KR101771292B1 - Cathode unit covered with passivation layer and forming method of passivation layer for Li metal - Google Patents

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Abstract

본 발명은 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체는 리튬 금속판, 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 포함한다. 수분 보호 필름은 수분 보호 필름 상에 패시베이션층이 도포된 후 리튬 금속판의 양면에 부착된다. 패시베이션층은 리튬 금속판에 전사되며, 수분 보호 필름 제거 후 패시베이션층이 리튬 금속판 상에 덴드라이트가 형성되는 것을 억제한다.
본 발명에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법은 수분 보호 필름 상에 패시베이션층이 도포하여 리튬 금속판에 부착 및 전사시킴으로써, 간단하게 리튬 금속판 상에 패시베이션층을 형성하며 리튬 금속판에 덴드라이트가 형성되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 리튬 금속을 전극으로 사용함으로써, 고용량, 고에너지 밀도의 전지를 제조할 수 있다.
The present invention relates to an electrode structure in which a passivation layer is formed and a method of forming a passivation layer of lithium metal. The electrode structure having the passivation layer according to the present invention includes a lithium metal plate and a moisture barrier film coated with a passivation layer. The moisture protection film is applied on both sides of the lithium metal sheet after the passivation layer is applied on the moisture protection film. The passivation layer is transferred to the lithium metal plate, and the passivation layer suppresses the formation of dendrites on the lithium metal sheet after removal of the moisture protection film.
The electrode structure having the passivation layer according to the present invention and the method for forming the passivation layer of the lithium metal are formed by applying a passivation layer on the moisture protection film and adhering and transferring the passivation layer to the lithium metal plate to thereby form a passivation layer on the lithium metal plate, It is possible to prevent the formation of the dendrite. Further, by using lithium metal as an electrode, a battery having a high capacity and a high energy density can be produced.

Description

패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법 {Cathode unit covered with passivation layer and forming method of passivation layer for Li metal}[0001] The present invention relates to an electrode structure having a passivation layer and a passivation layer for forming a passivation layer of lithium metal,

본 발명은 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 리튬 금속판과, 일면에 패시베이션층이 도포되어 있어 리튬 금속판의 양면에 부착되어 패시베이션층을 전사시키는 보호 필름을 포함하는 전극 구조체와 리튬 금속판에 패시베이션을 도포한 보호 필름을 부착 및 제거하여 리튬 금속판에 패시베이션층을 형성하는 패시베이션층 형성 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an electrode structure having a passivation layer and a method of forming a passivation layer of lithium metal. More specifically, the present invention relates to a method of forming a passivation layer by depositing a lithium metal plate and a passivation layer on one surface thereof, A passivation layer is formed on a lithium metal plate by attaching and removing a passivation coated film on an electrode structure including a film and a lithium metal plate.

이동 전화기부터 시작하여, 무선 가전 기기, 전기 자동차에 이르기까지 전지를 필요로 하는 다양한 기기들이 개발되고 있다. 이러한 기기들의 개발에 따라 이차 전지에 대한 수요 역시 증가하고 있다. 특히, 전자 제품의 소형화 경향과 더불어 이차 전지도 경량화 및 소형화되고 있는 추세이다.Various devices that require batteries ranging from mobile phones to wireless home appliances and electric vehicles are being developed. With the development of these devices, the demand for secondary batteries is also increasing. Particularly, along with the tendency of miniaturization of electronic products, secondary batteries are also becoming lighter and smaller.

이러한 추세에 부합하여 최근 리튬 금속 이차 전지(Lithium Metal Battery, LMB)가 각광을 받고 있다. 리튬 금속 이차 전지는 음극으로서 리튬을 사용하고 있다. 리튬은 밀도가 낮고 표준 환원 전위가 -3.04 V로 낮기 때문에 가벼우면서도 이차 전지 제조시 고에너지를 낼 수 있다는 장점이 있다. Recently, a lithium metal secondary battery (LMB) has come into the spotlight in accordance with this trend. The lithium metal secondary battery uses lithium as a negative electrode. Lithium has a low density and a low standard-reduction potential of -3.04 V, which is advantageous in that it can produce high energy in the manufacture of secondary batteries while being light in weight.

공개특허 제2013-0043117호에는 LiNiCoMnO2, LiNiO2, LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4 등의 리튬 금속 산화물을 이용한 리튬 이차 전지에 대하여 개시되어 있다. 일반적으로 이차 전지에서 음극으로서 리튬 산화물을 이용하는데, 이는 리튬 금속의 반응성이 매우 크기 때문이다. 리튬 금속은 공기 중의 수분과 반응하여 LiOH, Li2O, Li2CO3, Li3N 등의 부산물을 만든다. 또한, 전극으로 사용된 리튬 금속이 전해액에 노출되는 경우 저항 물질이 생성되며, 이는 제조된 전지의 성능을 현저하게 떨어뜨리게 되며, 내부 단락까지 초래할 수 있다. 또한, 리튬은 강도가 매우 약한 금속이기 때문에 금속으로서 바로 활용하기가 어려운 문제가 있다.Open Publication No. 2013-0043117 discloses a lithium secondary battery using lithium metal oxides such as LiNiCoMnO 2 , LiNiO 2 , LiCoO 2 , LiMn 2 O 4 , and LiFePO 4 . Generally, lithium oxide is used as a cathode in a secondary battery because the reactivity of the lithium metal is very large. The lithium metal reacts with moisture in the air to produce by-products such as LiOH, Li 2 O, Li 2 CO 3 , Li 3 N and the like. In addition, when the lithium metal used as the electrode is exposed to the electrolyte solution, a resistance material is generated, which significantly decreases the performance of the produced battery and may cause an internal short circuit. Further, since lithium is a metal having a very low strength, there is a problem that it is difficult to utilize it directly as a metal.

이에, 리튬 금속을 사용하여 에너지 효율을 높이면서도 리튬의 반응성 문제를 해결할 수 있는 리튬 금속 전극의 개발이 요구된다. 또한, 리튬 금속에 패시베이션층을 형성하여 리튬을 보호하면서도, 보다 공정을 간단하게 할 수 있는 기술의 개발이 요구된다.Accordingly, development of a lithium metal electrode capable of solving the problem of reactivity of lithium while increasing energy efficiency by using lithium metal is required. Further, it is required to develop a technique for forming a passivation layer on the lithium metal to protect the lithium and simplifying the process.

