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양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질, 이를 채용한 고용량 양극재와 리튬이차전지 및 이의 제조방법

  • 기술번호 : KST2023008977
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
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 리튬이차전지의 율특성과 고온 수명 특성을 향상시키기 위하여 양극활물질에 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질, 이를 채용한 고용량 양극재와 리튬이차전지 및 이의 제조방법을 제공한다.
Int. CL H01M 4/36 (2006.01.01) H01M 4/525 (2010.01.01) H01M 4/505 (2010.01.01) H01M 4/13 (2010.01.01) H01M 10/052 (2010.01.01) H01M 10/0562 (2010.01.01) H01M 4/02 (2006.01.01)
CPC H01M 4/366(2013.01) H01M 4/525(2013.01) H01M 4/505(2013.01) H01M 4/13(2013.01) H01M 10/052(2013.01) H01M 10/0562(2013.01) H01M 2004/028(2013.01) H01M 2220/10(2013.01)
출원번호/일자 1020220041340 (2022.04.01)
출원인 한국화학연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2023-0142282 (2023.10.11) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2022.04.01)
심사청구항수 16

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국화학연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 석정돈 대전광역시 유성구
2 문산 대전광역시 유성구
3 우미혜 대전광역시 유성구
4 김도엽 대전광역시 유성구
5 김세희 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인(유한) 대아 대한민국 서울특별시 강남구 역삼로 ***, 한양빌딩*층(역삼동)

