KR20130138073A - 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 이를 이용하여 제조된 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 이를 이용하여 제조된 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 전이금속을 포함하는 층상 구조이고, c축 길이 대비 a축 길이가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어지고 평균 입경이 4∼20 ㎛의 범위에 있는 2차 입자인 양극활물질 전구체와 리튬복합산화물에 있어서, 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이 비가 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것이다.
Description
본 발명은 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 이를 이용하여 제조된 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 전이금속을 포함하는 층상 구조이고, c축 길이 대비 a축 길이가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어진 2차 입자인 양극활물질 전구체와 리튬복합산화물에 있어서, 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것이다.
최근 전자 제품, 전자 기기, 통신 기기의 소형화, 경량화 및 고성능화가 급속히 진전됨에 따라 이들 제품의 전원으로 사용될 이차 전지의 성능 개선이 크게 요구되고 있다. 이러한 요구를 만족시키는 이차 전지로 리튬 이차 전지가 있으며, 상기 리튬 이차 전지는 크게 황계 물질을 양극 활물질로 사용하는 리튬 설퍼 전지와 리티에이티드 전이 금속 산화물을 양극 활물질로 사용하는 리튬 이온 전지로 크게 분류할 수 있다.
양극 활물질은 리튬 이차 전지의 전지 성능 및 안전성에 가장 중요한 역할을 하는 물질로서, 칼코게나이드(chalcogenide) 화합물이 사용되고 있으며, 그 예로 LiCoO2, LiMn2O4, LiNiO2, LiNi1 - xCoxO 2(0<x<1), LiMnO2 등의 복합 금속 산화물들이 연구되고 있다. 이와 같은 양극 활물질을 카본 블랙과 같은 도전재, 바인더 및 용매를 혼합하여 양극 활물질 슬러리 조성물을 제조한 후, 알루미늄 호일 등의 얇은 금속판에 코팅하여 리튬 이온 이차 전지의 양극으로 사용한다.
상기 양극 활물질 중 LiMn2O4, LiMnO2 등의 Mn계 양극 활물질은 합성하기도 쉽고, 값이 비교적 싸며, 환경에 대한 오염도 적어 매력이 있는 물질이기는 하나, 용량이 작다는 단점을 가지고 있다. LiCoO2 등의 Co계 양극 활물질은 양호한 전기 전도도와 높은 전지 전압, 그리고 우수한 전극 특성을 보이나 가격이 비싸다는 단점을 갖고 있다.
이와 같은 LiCoO2 등의 Co계 양극 활물질의 단점을 극복하기 위하여, 최근에는 보다 고용량 전지를 개발하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다.
또한, 휴대전화, 개인용 컴퓨터 등의 모바일 분야에 비하여, 전동 공구 등의 파워 툴 분야, 전동 모터사이클, 전동 보조 자전거 등의 동력 분야에서는 전원에 대한 부하 변동이 크고, 또한 장시간 연속 사용되기 때문에, 고출력이고 고용량 전원이 요청되고 있다.
일반적으로, 전지에 있어서 고용량과 고출력은 상반하는 성능이며, 양립시키기 어렵다. 예컨대, 고용량형 2차 전지의 대표인 리튬 이온 2차 전지 등의 비수 전해질 전지는, 0.2C 정도의 저부하로 장시간의 연속 방전이 가능하기 때문에, 모바일 분야 등의 전원 장치로서 주로 이용되고 있지만, 상기와 같은 저부하시의 전극 면적당 전류 밀도는 0.01A/cm2 정도에 불과하다. 이 때문에, 상기와 같은 고용량형의 비수 전해질 전지는, 전류 밀도가 0.1A/cm2 이상인 대전류에서의 방전이 필요하게 되는 전동 모터사이클, 전동 보조 자전거 등의 동력 분야 등에서 사용되는 고부하용의 전원으로서는 적당하지 않다.
또한, 상기와 같은 동력 분야에서는 빈번한 전원의 온, 오프가 실시되기 때문에 대전류의 펄스 방전 특성이 중요해지지만, 모바일 분야 등에서 이용되고 있는 고용량형의 비수 전해질 전지로는 충분한 펄스 방전 용량이 얻어지지 않는다. 한편, 고출력형의 전원 캐패시터 등으로는 대전류 방전은 가능하지만, 용량이 매우 작아 장시간의 연속 방전이 어렵다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 2차 입자 내부에서 1차 입자의 형상 및 1차 입자 내에서 금속 이온의 농도 구배를 조절함으로써 고용량을 나타내는 새로운 구조의 리튬 이차 전지용 양극 활물질 전구체 및 이를 이용하여 제조된 양극활물질을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질을 포함하는 리튬 이차 전지를 제공하는 것이다.
본 발명은 상기와 같은 과제를 해결하기 위하여 복수의 전이 금속을 포함하는 층상 구조이고, c축 길이에 대한 a축 길이가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어지고, 평균 입경이 4∼20 ㎛의 범위에 있는 2차 입자인 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체를 제공한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 1차 입자를 구성하는 금속 중에서 적어도 하나 이상의 금속이 상기 1차 입자 내에서 연속적인 농도 구배는 나타내는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 양극 활물질의 중심을 향하고 있으며, 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체는 이와 같이 1차 입자가 중심 방향을 향하면서 연속적으로 배열되기 때문에 입자가 접촉 저항이 현저하게 감소하게 되며, 또한 리튬 이온의 삽입이 용이해짐에 따라 출력이 향상되고, 고용량 특성을 나타내게 된다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 1차 입자는 직육면체, 정육면체, 타원구상, 또는 기울어진 직육면체 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 2차 입자는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이 비가 일정한 제 1 내부; 및 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 증가하는 제 2 내부로 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 제 1 내부는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이 비가 0.8 내지 1.2이고, 상기 제 2 내부는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이 비가 3 내지 12 인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 제 2 내부의 1차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 1차 입자 내에서 연속적인 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서, 상기 2차 입자는 외부에 금속의 농도가 일정한 표면 유지층을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 또한, 본 발명에 의한 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체와 리튬 화합물을 혼합하고 열처리하여 제조되며, 복수의 전이금속을 포함하는 층상 구조이고, c축 길이에 대한 a축 길이가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어지고, 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질을 제공한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 1차 입자를 구성하는 금속이온들 중에 적어도 하나 이상의 금속이온들이 상기 1차 입자 내에서 연속적인 농도를 분포를 갖는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 제 2 내부는 상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 양극 활물질의 중심을 향하고 있으며, 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질은 이와 같이 1차 입자가 중심 방향을 향하면서 연속적으로 배열되기 때문에 입자가 접촉 저항이 현저하게 감소하게 되며, 또한 리튬 이온의 삽입이 용이해짐에 따라 출력이 향상되고, 고용량 특성을 나타내게 된다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자는 입자 표면으로부터 입자 반경의 0.1 내지 0.5 배 되는 부분까지 Ni의 산화수가 +2 와 +3 이 혼합되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 1차 입자는 직육면체, 정육면체, 타원구상, 또는 기울어진 직육면체 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 일정한 제 1 내부; 및 1차 입자의 c축 길이 에 대한 a축 길이의 비가 증가하는 제 2 내부로 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질은, 상기 제 1 내부의 1차 입자는 c축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 0.8 내지 1.2이고, 상기 제 2 내부의 1차 입자는 c축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 3 내지 12 인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자의 제 1 내부는 조성식 Liδ[Ni1 -(a+b+c)CoaMnbMc]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.00≤a≤0.40, 0.00≤b≤0.35, 0.00≤c≤0.05, 0.05≤a+b+c≤0.5)로 표시되고, 상기 2차 입자의 제 2 내부는 조성식 Liδ[Ni1-(x+y+z)CoxMnyMz]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.07≤x≤0.3, 0.2≤y≤0.5, 0.00≤z≤0.1, 0.3≤x+y+z≤0.7)로 표시되고, 상기 화학식에 있어서, M은 원소 Al, Mg, Fe, Cr, V, Ti, Mo, Sc, Ce, 및 La 로 이루어진 그룹에서 선택되는 하나 이상으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자의 제 2 내부의 1차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 1차 입자 내에서 연속적인 농도를 분포를 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자인 양극활물질은 상기 2차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 2차 입자의 중심으로부터 표면까지 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 한다. 즉, 1차 입자 자체에서도 금속이 농도 구배를 나타내면서, 이러한 1차 입자의 금속 농도가 점진적으로 변화함으로써, 이와 같이 1차 입자가 집합하여 형성되는 2차 입자에서도 2차 입자의 중심으로부터 표면까지 금속이 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 양극활물질 2차 입자내에서 금속이 농도 구배를 나타내는 형식에는 제한이 없다. 즉, 2차 입자의 일 부분은 Ni 의 농도가 일정하면서 Co, Mn 이 농도구배를 나타내고, 이와 연결되는 부분에서는 Co 의 농도가 일정하면서 Ni, Mn 이 농도구배를 나타내도록 형성하는 것도 가능하다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 있어서, 상기 2차 입자는 외부에 금속 이온들의 농도가 일정한 표면 유지층을 더 포함하는 것을 특징으로 한다. 즉, 양극활물질을 구성하는 모든 전이 금속의 농도가 일정한 표면 유지층을 입자 외부에 더 형성함으로써 구조 자체의 안정성 및 전기 화학적 특성을 향상시키는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 도면에 의하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.