특허문헌1: 한국 공개특허 제2013-0043117호 (공개일: 2013.04.29)Patent Document 1: Korean Laid-open Patent Application No. 2013-0043117 (Published on March 31, 2013)

본 발명의 목적은 전지셀 내에서 리튬 금속 전극 상에 덴드라이트(dendrite)가 생성되는 것을 방지할 수 있는 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법을 제공하는 것이다. An object of the present invention is to provide an electrode structure and a method of forming a passivation layer of lithium metal in which a passivation layer is formed to prevent the generation of dendrite on a lithium metal electrode in a battery cell.

본 발명의 목적은 리튬 금속에 패시베이션층을 보다 간편하게 형성하면서도 동시에 리튬 금속을 수분으로부터 차단하여 안정성을 확보할 수 있는 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 패시베이션층 형성 방법을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an electrode structure and a passivation layer forming method in which a passivation layer is formed to simplify formation of a passivation layer on lithium metal while blocking lithium metal from moisture and ensure stability.

위와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체는 리튬 금속판과 수분 보호 필름을 포함한다. 수분 보호 필름은 일면에 패시베이션층이 도포되어 있고, 리튬 금속판의 양면에 부착된다.In order to achieve the above object, an electrode structure having a passivation layer according to an embodiment of the present invention includes a lithium metal plate and a moisture protection film. The moisture-barrier film has a passivation layer applied on one side thereof and attached to both sides of the lithium metal plate.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체에서 수분 보호 필름은 고분자 필름, 이형 필름, 증착 필름, 메탈 포일, 유리 섬유 직물, 기능성 다층 필름 중 하나일 수 있다.In the electrode structure having the passivation layer according to another embodiment of the present invention, the moisture protection film may be one of a polymer film, a release film, a deposition film, a metal foil, a glass fiber fabric, and a functional multilayer film.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체에서 패시베이션층은 금속 산화물, 탄소 나노 튜브, 고분자 전해질, 유리 섬유 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In an electrode structure having a passivation layer according to another embodiment of the present invention, the passivation layer may include at least one of a metal oxide, a carbon nanotube, a polymer electrolyte, and a glass fiber.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체에서 패시베이션층은 리튬 금속판에 전사될 수 있다.In the electrode structure having the passivation layer according to another embodiment of the present invention, the passivation layer may be transferred to the lithium metal plate.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체에서 수분 보호 필름의 일면에는 접착 물질이 전면 또는 일부분 도포될 수 있다.In an electrode structure having a passivation layer according to another embodiment of the present invention, an adhesive material may be applied to one surface of the moisture protection film.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체에서 리튬 금속판의 두께는 1~500㎛일 수 있다.The thickness of the lithium metal plate in the electrode structure having the passivation layer according to another embodiment of the present invention may be 1 to 500 mu m.

본 발명의 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법은 수분 보호 필름 일면에 패시베이션층을 도포하는 단계, 패시베이션층이 도포된 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시키는 단계, 리튬 금속판으로부터 보호 필름을 제거하는 단계를 포함한다.The method of forming a passivation layer according to an embodiment of the present invention includes the steps of applying a passivation layer on one side of a moisture protection film, attaching a protective film coated with a passivation layer to a lithium metal plate, and removing the protective film from the lithium metal plate do.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법은 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시킨 후 수분 보호 필름이 부착된 리튬 금속판을 프레스하는 단계를 더 포함할 수 있다.The method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention may further include the step of attaching the moisture protection film coated with the passivation layer to the lithium metal plate, followed by pressing the lithium metal plate having the moisture protection film attached thereto.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법은 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시킨 후 수분 보호 필름이 부착된 리튬 금속판에 열을 가하는 단계를 더 포함할 수 있다.The method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention may further include the step of attaching the moisture protection film coated with the passivation layer to the lithium metal plate and then applying heat to the lithium metal plate having the moisture protection film attached thereto.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름은 고분자 필름, 이형 필름, 증착 필름, 메탈 포일, 유리 섬유 직물, 기능성 다층 필름 중 하나일 수 있다.In the method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention, the moisture protection film may be one of a polymer film, a release film, a vapor deposition film, a metal foil, a glass fiber cloth, and a functional multilayer film.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법에서 패시베이션층은 금속 산화물, 탄소 나노 튜브, 고분자 전해질, 유리 섬유 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In the method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention, the passivation layer may include at least one of a metal oxide, a carbon nanotube, a polymer electrolyte, and a glass fiber.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법에서 패시베이션층은 상기 리튬 금속판에 전사될 수 있다.In the method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention, the passivation layer may be transferred to the lithium metal plate.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름의 일면에는 접착 물질이 전면 또는 일부분 도포될 수 있다.In the method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention, an adhesive material may be applied to one side of the moisture protection film.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법은 수분 보호 필름에 흡습 소재가 포함될 수 있다.The method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention may include a moisture absorbing material in the moisture protective film.

본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층 형성 방법은 리튬 금속판으로부터 보호 필름을 제거하는 단계 이후에 리튬 금속판을 압연하는 단계를 더 포함할 수 있다.The method of forming a passivation layer according to another embodiment of the present invention may further include the step of rolling the lithium metal sheet after the step of removing the protective film from the lithium metal sheet.

본 발명의 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 패시베이션층 형성 방법은 전지 제조시 리튬 금속의 표면에 부산물이 생성되는 것을 방지할 수 있다.The electrode structure and the passivation layer forming method in which the passivation layer of the present invention is formed can prevent by-products from being formed on the surface of the lithium metal during the production of the battery.

