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리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법

  • 기술번호 : KST2019003389
  • 담당센터 : 대구기술혁신센터
  • 전화번호 : 053-550-1450
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 합성 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, (a) 복수의 금속 전구체를 혼합하여 합성하는 단계, 및 (b) 합성된 복합체를 ?칭(quenching) 공정으로 냉각하는 단계를 포함하되, 복합체는 스피넬 구조인 리튬 니켈 망간 산화물 및 층상 구조인 리튬 망간 산화물을 포함하는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 합성 방법을 제공한다.
Int. CL C01G 53/00 (2006.01.01)
CPC C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01) C01G 53/54(2013.01)
출원번호/일자 1020170126167 (2017.09.28)
출원인 포항공과대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2019-0037384 (2019.04.08) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2017.09.28)
심사청구항수 9

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 대한민국 경상북도 포항시 남구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이정화 대한민국 경상북도 구미시
2 강병우 대한민국 경상북도 포항시 남구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인아이엠 대한민국 서울특별시 강남구 봉은사로 ***, ***호 (역삼동, 혜전빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 대한민국 경상북도 포항시 남구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2017.09.28 수리 (Accepted) 1-1-2017-0952603-29
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.07.09 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2018.09.06 수리 (Accepted) 9-1-2018-0045837-64
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2018.12.19 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0873068-07
5 [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서
[Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief)
2019.02.19 수리 (Accepted) 1-1-2019-0171410-31
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.03.19 수리 (Accepted) 1-1-2019-0279475-97
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.03.19 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0279508-16
8 등록결정서
Decision to grant
2019.07.25 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0534362-43
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.20 수리 (Accepted) 4-1-2019-5243581-27
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.22 수리 (Accepted) 4-1-2019-5245997-53
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.25 수리 (Accepted) 4-1-2019-5247115-68
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번호 청구항
1 1
(a) 스피넬 구조인 리튬 니켈 망간 산화물 및 층상 구조인 리튬 망간 산화물의 복합체를 제조하는 단계, (b) 상기 복합체를 분쇄하여 입자 크기를 줄이는 단계 및(c) 상기 복합체를 700 ~ 900℃의 온도로 가열한 후, ?칭(quenching) 공정으로 냉각하는 단계를 포함하고,상기 (c) 단계가 수행된 복합체는, 상기 스피넬 구조인 리튬 니켈 망간 산화물에 포함된 니켈 성분의 적어도 일부가 상기 층상 구조인 리튬 망간 산화물에 결합된 상태인, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 복합체는, 하기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
3 3
제1항에 있어서,상기 (a) 단계는,(a-1) 리튬, 니켈, 망간, 전이금속 중 1종 이상의 금속 전구체를 혼합하는 단계 및(a-2) 혼합된 금속 전구체들을 1차 합성하는 단계를 포함하는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
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제3항에 있어서,상기 (a-2) 단계에서는, 고상법, 공침법, 이온교환 합성법, 솔-젤(sol-gel)법 중 적어도 하나의 방법으로 상기 전구체 혼합물을 합성하는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
5 5
제3항에 있어서,상기 (b) 단계에서는, 하이 에너지 볼 밀, 고압 수분 밀, 공기 제트 밀, 및 롤러 밀 중 적어도 하나의 방법을 이용하여 1차 합성된 복합체를 분쇄하는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 (a) 단계 이전에, 원료의 혼합 공정, 건조 공정 및 펠렛화 공정을 포함하는 전처리 공정을 통해 스피넬 구조 금속 및 층상 구조 금속 각각의 전구체를 준비하는 단계를 더 포함하는, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
7 7
제6항에 있어서,상기 원료의 혼합 공정은 볼밀을 이용하여 용매, 스피넬 구조 금속 전구체 및 층상 구조 금속 전구체의 균일 혼합을 수행하는 공정이고,상기 건조 공정은 혼합된 전구체를 가열하여 용매를 제거하는 공정이고,상기 펠렛화 공정은 혼합된 전구체를 미리 설정된 형태의 펠렛으로 형성하는 공정인, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 ?칭 공정을 통해 냉각된 상기 복합체는 층상 구조 금속 산화물의 중량퍼센트(wt%) 비율이 자연 냉각 공정 또는 이론적인 계산에 맞춰 설정된 층상 구조 금속 산화물의 중량퍼센트(wt%) 비율보다 높은, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 ?칭 공정은 퍼니스 내에서 상기 복합체를 가열한 후 퍼니스 밖으로 상기 복합체를 꺼내 대기중에서 냉각시키는 것이고,상기 자연 냉각 공정은 퍼니스 내에서 상기 복합체를 가열한 후 퍼니스 내에서 상기 복합체를 냉각시키는 것인, 리튬 이차 전지용 리튬 니켈 망간 복합 산화물의 제조 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 미래창조과학부 포항공과대학교 방사선기술개발사업 중성자 분석을 통한 에너지 저장장치 소재의 물성 이해와 이해를 기반으로 고성능 신소재 개발