KR101865976B1 - 리튬-이온 배터리 셀용 캐소드, 이의 제조 공정 및 이를 포함하는 배터리 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 리튬염 및 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 리튬-이온 배터리의 셀에 사용되는 캐소드, 이러한 캐소드의 제조 공정 및 이러한 캐소드를 포함하는 하나 또는 그 이상의 셀을 포함하는 리튬-이온 배터리에 관한 것이다.
이러한 캐소드는 용매 증발 없는 용융 공정에 의해 수득되는 고분자 조성물에 기초하는데, 고분자 조성물은 활물질과 고분자 바인더 및 전기 전도성의 필러를 포함하는 첨가제 사이의 열 혼합 반응 (hot compounding reaction) 의 생산물이다.
본 발명에 따르면, 상기 바인더는 적어도 하나의 가교결합된 탄성체에 기초하고 그리고 상기 첨가제는 전해질 용매에 사용 가능한 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 더 포함하며, 상기 조성물은 바람직하게는 90% 또는 그 이상의 질량 분율로 상기 활물질을 포함한다.
이러한 캐소드는 용매 증발 없는 용융 공정에 의해 수득되는 고분자 조성물에 기초하는데, 고분자 조성물은 활물질과 고분자 바인더 및 전기 전도성의 필러를 포함하는 첨가제 사이의 열 혼합 반응 (hot compounding reaction) 의 생산물이다.
본 발명에 따르면, 상기 바인더는 적어도 하나의 가교결합된 탄성체에 기초하고 그리고 상기 첨가제는 전해질 용매에 사용 가능한 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 더 포함하며, 상기 조성물은 바람직하게는 90% 또는 그 이상의 질량 분율로 상기 활물질을 포함한다.
Description
본 발명은 리튬-이온 배터리의 셀에 사용되는 캐소드, 상기 캐소드의 제조 공정 및 상기 캐소드를 포함하는 하나 또는 그 이상의 셀을 갖는 리튬-이온 배터리에 관한 것이다.
리튬 저장 배터리는 두 가지 주요 유형: 음의 전극이 리튬 금속(이 물질은 액체 전해액의 존재시에 안전상 문제를 발생시킴)으로 이루어진 리튬-금속 배터리 및 리튬이 이온 상태로 남아 있는 리튬-이온 배터리가 있다.
리튬-이온 배터리는 다른 극성을 갖는 적어도 두 개의 전도성 쿨롬(Coulombic) 전극으로 이루어지는데, 상기 음의 전극 즉 애노드 (anode) (일반적으로 그라파이트로 형성됨) 및 상기 양의 전극 즉 캐소드 (cathode) (일반적으로 바나듐 또는 코발트의 산화물, 또는 예를 들면, US-B1-6 514 640 또는 WO-A1-2011/092283 문서들에 기재된 바와 같이 리튬화된 철 인산염으로 이루어진 전이 금속의 산화물로 형성됨)와 상기 전극들 사이에 배치되는 세퍼레이터로 이루어진다. 세퍼레이터는 이온 전도성을 보장하는 Li+ 양이온들에 근거한 비양성자성 전해액에 흡수된 전기적 절연체로 이루어진다. 이러한 리튬-이온 배터리들에 사용되는 상기 전해액은 보통 리튬염으로 이루어지는데, 예를 들어 LiPF6, LiAsF6, LiCF3SO3 또는 LiClO4의 화학식을 가지며, 상기 리튬염은 아세토니트릴, 테트라하이드로 퓨란, 또는 보다 빈번하게는 탄산염, 예를 들어, 에틸렌 또는 프로필렌과 같은 비-수성 용매의 혼합물에 용해되어 있다.
리튬-이온 배터리의 상기 캐소드의 상기 활물질은 이러한 캐소드의 내부로/캐소드로부터의 리튬의 가역적인 삽입/제거를 가능하게 하고, 상기 캐소드 내의 상기 활물질의 보다 많은 중량 분율은 그것의 용량을 더 크게 한다. 상기 캐소드는 또한 전기 전도성 화합물을 반드시 함유해야 하는데, 예를 들면, 카본 블랙 및, 이에 충분한 기계적 결합을 제공하도록 고분자 바인더를 반드시 함유해야 한다. 리튬-이온 배터리는 따라서 상기 배터리의 충전 및 방전 동안 애노드와 캐소드 사이의 리튬 이온의 가역적 교환에 근거하며, 그리고, 리튬의 물리적 특성들의 덕택으로 낮은 질량으로 이러한 배터리는 높은 에너지 밀도를 갖는다.