본 발명의 패시베이션층이 형성된 전극 구조체 및 패시베이션층 형성 방법은 리튬 금속이 전지셀 내에서 덴드라이트를 형성하는 것을 방지할 수 있다.The electrode structure and the passivation layer forming method in which the passivation layer of the present invention is formed can prevent the lithium metal from forming dendrites in the battery cell.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름에 패시베이션층이 적층된 상태를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름이 적층된 상태를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름이 제거되는 상태를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체를 나타내는 도면이다.
1 is a view illustrating an electrode structure having a passivation layer according to an embodiment of the present invention.
2 is a view showing a state in which a passivation layer is laminated on a moisture-barrier film in a method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention.
3 is a view showing a state in which a moisture-protective film is laminated in a method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention.
4 is a view showing a state in which a moisture-protective film is removed in a method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention.
5 is a view illustrating an electrode structure having a passivation layer according to another embodiment of the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의한다. 또한, 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다. 마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다.
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Note that, in the drawings, the same components are denoted by the same reference symbols as possible. Further, the detailed description of known functions and configurations that may obscure the gist of the present invention will be omitted. For the same reason, some of the components in the drawings are exaggerated, omitted, or schematically illustrated.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체를 나타내는 도면이다.1 is a view illustrating an electrode structure having a passivation layer according to an embodiment of the present invention.

도 1의 (a)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체(1000)는 리튬 금속판(1100), 패시베이션층(1210, 1220)을 포함한다. 리튬 금속은 판형의 금속을 이용한다. 리튬 금속판은 전극 제조에 용이하도록 전극 형태에 따라 폭이 조절될 수 있다. 리튬 금속판의 두께는 1~500㎛일 수 있다. As shown in FIG. 1 (a), an electrode structure 1000 having a passivation layer according to an embodiment of the present invention includes a lithium metal plate 1100 and passivation layers 1210 and 1220. Lithium metal uses plate metal. The width of the lithium metal plate can be adjusted according to the shape of the electrode to facilitate the production of the electrode. The thickness of the lithium metal plate may be 1 to 500 mu m.

패시베이션층(1210, 1220)은 리튬 금속판(1100)의 상면과 하면에 형성된다. 리튬 금속은 음극으로 사용하는 경우 충전 및 방전이 진행됨에 따라 리튬 금속 상에 덴드라이트(dendrite)가 생성된다. 덴드라이트는 다양한 형상으로 형성되나, 만약 바늘 형상으로 성장할 시 전지 내부의 분리막을 찢을 수도 있다. 이 경우 전지의 음극과 양극이 접촉하여 쇼트가 일어나거나 심한 경우 전지가 폭발하는 일이 일어날 수 있다. 따라서 리튬 금속판 상에 덴드라이트가 형성되지 않도록 리튬 금속판의 표면을 보호할 필요가 있다. 본 발명에 따른 패시베이션층(1210, 1220)은 리튬 금속판(1100)의 표면에 형성되어, 전지의 충전 및 방전시 덴드라이트의 형성을 억제한다. The passivation layers 1210 and 1220 are formed on the upper and lower surfaces of the lithium metal plate 1100, respectively. When lithium metal is used as a cathode, dendrite is formed on the lithium metal as charging and discharging proceeds. The dendrite may be formed in various shapes, but it may tear the separator inside the cell when growing into a needle shape. In this case, the cathode and the anode of the battery may come into contact with each other, resulting in a short circuit or, in severe cases, the battery may explode. Therefore, it is necessary to protect the surface of the lithium metal plate so that dendrite is not formed on the lithium metal plate. The passivation layers 1210 and 1220 according to the present invention are formed on the surface of the lithium metal plate 1100 to suppress the formation of dendrites when charging and discharging the cells.

패시베이션층(1210, 1220)은 금속 산화물 또는 탄소 나노 튜브, 고분자 전해질, 유리 섬유 중 적어도 하나를 포함하여 형성될 수 있으나, 소재는 이에 한정하지 않는다. 패시베이션층은 강도가 강하면서도 리튬 금속을 보호할 수 있는 소재를 사용한다. 금속 산화물로서 와이어(wire), 튜브(tube) 또는 파티클(particle) 타입의 금속 산화물(예를 들어, Al2O3 혹은 실리콘 산화물)이 이용될 수 있다. 실버나노와이어, 구리 메시, 실버 메시, 은염 등의 소재가 사용될 수도 있다. 이러한 물질들은 단독으로 사용되거나 2 이상의 물질을 포함하여 형성될 수 있다. 고분자전해질은 전하를 갖고 있는 고분자 물질로서 단독으로 사용될 수도 있고, 전술한 물질들과 고분자 전해질, PE, PVDF, PVDF-HFP, 폴리도파민(polydopamine) 등의 고분자들과의 복합체로 사용될 수도 있다. 고분자 전해질로서 PEO, 폴리실록산(polysiloxane), PDMS, PMMA, PAN 계열 고분자, acrylate 계열 고분자 등이 이용될 수 있다.The passivation layers 1210 and 1220 may include at least one of a metal oxide or a carbon nanotube, a polymer electrolyte, and a glass fiber, but the material is not limited thereto. The passivation layer uses a material that is strong enough to protect the lithium metal. Metal oxides such as wire, tube, or particle type metal oxides (e.g., Al 2 O 3 or silicon oxide) may be used. Silver nanowires, copper mesh, silver mesh, silver salts and the like may also be used. These materials may be used alone or may be formed containing two or more substances. The polymer electrolyte may be used alone as a polymer material having a charge or may be used as a complex with the above-described materials and polymers such as a polymer electrolyte, PE, PVDF, PVDF-HFP and polydopamine. As the polymer electrolyte, PEO, polysiloxane, PDMS, PMMA, PAN series polymer, acrylate series polymer and the like can be used.

