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양극 활물질, 그를 포함하는 전고체전지 및 그의 제조 방법

  • 기술번호 : KST2022016018
  • 담당센터 : 경기기술혁신센터
  • 전화번호 : 031-8006-1570
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 양극 활물질, 그를 포함하는 전고체전지 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전고체전지용 양극 활물질은 입자 강도가 300 내지 1500 MPa 이고, 평균 입도가 10㎛ 이하인 단일 입자 형태의 리튬금속산화물이다. 이와 같이 본 발명에 따른 양극 활물질은 단일 입자 형태로 300 MPa 이상의 높은 입자 강도와 10㎛ 이하의 작은 평균 입도를 갖기 때문에, 양극 제조 시 작용하는 압력이나 수명 진행에 따른 구조적인 스트레스가 인가되더라도 크랙이 발생하지 않거나 지연시키고, 높은 방전 용량, 우수한 율특성 및 장수명 특성을 제공할 수 있다.
Int. CL H01M 4/525 (2010.01.01) H01M 4/505 (2010.01.01) H01M 4/131 (2010.01.01) H01M 4/62 (2006.01.01) H01M 10/0562 (2010.01.01) H01M 10/052 (2010.01.01) C01G 53/00 (2006.01.01)
CPC H01M 4/525(2013.01) H01M 4/505(2013.01) H01M 4/131(2013.01) H01M 4/62(2013.01) H01M 10/0562(2013.01) H01M 10/052(2013.01) C01G 53/50(2013.01) H01M 2300/0068(2013.01) C01P 2006/21(2013.01) C01P 2004/61(2013.01)
출원번호/일자 1020210015885 (2021.02.04)
출원인 한국전자기술연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2022-0112882 (2022.08.12) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2021.02.04)
심사청구항수 13

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국전자기술연구원 대한민국 경기도 성남시 분당구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 조우석 경기도 성남시 분당구
2 김경수 경기도 용인시 수지구
3 송준호 경기도 성남시 분당구
4 유지상 경기도 성남시 분당구
5 박건호 경기도 성남시 분당구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 박종한 대한민국 서울특별시 구로구 디지털로**길 * (구로동, 에이스하이엔드타워*차) ***호(한림특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2021.02.04 수리 (Accepted) 1-1-2021-0144322-47
2 [우선심사신청]심사청구서·우선심사신청서
2021.02.26 수리 (Accepted) 1-1-2021-0234961-35
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번호 청구항
1 1
입자 강도가 300 내지 1500 MPa 이고, 평균 입도가 10㎛ 이하인 단일 입자 형태의 리튬금속산화물인 전고체전지용 양극 활물질
2 2
제1항에 있어서,상기 리튬금속산화물은 아래의 화학식으로 표시되는 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질
3 3
제2항에 있어서,상기 리튬금속산화물은 LiNiaCobMncO2(0
4 4
제3항에 있어서,상기 리튬금속산화물은 입자 강도가 500 MPa 이상이고, 평균 입도가 1㎛ 내지 7㎛인 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질
5 5
전이금속복합전구체와 리튬소스를 혼합한 후 1차 열처리하여 리튬금속산화물 원료를 제조하는 단계;상기 리튬금속산화물 원료를 분쇄하는 단계; 및분쇄된 리튬금속산화물 원료를 2차 열처리하여 입자 강도가 300 내지 1500 MPa 이고, 평균 입도가 10㎛ 이하인 단일 입자 형태의 리튬금속산화물을 제조하는 단계;를 포함하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
6 6
제5항에 있어서,상기 전이금속복합전구체는 공침법으로 제조된 전이금속복합 수산화물 또는 전이금속복합 탄산화물인 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
7 7
제6항에 있어서,상기 리튬금속산화물 원료는 수백㎚의 1차 입자들이 응집된 평균 입도가 10㎛ 이하인 2차 입자인 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
8 8
제7항에 있어서, 상기 분쇄하는 단계에서,상기 1차 입자들이 응집된 상기 리튬금속산화물 원료를 볼밀링으로 분쇄하는 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
9 9
제6항에 있어서,상기 리튬금속산화물은 아래의 화학식으로 표시되는 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
10 10
제9항에 있어서,상기 전이금속복합전구체는 NiaCobMnc(OH)2 또는 NiaCobMncO2 (0
11 11
제10항에 있어서,상기 리튬금속산화물은 입자 강도가 500 MPa 이상이고, 평균 입도가 1㎛ 내지 7㎛인 것을 특징으로 하는 전고체전지용 양극 활물질의 제조 방법
12 12
고체전해질;도전재; 및입자 강도가 300 내지 1500 MPa 이고, 평균 입도가 10㎛ 이하인 단일 입자 형태의 리튬금속산화물인 양극 활물질;을 포함하는 전고체전지용 양극
13 13
양극;고체전해질층; 및음극;을 포함하고,상기 양극은,고체전해질;도전재; 및입자 강도가 300 내지 1500 MPa 이고, 평균 입도가 10㎛ 이하인 단일 입자 형태의 리튬금속산화물인 양극 활물질;을 포함하는 전고체전지
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 산업통상자원부 한국전자기술연구원 산업핵심기술개발사업 (R)1분 내외의 초급속 충전기능을 갖는 전기자동차용 고전압 전지 시스템 개발