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양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법, 이에 따라 제조된 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체 및 상기 나노복합체를 포함하는 리튬이차전지(Manufacturing method of positive active material-mesoporus carbon nanocomposite, the positive active material-mesoporus carbon nanocomposite by the same and lithium secondary battery including the nanocomposite)

  • 기술번호 : KST2016016829
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요약 본 발명은 양극활물질-탄소소재 나노복합체의 제조방법 및 그 나노복합체, 및 이를 이용한 2차 전지용 전극, 2차 전지, 전자기기 및 전력 저장장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 본 발명은, 하이드록시기로 표면개질된 메조기공성 탄소소재에 양극활물질 전구체를 포함하는 수용액을 함침하는 제1 단계; 및 상기 제1 단계를 거친 혼합액을 건조 및 열처리하여, 상기 탄소소재 기공 내부에서 양극활물질 나노입자가 직접 형성되는 제2 단계;를 포함하고, 상기 양극활물질은 하기 화학식 1로 나타내는 플루오르화금속 화합물인 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법을 개시한다.[화학식 1]MFx(단, M은 Fe, Mn, Co, Cu 및 Ni 중에서 선택되는 1종 이상의 금속이다.)
Int. CL H01M 10/052 (2010.01) H01M 4/62 (2006.01) H01M 4/52 (2010.01) H01M 4/1397 (2010.01) H01M 4/58 (2015.01) H01M 4/50 (2010.01)
CPC H01M 4/582(2013.01) H01M 4/582(2013.01) H01M 4/582(2013.01) H01M 4/582(2013.01) H01M 4/582(2013.01) H01M 4/582(2013.01)
출원번호/일자 1020150033982 (2015.03.11)
출원인 동아대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2016-0109495 (2016.09.21) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2015.03.11)
심사청구항수 13

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 동아대학교 산학협력단 대한민국 부산광역시 사하구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김종식 대한민국 부산광역시 남구
2 김용경 대한민국 부산광역시 해운대구
3 김태경 대한민국 부산광역시 부산진구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김성현 대한민국 부산광역시 연제구 중앙대로 ****, *층 (거제동)(아너스특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 동아대학교 산학협력단 부산광역시 사하구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2015.03.11 수리 (Accepted) 1-1-2015-0239364-52
2 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2015.03.12 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2015-0244739-98
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2015.10.13 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.10.22 수리 (Accepted) 4-1-2015-5140465-53
5 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2015.12.10 수리 (Accepted) 9-1-2015-0076496-00
6 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2016.03.22 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0212976-99
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2016.05.23 수리 (Accepted) 1-1-2016-0491703-16
8 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2016.05.23 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2016-0491731-95
9 등록결정서
Decision to grant
2016.10.30 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0780300-78
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번호 청구항
1 1
기공 내부가 하이드록시기로 표면개질된 메조기공성 탄소소재에 양극활물질 전구체를 포함하는 수용액을 함침하는 제1 단계; 및상기 제1 단계를 거친 혼합액을 건조 및 열처리하여, 상기 탄소소재 기공 내부에서 양극활물질 나노입자가 직접 형성되는 제2 단계;를 포함하고,상기 양극활물질은 하기 화학식 1로 나타내는 플루오르화금속 화합물이고,상기 나노복합체는 상기 양극활물질의 총 중량 100 wt
2 2
제 1 항에 있어서,상기 제1 단계 이전에,실리카 나노입자를 구조 템플레이트(template)로 사용하고, 실리카 나노입자가 포함된 레조르시놀(Resorcinol)-포름알데하이드(Formaldehyde) 겔을 불활성 가스 분위기에서 열처리하고 상기 실리카 나노입자를 산 처리로 제거한 후, 다시 산 처리를 하여 하이드록시기로 표면개질된 메조기공성 탄소소재를 제조하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법
3 3
제 2 항에 있어서,상기 실리카 나노입자를 10 내지 20 wt
4 4
제 1 항에 있어서,상기 제1 단계의 상기 메조기공성 탄소소재는, BET 표면적이 500-700 m2/g인 것을 특징으로 하는, 양극활물질-탄소소재 나노복합체의 제조방법
5 5
제 1 항에 있어서,상기 제1 단계의 양극활물질 전구체를 포함하는 수용액은, 염화망간, 염화구리, 염화코발트, 염화니켈, 철 금속, 삼염화철 및 질산화철로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 양극활물질 전구체와, 플루오르화 수소 또는 플루오르화암모늄인 불소계 용액을 포함하는 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법
6 6
제 1 항에 있어서, 상기 제1 단계의 함침은, 상기 메조기공성 탄소소재의 기공부피와 상기 전구체가 1:1~3의 부피비로 함침하는 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법
7 7
제 1 항에 있어서,상기 제2 단계의 건조는, 공기 중에서 70 내지 90 ℃의 온도에서 실시하는 것을 특징으로 하는, 양극활물질-탄소소재 나노복합체의 제조방법
8 8
제 1 항에 있어서,상기 제2 단계의 열처리는, 불활성 가스 하에서 200 내지 400 ℃의 온도에서 실시하는 것을 특징으로 하는, 양극활물질-탄소소재 나노복합체의 제조방법
9 9
제 1 항에 있어서,상기 제2 단계에서 형성된 양극활물질 나노입자의 직경은 5 내지 15 nm인 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체의 제조방법
10 10
삭제
11 11
양극활물질-탄소 나노복합체에 있어서상기 나노복합체는 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 따른 방법으로 제조되고, 상기 양극활물질은 하기 화학식 1로 나타내는 플루오르화금속 화합물인 것을 특징으로 하는, 양극활물질-메조기공성 탄소소재 나노복합체:[화학식 1]FeF3
12 12
제 11 항에 따른 양극활물질-탄소소재 나노복합체가 도포된 집전체를 포함하는 2차 전지용 전극
13 13
제 11 항에 따른 양극활물질-탄소소재 나노복합체가 도포된 집전체를 구비하는 양극;상기 양극에 대응하는 음극; 및상기 음극과 상기 양극 사이의 공간을 채우는 전해질을 포함하는 2차 전지
14 14
제 13 항에 따른 2차 전지를 전력 공급원으로 포함하는 전자기기
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
순번, 연구부처, 주관기관, 연구사업, 연구과제의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 국가R&D 연구정보 정보 표입니다.
순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육부 동아대학교 지역혁신창의인력양성사업 유-무기 복합체를 이용한 고성능 양극활 물질 개발
2 교육부 동아대학교 일반연구자/기본연구지원사업 고용량 리튬 이온 배터리 용 FeF3-V2O5 나노 복합체 양극활 물질 연구