도 1의 (b)에는 수분 보호 필름을 제거하지 않은 전극 구조체(1000)가 도시되어 있다. 패시베이션층(1210, 1220)이 도포된 수분 보호 필름(1212, 1222)이 리튬 금속판(1100)의 양면에 부착되어 있다. 수분 보호 필름(1212, 1222)은 패시베이션층(1210, 1220)을 포함한 채로 리튬 금속판(1100)에 부착됨으로써, 리튬 금속을 수분으로부터 보호하면서도 패시베이션층(1210, 1220)을 리튬 금속판(1100) 상에 전사시킨다.
Fig. 1 (b) shows an electrode structure 1000 without removing the moisture protection film. The moisture protection films 1212 and 1222 to which the passivation layers 1210 and 1220 are applied are attached to both sides of the lithium metal plate 1100. The moisture protection films 1212 and 1222 are attached to the lithium metal plate 1100 while including the passivation layers 1210 and 1220 so that the passivation layers 1210 and 1220 are formed on the lithium metal plate 1100 while protecting the lithium metal from moisture. Transcribe.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름에 패시베이션층이 적층된 상태를 나타내는 도면이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름이 적층된 상태를 나타내는 도면이며, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법에서 수분 보호 필름이 제거되는 상태를 나타내는 도면이다.FIG. 2 is a view showing a state in which a passivation layer is laminated on a moisture protection film in a method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a view showing a method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention FIG. 4 is a view showing a state in which the moisture-barrier film is removed in the method of forming a passivation layer of lithium metal according to an embodiment of the present invention. FIG.

본 발명에 따라 전극 구조체에 패시베이션을 형성하기 위해서 우선 수분 보호 필름에 패시베이션층을 도포한다. 도 2에 도시된 바와 같이, 수분 보호 필름(1212) 상에는 패시베이션층(1210)이 도포되어 있다. 수분 보호 필름(1212)은 수분 보호 필름(1212) 상에 패시베이션층(1210)을 도포한 후 리튬 금속판(1100)에 부착됨으로써, 패시베이션층(1210)을 리튬 금속판(1100)에 전사시킴과 동시에 리튬 금속판을 전지셀로 제작하기 전 수분으로부터 차단하는 역할을 한다. In order to form the passivation in the electrode structure according to the present invention, the passivation layer is first applied to the moisture protection film. As shown in FIG. 2, a passivation layer 1210 is coated on the moisture-barrier film 1212. The moisture protection film 1212 is applied to the lithium metal plate 1100 after the passivation layer 1210 is coated on the moisture protection film 1212 so that the passivation layer 1210 is transferred to the lithium metal plate 1100, And serves to shield the metal plate from moisture before fabricating the battery cell.

수분 보호 필름(1212)은 고분자 필름, 이형 필름, 증착 필름, 메탈 포일, 유리 섬유 직물, 기능성 다층 필름 등으로 형성될 수 있다. The moisture protection film 1212 may be formed of a polymer film, a release film, a vapor deposition film, a metal foil, a glass fiber cloth, a functional multilayer film, or the like.

고분자 필름은 PVDF, PVDF-HFP, 폴리에스테르, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리올레핀, 폴리아미드 소재의 필름 등에 코팅이나 증착으로 표면을 처리하여 가공한 것으로, 필요에 따라 다양한 기능을 부여할 수 있다. 본 실시예에서는 플라스틱 필름 표면에 투습 성능을 부여할 수 있으며, 수분 보호 필름의 투습도를 0~10g/m2/day로 할 수 있다. Polymer films are processed by coating or vapor deposition on PVDF, PVDF-HFP, polyester, polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyolefin and polyamide films. can do. In this embodiment, the moisture permeability can be imparted to the surface of the plastic film, and the moisture permeability of the moisture protective film can be set to 0 to 10 g / m 2 / day.

이형 필름은 밀착성이 우수한 기능성 필름이다. 증착 필름은 필름에 금속을 증착하여 수분을 차단할 수 있도록 한다. 주로 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 나일론 등의 필름이 사용된다. 수분 보호 필름으로서 알루미늄 포일, 구리 포일 등의 메탈 포일이 이용될 수도 있다. The release film is a functional film excellent in adhesion. The deposited film can deposit moisture on the film by depositing metal on the film. Mainly used are films of polypropylene (PP), polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET), and nylon. A metal foil such as an aluminum foil or a copper foil may be used as the moisture protection film.

유리 섬유는 강도가 높아 수분 보호 필름에 사용되어 필름의 강도를 높일 수 있다. 유리 섬유 직물 상에 PVDF, PVDF-HFP, PE, PP 등의 고분자를 코팅하여 사용할 수도 있다.Glass fiber has a high strength and can be used in a moisture-protective film to increase the strength of the film. PVDF, PVDF-HFP, PE, PP or the like may be coated on the glass fiber fabric and used.

기능성 다층 필름은 기재 필름 상에 다양한 수지를 적층 또는 피막하여 가공한 것으로, 선택된 수지에 따라 다양한 기능을 갖는다. 본 발명에서는 수분을 차단하거나 수분을 흡수하는 성질의 수지를 이용한 기능성 다층 필름을 사용할 수 있다. The functional multilayer film is obtained by laminating or coating various resins on a base film and has various functions depending on the selected resin. In the present invention, a functional multilayer film using a resin capable of blocking moisture or absorbing moisture can be used.

수분 보호 필름으로서 이러한 기능성 필름 외에도 일반적인 플라스틱 필름인 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, PET, 나일론, 폴리에스테르, 폴리올레핀, 폴리아미드 소재의 필름이 이용될 수도 있다. In addition to these functional films, films of polypropylene, polyethylene, PET, nylon, polyester, polyolefin, and polyamide, which are general plastic films, may also be used as moisture protective films.

