KR101672575B1 - 리튬 망간 인산화물을 포함하는 음극 활물질, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 또는 하이브리드 캐패시터 - Google Patents
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Abstract
<화학식 1>
LiMn1 - xMxPO4
상기 식에서, M은 Mg, Co, Cu, Ni, Fe, Cr 및 St로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 원소이고, x는 0 내지 0.7이다.
본 발명의 음극 활물질은 망간과 PO4의 결합력을 더욱 낮추어 원활한 전환반응(conversion reaction)을 일으키게 하여 리튬의 확산을 용이하게 하여 전지의 용량 특성, 속도 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있다. 또한, 상기 음극 활물질을 포함하는 리튬 이차전지 또는 하이브리드 캐패시터는 충방전 시 전압곡선이 일정한 기울기를 지니는 직선 형태를 나타내어 충전심도 (state of charge, SOC)의 예측이 가능하여 잔존용량 예측 등의 측면에서 유리하기 때문에 전기자동차 또는 전력 저장용 전지로의 응용에 큰 장점을 지닌다.
Description
도 1은 실시예 1과 2, 및 비교예 1에서 제조된 리튬 망간 인산화물의 X-선 회절분석 결과를 나타낸 그래프이다.
도 2는 실시예 1과 2, 및 비교예 1에서 제조된 리튬 망간 인산화물의 전자현미경(SEM) 사진이다.
도 3a는 실시예 3의 충방전 실험에서 첫번째 사이클의 전압곡선을 나타낸 그래프이다.
도 3b는 실시예 4의 충방전 실험에서 첫번째 사이클의 전압곡선을 나타낸 그래프이다.
도 3c는 비교예 2에서 제조된 이차전지의 충방전 실험에서 첫번째 사이클의 전압곡선을 나타낸 그래프이다.
도 4a는 실시예 3의 충방전 실험에서 두번째 사이클의 전압곡선을 나타낸 그래프이다.
도 4b는 실시예 4의 충방전 실험에서 두번째 사이클의 전압곡선을 나타낸 그래프이다.
도 5a는 실시예 3의 충방전 실험에서 사이클 수명 특성을 나타낸 그래프이다.
도 5b는 실시예 4의 충방전 실험에서 사이클 수명 특성을 나타낸 그래프이다.
도 6은 실시예 3의 속도 특성 실험의 결과를 나타낸 그래프이다.
| 예 | (311) 피크의 반가폭 (도) |
신호 대 잡음비 (S/N ratio) |
| 실시예 1 | 0.26 | 4.5 |
| 실시예 2 | 0.30 | 5.5 |
| 비교예 1 | 0.10 | 16.3 |
Claims (27)
- 하기 화학식 1의 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물을 포함하고,
상기 리튬 망간 인산화물은 X-선 회절(X-ray diffraction)에서 (311) 피크의 반가폭 (Full Width at Half-Maximum; FWHM)이 0.2도 내지 0.35도 이며,
상기 리튬 망간 인산화물은 X-선 회절분석(X-ray diffraction)을 분당 5도의 주사속도로, 15도 내지 60도까지 측정하였을 때, 베이스 라인에서 나타나는 신호 대 잡음비 (S/N ratio)가 16 이하인 것인 음극 활물질:
<화학식 1>
LiMnPO4
- 삭제
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 리튬 망간 인산화물의 평균 입경(D50)은 10 nm 내지 5 ㎛인 것을 특징으로 하는 음극 활물질.
- 제 1 항에 있어서,
상기 리튬 망간 인산화물 상에 탄소 코팅층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 음극 활물질.
- 제 5 항에 있어서,
상기 탄소 코팅층의 두께는 5 nm 내지 100 nm인 것을 특징으로 하는 음극 활물질.
- (i) 망간 함유 화합물, 리튬염 및 인산염을 포함하는 전구체를 얻는 단계; 및
(ii) 상기 단계 (i)에서 얻은 전구체를 열처리하는 단계
를 포함하고,
상기 열처리는 550 ℃ 내지 1000 ℃의 온도에서 수행되어 결정질의 리튬 망간 인산화물을 얻은 후, 상기 결정질의 리튬 망간 인산화물을 기계적 밀링에 의해 분쇄하여 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물을 얻는 것을 특징으로 하며,
상기 (ii) 단계 이전에 상기 전구체에 탄소물질을 더 첨가하여 혼합하는 단계를 포함하는 하기 화학식 1의 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물의 제조방법:
<화학식 1>
LiMnPO4
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제 7 항에 있어서,
상기 기계적 밀링은 롤밀 (roll-mill), 볼밀 (ball-mill) 또는 제트 밀 (jet-mill)을 이용하여 수행되는 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 7 항에 있어서,
상기 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물을 탄소 전구체와 혼합한 후 열처리하여 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물을 탄소로 코팅하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 12 항에 있어서,
상기 탄소 전구체는 카본블랙, 당 용액, 피치, 셀룰로오스 아세테이트, 유기산, 레진(resin) 및 레조시놀 포름알데히드(resorcinol-formaldehyde)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 13 항에 있어서,
상기 당 용액은 글루코스, 프락토스, 갈락토오스, 수크로스, 말토오스 및 락토오스로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물을 포함하는 용액인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 13 항에 있어서,
상기 열처리는 탄소 전구체로 당용액을 사용할 경우, 160 ℃ 내지 300 ℃의 온도 범위에서 수행되는 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 13 항에 있어서,
상기 열처리는 탄소 전구체로 카본블랙, 피치, 셀룰로오스 아세테이트, 유기산, 레진(resin) 및 레조시놀 포름알데히드(resorcinol-formaldehyde)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물을 사용할 경우, 200 ℃ 내지 1000 ℃의 온도 범위에서 수행되는 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 7 항에 있어서,
상기 망간 함유 화합물은 MnCO3, Mn3O4 및 Mn2O3로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 7 항에 있어서,
상기 리튬염은 염화리튬(LiCl), 탄산리튬(Li2CO3), 수산화리튬(LiOH), 인산리튬(Li3PO4) 및 질산리튬(LiNO3)으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 7 항에 있어서,
상기 인산염은 (NH4)H2PO4, (NH4)2HPO4, (NH4)3PO4, H3PO4, P2O5, P4O10, Li3PO4 및 FePO4·nH2O로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 삭제
- 제 7 항에 있어서,
상기 탄소물질은 카본블랙, 당 용액, 피치, 셀룰로오스 아세테이트, 유기산, 레진(resin) 및 레조시놀 포름알데히드(resorcinol-formaldehyde)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물인 것을 특징으로 하는 리튬 망간 인산화물의 제조방법.
- 제 7 항에 따라 제조된 비정질 또는 준결정질의 리튬 망간 인산화물.
- 제 1 항의 음극 활물질을 포함하는 음극.
- 제 23 항의 음극을 포함하는 리튬 이차전지.
- 제 24 항에 있어서,
상기 리튬 이차전지는 충방전 시 전압곡선이 직선형 기울기를 갖는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지.
- 제 24 항에 있어서,
상기 리튬 이차전지는 충방전 시 전 영역에서의 전압 대비 용량 변화율이 0.3 Ah/V 미만인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지.
- 제 24 항에 따른 리튬 이차전지를 단위전지로 포함하는 전기화학 셀.
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