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    • 2. 发明申请
    • 전고체 리튬 이차전지용 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 전고체 리튬 이차전지
    • 用于全固态锂二次电池的活性材料,其制造方法和包含其的全固体二次电池
    • WO2015080502A1
    • 2015-06-04
    • PCT/KR2014/011508
    • 2014-11-27
    • 한양대학교 산학협력단
    • 신동욱김정훈김우섭최선호이영민
    • H01M4/525H01M4/505H01M10/056
    • H01M4/131C01D15/00C01D15/02C01D15/08C01G45/1228C01G51/42C01G53/50C01P2002/54C01P2002/72C01P2004/03C01P2004/61C01P2004/80C01P2006/40H01M4/1391H01M4/366H01M4/505H01M4/525H01M10/052H01M10/0525H01M10/0562H01M10/4235
    • 본 발명은 리튬 화합물로 표면 처리되어 있는 산화물 활물질과 그 제조방법 및 이를 채용하여 고체 전해질에서의 계면 반응을 효과적으로 억제할 수 있는 전고체 리튬 이차전지에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 양극 활물질을 포함하는 전극 및 황화물계 고체 전해질을 포함하는 전고체 리튬 이차전지에서, 본 발명에 따른 양극 활물질은 리튬 화합물로 이루어진 코팅층이 입자 표면을 둘러싸면서 형성되어 있어 황화물계 고체 전해질과 전극의 계면반응을 억제해주는 코팅 기능층으로 작용하여 전지 특성을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 합성과 동시에 리튬 화합물을 코팅하는 경우, 용매에 리튬염 및 전이금속 염을 교반을 통해 용해하여 용액을 만들고 이를 건조 및 열처리를 통해 제조하며, 제조된 활물질은 리튬을 흡장 및 방출할 수 있는 구조를 갖는 입자 표면에 합성 후 잔류하는 과량의 리튬염으로부터 생성되는 혼합물이 표면에 코팅되어 코팅층을 이루는 형태를 갖는다. 또한, 이미 합성된 활물질에 리튬 화합물을 코팅하는 경우, 용매에 활물질과 리튬염을 교반을 통해 용해하고 이를 건조 및 열처리를 통해 제조하며, 제조된 활물질은 리튬을 흡장 및 방출할 수 있는 구조를 갖는 입자 표면에 합성 후 잔류하는 과량의 리튬 염으로부터 생성되는 혼합물이 표면에 코팅되어 코팅층을 이루는 형태를 갖는다.
    • 本发明涉及用锂化合物表面处理的氧化物活性物质及其制备方法,以及通过采用该锂二次电池能够有效地抑制固体电解质中的界面反应的全固体锂二次电池。 在包含含有正极活性物质和硫化物系固体电解质的电极的全固体锂二次电池中,根据本发明的正极活性物质可以显着改善电池特性,因为由锂化合物形成的涂层为 在形成颗粒表面的同时形成抑制硫化物系固体电解质与电极的界面反应的功能性涂层。 此外,在活性材料合成并同时涂覆锂化合物的情况下,通过搅拌将锂盐和过渡金属盐溶解在溶剂中,制备溶液,然后进行干燥和热处理, 这里,所制备的活性物质具有这样一种形式,其中由颗粒表面上合成然后保留在具有吸收和释放锂的结构的颗粒表面上的过量锂盐产生的混合物形成 涂层。 此外,在以前合成的活性物质涂覆有锂化合物的情况下,通过搅拌将活性物质和锂盐溶解在溶剂中,进行干燥和热处理,这里制备的活性物质具有 将由合成过量的锂盐生成的混合物残留在具有吸收和释放锂的结构的颗粒表面上的形式涂覆在颗粒表面上以形成涂层。
    • 7. 发明申请
    • 황화물계 고체 전해질의 제조방법, 이로부터 제조된 황화물계 고체 전해질 및 이를 포함하는 전고체 리튬 이차전지
    • 电解质的基于硫化物的固态制剂,由其生产基于硫化物的固体电解质和全固态锂二次电池,包括相同的
    • WO2017142295A1
    • 2017-08-24
    • PCT/KR2017/001624
    • 2017-02-15
    • 한양대학교 산학협력단
    • 신동욱엄민용오승현박찬휘
    • H01M10/0562H01M10/052
    • H01M10/052H01M10/0562Y02E60/122
    • 본 발명은 황화물계 고체 전해질의 제조방법, 이로부터 제조된 황화물계 고체 전해질 및 이를 포함하는 전고체 리튬 이차전지에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는, a) Li 2 S 및 P 2 S 5 를 혼합하여 혼합 분말을 제조하는 단계; b) 상기 혼합 분말을 에테르 및 교반용 볼과 함께 용기에 넣고 밀봉한 다음 혼합 교반하여 현탁액을 제조하는 단계; 및 c) 상기 현탁액을 고온 및 고압 조건 하에서 교반하여 황화물계 고체 입자를 제조하는 단계를 포함하는 황화물계 고체 전해질의 제조방법, 이로부터 제조된 황화물계 고체 전해질 및 이를 포함하는 전고체 리튬 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 수백 ㎚ 수준의 작은 입자 크기를 가지면서, 제조된 고체 전해질 입자들의 크기가 매우 균일하여 리튬 이차전지의 고체 전해질로 채용될 경우 매우 우수한 에너지 밀도 및 장기 수명 특성의 확보가 가능한 황화물계 고체 전해질을 제공할 수 있는 바, 기존에 전고체 리튬 이차전지 실용화에 가장 큰 걸림돌이었던 낮은 에너지 밀도 및 부족한 고율 특성 문제를 해결할 수 있고, 따라서 차세대 전기자동차용 전원 등의 용도로 훌륭하게 채용될 수 있다.
    • 本发明涉及一种包括制造固体电解质的硫化物系方法的全固态锂二次电池,硫化物基固体由其制备的电解质和这一点,更具体地,)栗<子 > 2通过混合 S和P以制备混合粉末<子> 2 取值<子> 5 ; B)将密封容器与该粉末混合物和乙醚,并搅拌球,然后搅拌并混合,由此制备悬浮液的步骤; 和c)在搅拌的全固态锂二次电池,包括用于产生包括制备颗粒的步骤基于硫化物的固体电解质的硫化物系固态方法,制造的基于硫化物的固态电解质从中和该高温和高压条件下的悬浮液中, 它涉及。 根据本发明,数百同时具有㎚电平的小粒径,并且非常均匀的情况下,可以采用作为锂二次电池优异的能量密度的固体电解质所制备的固体电解质颗粒的尺寸,和安全性的长寿命特性的可硫化 基于条可提供的固体电解质,也能够解决是可以在所使用的低能量密度和高速率特性不足的问题在现有的实际使用全固态锂二次电池,并因此很好地应用,例如作为用于下一代电动汽车的动力源的主要问题 这是