도 1에 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 양극활물질의 내부 단면도를 나타내었다.
도 1에서 보는 바와 같이 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 양극활물질(100)은 소결정인 1차 입자(10)가 다수 집합하여 이루어진 2차 입자로서, 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이 비가 상기 중심점인 A 에서 A' 방향으로 갈수록 즉, 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 증가하는 것을 특징으로 한다.
도 2는, 본 발명에 의한 리튬 이차 전지용 양극활물질을 x축, y축 및 z축을 갖는 3차원 좌표계의 원점 A(0, 0, 0)에 위치시킬 때, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질이 좌표 B(a, b, c)를 가짐을 개략적으로 설명한 도면이다. 따라서, 상기 "a", "b" 및 "c"는 각각 도 2에 도시된 가상의 정육면체의 가로, 세로, 및 높이에 대응되는 것으로 판단한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 2차 입자는 c축 길이 대비 a축 길이 비가 일정한 제 1 내부; 및 상기 c축 길이 대비 a축 길이 비가 증가하는 제 2 내부로 구성된다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제 2 내부는 상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 양극 활물질의 중심을 향하고 있으며, 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 한다.
도 3에 본 발명에 의한 리튬 이차 전지용 양극활물질(100')의 또다른 단면도를 나타내었다. 도 3에서 보는 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질(100)은 상기 1차 입자(10)의 a축 배향이 활물질의 중심을 향하고 있으며, 또한, 상기 1차 입자가 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 한다.
이와 같이 1차 입자의 a 축 방향이 활물질의 중심을 향하면서 일렬로 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되어 리튬 이차 전지용 양극활물질(100')의 내부까지 전해액이 전달되고, 일정 경로 사이에 형성된 공간에서 리튬 이온의 삽입이 용이해짐에 따라 전지의 출력이 향상되고, 입자간 접촉 저항이 감소하게 되어 입자 내부에서 발생한 전기 에너지가 효율적으로 전달되어 결과적으로 고용량을 나타내게 된다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제 1 내부의 1차 입자는 c축 길이 대비 a 축 길이 비가 0.8 내지 1.2이고, 상기 제 2 내부의 1차 입자는 c축 길이 대비 a 축 길이 비가 3 내지 12 인 것을 특징으로 한다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질 (100)은 내부에는 가로 길이와 세로 길이가 0.8 내지 1.2 인 비교적 원형 타입의 1차 입자가 생성되다가 표면으로 갈수록 종횡비가 증가하는 1차 입자가 응집되는 것을 특징으로 한다. 본원 발명에 있어서, 제 1 내부보다 제 2 내부에서 c축 길이 대비 a 축 길이의 비가 크게 증가한다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것을 특징으로 한다. 본 발명에 있어서, 상기 1차 입자가 서로 이웃하여 일정 경로로 성장하지만, 그 범위에 있어서, 상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 2차 입자의 제 1 내부는 조성식 Liδ[Ni1 -(a+b+c)CoaMnbMc]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.00≤a≤0.40, 0.00≤b≤0.35, 0.00≤c≤0.05, 0.05≤a+b+c≤0.5)로 표시되고, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 2차 입자의 제 2 내부는 조성식 Liδ[Ni1 -(x+y+z)CoxMnyMz]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.07≤x≤0.3, 0.2≤y≤0.5, 0.00≤z≤0.1, 0.3≤x+y+z≤0.7)로 표시되고, 상기 화학식에 있어서, M은 원소 Al, Mg, Fe, Cr, V, Ti, Mo, Sc, Ce, 및 La 로 이루어진 그룹에서 선택되는 하나 이상으로 이루어진 것을 특징으로 한다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질은 제 1 내부에서는 Ni 의 함량이 높으며, 제 2 내부에서는 Ni 의 함량은 낮고, Mn 의 함량이 높은 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 양극 활물질에서 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 2차 입자는 입자 표면으로부터 입자 반경의 0.1 내지 0.5 배 되는 부분까지, 즉, 활물질 입자가 전해액과 직접 접촉하게 되는 부분에서의 Ni의 산화수가 +2 와 +3 이 혼합되는 것을 특징으로 한다. 이와 같이 니켈의 산화수가 혼합됨으로써, 종래 양극 활물질에 사용된 Ni의 평균 산화수에 비해 큰 산화수를 유지하게 되고, 니켈의 산화수가 커짐에 따라 전하량 역시 커져 상기 전이금속 원소와 산소 간의 쿨롱력 역시 커지기 때문에 그에 따라, 전이금속 원소와 산소간의 안정적인 결합 구조와 높은 결합력을 얻을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 상기 1차 입자를 구성하는 금속 중에 적어도 하나 이상의 금속이 상기 1차 입자 내에서 연속적인 농도를 분포를 가지며, 특히, 상기 2차 입자의 제 2 내부에 존재하는 1차 입자를 구성하는 금속 중에 적어도 하나 이상의 금속이 상기 1차 입자 자체 내에서 연속적인 농도를 분포를 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 양극활물질은 1차 입자 내부에서도 연속적인 농도 분포를 가지면서 성장하며, 또한, 상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 양극 활물질의 중심을 향하고 있으면서 서로 이웃하여 일정 경로로 성장된다.
본 발명의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체 및 이를 이용하여 제조된 양극활물질은 2차 입자 내부에서 1차 입자의 c축 길이 대비 a 축 길이의 비가 중심으로부터 표면까지 변화하고, 또한, 상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 양극 활물질의 중심을 향하고 있으면서 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되어 리튬 이온의 삽입 탈리가 용이해지고, 입자간 전기 저항을 감소시킴으로써 고용량을 나타내는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 양극활물질의 내부 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 양극활물질의 구조를 표시하기 위한 방법을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제조된 농도 구배를 가지는 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 단면 TEM 사진, 도 5는 양극활물질 분말에서 a 축, c 축을 표시한 사진을 나타낸다.
도 6 은 본 발명의 실시예에서 제조된 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 1차 입자내에서 Co/Ni 의 비율을 측정한 결과를 나타낸다.
도 7, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 9는 본 발명의 비교예에서 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 11 내지 도 16은 본 발명의 실시예에서 제조된 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 단면 TEM 사진을 나타낸다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 18, 도 19는 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 코어-쉘 타입의 리튬 이차 전지용 양극활물질에서 코어 부분과 쉘 부분의 TEM 사진을 나타낸다.
도 2는 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 양극활물질의 구조를 표시하기 위한 방법을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제조된 농도 구배를 가지는 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 단면 TEM 사진, 도 5는 양극활물질 분말에서 a 축, c 축을 표시한 사진을 나타낸다.
도 6 은 본 발명의 실시예에서 제조된 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 1차 입자내에서 Co/Ni 의 비율을 측정한 결과를 나타낸다.
도 7, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 9는 본 발명의 비교예에서 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 11 내지 도 16은 본 발명의 실시예에서 제조된 양극 활물질 전구체 및 양극활물질 분말의 단면 TEM 사진을 나타낸다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다.
도 18, 도 19는 본 발명의 일 실시예에 의하여 제조된 코어-쉘 타입의 리튬 이차 전지용 양극활물질에서 코어 부분과 쉘 부분의 TEM 사진을 나타낸다.
이하에서는 본 발명을 실시예에 의하여 더욱 상세히 설명한다. 그러나, 본 발명이 이하의 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니다.
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실시예
1> 입자 전체에서
Mn
농도가 일정하고, 입자 전체에서
Ni
,
Co
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
공침 반응기(용량 4L, 회전모터의 출력 80W이상)에 증류수 4리터를 넣은 뒤 질소 가스를 반응기에 0.5리터/분의 속도로 공급함으로써, 용존 산소를 제거하고 반응기의 온도를 50 ℃로 유지시키면서 1000 rpm 으로 교반하였다.
입자 전체에서 Mn 의 농도가 0.25로 일정하고, Co 와 Ni 전이 금속 이온의 농도가 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 75 : 0 : 25 비율로 혼합된 2.4M 농도의 금속 수용액을 0.3 리터/시간으로, 4.8 mol 농도의 암모니아 용액을 0.03 리터/시간으로 반응기에 연속적으로 투입하였다. 또한 pH 조정을 위해 4.8 mol 농도의 수산화나트륨 용액을 공급하여 pH가 11로 유지되도록 하였다. 임펠러 속도는 1000 rpm으로 조절하였다. 유량을 조절하여 용액의 반응기 내의 평균체류시간은 6 시간 정도가 되도록 하였으며 상기 복합금속수산화물의 입자 크기가 2-5μm 가 되는 시점에서 공급되던 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 용량을 4L 로 고정시킨 후에 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 75:0:25 에서 55:20:25 이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용하여 반응을 계속하였다. 상기 금속 복합수산화물을 여과하고, 물 세척한 후에 110℃ 온풍건조기에서 15시간 건조시켜서 양극활물질 전구체로서 금속 복합 수산화물을 제조하였다.
