차전지용 양극용 전극은 바인더 100 중량%에 대하여 500 중량% ∼ 1500 중량%의 리튬망간옥사이드(LiMn2O2), 리튬코발트옥사이드 (LiCoO2), 리튬니켈옥사이드(LiNiO2) 중에서 선택된 1종의 전이금속산화물 또는 이들의 고용체를 활물질로 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 전극.
- 제 7 항에 있어서, 리튬이차전지용 전극은 바인더 100 중량%에 대하여 100 중량% ∼ 500 중량%의 디메틸프탈레이트, 디부틸프탈레이트, 디옥틸프탈레이트 중에서 선택된 1종의 가소제를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 전극.
- 제 7 항에 있어서, 리튬이차전지용 전극은 바인더 100 중량%에 대하여 50 중량% ∼ 300 중량%의 아세틸렌블랙을 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 전극.
- 특허청구범위 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한항의 리튬이차전지용 바인더를 유효성분으로 함유한 리튬이차전지.
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