KR20170090449A - 리튬이온 배터리 애노드용 물질 및 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1a-1c는 리튬 배터리에서 애노드로서 사용되는 경우 여기에 기재된 구체 예와 대체 구체 예의 비교이다 (Wu 등의, 7 Nat. Nanotech. 310-315 (2012), 여기에 참조로서 혼입됨). 도 1a는 리튬화되고, 나중에 표면상에 고체 전해질 간기층 (solid electrolyte interphase layer (SEI))을 형성하는, 고체 실리콘 구조를 묘사한다. 이 SEI는 Si 표면상에서 전해질 및 상기 전해질에 사용된 Li-염의 반응에 기인하여 형성된다. 고체 실리콘 입자는 리튬화시 확장한다. SEI의 얇은 층은 이 리튬화되고 확장된 상태에서 형성된다. 탈리튬화 (delithiation) 동안, 실리콘 구조는 수축되고, 및 SEI는 개별 조각들로 파괴될 수 있어, 새로운 실리콘 표면을 전해질에 노출시킨다. 반복된 사이클로, 새롭게 노출된 실리콘 표면상에 새로운 SEI는 형성되어, 고체 실리콘 표면의 외부에 매우 두껍고 불안정한 SEI 층의 축적을 결과한다. SEI 층은, 활성 리튬이온의 손실을 나타내는, 유기 및 무기 리튬 염을 포함한다. 유사하게, 도 1b에 나타낸 바와 같이, 나노스케일의, 다공성 실리콘 구조가 사용되는 경우, SEI는, 노출된 Si 표면 때문에, 실리콘 겉면에서 성장한다. 도 1c는 여기에 기재된 구체 예의 실시 예를 제공한다. 도 1c에서, 다공성 실리콘 구조는, 실리콘의 표면의 적어도 일부를 코팅 또는 피복하는 기계적 구속 층 (constraining layer)과 조합된다. 상기 구속 층은 리튬화 동안 실리콘의 확장을 방지할 뿐만 아니라 맨 Si 표면을 보호하고, 이는 도 1a 및 1b에서 나타낸 바와 같이 애노드 상에 SEI의 빌드업 (buildup)을 결과하는 SEI 층의 반복된 형성을 방지한다.
도 2a 및 2b는 탄소를 형성하기 위해 수크로오스-계 수성 코팅 (sucrose-based aqueous coating)을 사용하여 제조된 대로의 안정한 다공성 실리콘 ("SPS") 상에 등각 탄소 코팅 (conformal carbon coatings)의 주사 전자 현미경 (SEM) 이미지이다. 도 2a의 배율은 500배이며 (백색 막대는 10㎛임) 및 도 2b의 배율은 3000배이다 (바 (bar)는 ~ 2㎛임).
도 3은 그래핀 산화물 (graphene oxide)로 도핑된 글루코오스-수크로오스-황산 전구체를 사용하는 등각 탄소 코팅된 SPS 입자에 대해 사이클 수의 함수에 따른 탈리튬화 비 용량 (specific capacity) (mAh/gm) 및 쿨롱 효율 (Coulombic efficiency (CE)) (%)의 측정이다.
도 4a-d는 폴리아크릴니트릴 ("PAN")계 코팅을 사용하여 제조된 대로의 안정한 다공성 실리콘 ("SPS")상에 등각 탄소 코팅의 주사 전자 현미경 (SEM) 이미지이다. 도 4a는 5000x (백색 선은 2㎛)이고, 도 4b는 3000x (백색 선은 2㎛)이며, 도 4c는 3000x (백색 선은 2㎛)이고, 4D는 10,000x (백색 선은 1㎛)이다.
도 5는 그래핀으로 도핑된 폴리아크릴로니트릴 전구체를 사용하여 등각 탄소 코팅된 SPS 입자에 대한 사이클 수의 함수에 따른 탈리튬화 비 용량 (mAh/gm) 및 쿨롱 효율 (CE) (%)의 측정이다.
도 6은 아르곤 오븐 조건하에서 SPS 입자에 어닐링된 비-등각 그래핀 나노플라트렛 (nanoplatelet) (25 micron Strem Chemical Inc.)의 EDS 이미지를 나타낸다. 원소 프로파일 (Elemental profile)은 외부 코팅이 탄소 그래핀 코팅인 것을 확인한다.