이와 같이 제조된 상기 금속 복합 수산화물과 수산화리튬(LiOH)을 1 : 1.07 몰비로 혼합한 후에 2℃/min의 승온 속도로 가열한 후 500 ℃에서 10시간 유지시켜 예비 소성을 수행하였으며, 뒤이어 780 ℃에서 20시간 소성시켜 제 1 내부는 Li[Ni0.75Mn0.25]O2 로 일정하고, 제 2 내부는 Li[Ni0 .75Mn0 .25]O2 에서 Li[Ni0.55Co0.20Mn0.25]O2 까지 Mn 의 농도가 0.25로 유지되고, Ni, Co 는 입자 전체에서 연속적인 일정한 농도 구배를 가지며, 입자 평균 농도 bulk 농도는 Li(Ni0.60Co0.15Mn0.25)O2 로 표시되는 실시예 1-1 의 양극 활물질 분말을 얻었다.
복합 입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 55 : 20 : 25 에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 μm, 0.5 μm, 1.0 μm 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 1-1 과 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 1-2 내지 1-4의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
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비교예
1>
입자 전체에서 Li(Ni0 .60Co0 .15Mn0 .25)O2 로 표시되고, 금속 이온들의 농도가 일정한 입자를 제조하였다.
<
실험예
>
TEM
사진 측정
상기 실시예 1-1, 실시예 1-3 및 실시예 1-4 에서 제조된 전구체, 활물질 입자 및 비교예 1에서 제조된 분말의 대략 중심을 수소 이온빔으로 절단하여 측정용 샘플을 제작하고, 각각의 샘플에 대해 TEM 사진을 측정하였다.
도 4는 실시예 1-1에 따라 제조된 입자 전체에서 농도 구배를 가지는 (a)전구체, (b)양극 활물질 분말의 단면 TEM 사진, 도 5는 실시예 1-1에 따라 제조된 양극 활물질 분말에서 a 축, c 축을 표시한 사진을 나타낸다.
도 4, 도 5 에서 보는 바와 같이 실시예 1-1 에 따라 제조된 입자 전체에서 농도 구배를 가지는 양극 활물질 분말 및 전구체의 1차 입자에 있어서 c 축에 대한 a 축의 비가 2차 입자의 중심으로부터 표면까지 증가하며, 1차 입자가 입자의 중심을 향하여 나란히 배열되어 있음을 확인할 수 있다.
도 6은 실시예 1-1에 따라 제조된 (a)는 전구체, (b)는 양극활물질의 1차 입자내에서 Co/Ni 의 비율을 측정한 결과를 나타낸다. 도 6에서 전구체 및 양극활물질의 1차 입자내에서 Co/Ni 의 비율이 점차로 변화하고 있으며, 그 결과 중심 부분에서의 Co/Ni 보다 표면 부분에서의 Co/Ni 의 비가 더 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다.
도 7, 8은 표면 유지 구간의 두께가 0.5 ㎛, 1.0 ㎛ 인 상기 실시예 1-3, 1-4의 활물질의 단면을 측정한 TEM 사진이다. 도 7, 도 8 에서 표면 유지 구간이 생성되더라도 1차 입자가 중앙을 향하여 방향성을 가지며, c 축 길이 대비 a 축 길이의 비가 증가하고 있음을 확인할 수 있다.
도 9는 상기 비교예 1에서 제조된 입자 전체에서 금속의 농도가 Li(Ni0.60Co0.15Mn0.25)O2 로 일정한 양극활물질의 단면 TEM 사진을 나타낸다. 입자 평균 농도가 Li(Ni0 .60Co0 .15Mn0 .25)O2 로 동일하지만, 입자 전체에서 농도 구배를 가지는 양극 활물질과는 달리 입자가 c축 길이에 대한 a축 길이가 일정하고 입자의 중앙을 향한 방향성도 나타내지 않는다는 것을 확인할 수 있다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 1-1 내지 1-4에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 1에 나타내었다.
아래 표 1에서 보는 바와 같이 농도 구배를 나타내지 않는 비교예에 비하여 농도구배를 나타내는 실시예 1-1 내지 1-4에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예1 -1 | 193.0 | 94.5 | 277.3 |
실시예1 -2 | 191.1 | 95.2 | 280.1 |
실시예1 -3 | 188.2 | 96.1 | 287.2 |
실시예1 -4 | 184.8 | 97.3 | 294.7 |
비교예1 | 181.3 | 93.9 | 266.3 |
<
실시예
2> 입자 전체에서
Mn
농도가 일정하고, 입자 전체에서
Ni
,
Co
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
입자 전체에서 Mn 의 농도가 0.3 으로 일정하고, Co 와 Ni 의 농도가 구배를 나타내도록 하기 위해 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰비가 70 : 0 : 30 비율로 혼합된 2.4M 농도의 금속 수용액을 사용하다가 50 : 20 : 30 이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용하여 반응을 계속하는 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 실시예 2-1의 전구체 및 활물질을 제조하였다.
복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 50 : 20 : 30 에 이르면 그 몰비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 2와 동일하게 하여 실시예 2-2 의 전구체 및 활물질을 제조하였다.
<
실험예
>
TEM
사진 측정
상기 실시예 2-2 에서 제조된 활물질 입자 분말의 대략 중심을 수소 이온빔으로 절단하여 측정용 샘플을 제작하고, TEM 사진을 측정하였다.
도 10은 실시예 2-2 에 따라 제조된 양극 활물질 분말의 단면 TEM 사진을 나타낸다. 입자 전체에서 Mn 의 농도가 0.3 으로 일정하고, Co 와 Ni 의 농도가 구배를 나타내며 표면 유지 구간이 생성되더라도 1차 입자가 중앙을 향하여 방향성을 가지며, c 축 대비 a 축의 길이가 증가하고 있음을 확인할 수 있다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 2-1 내지 2-2에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 2에 나타내었다.
아래 표 2에서 보는 바와 같이 실시예 2-1 내지 2-2에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예2 -1 | 183.9 | 96.2 | 291.8 |
실시예2 -2 | 182.3 | 97.0 | 295.3 |
<
실시예
3> 입자 전체에서
Co
농도가 일정하고, 입자 전체에서
Ni
,
Mn
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
입자 전체에서 Co 의 농도가 0.1로 일정하고, Ni 과 Mn 의 농도가 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 85 : 10 : 05 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 60 : 10 : 30이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 양극활물질 전구체 및 양극활물질 입자를 제조하여, 실시예 3-1 의 양극 활물질 분말을 얻었다.
상기 복합 입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 60 : 10 : 30 에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 3-1 과 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 3-2 및 실시예 3-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물 전구체를 얻었다.
<
실험예
>
TEM
사진 측정
이와 같이 제조된 실시예 3-2 내지 실시예 3-3의 니켈망간코발트 복합 수산화물 전구체 및 양극활물질의 단면 TEM 사진을 측정한 결과를 도 11, 도 12 에 나타내었다.
도 11, 도 12 에서 실시예 3-2 및 실시예 3-3 의 (a)는 전구체, (b)는 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다. 표면 유지 구간이 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 인 경우 전구체와 활물질 모두에서 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 증가하며, 1차 입자들이 2차 입자의 중앙을 향한 방향성을 가지고 성장하는 것을 확인할 수 있다.
<
비교예
3>
입자 전체에서 금속 이온들의 농도가 Li(Ni0 .65Co0 .10Mn0 .25)O2 로 일정하게 표시되는 입자를 제조하고, 단면 TEM 사진을 도 13에 나타내었다.
도 13에서 입자가 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 일정하고 입자의 중앙을 향한 방향성도 나타나지 않는다는 것을 확인할 수 있다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 3-1 내지 실시예 3-3 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 3에 나타내었다.
아래 표 3에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 2에 비하여 농도구배를 나타내는 실시예 3-1 내지 실시예 3-3 에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 3-1 | 197.1 | 94.5 | 270.3 |
실시예 3-2 | 196.0 | 95.2 | 273.5 |
실시예 3-3 | 194.8 | 96.1 | 278.1 |
비교예 2 | 185.8 | 91.8 | 261.2 |
<
실시예
4> 입자 전체에서
Ni
농도가 일정하고, 입자 전체에서
Co
,
Mn
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
Ni 의 농도가 0.8로 일정하고, Co 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 80 : 20 : 00 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 80 : 01 : 19이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 제 1 내부는 Li[Ni0 .80Co0 .20]O2 이고, 제 2 내부는 Li[Ni0 .80Co0 .20]O2 에서 Li[Ni0 .80Co0 .01Mn0 .19]O2 까지 연속적인 일정한 농도 구배를 가지는 실시예 4-1의 양극 활물질 분말을 얻었다.
상기 복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 80 : 01 : 19 에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4와 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 4-2 및 실시예 4-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
<
실험예
>
TEM
사진 측정
이와 같이 제조된 실시예 4-3의 니켈망간코발트 복합 수산화물 전구체 및 양극활물질의 단면 TEM 사진을 측정한 결과를 도 14에 나타내었다.
도 14 에서 실시예 4-3 의 (a)는 전구체, (b)는 양극활물질의 TEM 사진을 나타낸다. Ni 의 농도가 0.8로 일정하고, Co 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내면서 표면 유지 구간을 포함하는 전구체와 활물질 모두에서 1차 입자의 c 축 대비 a 축의 길이가 증가하며, 입자의 중앙을 향한 방향성을 가지고 성장하는 것을 확인할 수 있다.
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비교예
3>
입자 전체에서 금속 이온들의 농도가 Li(Ni0 .65Co0 .10Mn0 .25)O2 로 일정하게 표시되는 입자를 제조하였다.