수분 보호 필름(1212)은 흡습 소재를 포함하여 가공될 수 있다. 기재 필름에 건조제 등의 흡습제나 흡수 물질을 첨가하여 필름을 제조할 수도 있고, 기재 필름을 흡습 소재를 포함하는 수지로 피막하여 필름을 제조할 수도 있다. 흡습 소재는 수분과 화학적으로 반응할 수 있는 소재라면 한정하지 않으며, 알루미나 등의 금속 분말, 알칼리토금속 산화물, 유기 금속 산화물 등의 금속 산화물, 금속염 또는 오산화인(P2O5) 등의 일종 또는 이종 이상의 혼합물이 사용될 수 있다. 예를 들어, 금속 산화물로는, 산화리튬(Li2O), 산화나트륨(Na2O), 산화바륨(BaO), 산화칼슘(CaO) 또는 산화마그네슘(MgO) 등이, 금속염으로는, 황산리튬(Li2SO4), 황산나트륨(Na2SO4), 황산칼슘(CaSO4), 황산마그네슘(MgSO4), 황산코발트(CoSO4), 황산갈륨(Ga2(SO4)3), 황산티탄(Ti(SO4)2) 또는 황산니켈(NiSO4) 등과 같은 황산염, 염화칼슘(CaCl2), 염화마그네슘(MgCl2), 염화스트론튬(SrCl2), 염화이트륨(YCl3), 염화구리(CuCl2), 불화세슘(CsF), 불화탄탈륨(TaF5), 불화니오븀(NbF5), 브롬화리튬(LiBr), 브롬화칼슘(CaBr2), 브롬화세슘(CeBr3), 브롬화셀레늄(SeBr4), 브롬화바나듐(VBr3), 브롬화마그네슘(MgBr2), 요오드화바륨(BaI2) 또는 요오드화마그네슘(MgI2)과 같은 금속 할로겐화물, 또는 과염소산바륨(Ba(ClO4)2) 또는 과염소산마그네슘(Mg(ClO4)2) 등과 같은 금속 염소산염 등이 사용될 수 있다. 흡습 소재가 입자 형태로 첨가되는 경우, 그 평균 입경이 10㎛ 이하인 것이 조성물 내에서의 분산성이나 흡습성 또는 가공성 등의 측면에서 바람직하다. 수분 보호 필름에 흡습 소재를 첨가함에 따라 리튬 금속을 대기 중의 수분으로부터 효과적으로 차단할 수 있다. 수분 보호 필름의 투습도는 0~10g/m2/day가 바람직하다. The moisture protection film 1212 can be processed including a moisture absorbing material. A film may be prepared by adding a moisture absorbent such as a drying agent or an absorbing material to the base film, or the base film may be coated with a resin containing a moisture absorbing material to produce a film. The moisture absorbing material is not limited as long as it is a material capable of chemically reacting with moisture, and is not limited to a metal oxide such as a metal powder such as alumina, an alkaline earth metal oxide, an organic metal oxide, a metal salt or phosphorus pentoxide (P 2 O 5 ) The above mixture may be used. Examples of the metal oxide include lithium oxide (Li 2 O), sodium oxide (Na 2 O), barium oxide (BaO), calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO) lithium (Li 2 SO 4), sodium sulfate (Na 2 SO 4), calcium sulfate (CaSO 4), magnesium sulfate (MgSO 4), cobalt sulfate (CoSO 4), sulfate, gallium (Ga 2 (SO 4) 3 ), sulfuric acid titanium (Ti (SO 4) 2) or nickel sulfate sulfate, calcium chloride (CaCl 2), such as (NiSO 4), magnesium chloride (MgCl 2), strontium chloride (SrCl 2), chloride, yttrium (YCl 3), copper chloride ( CuCl 2), cesium fluoride (CsF), fluoride tantalum (TaF 5), fluoride, niobium (NbF 5), lithium bromide (LiBr), calcium bromide (CaBr 2), bromide, cesium (CeBr 3), bromide, selenium (SeBr 4) Metal halides such as vanadium bromide (VBr 3 ), magnesium bromide (MgBr 2 ), barium iodide (BaI 2 ) or magnesium iodide (MgI 2 ) or barium perchlorate (Ba (ClO 4 ) 2 ) or magnesium perchlorate metals such as (ClO 4) 2) Cattle can be used, such as salts. When the moisture absorbing material is added in the form of particles, it is preferable that the average particle diameter is 10 占 퐉 or less in terms of dispersibility, hygroscopicity or workability in the composition. By adding a moisture-absorbing material to the moisture-protecting film, the lithium metal can be effectively blocked from moisture in the atmosphere. The moisture permeability of the moisture protective film is preferably 0 to 10 g / m 2 / day.

수분 보호 필름(1212)은 흡습층을 포함하는 다층 필름으로 형성될 수도 있다. 제1 층은 기재 필름으로서 고분자 필름, 이형 필름, 증착 필름, 메탈 포일, 유리 섬유 직물, 기능성 다층 필름 중 하나로 형성된다. 제2 층은 흡습성 수지로 형성된 필름으로서, 제1 층 상에 부착하거나 증착하여 적층시킨다. 흡습층은 수분 보호 필름(1212)의 외부층을 형성할 수도 있고, 2 이상의 층으로 구성된 수분 보호 필름에 있어 어느 층에 적층되어도 무방하다. The moisture protection film 1212 may be formed of a multilayer film including a moisture absorption layer. The first layer is formed as one of a polymer film, a release film, a vapor deposition film, a metal foil, a glass fiber cloth, and a functional multilayer film as a base film. The second layer is a film formed of a hygroscopic resin, which is deposited or deposited on the first layer and laminated. The moisture absorption layer may form the outer layer of the moisture protection film 1212 or may be laminated to any layer of the moisture protection film composed of two or more layers.

한편, 패시베이션층(1210)은 금속 산화물, 탄소 나노 튜브, 고분자 전해질 및 유리 섬유 중 적어도 하나를 포함하여 형성될 수 있으나, 소재는 이에 한정하지 않는다. Meanwhile, the passivation layer 1210 may include at least one of a metal oxide, a carbon nanotube, a polymer electrolyte, and a glass fiber, but the material is not limited thereto.

패시베이션층(1210)은 수분 보호 필름(1212) 상에 패시베이션 조성물을 균일하게 도포시킴으로써 형성된다. 패시베이션 조성물은 리튬 금속을 보호하고 덴드라이트의 형성을 억제할 수 있는 소재를 사용한다. 금속 산화물은 와이어(wire), 튜브(tube) 또는 파티클(particle) 타입의 금속 산화물(예를 들어, Al2O3 혹은 실리콘 산화물)이 이용될 수 있다. 실버나노와이어, 구리 메시, 실버 메시, 은염 등의 소재가 사용될 수도 있다. 패시베이션 조성물은 리튬 금속 상에 스핀 코팅(spin coating), 닥터 블레이드(doctor blade) 코팅, 딥(dip) 코팅, 그라비어(gravure) 코팅, 슬릿다이(slit die) 코팅, 스크린(screen) 코팅 등의 방법으로 도포할 수 있다. 패시베이션층(1210)은 1~100㎛의 두께로 형성될 수 있다.The passivation layer 1210 is formed by uniformly applying the passivation composition on the moisture protective film 1212. [ The passivation composition uses a material that protects the lithium metal and can inhibit the formation of dendrites. The metal oxide may be a metal oxide of wire, tube or particle type (for example, Al2O3 or silicon oxide). Silver nanowires, copper mesh, silver mesh, silver salts and the like may also be used. The passivation composition may be applied to the lithium metal by a method such as spin coating, doctor blade coating, dip coating, gravure coating, slit die coating, screen coating, . The passivation layer 1210 may be formed to a thickness of 1 to 100 탆.