도 7은 아르곤 오븐에서 7시간 동안 900℃에서 어닐링된 그래핀 나노플라트렛을 사용하여 비-등각 코팅된 SPS 입자에 대한 사이클 수의 함수에 따른 탈리튬화 비 용량(mAh/gm) 및 쿨롱 효율 (CE) (%)의 측정이다.
도 8은 하이브리드 SPS 입자를 산출하기 위해 등각 코팅 전 (왼쪽 이미지) 및 등각 코팅 후 (오른쪽 이미지)의 5 micron SPS 입자의 2D 도해 (illustration)이다. 상기 SPS 입자의 기공은 등각 코팅 후에도 여전히 다공성을 유지한다.
도 9a 및 9b는 실리콘 입자상에 ~ 4-7의 두께를 갖는 내장된 탄소 코팅 (embedded carbon coating)의 대표적인 TEM 이미지 (FEI Titan ChemiSTEM 기기)이다. 도 9a는 완전히, 코팅된 다공성 입자를 나타내는 반면, 도 9b는 내장된 탄소 코팅의 확대 이미지를 나타낸다. 습식 당 코팅 (wet sugar coating)은 도 9a에서 5㎛의 다공성 실리콘 입자 (안정한 다공성 실리콘, SPS)에 적용되어, 수크로오스-글루코오스-그래핀 산화물-황산 용액이 적용되고, 나중에 아르곤 오븐에서 탄화되는 경우, 코팅 두께를 보여준다.
도 10a-d는, 고도의 전도성 다중-벽 탄소 나노튜브 (multi-walled carbon nanotubes: mw-CNT) 및 그래핀 산화물로 도핑된 수크로오스-글루코오스-황산 코팅으로 제조된 비정질 탄소로 등각 코팅된 325 메쉬 다공성 실리콘의 다른 배율에서의 주사 전자 현미경 사진이다. 이미지는 7kV에서 Zeiss 1550VP로 수집된다. 하부 SEM 현미경 사진은 등각 탄소 매트릭스에 내장된 mw-CNT의 근접 이미지를 나타낸다.
도 11은 탄소 나노튜브 및 그래핀 산화물로 도핑된 글루코오스-수크로오스-황산 전구체를 사용하여 등각 탄소 코팅된 SPS 입자에 대한 사이클 수의 함수에 따른 탈리튬화 비 용량 (mAh/g) 및 쿨롱 효율 (CE) (%)의 측정을 나타내는 그래프이다.
도 12a-12b는 ~ 4-7nm의 두께를 갖는 비다공성 실리콘 입자상에 내장된 탄소 코팅의 다른 배율에서 대표적인 TEM 이미지이다. 상기 코팅은 상업용 5㎛ Si 입자에 적용되어, 수크로오스-글루코오스-그래핀 산화물-황산 용액이 도포되고, 나중에 아르곤 오븐에서 탄화되는 경우, 코팅 두께를 보여준다.
| 샘플 ID | 1-S | 1-CS | 2-S | 2-CS | 3-S | 3-CS | |
| 입자 크기 (㎛) |
d10 | 2.49 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| d50 | 10.7 | 10.9 | 2.2 | 6.3 | 1.7 | 4.9 | |
| d90 | 29.7 | 25.9 | 8.4 | 21.8 | 9.6 | 20.9 | |
| BET (㎡/g) | 213 | 115 | 62 | 38 | 129 | 45 | |
| BJH 기공 표면적 (㎡/g) | 180 | 60 | 9 | 22 | 54 | 18 | |
| BJH 평균 기공 직경 (Å) | 66 | 87 | 157 | 59 | 70 | 74 | |
| 탭 밀도 (g/mL) | 0.24 | 0.64 | 0.68 | 0.83 | 0.4 | 0.75 | |
| 기준 탭 밀도 | 상업용 5㎛ Si: 0.68 g/mL | 상업용 나노-Si: 0.07 g/mL | |||||
Claims (45)
- 코어 물질 및 상기 코어 물질의 외부 표면의 적어도 일부를 코팅하는 코팅 물질을 포함하는 복합 물질로서, 상기 코어 물질은:
외부 표면 및 다공성 코어,
여기서 상기 코어 물질의 다공성 코어는 약 50 내지 약 1350 Å의 평균 기공 크기를 갖고; 및
약 10 ㎡/g 내지 약 250 ㎡/g의 표면적을 갖는 입자를 포함하며;
여기서, 상기 코어 물질은:
x가 1-2인, 약 3 wt% 내지 약 40 wt%의 SiOx;
약 20 wt% 내지 약 97 wt%의 결정질 실리콘을 포함하며;
여기서, 결정질 실리콘: SiOx의 비가 약 1:1 내지 약 35:1인, 복합 물질. - 청구항 1에 있어서,