<
실시예
5> 입자 전체에서
Ni
농도가 일정하고, 입자 전체에서
Co
,
Mn
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
실시예 5-1로서 Ni 의 농도가 0.75 로 일정하고, Co 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 75 : 25 : 00 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 75 : 02 : 23이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 제 1 내부는 Li[Ni0.75Co0.25]O2 이고, 제 2 내부는 Li[Ni0 .75Co0 .25]O2 에서 Li[Ni0 .75Co0 .02Mn0 .23]O2 까지 연속적인 일정한 농도 구배를 가지는 양극 활물질 분말을 얻었다.
상기 복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 75 : 02 : 23 에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4와 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 5-2 및 실시예 5-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
<
실시예
6> 입자 전체에서
Ni
농도 일정, 입자 전체에서
Co
,
Mn
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
실시예 6으로서 Ni 의 농도가 0.70로 일정하고, Co 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 70 : 30 : 00 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 70 : 02 : 28이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 제 1 내부는 Li[Ni0.70Co0.30]O2 이고, 제 2 내부는 Li[Ni0 .70Co0 .02Mn0 .28]O2 까지 연속적인 일정한 농도 구배를 가지는 양극 활물질 분말을 얻었다.
상기 복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 70 : 02 : 28에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4와 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 6-2 및 실시예 6-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
<
실시예
7> 입자 전체에서
Ni
농도 일정, 입자 전체에서
Co
,
Mn
가 농도
구배를
나타내는 전구체 및 활물질 제조
실시예 7으로서 Ni 의 농도가 0.65로 일정하고, Co 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 65 : 35 : 00 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비가 65 : 02 : 33이 될 때까지 농도 변화를 주면서 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 제 1 내부는 Li[Ni0.65Co0.35]O2 이고, 제 2 내부는 Li[Ni0 .65Co0 .02Mn0 .33]O2 까지 연속적인 일정한 농도 구배를 가지는 양극 활물질 분말을 얻었다.
상기 복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 65 : 02 : 33에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4와 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 7-2 및 실시예 7-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
<
비교예
2>
입자 전체에서 금속 이온들의 농도가 Li(Ni0 .62Co0 .15Mn0 .23)O2 로 일정하게 표시되는 입자를 제조하였다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 4 내지 실시예 7 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 4에 나타내었다.
아래 표 4에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 3에 비하여 농도구배를 나타내는 상기 실시예 4 내지 실시예 7 에서 제조된 활물질 입자 분말에서 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 4 | 211.3 | 86.1 | 244.7 |
실시예 4-2 | 210.8 | 86.8 | 245.5 |
실시예 4-3 | 209.7 | 87.2 | 247.1 |
실시예 5 | 205.6 | 91.0 | 256.5 |
실시예 5-2 | 204.7 | 91.7 | 258.8 |
실시예 5-3 | 203.9 | 92.5 | 260.1 |
실시예 6 | 200.8 | 92.9 | 266.9 |
실시예 6-2 | 199.8 | 935.0 | 268.2 |
실시예 6-3 | 198.5 | 94.2 | 270.0 |
실시예 7 | 195.7 | 94.3 | 275.1 |
실시예 7-2 | 195.2 | 94.9 | 275.9 |
실시예 7-3 | 194.5 | 95.7 | 277.2 |
비교예 3 | 200.9 | 53.2 | 229.9 |
<
실시예
8> 입자 전체에서
Co
,
Ni
과
Mn 의
농도가
구배를
나타내는 경우
입자 전체에서 Co, Ni 과 Mn 의 농도가 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비가 80 : 05 : 15 비율로 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비를 다음 표 5와 같이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 Co, Ni, Mn 이 모두 농도 구배를 가지는 양극 활물질 분말을 얻었다.
Ni:Co:Mn | |
실시예 8-1 | 55:15:30 |
실시예 8-2 | 55:20:25 |
실시예 8-3 | 60:15:25 |
실시예 8-4 | 60:10:30 |
상기 실시예 8-4에서 제조된 니켈망간코발트 복합 수산화물 및 양극활물질의 샘플을 제조하고 TEM 사진을 측정한 결과를 도 15에 나타내었다.
<
비교예
4>
입자 전체에서 Li(Ni0 .62Co0 .13Mn0 .25)O2로 표시되고, 금속 이온들의 농도가 일정한 입자를 제조하였다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 8 내지 8-4 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 6에 나타내었다.
아래 표 6에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 3에 비하여 농도구배를 나타내는 실시예 8 내지 8-4 에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 8 | 191.2 | 94.7 | 275.9 |
실시예 8-2 | 192.8 | 94.2 | 270.7 |
실시예 8-3 | 195.8 | 93.3 | 269.9 |
실시예 8-4 | 196.2 | 94.4 | 272.5 |
비교예 3 | 183.6 | 92.8 | 264.1 |
<
실시예
9> 입자 전체에서
Co
,
Ni
과
Mn 의
농도가
구배를
나타내는 경우
Co, Ni 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비를 아래 표 7에서와 같이 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비를 55 :15 : 30 이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 양극활물질 입자를 제조하여, Co, Ni, Mn 이 모두 농도 구배를 가지는 니켈망간코발트 복합 수산화물, 및 양극 활물질 분말을 얻었다.
Ni:Co:Mn | |
실시예 9-1 | 80 : 00 : 20 |
실시예 9-2 | 80 : 10 : 10 |
실시예 9-3 | 80 : 15 : 05 |
실시예 9-4 | 80 : 20 : 00 |
상기 실시예 9-1에서 제조된 니켈망간코발트 복합 수산화물, 양극활물질의 샘플을 제조하고 TEM 사진을 측정한 결과를 도 16에 나타내었다.
<
비교예
5>
입자 전체에서 Li(Ni0 .62Co0 .15Mn0 .23)O2로 표시되고, 금속 이온들의 농도가 일정한 입자를 제조하였다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 9 내지 9-4 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 8에 나타내었다.
아래 표 8에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 4에 비하여 농도구배를 나타내는 실시예 9-1 내지 9-4 에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 9-1 | 190.8 | 95.1 | 277.9 |
실시예 9-2 | 191.4 | 95.0 | 274.7 |
실시예 9-3 | 191.5 | 94.7 | 272.9 |
실시예 9-4 | 191.9 | 94.5 | 271.8 |
비교예 4 | 184.1 | 92.0 | 260.8 |
<
실시예
10> 입자 전체에서
Co
,
Ni
과
Mn 의
농도가
구배를
나타내는 경우
외부에서 조성이 63:12:25 로 일정하지만 Co, Ni 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내도록 하기 위해, 먼저, 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 몰 비를 아래 표 9에서와 같이 혼합하고, 이후 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간 금속 수용액의 몰 비를 63 :12 :25 이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 양극활물질 입자를 제조하여, Co, Ni 과 Mn 의 농도가 입자 전체에서 구배를 나타내는 양극 활물질 분말을 얻었다.
Ni:CO:Mn | |
실시예 10-1 | 75 : 00 : 25 |
실시예 10-2 | 80 : 00 : 20 |
실시예 10-3 | 85 : 00 : 15 |
실시예 10-4 | 75 : 10 : 15 |
실시예 10-5 | 80 : 10 : 10 |
실시예 10-6 | 85 : 10 : 05 |
상기 실시예 10-6에서 제조된 니켈망간코발트 복합 수산화물의 샘플을 제조하고 TEM 사진을 측정한 결과를 도 17에 나타내었다.
<
비교예
5>
입자 전체에서 Li(Ni0 .68Co0 .12Mn0 .20)O2로 표시되고, 금속 이온들의 농도가 일정한 입자를 제조하였다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 10-1 내지 10-6 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 10에 나타내었다.
아래 표 10에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 5에 비하여 농도구배를 나타내는실시예 10-1 내지 10-6 에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 10-1 | 196.9 | 94.6 | 271.2 |
실시예 10-2 | 197.5 | 94.0 | 269.9 |
실시예 10-3 | 198.2 | 93.2 | 267.4 |
실시예 10-4 | 197.1 | 94.2 | 270.0 |
실시예 10-5 | 198.1 | 93.7 | 268.9 |
실시예 10-6 | 198.9 | 92.8 | 266.9 |
비교예 5 | 188.3 | 90.2 | 257.5 |
<
실시예
11>
Co 조성이 일정하고 Ni, Mn 의 조성이 농도 구배가 있는 부분에, Mn 의 조성이 일정하고, Co, Ni 의 조성이 농도 구배가 있는 부분을 연속적으로 포함하는 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하기 위해 조성이 75:10:15 인 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간에 조성이 65:10:25 인 황산니켈, 황산코발트 및 황산망간을 혼합하다가, 다시 조성이 55:20:25 이 될 때까지 농도 변화를 주면서, 변화되는 금속 수용액을 이용했다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 양극활물질 입자를 제조하여, 제 1 내부에서는 Co 조성이 일정하고 Ni, Mn 의 조성이 농도 구배가 있고, 제 2 내부에서는 Mn 의 조성이 일정하고, Co, Ni 의 조성이 농도 구배가 있는 실시예 11-1의 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하였다.
상기 복합입자 생성 과정에서 금속 수용액의 몰 비가 55:20:25 에 이르면 그 몰 비를 유지한 상태로 반응을 지속하여 각각 0.2 ㎛, 0.5 ㎛ 두께의 표면 유지 구간을 더 포함하도록 하는 것을 제외하고는 상기 실시예 4와 동일하게 하여 농도 구배를 가지는 제 2 내부 및 표면 유지 구간을 가지는 실시예 11-2 및 실시예 11-3 의 구형의 니켈망간코발트 복합 수산화물을 얻었다.