한편, 본 실시예에서는 기재 필름 상에 한 종류의 패시베이션 조성물을 도포하여 단일층을 형성하였지만, 이에 한정하는 것은 아니며, 다양한 성분의 패시베이션 조성물을 순차적으로 도포하여 다층막을 형성할 수도 있다. 예를 들어, 기재 필름 상에 유리 섬유 조성물을 도포 및 경화시킨 후, 유리 섬유층 상에 금속 산화물층을 도포하여 두 개의 층을 형성할 수도 있고, 기재 필름 상에 유리 섬유층, 고분자 수지층, 산화 금속층 등을 순차적으로 도포하여 패시베이션 필름을 세 개의 층으로 형성할 수도 있다. 이 경우에도 패시베이션층(1210)은 1~100㎛의 두께로 형성될 수 있다.In this embodiment, a single passivation composition is applied on a substrate film to form a single layer. However, the present invention is not limited thereto. Passivation compositions of various components may be sequentially applied to form a multilayer film. For example, two layers may be formed by applying and curing a glass fiber composition on a base film and then applying a metal oxide layer on the glass fiber layer. Alternatively, a glass fiber layer, a polymer resin layer, And the like may be successively applied to form the passivation film in three layers. Also in this case, the passivation layer 1210 may be formed to a thickness of 1 to 100 mu m.

패시베이션층(1210)은 리튬 금속판(1100) 표면에 증착되어 리튬 금속판(1100)이 전해액에 직접 노출되는 것을 방지하여 리튬과 전해질의 반응을 막을 수 있다. 패시베이션층(1210)은 도전성을 가지므로, 전극에 이온을 원활하게 전달할 수 있다.The passivation layer 1210 is deposited on the surface of the lithium metal plate 1100 to prevent the lithium metal plate 1100 from being directly exposed to the electrolyte, thereby preventing the reaction between lithium and the electrolyte. Since the passivation layer 1210 has conductivity, ions can be smoothly transferred to the electrode.

다음으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 수분 보호 필름(1212) 상에 패시베이션층 조성물을 도포한 후 리튬 금속판(1100)에 부착한다. 패시베이션층(1210, 1220)이 도포된 수분 보호 필름(1212, 1222)을 각각 리튬 금속판(1100)의 양면에 부착한다. Next, as shown in FIG. 3, the passivation layer composition is coated on the moisture-protective film 1212 and then adhered to the lithium metal plate 1100. The moisture protection films 1212 and 1222 coated with the passivation layers 1210 and 1220 are attached to both sides of the lithium metal plate 1100, respectively.

패시베이션층(1210)이 형성된 수분 보호 필름(1212)의 하면에는 접착 물질이 도포될 수 있다. 접착 물질은 리튬 금속판(1100)에 부착되는 수분 보호 필름(1212) 하면의 전면에 도포될 수도 있고, 가장자리를 따라 부분적으로 도포될 수도 있다. 접착 물질로서 폴리도파민, 올레핀계 엘라스토머, 실리콘계 엘라스토머, 아크릴계 엘라스토머 등이 이용될 수 있다. 구체적으로, 폴리도파민은 접착 단백질로서 접착력이 강하고 유연한 접착 특성을 가진다. 폴리도파민을 패시베이션 필름에 코팅 처리하여 리튬 금속판과 접착되도록 한다. 엘라스토머 성분은 특정 가교 구조를 형성할 수 있는 활성 에너지선 중합성 화합물을 포함할 수 있다. 이러한 가교 구조는 열을 인가하거나, 자외선, 적외선 등을 조사하여 가교 구조가 형성될 수 있다. 패시베이션 필름에 엘라스토머를 포함하는 접착 성분을 도포한 후 열을 가하거나 자외선 등을 조사하여 접착시킬 수 있다.An adhesive material may be applied to the lower surface of the moisture protection film 1212 in which the passivation layer 1210 is formed. The adhesive material may be applied to the entire surface of the lower surface of the waterproof protective film 1212 adhered to the lithium metal plate 1100, or may be partially applied along the edge. As the adhesive material, polydodamine, olefin elastomer, silicone elastomer, acrylic elastomer and the like can be used. Specifically, polypodamine is an adhesive protein having strong adhesive force and flexible bonding properties. Polydodamine is coated on the passivation film to adhere to the lithium metal plate. The elastomeric component may comprise an active energy pre-polymerizable compound capable of forming a specified cross-linking structure. Such a crosslinked structure may be formed by applying heat, irradiating ultraviolet rays, infrared rays, or the like. An adhesive component including an elastomer may be applied to the passivation film, and then heat or ultraviolet light may be applied to adhere to the passivation film.

본 실시예에서는 패시베이션 필름의 형성 후 별도의 접착 물질을 도포하지만, 다른 실시예에서는 패시베이션 조성물에 접착 성분을 첨가하여 수분 보호 필름에 도포할 수도 있다. 이 때 접착 성분은 패시베이션 조성물과 함께 특정 가교 구조를 형성할 수 있는 활성 에너지선 중합성 화합물(예를 들어, 다관능성 아크릴레이트)을 포함할 수도 있다. 이러한 가교 구조는 열을 인가하거나, 자외선, 적외선 등을 조사하여 가교 구조가 형성될 수 있다. In this embodiment, a separate adhesive material is applied after the formation of the passivation film, but in other embodiments, an adhesive component may be added to the passivation composition and applied to the moisture protective film. Wherein the adhesive component may comprise an active energy pre-polymerizable compound (e.g., a polyfunctional acrylate) capable of forming a specific cross-linking structure with the passivation composition. Such a crosslinked structure may be formed by applying heat, irradiating ultraviolet rays, infrared rays, or the like.

