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리튬 금속 전지용 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법

  • 기술번호 : KST2021010515
  • 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 리튬 금속 전지용 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 단이온 전도성 무기 입자 및 단이온 전도성 단량체를 이용하여 단이온 전도성 고분자를 합성함으로써 고전류 충방전시 리튬이온의 균일한 플럭스 유도를 형성하고 균일한 리튬 전착이 가능하여 전지의 성능을 현저하게 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
Int. CL H01M 4/1395 (2010.01.01) H01M 4/62 (2006.01.01) H01M 4/134 (2010.01.01) H01M 4/38 (2006.01.01) H01M 10/052 (2010.01.01)
CPC H01M 4/1395(2013.01) H01M 4/62(2013.01) H01M 4/134(2013.01) H01M 4/382(2013.01) H01M 10/052(2013.01)
출원번호/일자 1020200006426 (2020.01.17)
출원인 한국과학기술원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2021-0092928 (2021.07.27) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2020.01.17)
심사청구항수 11

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김희탁 대전광역시 유성구
2 이진홍 대전광역시 유성구
3 장정규 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 장제환 대한민국 서울특별시 강남구 언주로 ***, **층 (역삼동, 윤익빌딩)(*T국제특허법률사무소)
2 이처영 대한민국 서울특별시 강남구 언주로 ***, **층 (역삼동, 윤익빌딩)(*T국제특허법률사무소)

최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2020.01.17 수리 (Accepted) 1-1-2020-0055391-87
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.05.15 수리 (Accepted) 4-1-2020-5108396-12
3 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.06.12 수리 (Accepted) 4-1-2020-5131486-63
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2020.08.12 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
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번호 청구항
1 1
다음 단계를 포함하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법:(a) 단이온 전도성 무기 입자, 단이온 전도성 단량체 및 가교결합제를 혼합하고 유기용매에 분산시켜 분산 용액을 제조하는 단계;(b) 상기 분산 용액을 리튬 금속 표면에 코팅하는 단계; 및(c) 상기 분산 용액이 코팅된 리튬 금속을 가열하여 단이온 전도성 고분자를 합성하는 단계
2 2
제1항에 있어서, 상기 단이온 전도성 무기 입자는 Li6
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제1항에 있어서, 상기 단이온 전도성 단량체는 화학식 2로 표현되는 화합물인 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
4 4
제1항에 있어서, 상기 가교결합제는 화학식 3으로 표현되는 화합물인 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
5 5
제1항에 있어서, 상기 유기용매는 환형(cyclic) 카보네이트, 사슬형(chain) 카보네이트 또는 환형 카보네이트와 사슬형 카보네이트의 혼합물인 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
6 6
제5항에 있어서, 상기 환형 카보네이트는 에틸렌 카보네이트(ethyl carbonate, EC), 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 부틸렌 카보네이트(butylene carbonate, BC), 비닐렌 카보네이트(vinylene carbonate, VC), γ-부티로락톤(γ-butyrolactone) 및 이들의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
7 7
제5항에 있어서, 상기 사슬형 카보네이트는 디메틸 카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디에틸 카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디프로필 카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 메틸프로필 카보네이트(methylpropyl carbonate, MPC), 에틸프로필 카보네이트(ethylpropyl carbonate, EPC) 및 에틸메틸 카보네이트(ethylmethyl carbonate, EMC)로 구성된 군에서 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
8 8
제1항에 있어서, 상기 (b) 단계에서 상기 분산 용액을 리튬 금속 표면에 2~50㎛의 두께로 코팅하는 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
9 9
제1항에 있어서, 상기 (c) 단계에서 60~120 ℃의 온도에서 가열하는 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막의 제조방법
10 10
제1항 내지 제9항의 어느 한 항의 방법에 의해 제조되고, 리튬 금속 표면에 단이온 전도성 고분자가 코팅되어 리튬 전달수(Li transference number) 값이 0
11 11
제10항에 있어서, 상기 단이온 전도성 고분자는 화학식 1, 화학식 4 또는 화학식 5로 표현되는 것을 특징으로 하는 단이온 전도성 유무기 복합보호막
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 과학기술정보통신부 한국과학기술원 기후변화대응기술개발(R&D) 리튬금속전극 지능형 계면 및 보호막 설계