<
실험예
> 전지 특성 측정
상기 실시예 11-1 내지 11-3 에서 제조된 활물질 입자 분말을 이용하여 전지를 제조하고, 용량, 수명 특성 및 DSC 특성을 측정하고 그 결과를 아래 표 7에 나타내었다.
아래 표 11에서 보는 바와 같이 농도구배를 나타내지 않는 비교예 5에 비하여 농도구배를 나타내는 실시예 13 내지 16 에서 용량, 수명 특성 및 DSC 특성이 모두 향상되었으며, 특히 표면 유지 구간의 두께가 증가할수록 수명 특성 및 DSC 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.
용량 ( mAh g -1 ) | 수명특성 (%, 100 th ) | DSC ( o C ) | |
실시예 11-1 | 193.1 | 94.2 | 275.7 |
실시예 11-2 | 191.0 | 95.0 | 278.8 |
실시예 11-3 | 189.5 | 95.9 | 285.9 |
비교예 5 | 181.3 | 93.9 | 266.3 |
<
실시예
12>
코어쉘
전구체 및 활물질 제조
제 1 내부에서는 90:05:05 로 조성이 일정하고, 제 2 내부에서는 90:05:05 에서 1/3:1/3:1/3 까지 Co, Ni, Mn 의 조성이 농도 구배가 있는 실시예 12-1의 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하였다.
제 1 내부에서는 90:05:05 로 조성이 일정하고, 제 2 내부에서는 70:10:20 에서 60:10:30 까지 Co, Ni, Mn 의 조성이 농도 구배가 있는 실시예 12-2의 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하였다.
<
실험예
>
TEM
사진 측정
이와 같이 제조된 상기 실시예 12-1 및 12-2 의 니켈망간코발트 복합 수산화물 전구체 및 양극활물질의 단면의 TEM 사진을 측정한 결과를 각각 도 18 및 도 19에 나타내었다.
도 18 및 도 19에서 (a)는 농도가 일정한 코어 부분, (b)는 농도가 구배를 나타내는 쉘 부분을 나타낸다. 도 18 및 도 19에서 농도가 일정한 코어 부분은 1차 입자가 원형 형태이나, 농도 구배를 나타내는 쉘 부분에서는 1차 입자의 c 축 길이 에 대한 a 축 길이의 비가 증가하는 형태를 나타내는 것을 확인할 수 있다.
Claims (21)
- 복수의 전이 금속을 포함하는 층상 구조이고, c축 길이에 대한 a축 길이가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어지고, 평균 입경이 4∼20 ㎛의 범위에 있는 2차 입자인 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체에 있어서,
상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이의 비가 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 1차 입자를 구성하는 금속 중에서 적어도 하나 이상의 금속이 상기 1차 입자 내에서 연속적인 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 전구체의 중심을 향하고 있으며, 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 1차 입자는 직육면체, 정육면체, 타원구상, 또는 기울어진 직육면체 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 2차 입자는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 일정한 제 1 내부; 및
1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 증가하는 제 2 내부;로 구성되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 6 항에 있어서,
상기 제 1 내부의 1차 입자는 c축 길이에 대한 a축 길이 비가 0.8 내지 1.2이고, 상기 제 2 내부의 1차 입자는 c축 길이에 대한 a축 길이 비가 3 내지 12 인 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 6 항에 있어서,
상기 제 2 내부의 1차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 1차 입자 내에서 연속적인 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항에 있어서,
상기 2차 입자는 외부에 금속의 농도가 일정한 표면 유지층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체.
- 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 하나의 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체와 리튬 화합물을 혼합하고 열처리하여 제조되며,
복수의 전이금속을 포함하는 층상 구조이고,c 축 길이에 대한 a 축 길이 비가 다른 복수개의 1차 입자가 집합하여 이루어지고, 평균 입경이 4∼20 ㎛의 범위이고,
상기 1차 입자의 c 축 길이에 대한 a 축 길이 비가 상기 2차 입자의 중심에서부터 표면까지 증가하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 1차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 상기 1차 입자 내에서 연속적인 농도를 분포를 갖는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 1차 입자의 a 축 배향이 2차 입자인 활물질의 중심을 향하고 있으며, 서로 이웃하여 일정 경로로 성장되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 2차 입자는 입자 표면으로부터 입자 반경의 0.1 내지 0.5 배 되는 부분까지 Ni의 산화수가 +2 와 +3 이 혼합되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 1차 입자의 a 축 길이가 2차 입자 반지름 길이의 0.01 내지 0.95 범위인 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극 활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 2차 입자는 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 일정한 제 1 내부; 및 1차 입자의 c축 길이에 대한 a축 길이의 비가 증가하는 제 2 내부로 구성되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 15 항에 있어서,
상기 제 1 내부의 1차 입자는 c축 길이 대비 a 축 길이 비가 0.8 내지 1.2이고, 상기 제 2 내부의 1차 입자는 c축 길이 대비 a 축 길이 비가 3 내지 12 인 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 15 항에 있어서,
상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 2차 입자의 제 1 내부는 조성식 Liδ[Ni1-(a+b+c)CoaMnbMc]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.00≤a≤0.40, 0.00≤b≤0.35, 0.00≤c≤0.05, 0.05≤a+b+c≤0.5)로 표시되고,
상기 리튬 이차 전지용 양극활물질의 2차 입자의 제 2 내부는 조성식 Liδ[Ni1-(x+y+z)CoxMnyMz]O2 (1.0≤δ≤1.2, 0.07≤x≤0.3, 0.2≤y≤0.5, 0.00≤z≤0.1, 0.3≤x+y+z≤0.7)로 표시되고,
상기 화학식에 있어서, M은 원소 Al, Mg, Fe, Cr, V, Ti, Mo, Sc, Ce, 및 La 로 이루어진 그룹에서 선택되는 하나 이상으로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 15 항에 있어서,
상기 2차 입자의 제 2 내부의 1차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 1차 입자 내에서 연속적인 농도를 분포를 갖는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 2차 입자인 양극활물질은 상기 2차 입자를 구성하는 금속 중 적어도 하나 이상의 금속이 2차 입자의 중심으로부터 표면까지 농도 구배를 나타내는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항에 있어서,
상기 2차 입자인 양극활물질은 모든 금속 이온들의 농도가 일정한 표면 유지층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차 전지용 양극활물질.
- 제 10 항 내지 제 20 항 중 어느 하나의 리튬 이차 전지용 양극활물질을 포함하는 리튬 이차 전지.