리튬-이온 배터리들의 상기 캐소드들은 가장 빈번하게는 하기 단계들을 포함하는 연속된 공정을 이용하여 제조된다. 용매 중에서 상기 캐소드의 다양한 성분들을 용해 또는 분산시키는 단계, 상기 함유된 용액을 금속제의 집전체 상에 퍼뜨리거나 또는 분산시키는 단계, 그리고 나서 마지막으로 상기 용매를 증발시키는 단계이다. 고분자 바인더들 중 많은 유형이 사용될 수 있는데, 언급된 것들 중 우선적으로 PVDF (polyvinylidene fluoride) 가 사용될 수 있는데, 상기 PVDF는 불소의 존재 때문에 높은 동작 전압 (4V 이상) 에서 동작하는 캐소드와 보다 쉽게 양립할 수 있고, 또한, 예를 들면, polybutylacrylate latexes를 갖는 polyacrylonitriles (PAN) 도 사용될 수 있다.
유기 용매를 사용하는 리튬-이온 배터리의 캐소드를 제조하는 공정들은 환경 및 안전성에 관해서 많은 문제점이 있다. 특히, 이것은, 이러한 경우, 유독성이거나 또는 인화성인 이러한 용매들 중 많은 양을 증발시킬 필요가 있다.
이러한 캐소드의 제조에 수용성 용매를 사용하는 공정에 있어서, 그들의 주된 문제점은 상기 캐소드가 그것이 사용되기 이전에 매우 철저히 건조되어야 한다는 것인데, 물의 흔적들은 리튬 저장 배터리들의 사용 수명 (useful lifetime) 을 제한하는 것으로 알려져 있다.
왜냐하면 이것은, 리튬-이온 배터리들에 대한 캐소드를 제조하는데 있어서 용매들을 사용하지 않고 제조하는 것이 매우 바람직하기 때문이다. 이것은 용융 공정 기술 (예를 들어 압출) 을 사용하는 리튬-이온 배터리용 캐소드를 제조하는 공정이 기술된 문헌에 있다.
유감스럽게도, 이러한 용융 공정 기술은 리튬-이온 배터리의 경우에 중요한 문제들을 야기하는데, 이것은, 알려진 대로, 상기 리튬-이온 배터리에서 충분한 용량을 갖는 후자에 대한 적어도 90%의 상기 캐소드의 상기 고분자 복합물 내의 활물질의 중량 분율을 요한다. 그러나, 이와 같은 활물질의 양에서 상기 캐소드 고분자 복합물의 점도는 매우 높아지게 되어, 상기 복합물이 오버-히팅되거나 또는 일단 사용된면 그것의 기계적 응집력을 잃게 될 위험에 이르게 된다.
문헌 US-B2-6 939 383은 리튬-이온 배터리용 캐소드의 무용매 이행을 위한 이온성 전도성 고분자용 poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(glycidyl ether) 공중합체를 포함하는 고분자 조성물의 압출을 기술하고 있다. 그러나, 상기 문헌에서 제조된 상기 단일의 캐소드 고분자 조성물에서 활물질의 중량 분율은 겨우 64.5%였다.
문헌 US-A-5 749 927은 압출에 의한 리튬-고분자 배터리들의 연속적 제조 공정을 개시하고 있는데, 상기 공정은 상기 활물질과 전기 전도체 및 고분자, 리튬염 및 프로필렌 탄산염/에틸렌 탄산염 혼합물이 이 고분자 더 많게 과량으로 포함하는 고체 전해액 조성물을 혼합을 포함한다. 이 문헌에서, 상기 캐소드 고분자 조성물에 존재하는 활물질의 상기 중량 분율은 역시 70% 미만 (below) 이다.
따라서, 이러한 공지의 리튬 저장 전지용 캐소드를 제조하는 용융 공정의 중요한 문제점은 상기 캐소드 고분자 조성물 중 활물질의 상기 중량 분율이 특히 리튬-이온 배터리용 고-성능 캐소드를 얻는데 충분하지 않다는 것이다.
