Abstract:
본 발명은 이차전지용 전극, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지에 관한 것으로서, 더욱 자세하게는 집전체; 상기 집전체의 적어도 일면 또는 외면 전체에 형성되는 전극 활물질층; 상기 전극 활물질층의 상면에 형성되며, 도전재 및 제1 고분자 바인더를 포함하는 도전재 코팅층; 및 상기 도전재 코팅층의 상면에 형성되며, 제2 고분자 바인더를 포함하는 다공성 코팅층;을 구비하는 이차전지용 전극, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 케이블형 이차전지 등의 형태의 변형에 따른 외력에 의한 스트레스 또는 충방전시 전극 활물질층의 급격한 부피 팽창 등으로 인해 발생할 수 있는 전극 활물질층의 탈리 현상을 억제함으로써 전지의 용량 감소를 방지하고, 전극의 도전성을 증가시켜 전지의 사이클 수명특성을 향상시킬 수 있으며, 동시에, 전극 활물질층으로의 전해액 유입을 원활하도록 하여 전극의 저항 증가를 방지함으로써 전지의 성능을 향상시킬 수 있으며, 굽힘과 비틀림 등의 외력에 의해, 전극 활물질층의 상면에 형성된 도전재 코팅층에 크랙 (crack)이 발생하거나, 떨어져 나가는 것을 억제할 수 있어 전극의 유연성을 더욱 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 리튬 배터리, 특히 재충전가능 이차 리튬 배터리 또는 리튬-이온 배터리(LIB)와 같은 재충전가능 에너지 저장 디바이스에 사용하기 위한 나노구조체 물질에 관한 것이다. 본 발명은 배터리 활물질로서 사용하기 위한 나노구조체 물질을 포함하는 물질, 구성요소 및 디바이스, 및 그러한 나노구조체 물질을 포함하는 리튬 이온 배터리(LIB) 전극뿐만 아니라, 그에 관련된 제조 방법을 포함한다. 예시적 나노구조체 물질은, 실리콘 나노와이어 및 코팅된 실리콘 나노와이어와 같은 실리콘계 나노구조체, 흑연 입자 또는 구리 전극 플레이트 상에 배치된 실리콘 나노와이어와 같은, 활물질 또는 집전체를 포함하는 기판상에 배치된 나노구조체, 및 다공성 구리 및/또는 흑연 분말 기판상에 형성된 고용량 활물질 나노구조체를 포함하는 LIB 애노드 복합체를 포함한다.
Abstract:
균일하고 핀홀이 없는 방식으로 애노드 물질에 환원성으로 중합된 얇은 고체 상태 전해질로 다공성 폼 구조의 빈 공간을 채우는 상호침투성 캐소드 물질로부터 분리된 마이크로미터 규모, 3차원 다공성 폼 구조를 가지는 전착된 애노드 물질을 포함하는 것으로, 다른 유형의 Li 이온 전지 설계에 비해 배터리 전지의 충전/방전시 Li 이온이 가로질러야 하는 거리를 현저하게 감소시킬 것인 리튬 이온 배터리 및 배터리를 제조하는 방법이 서술되었다. 또한 전지의 상호침투성 3차원 구조는 박막 기술에 기반한 종래의 고체 상태 Li 이온 전지보다 더 큰 에너지 밀도를 제공할 것이다. 전극은 애노드와 캐소드의 전기적 접속에 적합한 단자를 가지는 절연 패키징 내에 배치된다.
Abstract:
금속이온배터리용 활성물질을 증착시키기 위한 방법으로서, 전착욕에 도전성 물질을 제공하는 단계로, 상기 전착욕은 활성물질의 공급원을 함유하는 전해질을 포함하는 단계; 그리고 활성물질을 도전성 물질의 표면위로 전착시키는 단계;를 포함하는 방법이 개시되어 있다.
Abstract:
The present invention relates to a cathode active material for a lithium secondary battery prepared with: a carbon material; and a coating layer which is formed on the surface of the carbon material particle, and which is formed with silicon-based domains having the size an average diameter below 1μm. The cathode active material, of the present invention, prepared with the silicon-based domain coating layer on the surface of the carbon material, is capable of alleviating a stress generated by the alloying of lithium and silicon. The method for manufacturing the cathode active material, according to the present invention, is capable of readily controlling the thickness of the coating layer.
Abstract:
본 발명은 (S1) 음극 활물질 수용액을 준비하는 단계; (S2) 상기 음극 활물질 수용액에, 소정 형상의 수평 단면을 가지며 길이 방향으로 연장되는 집전체인 코어부를 담근 후에 전기를 통전시켜 집전체인 코어부의 외면에 음극 활물질로 이루어진 다공성 쉘부를 형성하여 음극을 제조하는 단계; 및 (S3) 고체 전해질 용액에 상기 음극을 통과시켜 음극의 표면에 전해질층을 형성하는 단계를 포함하는 고체 전해질층이 코팅된 케이블형 이차전지용 음극의 제조방법에 관한 것이다. 이러한 음극은 높은 표면적을 가지므로 리튬 이온의 이동성이 향상되어 전지 성능이 우수하며, 충방전시의 부피팽창과 같은 전지 내부의 스트레스 및 압력에 대한 완충작용이 가능하여 전지의 변형을 방지하고 안정성의 확보가 가능하다. 또한, 본 발명의 제조방법은 음극의 다공성 쉘부를 형성함과 동시에 다공성 쉘부의 표면에 고체 전해질을 연속적으로 코팅하게 되므로, 고체 전해질층에 의한 다공성 쉘부의 보호가 가능하여 제조과정에서 다공성 쉘부가 바스러지는 것을 최소화할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A binder composition for a secondary battery facilitates an electrode to be soaked in electrolyte by forming the electrode with uniform size and distribution pores and improves the lifetime of a secondary battery while maintaining a conducting path. CONSTITUTION: A binder composition for a secondary battery includes a solvent-non-soluble pore-forming material and a solvent-soluble polymer. The solvent-non-soluble pore-forming material is decomposed by heat at 400°C or lower in a vacuum state and not the solvent-soluble polymer. A secondary battery includes a positive electrode, a negative electrode, and an electrolyte. One of the positive electrode and the negative electrode includes a porous electrode manufactured of the binder composition.