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    • 11. 发明公开
    • 망간복합 수산화물, 그의 제조방법 및 그를 포함하는양극활물질
    • 锰酸盐复合氢氧化物,其制备方法和包含其的阴极活性材料
    • KR1020020054534A
    • 2002-07-08
    • KR1020000083655
    • 2000-12-28
    • 제일모직주식회사
    • 양호석김종섭이영기
    • H01M4/36
    • PURPOSE: Provided are a method for preparing manganese complex hydroxide primarily consisting of manganese, nickel and cobalt at pH of 11.0-11.99, and a manganese complex hydroxide prepared by the method, and a cathode active material comprising the manganese complex hydroxide. CONSTITUTION: The method comprises the steps of (i) introducing a metal salt solution having a concentration of metal salt of 1.5-3.0M into reactor containing distilled water at constant velocity so that residence time of the particles is 3-10 hours; (ii) introducing aqueous ammonia solution into the reactor at constant velocity so that molecular ratio of ammonia and metal salt is 1-4, and adjusting a reaction temperature to 30-50 deg.C, and a pH to 11.0-11.99, so as to form particles; and (iii) overflowing, collecting, filtrating and drying the formed particles. The manganese complex hydroxide is represented by formula: Ni1-v-w-x-y-zMnvCowMxM'yM"z(OH)2(wherein each of M, M' and M" is Al, Mg, Sr or Ca, and v, w, x, y and z are values satisfying formula 0.1
    • 目的:提供一种主要由锰,镍和钴组成的锰复合氢氧化物的pH为11.0-11.99的方法,以及通过该方法制备的锰络合物氢氧化物和包含锰络合物氢氧化物的正极活性材料。 方案:该方法包括以下步骤:(i)将具有1.5-3.0M的金属盐浓度的金属盐溶液以恒定速度引入含蒸馏水的反应器中,使得颗粒的停留时间为3-10小时; (ii)将氨水溶液以恒定速度引入反应器中,使得氨和金属盐的分子比为1-4,并将反应温度调节至30-50℃,将pH调节至11.0-11.99,以便 形成颗粒; 和(iii)溢出,收集,过滤和干燥形成的颗粒。 锰络合物氢氧化物由下式表示:Ni1-vwxy-zMnvCowMxM'yM“z(OH)2(其中M,M'和M”分别为Al,Mg,Sr或Ca,v,w,x,y 和z是满足公式0.1 <= v <= 0.40,0.01 <= w <= 0.2,0 <= x + y + z <= 0.05的值。
    • 12. 发明授权
    • 비수계 전해질 리튬 이차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    • 具有非水电解质的锂二次电池的阴极材料,用于制备阴极材料的方法和含有该二次电池的锂二次电池
    • KR100734225B1
    • 2007-07-02
    • KR1020050120796
    • 2005-12-09
    • 제일모직주식회사
    • 곽동학이영기윤희찬김종섭
    • H01M4/58H01M4/02H01M4/04
    • 본 발명은 리튬 이차전지용 고용량 고안전성 양극활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, Li
      a Ni
      1
      -(v+w+x+y+z) Mn
      v Co
      w M
      x M'
      y M"
      z O
      2 로 나타내어지는 (상기식에서 M, M', M"은 각각 서로 독립적으로 Al, Mg, Sr, Ca, P, Pb, Y 및 Zr로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 하나 이상이며, 이 때 0.9 ≤a≤ 1.1, 0.295 ≤1-(v+w+x+y+z)≤0.85, 0.05≤v≤0.35, 0.10≤w≤0.35, 0.015≤x+y+z≤0.03 이다.)리튬-니켈 코발트 망간 복합금속 산화물로서 비수계 전해질의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 관한 것이다.
      본 발명의 양극활물질은 니켈, 코발트, 망간의 함량과 기타 첨가물의 함량을 적당히 조절하고 불순물인 황, 염소, 나트륨을 기존보다 현저하게 감소시켜서 제조한 양극활물질로서, 코발트계 화합물을 대체할 만한 열적 안정성 및 에너지 밀도가 뛰어나고, 저가인 실제 전지에 사용 가능한 물성을 갖는 양극 활물질을 제조할 수 있다. 또한 착제와 침전제를 이용한 공침법으로 출발 물질을 합성하기 때문에 후처리가 필요없고, 필요에 따라 물성 조절이 용이한 양극활물질을 제조할 수 있다.
