Abstract:
본 발명의 디플루오로인산리튬염 결정체를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 좀 더 구체적으로 설명하면, 디플루오로인산리튬염 결정체를 고수율, 특히 고순도로 제조하는 방법을 제공할 수 있으며, 이렇게 제조된 고순도의 디플루오로인산리튬염 결정체를 다양한 용도에 적용할 수 있는 발명에 관한 것이다.
Abstract:
종래에는 고가이고 또한 입수하기 곤란했던 2 불화 인산염을, 염가 또한 입수 용이한 재료로부터 간편하게 효율적으로, 높은 순도로 얻는다. 또, 안전성을 손상시키지 않고, 저온 방전 특성이나 대전류 방전 특성이 우수하고, 또한, 고온 보존 특성이나 사이클 특성도 우수한 전지를 제조한다. 6 불화 인산염과, 분자 중에 하기 식 (1) 로 나타내는 결합을 갖는 화합물을 반응시킨다. Si-O-Si (1) 또, 이온을 흡장 및 방출할 수 있는 부극 및 정극과 비수계 전해액을 구비하는 비수계 전해액 2 차 전지에 사용되는 비수계 전해액으로서, 적어도 1 종의 비수계 용매, 6 불화 인산염 및 하기 식 (1) 로 나타내는 결합을 갖는 화합물을 혼합한 후에, 계 중에 새롭게 생성된 식 (1) 로 나타내는 결합을 갖는 화합물보다 비점이 낮은 화합물을 제거하여 얻어진 혼합물을 사용하여 조제되는 것을 특징으로 하는 비수계 전해액. Si-O-Si (1)
Abstract:
디플루오로인산염을 고순도로 정제하는 디플루오로인산염의 정제 방법을 제공한다. 본 발명의 디플루오로인산염의 정제 방법은, 불순물을 포함하는 디플루오로인산염에 불화수소를 접촉시킨 후, 해당 디플루오로인산염을 가열 건조시켜, 또는 상기 불순물을 포함하는 상기 디플루오로인산염을 가열 건조하면서 상기 불화수소에 접촉시키는 것에 의해, 상기 불순물을 제거하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
고순도의 디플루오로인산염을 간편하면서 공업적으로 유리하게 제조 가능한 디플루오로인산염의 제조 방법을 제공한다. 유기 용매를 포함하지 않는 무수 불화수소산과, 인의 옥소산 등을 반응시켜 플루오로인산 용액을 생성시키는 공정; 알칼리 금속 등의 할로겐화물, 탄산염, 붕산염, 인산염, 수산화물 및 산화물의 부존재하에서, 플루오로인산 용액에 6불화인산염을 첨가하는 것에 의해, 플루오로인산 용액 중에 디플루오로인산염을 생성시키는 공정; 및 디플루오로인산염을 포함하는 플루오로인산 용액을 가열 건조하여, 플루오로인산을 증류 제거하는 공정, 또는 결정화에 의해 플루오로인산 용액 중에 디플루오로인산염을 석출시킨 후, 디플루오로인산염을 고액 분리하고, 나아가 고액 분리 후의 디플루오로인산염에 포함되는 플루오로인산을 증류 제거하는 공정 중의 어느 하나를 포함한다.
Abstract:
저가의 범용 재료를 사용하여, 간편한 방법으로 2 차 전지용 비수계 전해액의 첨가제로서 유효한 디플루오로인산염을 제조한다. 헥사플루오로인산리튬과 탄산염을 비수용매 중에서 반응시킴으로써, 디플루오로인산염을 제조한다. 비수용매 중에, 전해질 리튬염으로서 적어도 헥사플루오로인산염을 함유하고, 추가로 디플루오로인산염을 함유하여 이루어지는 비수계 전해액의 디플루오로인산염으로서, 이 반응 생성액을 공급한다. 이 비수계 전해액을 사용한 비수계 전해액 2 차 전지.
Abstract:
고순도의 디플루오로인산염을 간편하게 제조하는 수법을 제공하고, 얻어진 디플루오로인산염을 사용한 전해액의 제조 방법, 전해액 및 이차 전지를 제공한다. 이하의 공정 (1) 또는 (2) 를 포함하는 디플루오로인산염의 제조 방법. (1) (A) 인의 옥소산, 옥소산 무수물 및 옥시할로겐화물로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 종과, (B) 육불화인산염을 불화수소의 존재하에서 반응시키는 공정 (2) 할로겐화 알칼리 금속, 할로겐화 알칼리 토금속, 할로겐화 알루미늄 및 할로겐화 오늄으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 종의 할로겐화물과, 디플루오로인산을 육불화인산염의 존재하에서 반응시키는 공정 또, 얻어진 디플루오로인산염을 함유하는 비수계 전해액, 및 그 비수계 전해액을 구비한 비수계 전해액 이차 전지.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of lithium hexafluorophosphate is provided to manufacture lithium hexafluorophosphate of a high purity and a high yield by heating to a boiling temperature or higher and reacting in gas phases when pentafluorophosphate is produced by reacting phosphorus trichloride, chlorine, and hydrogen fluoride. CONSTITUTION: A manufacturing method of lithium hexafluorophosphate comprises steps of: manufacturing pentafluorophosphate by reacting phosphorus trichloride, chlorine, and hydrogen fluoride, manufacturing a lithium fluoride solution by dissolving lithium fluoride in hydrogen fluoride, reacting the pentafluorophosphate with the lithium fluoride solution, and manufacturing hexafluorophosphate by mixing with trichloride, chlorine, and hydrogen fluoride at a molar ratio of 1:1-5:5-14.5. [Reference numerals] (A1,A2) Coolant; (BB) Condenser; (CC) Primary reactor; (DD) Secondary reactor; (E1,E2,E3,E4) Thermal medium
Abstract:
본 발명은 올리빈 결정구조의 리튬 철인산화물로서, 하기 화학식(1)의 조성을 가지며, 0.1 ~ 5 중량%의 Li 3 PO 4 를 포함하고 있고, Li 2 CO 3 를 포함하고 있지 않거나 또는 0.25 중량% 미만으로 포함하는 것을 특징으로 하는 올리빈형 리튬 철인산화물을 제공한다. Li 1+a Fe 1-x M x (PO 4-b ) X b (1) (상기 식에서, M, X, a, x 및 b는 명세서에서 정의된 바와 같다) 본 발명에 따른 리튬 철인산화물은 탄산 리튬이 전혀 포함되어 있지 않거나 또는 극히 소량으로 포함되어 있고, 전기화학적으로 매우 안정하고 열적 안전성 및 이온 전도도가 우수한 Li 3 PO 4 를 포함하고 있어서, 이를 리튬 이차전지용 양극 활물질로서 사용하는 경우 고온 및 저장 안정성이 우수할 뿐만 아니라, 안전성 및 레이트 특성이 우수한 전지를 제조할 수 있다는 장점이 있다.