JP7475768B2 - 負極及び前記負極を含む二次電池 - Google Patents
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Description
本出願は、2020年7月7日付韓国特許出願第10-2020-0083507号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は本明細書の一部として含まれる。
本発明の一実施形態による負極は、集電体及び前記集電体上に形成された負極活物質層を含み、前記負極活物質層は負極活物質を含み、前記負極活物質は第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を4:6から6:4の重量比で含み、前記第1未被覆人造黒鉛粒子は平均粒径(D50)が5μmから7μmの単一粒子であり、前記第2未被覆人造黒鉛粒子は平均粒径(D50)が20μmから25μmで、複数の1次粒子が凝集された2次粒子である。
本発明の他の実施形態による二次電池は、負極を含んでよく、前記負極は前述した実施例の負極と同一である。
実施例1:負極の製造
平均粒径(D50)が6μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。複数の1次粒子(平均粒径(D50):8μm)が凝集された2次粒子(平均粒径(D50):22.5μm)からなる第2未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を4:6の重量比で混合したものを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を6:4の重量比で混合したものを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
平均粒径(D50)が5μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
平均粒径(D50)が7μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
複数の1次粒子(平均粒径(D50):6μm)が凝集された2次粒子(平均粒径(D50):20μm)からなる未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
複数の1次粒子(平均粒径(D50):6μm)が凝集された2次粒子(平均粒径(D50):25μm)からなる未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
平均粒径(D50)が4μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
平均粒径(D50)が8μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
複数の1次粒子(平均粒径(D50):8μm)が凝集された2次粒子(平均粒径(D50):19μm)からなる未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
複数の1次粒子(平均粒径(D50):8μm)が凝集された2次粒子(平均粒径(D50):26μm)からなる未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を3:7の重量比で混合したものを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を7:3の重量比で混合したものを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
平均粒径(D50)が9μmの単一粒子である第1未被覆人造黒鉛粒子を準備した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子90重量部とピッチ10重量部を混合し、1,200℃で10時間熱処理してソフトカーボンが被覆された人造黒鉛粒子(平均粒径(D50):6.5μm)を製造した。
実施例1の第2未被覆人造黒鉛粒子のみを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
実施例1の第2未被覆人造黒鉛粒子90重量部とピッチ10重量部を混合し、1,200℃で10時間熱処理してソフトカーボンが被覆された人造黒鉛粒子(平均粒径(D50):23μm)を製造した。
実施例1の第1未被覆人造黒鉛粒子のみを負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
天然黒鉛(ポスコケミカル社、PAS-C3B)を負極活物質として使用したことを除き、実施例1と同一の方法で負極を製造した。
実施例1から7及び比較例1から12の負極を用いて下記のように電池を製造した。
実験例1:電池のエネルギー密度評価
PNE充放電器(PNEソリューション社)を用いて、実施例1から7及び比較例1から12の負極の体積当たりのエネルギー密度を測定した。その結果を下記表2に示した。
前記製造された電池に対して、SOC0%からSOC100%まで充電範囲を定めた後、1サイクル目は0.1Cの電流速度で、2サイクル目は0.2Cの電流速度で、3サイクル目から100サイクル目まで0.5Cでそれぞれ充放電させた後、下記式1のように電池の充電性能を計算した。その結果を下記表2に示した。
充電性能(%)=[100サイクル後の充電容量/初期充電容量]×100
実施例1から7及び比較例1から12の負極を作動電極(working electrode)及び対極(counter electrode)として同一に使用し、作動電極と対極との間にポリエチレン分離膜を介在して電極組立体を製造した。前記電極組立体にエチレンカーボネート(EC)とジエチレンカーボネート(EMC)が1:4の体積比で混合された溶媒に1MのLiPF6を溶解した電解液を注入して対称セルを製造した。
Claims (10)
- 集電体及び前記集電体上に形成された負極活物質層を含み、
前記負極活物質層は負極活物質を含み、
前記負極活物質は、第1未被覆人造黒鉛粒子と第2未被覆人造黒鉛粒子を4:6から6:4の重量比で含み、
前記第1未被覆人造黒鉛粒子は、平均粒径(D50)が5μmから7μmの単一粒子であり、
前記第2未被覆人造黒鉛粒子は、平均粒径(D50)が20μmから25μmで、複数の1次粒子が凝集された2次粒子であり、
前記第1未被覆人造黒鉛粒子と前記第2未被覆人造黒鉛粒子の平均粒径(D 50 )の比は1:3から1:5である負極。 - 前記負極活物質は、前記第1未被覆人造黒鉛粒子及び前記第2未被覆人造黒鉛粒子からなるものである、請求項1に記載の負極。
- 前記2次粒子は、平均粒径(D50)が7μmから9μmである複数の1次粒子が凝集されたものである、請求項1または2に記載の負極。
- 前記負極活物質のタップ密度は、1.00g/ccから1.20g/ccである、請求項1から3のいずれか一項に記載の負極。
- 前記負極活物質のBET比表面積は、1.0m2/gから2.5m2/gである、請求項1から4のいずれか一項に記載の負極。
- 前記負極活物質は、前記負極活物質層内に90重量%から99重量%で含まれるものである、請求項1から5のいずれか一項に記載の負極。
- 前記負極活物質層は、導電材をさらに含み、
前記導電材は、前記負極活物質層内に0.1重量%から1.0重量%で含まれるものである、請求項1から6のいずれか一項に記載の負極。 - 前記導電材は、カーボンブラック及び炭素ナノチューブのうちから選択された少なくとも1種を含む、請求項7に記載の負極。
- 気孔抵抗が9Ohm以下である、請求項1から8のいずれか一項に記載の負極。
- 請求項1から9のいずれか一項に記載の負極と、
正極と、
前記負極と前記正極との間に介在した分離膜と、
電解質と、を含む二次電池。
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