Priority Applications (17)
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---|---|---|---|
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HUE13799899A HUE058161T2 (hu) | 2012-06-08 | 2013-06-10 | Anód hatóanyag prekurzor lítium szekunder akkumulátorhoz, annak alkalmazásával elõállított anód hatóanyag, és az azt tartalmazó lítium szekunder akkumulátor |
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ES13799899T ES2910046T3 (es) | 2012-06-08 | 2013-06-10 | Precursor de material activo de electrodo positivo para batería secundaria de litio, material activo de electrodo positivo fabricado utilizando el mismo, y batería secundaria de litio que incluye el mismo |
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Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101577179B1 (ko) * | 2014-09-11 | 2015-12-16 | 주식회사 에코프로 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR101593401B1 (ko) * | 2014-10-14 | 2016-02-12 | 주식회사 이엔에프테크놀로지 | 다공성 구조를 갖는 리튬전지용 양극활물질 및 제조방법 |
WO2016175597A1 (ko) * | 2015-04-30 | 2016-11-03 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
US20160359165A1 (en) * | 2014-10-02 | 2016-12-08 | Ecopro Co., Ltd. | Cathode Active Material for Lithium Secondary Battery and Lithium Secondary Battery Comprising the Same |
WO2017095139A1 (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR20170063397A (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR20170103699A (ko) * | 2016-03-04 | 2017-09-13 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
WO2018101808A1 (ko) * | 2016-12-02 | 2018-06-07 | 삼성에스디아이주식회사 | 리튬이차전지용 니켈계 활물질 전구체, 그 제조방법, 이로부터 형성된 리튬이차전지용 니켈계 활물질 및 이를 포함하는 양극을 함유한 리튬이차전지 |
KR101875868B1 (ko) * | 2016-07-11 | 2018-07-06 | 주식회사 에코프로비엠 | 리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법 |
WO2019112375A1 (ko) * | 2017-12-08 | 2019-06-13 | 주식회사 포스코 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
US10581110B2 (en) | 2015-04-30 | 2020-03-03 | Lg Chem, Ltd. | Positive electrode active material for secondary battery, method of preparing the same, and secondary battery including the positive electrode active material |
US10693136B2 (en) | 2016-07-11 | 2020-06-23 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US10714740B2 (en) | 2014-08-07 | 2020-07-14 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Cathode active material for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising the same |
US10903490B2 (en) | 2016-08-02 | 2021-01-26 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
KR20210022199A (ko) * | 2019-08-19 | 2021-03-03 | 주식회사 에코프로비엠 | 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
WO2021080384A1 (ko) * | 2019-10-23 | 2021-04-29 | 주식회사 엘지화학 | 양극 활물질, 이를 포함하는 양극 및 리튬 이차전지 |
WO2021154026A1 (ko) * | 2020-01-29 | 2021-08-05 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극 활물질 전구체, 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
WO2021154024A1 (ko) | 2020-01-29 | 2021-08-05 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극 활물질 전구체, 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
WO2022114718A1 (ko) * | 2020-11-25 | 2022-06-02 | (주)포스코케미칼 | 배향성 구조를 갖는 리튬전지용 양극활물질 및 이의 제조방법 |
US11670768B2 (en) | 2018-06-26 | 2023-06-06 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material precursor for lithium secondary battery, method of preparing the same, nickel-based active material for lithium secondary battery formed therefrom, and lithium secondary battery including positive electrode including nickel-based active material |
US11710824B2 (en) | 2016-08-02 | 2023-07-25 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US11721807B2 (en) | 2018-08-14 | 2023-08-08 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material precursor for lithium secondary battery, preparation method thereof, nickel-based active material for lithium secondary battery formed therefrom, and lithium secondary battery including cathode including the nickel-based active material |
Families Citing this family (114)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20130138073A (ko) * | 2012-06-08 | 2013-12-18 | 한양대학교 산학협력단 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 이를 이용하여 제조된 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
CN109599531B (zh) | 2013-03-12 | 2020-08-11 | 苹果公司 | 使用高级阴极材料的高电压、高体积能量密度锂离子电池 |
KR20150134259A (ko) | 2014-05-21 | 2015-12-01 | 주식회사 에너세라믹 | 리튬복합금속산화물 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
US10217991B2 (en) * | 2014-06-02 | 2019-02-26 | Sk Innovation Co., Ltd. | Lithium secondary battery |
US10490851B2 (en) * | 2014-06-02 | 2019-11-26 | Sk Innovation Co., Ltd. | Lithium secondary battery |
JP6246079B2 (ja) * | 2014-06-18 | 2017-12-13 | 日本碍子株式会社 | リチウム二次電池用正極活物質板の製造方法 |
WO2016002158A1 (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-07 | 三洋電機株式会社 | 非水電解質二次電池用正極活物質およびそれを用いた非水電解質二次電池 |
US9716265B2 (en) * | 2014-08-01 | 2017-07-25 | Apple Inc. | High-density precursor for manufacture of composite metal oxide cathodes for Li-ion batteries |
EP3214672B1 (en) | 2014-10-28 | 2019-06-19 | LG Chem, Ltd. | Anode active material for lithium secondary battery, method for manufacturing same, and lithium secondary battery comprising anode active material |
KR20170083573A (ko) | 2014-11-07 | 2017-07-18 | 바스프 에스이 | 리튬 이온 전지용 혼합 전이 금속 산화물 |
KR102311460B1 (ko) * | 2014-11-21 | 2021-10-08 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR102296877B1 (ko) * | 2014-12-03 | 2021-08-31 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR102312369B1 (ko) * | 2014-12-16 | 2021-10-12 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR102349703B1 (ko) * | 2014-12-22 | 2022-01-12 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR102296819B1 (ko) * | 2014-12-30 | 2021-08-31 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR20160095644A (ko) * | 2015-02-02 | 2016-08-11 | 한양대학교 산학협력단 | 양극활물질 및 이를 포함하는 이차 전지 |
KR102366065B1 (ko) * | 2015-06-11 | 2022-02-21 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR101913906B1 (ko) * | 2015-06-17 | 2018-10-31 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR102494741B1 (ko) | 2015-08-10 | 2023-01-31 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR101913897B1 (ko) | 2015-09-30 | 2018-12-28 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
US10297821B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-05-21 | Apple Inc. | Cathode-active materials, their precursors, and methods of forming |
KR101982790B1 (ko) * | 2015-10-20 | 2019-05-27 | 주식회사 엘지화학 | 다층 구조의 리튬 금속 산화물들을 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그것을 포함하는 양극 |
WO2017095134A1 (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
EP3386014B1 (en) * | 2015-11-30 | 2024-05-29 | LG Energy Solution, Ltd. | Cathode active material for secondary battery, and secondary battery comprising same |
KR101927295B1 (ko) | 2015-11-30 | 2018-12-10 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR102004457B1 (ko) * | 2015-11-30 | 2019-07-29 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
JP6737586B2 (ja) * | 2015-11-30 | 2020-08-12 | トヨタ自動車株式会社 | 正極活物質とそれを用いたリチウムイオン二次電池 |
WO2017095133A1 (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR20200091960A (ko) * | 2016-02-08 | 2020-07-31 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | 이차 전지용 정극 활물질, 이차 전지용 정극, 이차 전지, 전지 팩, 전동 차량, 전력 저장 시스템, 전동 공구 및 전자 기기 |
KR101937896B1 (ko) * | 2016-03-04 | 2019-01-14 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질의 전구체 및 이를 이용하여 제조된 양극활물질 |
WO2017150949A1 (ko) * | 2016-03-04 | 2017-09-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
CN113149083A (zh) | 2016-03-14 | 2021-07-23 | 苹果公司 | 用于锂离子电池的阴极活性材料 |
KR101684219B1 (ko) * | 2016-04-05 | 2016-12-08 | 한양대학교 산학협력단 | 양극활물질, 및 이를 포함하는 이차 전지 |
KR20170115939A (ko) * | 2016-04-08 | 2017-10-18 | 한양대학교 산학협력단 | 양극활물질, 그 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
KR102307908B1 (ko) * | 2016-07-20 | 2021-10-05 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬이차전지용 니켈계 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 양극을 포함한 리튬이차전지 |
US11302919B2 (en) | 2016-07-20 | 2022-04-12 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material for lithium secondary battery, method of preparing the same, and lithium secondary battery including positive electrode including the nickel-based active material |
KR102295366B1 (ko) * | 2016-07-20 | 2021-08-31 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬이차전지용 니켈계 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 양극을 포함한 리튬이차전지 |
US11569503B2 (en) * | 2016-07-20 | 2023-01-31 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material for lithium secondary battery, method of preparing the same, and lithium secondary battery including positive electrode including the nickel-based active material |
WO2018020845A1 (ja) | 2016-07-29 | 2018-02-01 | 住友金属鉱山株式会社 | ニッケルマンガン複合水酸化物とその製造方法、非水系電解質二次電池用正極活物質とその製造方法、および非水系電解質二次電池 |
CN116514185A (zh) | 2016-07-29 | 2023-08-01 | 住友金属矿山株式会社 | 镍锰复合氢氧化物及其制造方法、正极活性物质及其制造方法、以及非水系电解质二次电池 |
KR101874340B1 (ko) * | 2016-08-02 | 2018-07-05 | 주식회사 에코프로비엠 | 리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법 |