따라서, 본 발명의 하나의 목적은 상술한 모든 문제점들을 극복하는 캐소드를 제조하는 공정을 제공하는 것이며, 이러한 목적은 본 출원인에 의해 개시되는 것에 따라서 달성될 수 있으며, 놀랍게도, 가교결합된 탄성체 매트릭스를 포함하는 활물질 및 첨가제, 전기적 전도성 필러 및 비-휘발성 (즉, 1.013×105Pa의 기압에서 150℃ 이상의 끓는점을 가짐) 유기 화합물이 용매 증발 없이 열간 혼합된다면, 용융 혼합에 의해 미리 수득된 것보다 상기 조성물 내에서의 활물질 분율이 명백하게 높은 분율을 가지는, 바람직하게는 전해질의 용매로 사용되는 하나 또는 그 이상의 유기 화합물의 90% 또는 그 이상인 캐소드 고분자 조성물은 리튬염과 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 리튬-이온 배터리에서 사용 가능하게 수득된다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬-이온 배터리의 셀에 사용 가능한 캐소드는, 리튬염 및 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 리튬-이온 배터리의 셀에 사용 가능한 캐소드에서, 상기 캐소드는 용매 증발 없는 용융 혼합에 의해 수득되는 고분자 조성물에 기초하는데, 상기 고분자 조성물은 활물질과 고분자 바인더 및 전기 전도성의 필러를 포함하는 첨가제 사이의 열간 혼합 반응의 생산물이며, 상기 바인더는 적어도 하나의 가교결합된 탄성체에 기초하고 그리고 상기 첨가제는 상기 전해질 용액에 사용되는 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 더 포함하며, 상기 조성물은 상기 활물질을 90% 또는 그 이상의 중량 분율로 포함한다.
상기 활물질은 4V 미만 (below) 의 작동 전압을 가지며 바람직하게는 탄소 코팅된 화학식 LiMPO4의 리튬화된 금속 M의 인산염과 같은 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체를 포함하고, 여기서 예를 들어 M은 철 원소일 수 있다.
상기 적어도 하나의 탄성체는 과산화물-가교결합된 다이엔 탄성체, 바람직하게는 수소화된 니트릴 러버 (HNBR) 일 수 있다.
상기 적어도 하나의 탄성체는 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
상기 적어도 하나의 유기 화합물은 바람직하게는 에틸렌과 같은 적어도 하나의 올레핀의 탄산염인 탄산염을 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 유기 화합물은 상기 조성물에 0.1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
상기 첨가제는 상기 조성물에 0.05% 내지 0.20% 사이의 중량 분율로 존재하고, 그리고 바람직하게는 유기 과산화물 및 가교 조력제(cross-linking co-agent)를 포함하는 가교 시스템을 더 포함하는데, 이 경우에 여기서 상기 적어도 하나의 탄성체는 수소화된 니트릴 러버 (HNBR) 와 같은 다이엔 탄성체일 수 있다.
상기 전기 전도성 필러는 카본 블랙, 그라파이트, 팽창 그라파이트, 카본 파이버, 카본 나노튜브, 그라핀 및 그의 혼합물로 이루어진 그룹 중에서 선택되며, 그리고 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 캐소드의 제조 공정은, a) 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 및 압출기 내에서 가교 가능한 상태로 상기 조성물을 수득하도록 고체 상태의 상기 바인더 및 상기 유기 화합물을 포함하는 상기 활물질 및 상기 첨가제를 용융 혼합하는 단계; 및 b) 가교된 상기 조성물을 수득하도록 상기 조성물을 가교결합 (crosslinking) 및 선택적으로 열간 성형 (hot forming) 하는 단계를 포함하며, 상기 활물질은 바람직하게는 예를 들어 탄소 코팅되고 리튬화된 화학식 LiFePO4의 철 인산염과 같은 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체를 포함한다.
상기 a) 단계는 상기 바인더를 상기 조성물의 나머지 성분들의 파우더 프리믹스 (powder premix) 에 혼합하여, 예를 들면 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 에서 60℃ 내지 80℃ 사이의 온도에서 수행될 수 있다.
상기 b) 단계는 상기 가교결합 가능한 조성물을 열간 압축 (hot pressing) 하여 수행될 수 있다.
이후 상기 캐소드가 구비된 금속 집전체에 상기 조성물을 배치하기 위해 상기 가교결합된 조성물을 롤링 (rolling) 하는 c) 단계를 포함할 수 있다.
예를 들어 그라파이트-계 애노드, 캐소드 및 리튬염과 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 적어도 하나의 셀을 포함하며, 상기 캐소드는 전술한 내용에 의해 정의될 수 있다.
상기 비-수성 전해질 용매는 상기 캐소드의 상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 포함할 수 있다.