상기 코어 물질은 0 wt% 초과 내지 약 25 wt%의 결정질 Mg2SiO4를 더욱 포함하는, 복합 물질. - 청구항 2에 있어서,
상기 코어 물질은 0 wt% 초과 내지 45 wt%의 MgO를 더욱 포함하는, 복합 물질. - 청구항 3에 있어서,
상기 코어 물질은 0 wt% 초과 내지 10 wt%의 MgO를 더욱 포함하는, 복합 물질. - 청구항 1-4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질의 입자는 약 1 ㎛ 내지 약 10 ㎛의 최장 축을 따른 평균 직경을 갖는, 복합 물질. - 청구항 1-5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질의 입자는 SiOx 및 결정질 실리콘을 포함하는 서브입자를 포함하는 소결된 다공성 입자의 형태인, 복합 물질. - 청구항 6에 있어서,
상기 서브입자는 약 10 nm 내지 약 500 nm의 최장 축을 따른 평균 크기를 갖는, 복합 물질. - 청구항 1-7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질은 0 wt% 초과 내지 약 25 wt%의 결정질 Mg2SiO4, 0 wt% 초과 내지 약 10 wt%의 MgO를 포함하고, 상기 코어 물질은 약 1 ㎛ 내지 약 10 ㎛의 최장 축을 따른 평균 직경을 갖는 입자 형태이며, 상기 코팅 물질은 탄소-함유 물질을 포함하는, 복합 물질. - 청구항 1-8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 코어 물질의 다공성 코어의 표면적의 80% 미만을 코팅하고, 상기 코어 물질의 외부 표면의 적어도 약 40%를 코팅하는, 복합 물질. - 청구항 1-9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 유기 물질을 포함하는, 복합 물질. - 청구항 10에 있어서,
상기 유기 물질은 상기 코어 물질에 화학적으로 결합된 유기 코팅, 예를 들어 PEO 에폭시, PEG 에폭시, 또는 폴리아닐린과 같은 고분자를 포함하는, 복합 물질. - 청구항 10에 있어서,
상기 유기 물질은, 활성탄, 비정질 탄소, 그래핀, 그래파이트, 메조포러스 탄소, 다이아몬드-형 탄소, 나노결정질 다이아몬드, 단일 또는 다중벽 나노튜브, 풀러린, 나노버드, 나노섬유, 유리질 탄소 및 이들의 조합의 형태로 탄소를 포함하는, 복합 물질. - 청구항 12에 있어서,
0 wt% 초과 내지 약 10 wt%로 존재하는 무기 물질을 더욱 포함하지만, 통상적으로 이들은 합계 3 wt% 미만의 양으로 존재하는, 복합 물질. - 청구항 1-13 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질의 접착력을 개선하는 예비-코팅 물질을 더욱 포함하는, 복합 물질. - 청구항 1-14 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 무기 물질, 예를 들어, 금, 은, 알루미늄, 구리 및 기타 전이 금속; 알루미나, 텅스텐 산화물, 알루미늄 아연 산화물, 인듐 주석 산화물 및 다른 TCOs을 포함하는 산화물, 및 폴리실란과 같은 무기 고분자와 같은 다른 무기 물질을 포함하는, 복합 물질. - 청구항 1-15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 약 1 nm 내지 약 5 ㎛의 두께를 갖는, 복합 물질. - 청구항 16에 있어서,
상기 코어 물질과 코팅 물질의 질량비는 약 1000:1 내지 약 1:5인, 복합 물질. - 청구항 1-17 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 전도성 또는 반도전성인, 복합 물질. - 청구항 1-18 중 어느 한 항의 복합 물질을 포함하는 애노드로서, 상기 애노드는 0.2C 방전율에서 100 사이클 후에 초기 값의 약 20% 이상의 비 용량을 갖는, 애노드.
- 청구항 1-19 중 어느 한 항의 복합 물질을 포함하는 애노드로서, 상기 애노드는 0.2C 방전율에서 100 사이클 후에 400mAh/g 이상의 중량 용량을 갖는, 애노드.