PL3279979T3 (pl) * | 2016-08-02 | 2021-12-20 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Złożony tlenek litu dla dodatniego materiału aktywnego baterii wtórnej i sposób jego wytwarzania |
PL3279977T3 (pl) * | 2016-08-02 | 2020-08-24 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Tlenek kompleksu litu do dodatniego materiału aktywnego baterii litowych ogniw wtórnych i sposób jego przygotowania |
KR101912202B1 (ko) * | 2016-08-02 | 2018-10-26 | 주식회사 에코프로비엠 | 리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법 |
CN109715561B (zh) | 2016-09-20 | 2020-09-22 | 苹果公司 | 具有改善的颗粒形态的阴极活性材料 |
KR102223565B1 (ko) | 2016-09-21 | 2021-03-04 | 애플 인크. | 리튬 이온 배터리용 표면 안정화된 캐소드 재료 및 이의 합성 방법 |
KR102332440B1 (ko) * | 2016-10-28 | 2021-11-26 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR101897365B1 (ko) * | 2016-11-23 | 2018-09-10 | 울산과학기술원 | 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이들의 제조방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
EP3550643A4 (en) * | 2016-12-02 | 2020-08-05 | Samsung SDI Co., Ltd | NICKEL ACTIVE MATERIAL PRECURSOR FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES AND ITS MANUFACTURING PROCESS, NICKEL ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES MANUFACTURED BY SUCH PROCESS, AND LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY HAVING AN ACTIVE MATITERIAL CONTAINING LED CATHELODE CONTAINING NICKEL |
KR102172842B1 (ko) * | 2016-12-02 | 2020-11-02 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬이차전지용 니켈계 활물질 전구체, 그 제조방법, 이로부터 형성된 리튬이차전지용 니켈계 활물질 및 이를 포함하는 양극을 함유한 리튬이차전지 |
US11456458B2 (en) | 2016-12-08 | 2022-09-27 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material precursor for lithium secondary battery, preparing method thereof, nickel-based active material for lithium secondary battery formed thereof, and lithium secondary battery comprising positive electrode including the nickel-based active material |
PL3333129T3 (pl) | 2016-12-08 | 2021-03-08 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Aktywny materiał na bazie niklu do akumulatora litowego, metoda jego przygotowywania oraz akumulator litowy wyposażony w zawierającą ten materiał katodę |
CN108206281B (zh) * | 2016-12-20 | 2020-06-19 | 比亚迪股份有限公司 | 一种三元材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池 |
JP6979460B2 (ja) * | 2016-12-22 | 2021-12-15 | ポスコPosco | 正極活物質、その製造方法、およびこれを含むリチウム二次電池 |
KR102117621B1 (ko) * | 2016-12-28 | 2020-06-02 | 주식회사 엘지화학 | 리튬이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
KR101866105B1 (ko) * | 2016-12-30 | 2018-06-08 | 울산과학기술원 | 표면처리된 활물질 및 이의 표면처리 방법 |
KR102086100B1 (ko) * | 2017-03-31 | 2020-03-06 | (주)포스코케미칼 | 금속이 코팅된 리튬 이차 전지용 양극활물질의 제조방법 및 이의 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질 |
WO2019013605A1 (ko) * | 2017-07-14 | 2019-01-17 | 한양대학교 산학협력단 | 양극활물질, 그 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
CN107579236B (zh) * | 2017-09-13 | 2021-11-05 | 桑顿新能源科技(长沙)有限公司 | 全梯度高镍三元前驱体及全梯度高镍三元正极材料的制备方法 |
KR102130484B1 (ko) * | 2017-11-15 | 2020-07-06 | 주식회사 에코프로비엠 | 이차전지용 양극 활물질 및 이의 제조 방법 |
KR102268079B1 (ko) * | 2017-11-21 | 2021-06-23 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
KR102227313B1 (ko) | 2017-11-21 | 2021-03-15 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극재 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
KR102159243B1 (ko) | 2017-11-22 | 2020-09-23 | 주식회사 에코프로비엠 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 |
KR20190075729A (ko) * | 2017-12-21 | 2019-07-01 | 재단법인 포항산업과학연구원 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이의 제조 방법, 상기 양극 활물질을 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR102472882B1 (ko) * | 2018-01-18 | 2022-11-30 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
WO2019147098A1 (ko) * | 2018-01-29 | 2019-08-01 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR102410662B1 (ko) | 2018-02-01 | 2022-06-17 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
JP6550598B1 (ja) * | 2018-03-23 | 2019-07-31 | 住友化学株式会社 | リチウム複合金属酸化物、リチウム二次電池用正極活物質、リチウム二次電池用正極及びリチウム二次電池 |
KR102313092B1 (ko) | 2018-04-04 | 2021-10-18 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법, 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지 |
WO2019194609A1 (ko) | 2018-04-04 | 2019-10-10 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법, 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지 |
KR102302038B1 (ko) * | 2018-05-11 | 2021-09-15 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이의 제조방법, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지 |
CN108649205A (zh) * | 2018-05-15 | 2018-10-12 | 哈尔滨工业大学 | 一种具有变斜率浓度梯度掺杂结构的锂离子电池正极材料及其制备 |
KR102453273B1 (ko) | 2018-05-23 | 2022-10-11 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 리튬 이차전지용 양극재, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지 |
KR102288296B1 (ko) | 2018-06-28 | 2021-08-10 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차전지용 양극 활물질, 이의 제조방법, 이를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지 |
KR102513949B1 (ko) * | 2018-07-06 | 2023-03-23 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
KR102513950B1 (ko) * | 2018-07-06 | 2023-03-23 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
CN110690418B (zh) | 2018-07-06 | 2023-07-25 | Sk新能源株式会社 | 锂二次电池 |
CN108878869B (zh) * | 2018-07-31 | 2021-07-13 | 桑顿新能源科技(长沙)有限公司 | 锂离子电池用梯度结构的ncm三元正极材料及制法与应用 |
US11695108B2 (en) | 2018-08-02 | 2023-07-04 | Apple Inc. | Oxide mixture and complex oxide coatings for cathode materials |
US11749799B2 (en) | 2018-08-17 | 2023-09-05 | Apple Inc. | Coatings for cathode active materials |
KR102272266B1 (ko) * | 2018-08-27 | 2021-07-02 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
WO2020055210A1 (ko) | 2018-09-12 | 2020-03-19 | 주식회사 포스코 | 양극 활물질, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
US11349118B2 (en) | 2018-09-24 | 2022-05-31 | Uchicago Argonne, Llc | Tangent gradient concentration material for battery, digital gradient concentration material for battery |
KR102182358B1 (ko) * | 2018-11-02 | 2020-11-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR102309288B1 (ko) * | 2018-11-13 | 2021-10-07 | 한양대학교 산학협력단 | 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
KR102382916B1 (ko) * | 2019-01-24 | 2022-04-06 | 주식회사 배터리솔루션 | 도핑원소를 포함하는 리튬이차전지용 복합금속산화물, 이로부터 형성된 리튬이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
WO2020153833A1 (ko) * | 2019-01-24 | 2020-07-30 | 한양대학교 산학협력단 | 도핑원소를 포함하는 리튬이차전지용 복합금속산화물, 이로부터 형성된 리튬이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
US10978741B2 (en) | 2019-02-04 | 2021-04-13 | Uchicago Argonne, Llc | Non-aqueous electrolytes for electrochemical cells |
CN114365308B (zh) * | 2019-07-10 | 2024-10-29 | 辰星锂电 | 用于锂二次电池的正极活性物质、其制备方法和包括其的锂二次电池 |
US12074321B2 (en) | 2019-08-21 | 2024-08-27 | Apple Inc. | Cathode active materials for lithium ion batteries |
US11757096B2 (en) | 2019-08-21 | 2023-09-12 | Apple Inc. | Aluminum-doped lithium cobalt manganese oxide batteries |
KR102611043B1 (ko) | 2019-08-28 | 2023-12-06 | 에스케이온 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
CN112886001B (zh) * | 2019-11-29 | 2024-07-26 | 艾可普罗Bm有限公司 | 正极活性材料及包括其的锂二次电池 |
KR102300282B1 (ko) * | 2019-12-04 | 2021-09-10 | (주)이엠티 | 고온 저장 특성이 우수한 리튬이온 이차전지용 양극 활물질, 이를 포함하는 리튬이온 이차전지 및 그 제조 방법 |
EP4084137A4 (en) * | 2019-12-26 | 2024-01-24 | Iucf-Hyu (Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University) | POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL CONTAINING FLUORINE FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY, AND LITHIUM SECONDARY BATTERY COMPRISING SAME |
CN115004417B (zh) * | 2020-01-29 | 2024-05-17 | 株式会社Lg化学 | 二次电池用正极活性材料前体、正极活性材料以及包含正极活性材料的锂二次电池 |
EP4084139A4 (en) * | 2020-02-21 | 2024-03-06 | Battery Solution | POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL WITH ULTRA-FINE CRYSTAL GRAINS AND HIGH ORIENTATION PRIMARY PARTICLES, AND LITHIUM SECONDARY BATTERY INCLUDING SAME |
CN113193186A (zh) * | 2020-03-20 | 2021-07-30 | 宁德新能源科技有限公司 | 正极活性材料、电化学装置和电子装置 |
KR102606683B1 (ko) | 2020-03-26 | 2023-11-28 | 주식회사 엘지화학 | 양극 활물질의 제조 방법 |
KR102339704B1 (ko) * | 2020-06-18 | 2021-12-15 | 주식회사 에코프로비엠 | 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
KR102713195B1 (ko) * | 2020-08-25 | 2024-10-04 | 한양대학교 산학협력단 | 무코발트 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지 |
CN116547068A (zh) | 2020-09-24 | 2023-08-04 | 6K有限公司 | 用于启动等离子体的系统、装置及方法 |
KR102586106B1 (ko) * | 2020-10-29 | 2023-10-05 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
AU2021371051A1 (en) | 2020-10-30 | 2023-03-30 | 6K Inc. | Systems and methods for synthesis of spheroidized metal powders |
WO2022119158A1 (ko) * | 2020-12-04 | 2022-06-09 | 주식회사 에코프로비엠 | 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
KR102688982B1 (ko) | 2021-01-08 | 2024-07-29 | 주식회사 엘지화학 | 양극 활물질, 이를 포함하는 양극 및 리튬 이차전지 |
CN112786834A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 蜂巢能源科技有限公司 | 一种正极极片及包含其的锂离子电池 |
WO2022203346A1 (ko) | 2021-03-22 | 2022-09-29 | 주식회사 엘지화학 | 양극 활물질, 이를 포함하는 양극 및 리튬 이차전지 |
EP4283718A1 (en) | 2021-03-22 | 2023-11-29 | Lg Chem, Ltd. | Cathode active material, and cathode and lithium secondary battery which comprise same |