상기 캐소드는 상기 고분자 조성물로 이루어진 적어도 하나의 필름과 접촉하는 금속 집전체를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 캐소드는 활물질을 매우 높은 중량 분율로 함유하므로, 수득된 리튬-이온 배터리 내의 셀이 고-성능 셀인 것을 보장하여 이를 포함하는 리튬-이온 배터리는 고-성능 배터리는 고-성능 배터리인 장점이 있다.
본 발명에 따른 캐소드는 용융 혼합에 의해 수득되어, 용매 존재 하에서 제조된 기존 캐소드에 비하여 고유한 물리적 특성, 특히 겉보기 비중과 전기 전도도에 있어서 뛰어난 물성을 갖는 장점이 있다.
본 발명에 따른 리튬염 및 비-수성 전해액 용매에 기초한 전해액을 포함하는 리튬-이온 배터리의 셀에 사용 가능한 캐소드는 고분자 조성물에 기초를 두며, 용매 증발 없는 용융 혼합에 의해 수득되며, 활물질과 고분자 바인더 및 전기 전도성의 필러를 포함하는 첨가제 사이의 열간 혼합 반응의 결과물이고, 상기 바인더는 적어도 하나의 가교된 탄성체에 기초하고 상기 첨가제는 적어도 하나의 상기 전해액 용액에 사용되는 비-휘발성 유기 화합물을 더 포함하며, 상기 조성물은 상기 활물질을 90% 또는 그 이상의 중량 분율로 포함한다.
본 발명에 따른 상기 캐소드에서 활물질의 이러한 매우 높은 중량 분율은 수득된 상기 또는 각 셀이 고-성능 셀인 것을 보장하므로 이를 포함하는 상기 리튬-이온 배터리는 고-성능 배터리인 것에 주목해야 할 것이다.
상기 조성물 내의 상기 적어도 하나의 가교결합된 탄성체의 균일한 분포는 상기 캐소드의 기계적 강도를 보장하는 것에 또한 주목해야 할 것이다.
바람직하게는, 상기 활물질은 4V 미만 (below) 의 작동 전압을 가지며 바람직하게는 탄소 코팅된 화학식 LiMPO4 (또한 인-올리빈 (phosph-olivine) 으로 지칭됨) 의 리튬화된 금속 M의 인산염과, 탄소 코팅된 화학식 C-LiFePO4의 리튬-철 인산염과 같은 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체를 포함한다.
특히, 본 발명의 상기 조성물에 사용되는 상기 활물질은 기초적으로 탄소-코팅된 입자 또는 탄소 코팅 또는 축적을 포함한 기초적 입자의 중합체로 이루어질 수 있음을 주목해야 할 것이다.
바람직하게는, 상기 적어도 하나의 탄성체는 과산화물-가교결합된 다이엔 탄성체 및, 더욱 바람직하게는, 수소화된 니트릴 러버 (HNBR) 이다. 역시 바람직하게는, 상기 적어도 하나의 탄성체는 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
바람직하게는, 상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물은 탄산염, 바람직하게는 에틸렌과 같이 적어도 하나의 올레핀의 탄산염을 포함할 수 있으며, 그것은 바람직하게는 상기 전해질 조성물에 사용된다.
이러한 탄산염, 이러한 에틸렌 탄산염은 바람직하게는 다음과 같이 사용함을 주목해야 할 것이다:
- 상기 조성물의 상기 필러 함량이 증가됨;
- 이러한 탄산염이 상온에서 고체 상태이고 다루기에 훨씬 덜 위험하므로 상용의 캐소드 제조 공정에 사용되는 휘발성 유기 화합물 (VOC) 의 독성에 대해 내재된 위험요소를 피하기 위함; 및
- 상기 캐소드 고분자 조성물이 사전에 상기 탄산염을 증발시키지 않고 사용되고, 이러한 탄산염이 현재 리튬-이온 배터리에 사용되는 전해질의 주요 구성 요소 중 하나이므로 상기 전해질을 상기 캐소드에 보다 쉽게 포함시킴.