수분 보호 필름(1212)의 폭은 리튬 금속판(1100)의 폭과 같거나 소정 길이만큼 더 넓게 형성될 수 있다. 수분 보호 필름(1212)의 폭이 리튬 금속판(1100)의 폭보다 넓은 경우, 수분 보호 필름(1212)이 리튬 금속판(1100)의 상면에 부착될 때 수분 보호 필름(1212)의 압착에 의해 리튬 금속판(1100)의 측면까지 덮어 리튬 금속판(1100)을 효과적으로 보호할 수 있다. 수분 보호 필름의 두께는 10 nm 내지 10㎛ 일 수 있다. 보호 필름의 두께가 10nm보다 작으면 대기 중의 수분으로부터 리튬 금속판을 충분히 보호하지 못할 수 있다.The width of the moisture protection film 1212 may be equal to or greater than the width of the lithium metal plate 1100 by a predetermined length. When the water-protecting film 1212 is wider than the width of the lithium metal plate 1100, when the water-protecting film 1212 is attached to the upper surface of the lithium metal plate 1100, It is possible to cover the side surface of the lithium metal plate 1100 effectively. The thickness of the moisture protective film may be 10 nm to 10 탆. If the thickness of the protective film is smaller than 10 nm, the lithium metal plate may not be sufficiently protected from moisture in the air.

패시베이션층(1210)이 형성된 수분 보호 필름(1212)을 리튬 금속판(1100)에 부착시킨 후 패시베이션층의 전사 및 접착 효율을 더욱 높이기 위하여 수분 보호 필름(1212)의 상면을 프레스할 수도 있다. 이 때 가해지는 압력은 리튬 금속판(1100)이 손상되지 않도록 적당한 압력이 가해질 수 있다. 다른 실시예에서는 패시베이션층(1210)이 형성된 수분 보호 필름(1212)을 리튬 금속판(1100)에 부착시킨 후 리튬 금속판(1100)을 소정 온도에서 가열하여 패시베이션층의 전사 효율 및 수분 보호 필름(1212)의 부착 효율을 높일 수도 있다.The upper surface of the moisture protection film 1212 may be pressed to attach the moisture protection film 1212 with the passivation layer 1210 to the lithium metal plate 1100 and further increase the transfer efficiency and adhesion of the passivation layer. The pressure applied at this time may be appropriately applied so that the lithium metal plate 1100 is not damaged. In another embodiment, the moisture protection film 1212 with the passivation layer 1210 formed thereon is attached to the lithium metal plate 1100, and then the lithium metal plate 1100 is heated at a predetermined temperature so that the transfer efficiency of the passivation layer and the moisture- It is also possible to increase the attachment efficiency of the ink.

다음으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 리튬 금속판(1100)으로부터 수분 보호 필름(1212, 1222)을 제거한다. 패시베이션층(1210, 1220)은 리튬 금속판(1100)에 전사되어, 수분 보호 필름(1212, 1222)만이 제거된다. 수분 보호 필름(1212, 1222)이 제거된 후, 전극 구조체(1000)를 압연하여 패시베이션층(1210, 1220)의 표면을 균일하게 하고, 패시베이션층(1210, 1220)과 리튬 금속판(1100)이 더욱 강하게 결합되도록 할 수 있다.Next, as shown in Fig. 4, the waterproof protective films 1212 and 1222 are removed from the lithium metal plate 1100. Then, as shown in Fig. The passivation layers 1210 and 1220 are transferred to the lithium metal plate 1100 so that only the moisture protection films 1212 and 1222 are removed. After the moisture protection films 1212 and 1222 are removed the electrode structure 1000 is rolled to uniformize the surfaces of the passivation layers 1210 and 1220 and the passivation layers 1210 and 1220 and the lithium metal plate 1100 So that it can be strongly bonded.

패시베이션층이 형성된 전극 구조체를 권취한다. 본 발명에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체(1000)는 전지로 가공되는 형태에 따라 다양한 폭과 길이를 가질 수 있다. 필요에 따라 다양한 폭으로 제조된 전극 구조체(1000)를 권취하여 필요시 절단하여 사용하도록 할 수도 있다. 본 발명에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체(1000)는 수분 보호 필름을 부착함과 동시에 패시베이션층을 형성하였기 때문에, 전지 셀을 제작하기 전 수분 보호 필름을 제거한 후 별도의 패시베이션층 형성 공정 없이 바로 사용할 수 있다. The electrode structure on which the passivation layer is formed is wound. The electrode structure 1000 having the passivation layer according to the present invention may have various widths and lengths depending on the shape of the battery. If necessary, the electrode structure 1000 manufactured in various widths may be wound and cut as necessary. Since the electrode structure 1000 having the passivation layer according to the present invention is formed with the moisture protection film and the passivation layer, the moisture protection film is removed before the battery cell is manufactured, .

본 실시예에서는 수분 보호 필름을 제거한 전극 구조체를 권취하여 사용하지만, 수분 보호 필름을 제거하지 않은 채로 권취한 후 전극 구조체를 사용하기 직전 수분 보호 필름을 제거할 수도 있다.
In this embodiment, the electrode structure from which the moisture protection film has been removed is wound and used. Alternatively, the moisture protection film may be removed immediately before the electrode structure is wound after removing the moisture protection film.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체를 나타내는 도면이다.5 is a view illustrating an electrode structure having a passivation layer according to another embodiment of the present invention.

본 발명에 따른 패시베이션층이 형성된 전극 구조체는 양면에 패시베이션층이 형성될 수도 있지만, 도 5에 도시된 바와 같이 한 면이 구리 집전체로 형성될 수도 있다. The passivation layer may be formed on both sides of the electrode structure having the passivation layer according to the present invention, but the passivation layer may be formed on one side as shown in FIG.