- 청구항 20에 있어서,
상기 애노드는 초기 값의 45% 이상의 제1 사이클 쿨롱 효율을 갖는, 애노드. - 청구항 19에 있어서,
상기 애노드는 탄소를 더욱 포함하는, 애노드. - 청구항 22에 있어서,
상기 탄소는 그래파이트, 활성탄 또는 탄소 나노튜브의 형태인, 애노드. - 청구항 1-18 중 어느 한 항의 복합 물질의 제조 방법으로서, 상기 방법은:
a. 실리카 전구체를 금속열 공정에 적용시키는 단계;
b. SiOx-실리콘 코어 물질을 제공하기 위해 반응 부산물을 제거하는 단계;
c. 상기 코어 물질을 코팅 물질에 적용하는 단계를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24에 있어서,
상기 실리카 전구체를 금속열 공정에 적용시키는 단계는 실리카 전구체를 마그네슘의 존재하에 2시간 이상 동안 400℃ 초과의 온도로 가열하는 단계를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 25에 있어서,
상기 적용시키는 단계는, 400℃ 초과의 온도로 2시간 이상 가열한 후, 600℃ 초과의 온도로 2시간 이상 가열하는 단계를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-26 중 어느 한 항에 있어서,
상기 실리카 전구체는 유리 수트, 유리 분말 또는 유리 섬유를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 27에 있어서,
상기 실리카 전구체는 약 10 nm 내지 약 1 ㎛의 최장 축을 따른 평균 크기를 갖는 유리 수트 또는 유리 분말을 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-28 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 유기 물질을 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 29에 있어서,
상기 유기 물질은 코어 물질에 화학적으로 결합되는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 29에 있어서,
상기 코팅 물질은 탄소 전구체를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 29에 있어서,
상기 코팅은 0 wt% 초과 내지 약 10 wt%로 존재하는 무기 물질을 더욱 포함하지만, 통상적으로 이들은 합계 3 wt% 미만의 양으로 존재하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 29에 있어서,
상기 코팅 물질의 접착력을 개선하는 물질로 코어 물질을 예비-코팅하는 단계를 더욱 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-33 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은, 무기 물질, 예를 들어 금, 은, 알루미늄, 구리 및 기타 전이 금속; 알루미나, 텅스텐 산화물, 알루미늄 아연 산화물, 인듐 주석 산화물 및 다른 TCOs을 포함하는 산화물, 및 폴리실란과 같은 무기 고분자와 같은 다른 무기 물질을 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-34 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 약 1 nm 내지 약 5 ㎛의 두께를 갖는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-35 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질과 코팅 물질의 질량비는 약 1000:1 내지 약 1:2인, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 24-36 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 전도성 또는 반도전성인, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 1-18 중 어느 한 항의 복합 물질을 제조하는 방법으로서, 상기 방법은:
a. 실리카 전구체와 마그네슘을 약 0.5:1 내지 약 2:1의 비율로 조합하여 혼합물을 형성하는, 조합 단계;
b. 상기 혼합물을 약 650℃ 이상 및 1000℃ 미만의 온도로 가열하는 단계; 여기서 상기 가열은 약 0.5℃/분 내지 약 50℃/분의 램프 속도로 수행되어 코어 물질을 형성하고; 및
c. 상기 코어 물질을 탄소 전구체로 코팅하고 상기 코어 물질 및 탄소 전구체를 상기 탄소 전구체를 탄화시키기에 충분한 온도로 가열하는 단계를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 38에 있어서,
약 0.3M 이상의 농도를 갖는 유기산으로 실리카-실리콘 하이브리드를 산성 에칭하여 단계 b의 반응 부산물을 제거하는 단계를 더욱 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 38에 있어서,
단계 c에서 가열하는 단계는 600℃ 초과의 온도로 가열하는 단계를 포함하는, 복합 물질의 제조 방법. - 청구항 1-9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질의 다공성 코어는 약 50 내지 약 250 Å의 평균 기공 크기를 갖는, 복합 물질. - 청구항 1-9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 입자의 표면적은 약 10 ㎡/g 내지 약 200 ㎡/g인, 복합 물질. - 청구항 1-9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코어 물질은:
x가 1-2인, 약 3 wt% 내지 약 30 wt%의 SiOx; 및
약 70 wt% 내지 약 97 wt%의 결정질 실리콘을 포함하는, 복합 물질. - 청구항 1-9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 결정질 실리콘:SiOx의 비는 약 2:1 내지 약 35:1인, 복합 물질. - 청구항 1-10 중 어느 한 항에 있어서,
상기 코팅 물질은 그래핀 및 탄소 나노튜브를 포함하는 비정질 탄소 코팅을 포함하는, 복합 물질.
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