      본 발명에 따른 양극활물질은 비수계 전해질의 리튬 이차 전지에 적용할 경우, 초기용량 및 0.1C 방전용량과 1.0C 방전용량의 비로 정의된 고율특성이 높으며, 열적 안정성이 높으므로 그 결과 전해액과의 반응성을 억제하는 것이 가능하다. 불순물인 황, 염소, 나트륨을 미제어시 공침법으로 제조된 출발물질은 흡습이 잘 되어 Li화합물과 혼합 전에 필요한 공정인 분급이 잘 안될 뿐만 아니라 소성시 Li과 금속의 비조절이 힘들다. 그러나 불순물인 황, 염소, 나트륨을 제어한 양극활물질을 적용한 전지의 경우에는, 사이클 특성이 향상되고 전지를 고온에 방치 했을 때 전지의 부풀림이 현저하게 감소한다.
      비수계 전해질, 고용량, 고안정성, 양극 활물질, 리튬 니켈코발트망간 복합금속 산화물
    • 13. 发明授权
    • 비수계 전해질 리튬 이차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 그를 포함하는 리튬 이차전지
    • 具有非水电解质的二次电池的阴极材料,用于制备阴极材料的方法和含有该阴极材料的锂二次电池
    • KR100660759B1
    • 2006-12-22
    • KR1020050020601
    • 2005-03-11
    • 제일모직주식회사
    • 이영기곽동학윤희찬김종섭
    • H01M4/58
    • H01M4/525H01M4/0471H01M4/0497H01M4/131H01M4/1391H01M4/364H01M4/485H01M4/505H01M4/56H01M10/052H01M2004/021
    • 본 발명은 비수계 전해질 리튬 이차전지용 양극활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, 보다 상세히, Li
      a Ni
      1-(v+w+x+y+z) Mn
      v Co
      w M
      x M'
      y M"
      z O
      2 (상기식에서 M, M', M"은 Al, Mg, Sr, Ca, P, Pb, Y 및 Zr로 이루어진 군으로부터 선택되며, 0.9 ≤a≤1.05, 0.685 ≤1-(v+w+x+y+z)≤0.745, 0.05 ≤v ≤0.06, 0.20≤w≤0.24, 0.005≤x+y+z ≤0.015 이다.)로 나타내어지는 비수계 전해질의 리튬 이차 전지용 양극활물질에 관한 것이다.
      본 발명의 양극활물질은 니켈, 코발트, 망간의 함량과 기타 첨가물의 함량을 적당히 조절하여 제조된 양극활물질로서, 코발트계 화합물을 대체할 만한 열적 안정성 및 에너지 밀도가 뛰어나고, 저가인 실제 전지에 사용 가능한 물성을 갖는 양극 활물질을 제조할 수 있다. 또한 착제를 이용한 공침법으로 출발 물질을 합성하기 때문에 후처리가 필요없고, 필요에 따라 물성 조절이 용이한 양극활물질을 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 양극활물질은 비수계 전해질의 리튬 이차 전지에 적용할 경우, 초기용량 및 고율이 높으며, 열적 안정성이 높으므로 그 결과 전해액과의 반응성을 억제하는 것이 가능하다. 또한, 전지를 고온에 방치 했을 때 전지의 부풀림이 현저하게 감소한다.
      비수계 전해질, 고용량, 고안정성, 양극 활물질, 리튬 니켈코발트망간 복합 금속 산화물
    • 16. 发明公开
    • 니켈복합 수산화물의 제조방법
    • 复合镍氢氧化物的制备
    • KR1020020054535A
    • 2002-07-08
    • KR1020000083656
    • 2000-12-28
    • 제일모직주식회사
    • 양호석김종섭이영기
    • C01G53/04
    • C01G53/04C01G53/006C01P2004/52C01P2004/61C01P2006/11H01M4/62H01M10/42
    • PURPOSE: A preparation method of compound nickel hydroxide with homogeneous particle distribution is provided for use as precursors of cathode materials for lithium secondary batteries by growing particles in a reactor. CONSTITUTION: The compound nickel hydroxide is prepared by the following steps of; pouring ammonia water(28wt.%) into water in a reactor; adding 1.5-2.75M of metal salt solution such as sulfates and nitrates having a Ni/Co molar ratio of 9:1, and ammonia water to be 0.5-1.5of a molar ratio of ammonia and metal salt; reacting under the condition of 30-50deg.C and pH 11.0-11.99. The resultant Ni-Co hydroxide has a spherical shape and narrow particle distribution ranging from 5-25micrometer.