리튬 금속판(2100)의 상면에는 패시베이션층(2300)이 도포된 수분 보호 필름(2312)을 부착하고, 리튬 금속판(2100)의 하면에는 구리 집전체(2200)를 부착한 후 수분 보호 필름(2312)을 제거하여 전극 구조체를 제조할 수 있다. 리튬은 연성이 강하여 금속판으로 이용시 잘 끊어지기 쉽다. 따라서 구리나 은, 니켈 등의 박막을 이용하여 강도를 보강할 수 있다. 본 실시예에서는 구리 집접체(2200)를 이용하였으며, 구리 집전체(2200) 상에 리튬 금속판(2100)을 부착하거나, 리튬 금속판(2100) 위를 판상 프레스로 압착하여 구리 집전체(2200) 상에 부착시킬 수도 있다. 구리 집전체(2200) 상에 리튬 금속판(2100)을 부착할 수도 있지만, 리튬 금속을 집전체 표면에 증착시킬 수도 있다. 이 경우 증착되는 리튬 금속의 두께는 1~500㎛가 되도록 한다.
A moisture protective film 2312 coated with a passivation layer 2300 is attached to the upper surface of the lithium metal plate 2100 and a copper current collector 2200 is attached to the lower surface of the lithium metal plate 2100, The electrode structure can be manufactured. Lithium is strong in ductility, and is liable to break easily when used as a metal plate. Therefore, the strength can be reinforced by using a thin film of copper, silver, nickel, or the like. A lithium metal plate 2100 may be attached on the copper current collector 2200 or a lithium metal plate 2100 may be pressed onto the copper current collector 2200 using a plate- As shown in Fig. The lithium metal plate 2100 may be attached on the copper current collector 2200, but lithium metal may be deposited on the surface of the current collector. In this case, the thickness of the deposited lithium metal should be 1 to 500 μm.

본 발명은 리튬 이온이 아닌 리튬 금속을 이용하여 음극을 제조하기 때문에, 기존의 이차 전지보다 보다 고용량, 고에너지 밀도의 전지를 제조할 수 있다. 또한, 음극으로 제조되기 전 리튬 금속판에 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 부착함으로써 리튬이 수분과 반응하는 것을 방지할 수 있으면서도 동시에 리튬 금속판에 패시베이션층을 형성할 수 있다. 수분 보호 필름을 제거한 전극 구조체는 별도의 공정 없이 바로 사용할 수 있어 공정이 더욱 간소해지며, 리튬 금속판에 덴드라이트가 형성되는 것을 방지할 수 있다.
Since a negative electrode is manufactured using a lithium metal other than lithium ion, a battery of a higher capacity and a higher energy density than conventional secondary batteries can be manufactured. Further, by attaching the moisture protection film coated with the passivation layer to the lithium metal plate before being made into the negative electrode, it is possible to prevent the lithium from reacting with moisture, and at the same time, the passivation layer can be formed on the lithium metal plate. The electrode structure from which the moisture protection film is removed can be used immediately without any additional process, simplifying the process and preventing formation of dendrites on the lithium metal plate.

한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명이 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.It should be noted that the embodiments of the present invention disclosed in the present specification and drawings are only illustrative of the present invention in order to facilitate description of the present invention and to facilitate understanding of the present invention and are not intended to limit the scope of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that other modifications based on the technical idea of the present invention are possible in addition to the embodiments disclosed herein.

1000 : 전극 구조체 1100 : 리튬 금속판
1210, 1220 : 패시베이션층 1212, 1222 : 수분 보호 필름
1000: Electrode structure 1100: Lithium metal plate
1210, 1220: passivation layer 1212, 1222: moisture protection film

Claims (15)

삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 수분 보호 필름 일면에 패시베이션층을 도포하는 단계;
상기 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시키는 단계; 및
상기 리튬 금속판으로부터 수분 보호 필름을 제거하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
Applying a passivation layer on one side of the moisture protection film;
Attaching the waterproof protective film coated with the passivation layer to a lithium metal plate; And
And removing the water-protecting film from the lithium metal plate.
제7항에 있어서,
상기 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시킨 후 수분 보호 필름이 부착된 리튬 금속판을 프레스하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
And adhering the waterproof protective film coated with the passivation layer to the lithium metal plate, followed by pressing the lithium metal plate having the moisture protection film attached thereto.
제7항에 있어서,
상기 패시베이션층이 도포된 수분 보호 필름을 리튬 금속판에 부착시킨 후 수분 보호 필름이 부착된 리튬 금속판에 열을 가하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Further comprising the step of attaching the moisture protection film coated with the passivation layer to the lithium metal plate, and then applying heat to the lithium metal plate having the moisture protection film attached thereto.
제7항에 있어서,
상기 수분 보호 필름은 고분자 필름, 이형 필름, 증착 필름, 메탈 포일, 유리 섬유 직물, 기능성 다층 필름 중 하나인 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Wherein the moisture protection film is one of a polymer film, a release film, an evaporated film, a metal foil, a glass fiber fabric, and a functional multilayer film.
제7항에 있어서,
상기 패시베이션층은 금속 산화물, 탄소 나노 튜브, 고분자 전해질, 유리 섬유 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Wherein the passivation layer comprises at least one of a metal oxide, a carbon nanotube, a polymer electrolyte, and a glass fiber.
제7항에 있어서,
상기 패시베이션층은 상기 리튬 금속판에 전사 가능한 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Wherein the passivation layer is transferable to the lithium metal plate.
제7항에 있어서,
상기 수분 보호 필름의 일면에는 접착 물질이 전면 또는 일부분 도포되는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Wherein an adhesive material is applied to one surface of the waterproof protective film.
제7항에 있어서,
상기 수분 보호 필름에 흡습 소재가 포함되는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
Wherein the moisture-barrier film comprises a moisture-absorbing material.
제7항에 있어서,
상기 리튬 금속판으로부터 수분 보호 필름을 제거하는 단계 이후에 리튬 금속판을 압연하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬 금속의 패시베이션층 형성 방법.
8. The method of claim 7,
And rolling the lithium metal sheet after removing the moisture-barrier film from the lithium metal sheet.
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