CN116888764A (zh) * | 2021-03-22 | 2023-10-13 | 株式会社Lg化学 | 正极活性材料、包含其的正极和锂二次电池 |
EP4313449A1 (en) | 2021-03-31 | 2024-02-07 | 6K Inc. | Systems and methods for additive manufacturing of metal nitride ceramics |
KR20230031454A (ko) * | 2021-08-27 | 2023-03-07 | 주식회사 한솔케미칼 | 음극 활물질, 그의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
US12040162B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing an upstream swirl module and composite gas flows |
WO2024044498A1 (en) | 2022-08-25 | 2024-02-29 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing a powder ingress preventor (pip) |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3032757B1 (ja) * | 1999-02-18 | 2000-04-17 | 株式会社東芝 | 非水電解液二次電池 |
JP2001243951A (ja) * | 2000-02-28 | 2001-09-07 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 非水系電解質二次電池用正極活物質および該正極活物質を用いた非水系電解質二次電池 |
NZ520452A (en) * | 2002-10-31 | 2005-03-24 | Lg Chemical Ltd | Anion containing mixed hydroxide and lithium transition metal oxide with gradient of metal composition |
JP2004265806A (ja) * | 2003-03-04 | 2004-09-24 | Canon Inc | リチウム金属複合酸化物粒子、前記リチウム金属複合酸化物粒子の製造方法、前記リチウム金属複合酸化物粒子を含有す電極構造体、前記電極構造体の製造方法、及び前記電極構造体を有するリチウム二次電池 |
JP4740409B2 (ja) * | 2003-06-11 | 2011-08-03 | 株式会社日立製作所 | 電気自動車或いはハイブリット自動車用リチウム二次電池 |
JP4089526B2 (ja) * | 2003-06-26 | 2008-05-28 | トヨタ自動車株式会社 | 正極活物質およびその製造方法ならびに電池 |
KR101220677B1 (ko) * | 2005-04-28 | 2013-01-09 | 닛산 지도우샤 가부시키가이샤 | 비수 전해질 리튬 이온 전지용 정극 재료 및 이를 이용한 전지 |
JP4996117B2 (ja) * | 2006-03-23 | 2012-08-08 | 住友金属鉱山株式会社 | 非水系電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法とそれを用いた非水系電解質二次電池 |
KR100822012B1 (ko) * | 2006-03-30 | 2008-04-14 | 한양대학교 산학협력단 | 리튬 전지용 양극 활물질, 그 제조 방법 및 그를 포함하는리튬 이차 전지 |
WO2008001830A1 (fr) * | 2006-06-26 | 2008-01-03 | Panasonic Corporation | matière active d'électrode positive pour une batterie secondaire à électrolyte non aqueux et batterie secondaire à électrolyte non aqueux |
EP2071650A4 (en) * | 2007-03-30 | 2013-04-03 | Panasonic Corp | ACTIVE MATERIAL FOR A NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF |
KR101562237B1 (ko) * | 2007-09-04 | 2015-10-21 | 미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤 | 리튬 천이 금속계 화합물 분체 |
CN101855755B (zh) * | 2007-11-12 | 2015-04-15 | 户田工业株式会社 | 非水电解液二次电池用Li-Ni类复合氧化物颗粒粉末及其制造方法,和非水电解质二次电池 |
JP5189384B2 (ja) * | 2008-02-29 | 2013-04-24 | 株式会社日立製作所 | リチウム二次電池 |
JP2009259798A (ja) * | 2008-03-19 | 2009-11-05 | Panasonic Corp | 非水電解質二次電池 |
CN102024950B (zh) * | 2009-09-09 | 2018-05-25 | 株式会社村田制作所 | 正极活性物质及其制备方法、正极和非水电解质电池 |
JP5549437B2 (ja) * | 2010-07-08 | 2014-07-16 | ソニー株式会社 | 正極活物質、非水電解質電池および正極活物質の製造方法 |
CN101984022B (zh) * | 2010-10-26 | 2011-08-10 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 多管外热式煤粉分解设备 |
US9577261B2 (en) * | 2011-03-18 | 2017-02-21 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Lithium ion secondary battery and method for manufacturing the same |
CN105742570B (zh) * | 2011-03-25 | 2021-05-07 | 株式会社半导体能源研究所 | 锂离子二次电池 |
US20120258365A1 (en) * | 2011-04-07 | 2012-10-11 | Ngk Insulators, Ltd. | Cathode active material precursor particle, cathode active material particle for lithium secondary battery and lithium secondary battery |
US20120258358A1 (en) * | 2011-04-07 | 2012-10-11 | Ngk Insulators, Ltd. | Cathode active material for a lithium ion secondary battery and a lithium ion secondary battery |
JP6011838B2 (ja) * | 2011-08-31 | 2016-10-19 | トヨタ自動車株式会社 | リチウム二次電池 |
KR20130138073A (ko) * | 2012-06-08 | 2013-12-18 | 한양대학교 산학협력단 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 전구체, 이를 이용하여 제조된 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
-
2012
- 2012-10-16 KR KR20120115047A patent/KR20130138073A/ko active Search and Examination
-
2013
- 2013-06-10 PL PL13799899T patent/PL2882013T3/pl unknown
- 2013-06-10 WO PCT/KR2013/005084 patent/WO2013183974A1/ko active Application Filing
- 2013-06-10 HU HUE13799899A patent/HUE058161T2/hu unknown
- 2013-06-10 US US14/118,661 patent/US9337487B2/en active Active
- 2013-06-10 KR KR20130065711A patent/KR101510940B1/ko active IP Right Grant
- 2013-06-10 EP EP13799899.3A patent/EP2882013B8/en active Active
- 2013-06-10 ES ES13799899T patent/ES2910046T3/es active Active
- 2013-06-10 CN CN201380041902.3A patent/CN104521039B/zh active Active
- 2013-06-10 CN CN201710126448.1A patent/CN107093740B/zh active Active
- 2013-06-10 CN CN201710126449.6A patent/CN107293689B/zh active Active
- 2013-06-10 EP EP17169793.1A patent/EP3236517B1/en active Active
-
2015
- 2015-01-29 KR KR1020150014136A patent/KR101611784B1/ko active IP Right Review Request
-
2016
- 2016-04-05 KR KR1020160041360A patent/KR101720042B1/ko active IP Right Grant
- 2016-04-06 US US15/092,303 patent/US10283757B2/en active Active
-
2017
- 2017-02-03 KR KR1020170015761A patent/KR101849719B1/ko active IP Right Review Request
Cited By (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10714740B2 (en) | 2014-08-07 | 2020-07-14 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Cathode active material for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising the same |
KR101577179B1 (ko) * | 2014-09-11 | 2015-12-16 | 주식회사 에코프로 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
WO2016039511A1 (ko) * | 2014-09-11 | 2016-03-17 | 주식회사 에코프로 | 리튬 이차 전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
US9837661B2 (en) | 2014-09-11 | 2017-12-05 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Cathode active material for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising the same |
US20160359165A1 (en) * | 2014-10-02 | 2016-12-08 | Ecopro Co., Ltd. | Cathode Active Material for Lithium Secondary Battery and Lithium Secondary Battery Comprising the Same |
US10522823B2 (en) * | 2014-10-02 | 2019-12-31 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Cathode active material for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising the same |
KR101593401B1 (ko) * | 2014-10-14 | 2016-02-12 | 주식회사 이엔에프테크놀로지 | 다공성 구조를 갖는 리튬전지용 양극활물질 및 제조방법 |
WO2016060451A1 (ko) * | 2014-10-14 | 2016-04-21 | 주식회사 이엔에프테크놀로지 | 다공성 구조를 갖는 리튬전지용 양극활물질 및 제조방법 |
WO2016175597A1 (ko) * | 2015-04-30 | 2016-11-03 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
US10581110B2 (en) | 2015-04-30 | 2020-03-03 | Lg Chem, Ltd. | Positive electrode active material for secondary battery, method of preparing the same, and secondary battery including the positive electrode active material |
US10873104B2 (en) | 2015-11-30 | 2020-12-22 | Lg Chem, Ltd. | Positive electrode active materials for secondary battery and secondary battery comprising the same |
KR20170063397A (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
WO2017095139A1 (ko) * | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR20170103699A (ko) * | 2016-03-04 | 2017-09-13 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 |
KR101875868B1 (ko) * | 2016-07-11 | 2018-07-06 | 주식회사 에코프로비엠 | 리튬 이차전지용 리튬복합 산화물 및 이의 제조 방법 |
US10693136B2 (en) | 2016-07-11 | 2020-06-23 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US11502297B2 (en) | 2016-08-02 | 2022-11-15 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US11710824B2 (en) | 2016-08-02 | 2023-07-25 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US11508964B2 (en) | 2016-08-02 | 2022-11-22 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US10903490B2 (en) | 2016-08-02 | 2021-01-26 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US12057577B2 (en) | 2016-08-02 | 2024-08-06 | Ecopro Bm Co., Ltd. | Lithium complex oxide for lithium secondary battery positive active material and method of preparing the same |
US11837724B2 (en) | 2016-12-02 | 2023-12-05 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel-based active material precursor for lithium secondary battery, method of preparing the same, nickel-based active material for lithium secondary battery produced from the nickel-based active material precursor, and lithium secondary battery having cathode containing the nickel-based active material |
WO2018101808A1 (ko) * | 2016-12-02 | 2018-06-07 | 삼성에스디아이주식회사 | 리튬이차전지용 니켈계 활물질 전구체, 그 제조방법, 이로부터 형성된 리튬이차전지용 니켈계 활물질 및 이를 포함하는 양극을 함유한 리튬이차전지 |
US11152618B2 (en) | 2016-12-02 | 2021-10-19 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Nickel active material precursor for lithium secondary battery, method for producing nickel active material precursor, nickel active material for lithium secondary battery produced by method, and lithium secondary battery having cathode containing nickel active material |
US11901552B2 (en) | 2017-12-08 | 2024-02-13 | Posco Holdings Inc. | Positive active material for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising same |
CN111630692B (zh) * | 2017-12-08 | 2023-08-01 | 浦项控股股份有限公司 | 锂二次电池正极活性材料及包括该材料的锂二次电池 |
KR20190068292A (ko) * | 2017-12-08 | 2019-06-18 | 주식회사 포스코 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
WO2019112375A1 (ko) * | 2017-12-08 | 2019-06-13 | 주식회사 포스코 | 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
CN111630692A (zh) * | 2017-12-08 | 2020-09-04 | 株式会社Posco | 锂二次电池正极活性材料及包括该材料的锂二次电池 |
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