    • 目的:提供具有均匀粒子分布的复合氢氧化镍的制备方法,用于通过在反应器中生长颗粒来用作锂二次电池的阴极材料的前体。 构成:复合氢氧化镍通过以下步骤制备: 将氨水(28重量%)倒入反应器内的水中; 加入1.5〜2.75M金属盐溶液,例如Ni / Co摩尔比为9:1的硫酸盐和硝酸盐,氨水与氨和金属盐的摩尔比为0.5-1.5; 在30-50℃,pH 11.0-11.99的条件下反应。 所得的Ni-Co氢氧化物具有5-25微米的球形和窄的颗粒分布。
    • 18. 发明公开
    • 이차전지용 양극 활물질의 제조방법
    • 用于二次电池制作阳极活性材料的方法
    • KR1020000055128A
    • 2000-09-05
    • KR1019990003589
    • 1999-02-03
    • 제일모직주식회사
    • 신원석양호석이영기
    • H01M4/88
    • PURPOSE: A method for manufacturing anode active material for secondary battery is provided to enable users to compound lithium nickel cobalt active material with superior charging and discharging capabilities by using cheaper and economical cobalt metal. CONSTITUTION: A method for manufacturing anode active material for secondary battery includes the following steps. Selecting one or more among oxalic acid, succinic acid, tartaric acid, fumaric acid, and others and putting them into a reactor. A reactor is maintained with the temperature of 20-50°C. Lithium, nickel, and cobalt compound liquid metal are put into the reactor. The method enables users to produce a lithium nickel cobalt active material with better charging and discharging capabilities.
    • 目的:提供一种二次电池用负极活性物质的制造方法,能够通过使用便宜且经济的钴金属,使锂镍钴活性物质具有优异的充放电能力。 构成:二次电池用负极活性物质的制造方法,包括以下步骤。 选择草酸,琥珀酸,酒石酸,富马酸等中的一种或多种,​​并将其放入反应器中。 在20-50℃的温度下保持反应器。 将锂,镍和钴复合液态金属放入反应器中。 该方法使用户能够生产具有更好充电和放电能力的锂镍钴活性材料。
    • 19. 发明公开
    • 비수계 전해질 리튬 이차전지용 양극활물질, 그 제조방법및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    • 具有非水电解质的锂二次电池的阴极材料,用于制备阴极材料的方法和含有该电解质的锂二次电池
    • KR1020070060784A
    • 2007-06-13
    • KR1020050120796
    • 2005-12-09
    • 제일모직주식회사
    • 곽동학이영기윤희찬김종섭
    • H01M4/58H01M4/02H01M4/04
    • H01M4/525C01P2004/61C01P2006/11C01P2006/40H01M4/0471H01M4/505H01M4/623H01M4/625H01M2004/021H01M2004/028
    • Provided is a positive electrode active material for a lithium secondary battery with a non-aqueous electrolyte, which enhances battery capacity, is improved in cycle characteristics, and has excellent thermal safety owing to low reactivity with an electrolytic solution at high temperature. The positive electrode active material for a lithium secondary battery with a non-aqueous electrolyte comprises at least one metal selected from the group consisting of Al, Mg, Sr, Ca, P, Pb, Y, and Zr distributed on the surface of a lithium nickel cobalt manganese composite metal oxide represented by a formula 1 which is Li_aNi_1-(v+w+x+y+z)Mn_vCo_wM_xM'_yM"_zO2, wherein a content of unreacted sulfur on the surface is 1000ppm or less. In the formula 1, M, M', and M" are independently one or more selected from the group consisting of Al, Mg, Sr, Ca, P, Pb, Y, and Zr, wherein 0.9
    • 本发明提供一种具有非水电解质的锂二次电池用正极活性物质,其能够提高电池容量,提高循环特性,并且由于与电解液在高温下的反应性低而具有优异的热安全性。 用于具有非水电解质的锂二次电池的正极活性物质包括选自分布在锂的表面上的Al,Mg,Sr,Ca,P,Pb,Y和Zr中的至少一种金属 由式1表示的镍钴锰复合金属氧化物,其为Li_aNi_1-(v + w + x + y + z)Mn_vCo_wM_xM'_yM“_zO2,其中表面上未反应的硫含量为1000ppm以下,在式 ,M',M'和M“分别独立地选自Al,Mg,Sr,Ca,P,Pb,Y和Zr中的一种或多种,​​其中0.9 <= a <=1.1,0.295≤1 - (v + w + x + y + z)<= 0.85,0.05 <= v <= 0.35,0.10 <= w <= 0.35,而0.015 <= x + y + z <0.03。