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
2022.04.01 수리 (Accepted) 1-1-2022-0354728-29
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2023.01.13 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
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번호 청구항
1 1
리튬이차전지의 율특성과 고온 수명 특성을 향상시키기 위하여 양극활물질에 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질로서,상기 강유전성 물질은 외부의 전기장이 없이도 스스로 분극(자발 분극, Spontaneous polarization)할 수 있고, 외부 전기장에 의하여 분극의 방향이 바뀔 수 있고,상기 강유전성 물질은 페로브스카이트 결정구조이며,상기 강유전성 물질은 직경 2 nm 내지 150 nm 이고,상기 강유전성 물질의 형상은 구형, 판상형, 막대형, 도트형, 파이버, 와이어 및 리본형 중 적어도 어느 하나로 선택되며,상기 복합양극활물질은 상기 양극활물질에 상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅되어 형성되고,상기 양극활물질에 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질이 사용된 리튬이차전지의 첨가제/양극활물질/전해질이 이루는 triple-phase interface (TPI)에서 상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질에 의해 Li+의 이동이 용이하여 고속충방전 특성이 개선되고, 율특성 및 고온 수명 특성이 향상되는 것을 특징으로 하는양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질
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제 1 항에 있어서,상기 나노크기의 강유전성 물질은 PbZr/TiO3
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제 1 항에 있어서,상기 코팅은 메카노퓨전(mechanofusion; MF), 열증착, CVD, PECVD, 스퍼터링, 레이저증착, 세라믹 코팅, 습식 코팅 및 전기증착 중 적어도 어느 하나의 방법으로 수행되는 것을 특징으로 하는양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질
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리튬이차전지의 율특성과 고온 수명 특성을 향상시키기 위하여 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 고용량 양극재로서,상기 강유전성 물질은 외부의 전기장이 없이도 스스로 분극(자발 분극, Spontaneous polarization)할 수 있고, 외부 전기장에 의하여 분극의 방향이 바뀔 수 있는 강유전성 물질이고,상기 나노크기의 강유전성 물질은 하이니켈 양극재에 코팅되며,상기 고용량 양극재의 전지 용량은 180 mAh/g 내지 250 mAh/g 이고,상기 고용량 양극재는 상기 하이니켈 양극재 및 상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 하이니켈 양극재를 포함하며,상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 고용량 양극재가 사용된 상기 리튬이차전지의 첨가제/양극재/전해질이 이루는 triple-phase interface (TPI)에서 Li+의 이동이 용이하여 고속충방전 특성이 개선되고, 율특성 및 고온 수명 특성이 향상되는 것을 특징으로 하는고용량 양극재
5 5
제 4 항에 있어서,상기 하이니켈 양극재는 니켈 함량이 80 % 이상인 LiNixCoyMnzO2(NCM-xyz), LiNixCoyAlzO2(NCA-xyz), 또는 LiNixCoyMnzAl(1-x-y-z)O2인 양극재인 것을 특징으로 하는고용량 양극재
6 6
제 4 항에 있어서, 상기 코팅은 메카노퓨전(mechanofusion; MF), 열증착, CVD, PECVD, 스퍼터링, 레이저증착, 세라믹 코팅, 습식 코팅 및 전기증착 중 적어도 어느 하나의 방법으로 수행되는 것을 특징으로 하는고용량 양극재
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리튬이차전지의 율특성과 고온 수명 특성을 향상시키기 위하여 양극활물질에 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질 제조방법으로서,상기 복합양극활물질 제조방법은 상기 양극활물질에 상기 나노크기의 강유전성 물질을 코팅하는 단계를 포함하고,상기 코팅은 메카노퓨전(mechanofusion; MF), 열증착, CVD, PECVD, 스퍼터링, 레이저증착, 세라믹 코팅, 습식 코팅 및 전기증착 중 적어도 어느 하나의 방법으로 수행되며,상기 양극활물질에 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질을 사용한 상기 리튬이차전지의 첨가제/양극활물질/전해질이 이루는 triple-phase interface (TPI)에서 Li+의 이동이 용이하여 고속충방전 특성이 개선되고, 율특성 및 고온 수명 특성이 향상되는 것을 특징으로 하는양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질 제조방법
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제 7 항에 있어서, 상기 강유전성 물질은 PbZr/TiO3
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제 7 항에 있어서, 상기 강유전성 물질은 직경 2 nm 내지 150 nm 이고,상기 강유전성 물질의 형상은 구형, 판상형, 막대형, 도트형, 파이버, 와이어 및 리본형 중 적어도 어느 하나로 선택되는 것을 특징으로 하는양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질 제조방법
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리튬이차전지의 율특성과 고온 수명 특성을 향상시키기 위하여 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 고용량 양극재 제조방법으로서,상기 고용량 양극재 제조방법은 상기 나노크기의 강유전성 물질을 하이니켈 양극재에 코팅하는 단계를 포함하고,상기 고용량 양극재는 상기 하이니켈 양극재 및 상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 하이니켈 양극재를 포함하며,상기 고용량 양극재의 전지 용량은 180 mAh/g 내지 250 mAh/g 이고,상기 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 고용량 양극재가 사용된 상기 리튬이차전지의 첨가제/양극재/전해질이 이루는 triple-phase interface (TPI)에서 Li+의 이동이 용이하여 고속충방전 특성이 개선되고, 율특성 및 고온 수명 특성이 향상되는 것을 특징으로 하는고용량 양극재 제조방법
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제 10 항에 있어서, 상기 하이니켈 양극재는 니켈 함량이 80 % 이상인 LiNixCoyMnzO2(NCM-xyz), LiNixCoyAlzO2(NCA), 또는 LiNixCoyMnzAl(1-x-y-z)O2 인 양극재인 것을 특징으로 하는고용량 양극재 제조방법
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제 10 항에 있어서, 상기 코팅은 메카노퓨전(mechanofusion; MF), 열증착, CVD, PECVD, 스퍼터링, 레이저증착, 세라믹 코팅, 습식 코팅 및 전기증착 중 적어도 어느 하나의 방법으로 수행되는 것을 특징으로 하는고용량 양극재 제조방법
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제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 따른 양극활물질에 강유전성 물질이 코팅된 복합양극활물질이 포함된 양극재가 채용된 전기화학소자
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제 13 항에 있어서,상기 전기화학소자는 전고체 이차전지, 고체전해질 이차전지, 겔전해질 이차전지, 액체전해질 이차전지, 슈퍼커패시터, 또는 전력저장장치(ESS)인 것을 특징으로 하는 전기화학소자
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제 4 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 따른 나노크기의 강유전성 물질이 코팅된 고용량 양극재가 채용된 전기화학소자
16 16
제 15 항에 있어서,상기 전기화학소자는 전고체 이차전지, 고체전해질 이차전지, 겔전해질 이차전지, 액체전해질 이차전지, 슈퍼커패시터, 또는 전력저장장치(ESS)인 것을 특징으로 하는 전기화학소자
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
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2 과학기술정보통신부 한국화학연구원 한국화학연구원연구운영비지원(R&D) 독립형(Off-grid) 에너지 변환·저장 융합소재 기술