KR20200041973A - 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질과 그의 제조 방법, 및 이 정극 활물질을 이용한 비수계 전해질 이차 전지 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 임피던스 평가의 측정예와 해석에 사용한 등가 회로의 개략 설명도이다.
Claims (13)
- 적어도 일반식: LizNi1-x-yCoxMyO2(0.95≤z≤1.03, 0<x≤0.20, 0<y≤0.10, x+y≤0.20, M은 Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Nb, Zr 및 Mo에서 선택되는 적어도 1종의 원소)로 표시되는 리튬니켈 복합 산화물의 일차 입자, 및 상기 일차 입자가 응집하여 구성된 이차 입자를 포함하며, 상기 일차 입자의 표면에 LiAl 화합물을 갖는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질.
- 제1항에 있어서, 상기 일차 입자의 리튬니켈 복합 산화물에 포함되는 Ni, Co 및 M의 원자수의 합계에 대하여, LiAl 화합물에 포함되는 Al량이, 0.01∼0.50 원자%인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질.
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 LiAl 화합물이 LiAl2(OH)7·xH2O, LiH(AlO2)2·5H2O, LiAlO2로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 리튬니켈 복합 산화물의 X선 회절(XRD)에 있어서의 (003)면의 피크로부터 산출되는 결정자 직경이, 1350∼1500 Å인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질.
- 리튬니켈 복합 산화물을 포함하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법으로서,
하기 (A)∼(D)의 공정을, (A)∼(D)의 공정순으로 포함하는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
(A) 적어도 니켈과 코발트, 그리고 Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Nb, Zr 및 Mo에서 선택되는 적어도 1종을 함유하는 니켈 화합물과, 리튬 화합물을 혼합한 후, 산화성 분위기 하에서 720∼770℃의 온도 범위에서 소성하여, 일반식: LizNi1-x-yCoxMyO2(단, 0.98≤z≤1.05, 0<x≤0.20, 0<y≤0.10, x+y≤0.20, M은 Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Nb, Zr 및 Mo에서 선택되는 적어도 1종의 원소)로 표시되며, 일차 입자, 및 상기 일차 입자가 응집하여 구성된 이차 입자를 포함하는 리튬니켈 복합 산화물의 소성 분말을 조제하는 공정.
(B) 상기 리튬니켈 복합 산화물의 소성 분말의 양이, 물 1 L에 대하여 1000 g∼2000 g이 되도록 슬러리를 형성하고, 상기 (A)의 공정에서 조제한 리튬니켈 복합 산화물의 소성 분말을 수세 처리하여 세정 케이크로 하는 공정.
(C) 상기 (B)의 공정에서의 상기 세정 케이크에 알루미늄 화합물을 첨가하여, 혼합시키는 공정.
(D) 상기 (C)의 공정에서 제작한 상기 리튬니켈 복합 산화물의 소성 분말과 상기 알루미늄 화합물의 혼합물을 열처리하여, LiAl 화합물을 상기 리튬니켈 복합 산화물의 소성 분말의 일차 입자 표면에 형성시키는 공정. - 제5항에 있어서, 상기 리튬니켈 복합 산화물에 포함되는 Ni, Co 및 M의 원자수의 합계에 대하여, 상기 알루미늄 화합물에 포함되는 Al량이, 0.01∼0.50 원자%인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 (D)의 공정에서의 열처리를, 산소 분위기 혹은 진공 분위기 중에서 100∼600℃에서 행하는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 니켈 화합물이,
니켈 복합 수산화물,
상기 니켈 복합 수산화물을 산화제에 의해 산화하여 얻어지는 니켈옥시 복합 수산화물,
상기 니켈옥시 복합 수산화물을 500∼750℃의 온도에서 산화 배소(焙燒)하여 얻어지는 니켈 복합 산화물,
상기 니켈 복합 수산화물을 500∼750℃의 온도에서 산화 배소하여 얻어지는 니켈 복합 산화물,
상기 니켈 복합 수산화물 및 상기 니켈옥시 복합 수산화물의 혼합물을 500∼750℃의 온도에서 산화 배소하여 얻어지는 니켈 복합 산화물
의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법. - 제5항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 리튬 화합물이, 리튬의 수산화물, 옥시수산화물, 산화물, 탄산염, 질산염 및 할로겐화물로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제5항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 (A)의 공정에서, 상기 니켈 화합물 중의 전체 금속 원소의 합계량에 대한 상기 리튬 화합물 중의 리튬량이, 몰비로 0.98∼1.05가 되도록, 상기 니켈 화합물과 상기 리튬 화합물의 혼합비를 조정하는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제5항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 (B)의 공정에서, 수세 처리 시의 수세 온도를 10∼40℃로 조정하는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제5항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 알루미늄 화합물이 수산화알루미늄, 산화알루미늄으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종인 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질의 제조 방법.
- 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 기재한 비수계 전해질 이차 전지용 정극 활물질을 포함하는 정극을 갖는 것을 특징으로 하는 비수계 전해질 이차 전지.
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