또한 바람직하게는, 상기 적어도 하나의 유기 화합물은 상기 조성물에 0.1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
본 발명에 따르면 캐소드의 제조시 포함될 상기 캐소드의 작용에 요구되는 상기 염이 허용됨을 주목해야 할 것이다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 첨가제는 상기 조성물에 0.05% 내지 0.20% 사이의 중량 분율로 존재하고, 그리고 바람직하게는 유기 과산화물 및 가교 조력제(cross-linking co-agent)를 포함하는 가교 시스템을 더 포함할 수 있는데, 이 경우에 여기서 상기 적어도 하나의 탄성체는 수소화된 니트릴 러버 (HNBR) 와 같은 다이엔 탄성체일 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 전기 전도성 필러는 카본 블랙, 그라파이트, 팽창 그라파이트, 카본 파이버, 카본 나노튜브, 그라핀 및 그의 혼합물로 이루어진 그룹 중에서 선택될 수 있으며, 그리고 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재할 수 있다.
본 발명에 따른 상기 정의된 것과 같은 캐소드의 제조는 다음의 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다:
a) 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 및 압출기 내에서 가교 가능한 상태로 상기 조성물을 수득하도록 고체 상태의 상기 바인더 및 상기 유기 화합물을 포함하는 상기 활물질 및 상기 첨가제를 용융 혼합하는 단계; 및
b) 가교된 상기 조성물을 수득하도록 상기 조성물을 가교결합 (crosslinking) 및 선택적으로 열간 성형 (hot forming) 하는 단계를 포함하며,
상기 활물질은 바람직하게는 예를 들어 탄소 코팅되고 리튬화된 화학식 LiFePO4의 철 인산염과 같은 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체를 포함함.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 a) 단계는 상기 바인더를 상기 조성물의 나머지 성분들의 파우더 프리믹스 (powder premix) 에 혼합하여, 예를 들면 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 에서 60℃ 내지 80℃ 사이의 온도에서 수행될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 b) 단계는 상기 가교결합 가능한 조성물을 열간 압축 (hot pressing) 하여 수행될 수 있다.
바람직하게는, 본 발명의 공정은 이후 상기 캐소드가 구비된 금속 집전체에 상기 조성물을 배치하기 위해 상기 가교결합된 조성물을 롤링 (rolling) 하는 c) 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 리튬-이온 배터리는 예를 들어 그라파이트-계 애노드, 캐소드 및 리튬염과 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 적어도 하나의 셀을 포함한다.
본 발명의 다른 바람직한 특징에 따르면, 상기 비-수성 전해질 용매는 상기 캐소드의 상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 캐소드는 상기 고분자 조성물로 이루어진 적어도 하나의 필름과 접촉하는 금속 집전체를 포함할 수 있다.
본 발명의 특징들, 이점들 및 세부사항들은 기술된 방식에 의해, 다음의 한정되지 않는 기술로부터 명백해질 것이다.
실시예
1:
캐소드 고분자 조성물을 70℃에서 Haacke 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 에서 제조하였으며, 상기 조성물은 다음의 중량 분율 (%) 로 표현된 구성요소들을 포함한다:
HNBR 바인더 ("Therban 4307") 2.68
카본 블랙 2.68
에틸렌 탄산염 0.54
활물질 C-LiFePO4 93.97
가교결합 시스템(Crosslinking system):
디큐밀 과산화물 0.08
트리알릴 시아누르산염 (TAC) 0.05
다양한 화합물들이 연속적으로 이러한 밀폐식 혼합기 (internal mixer) 에 도입되었는데, 처음으로 가교결합 가능한 다이엔 탄성체로 상기 수소화된 니트릴 러버 (HNBR) 가 도입되고, 그 이후에 상기 다른 구성요소인 파우더 형상의 프리믹스가 도입되었다. 동시에 이러한 혼합 및 170℃에서 10분간 열간 압축 (hot pressing) 을 수행한 이후에, 상기 바인더는 가교결합되고, 1mm 두께의 전극은 리튬-이온 배터리의 셀 내부에서 캐소드를 형성할 수 있으며, 이후 이러한 캐소드가 구비된 집전체에 부착된 후 직접 수득되었다.
이러한 캐소드에서 활물질의 이러한 매우 높은 중량 분율 (93% 이상) 은 수득된 상기 또는 각 셀이 고-성능 셀인 것을 보장하므로 이에 포함되는 상기 리튬-이온 배터리는 고-성능 배터리인 것에 주목해야 할 것이다.
본 발명에 따르지 않는 "
콘트롤
"
실시예
실시예 1의 조성과 동일한 조성 (동일한 구성성분의 동일한 양) 을 갖는 "콘트롤" 조성물은 MIBK (메틸 이소부틸 케톤, methyl isobutyl ketone) 용매 (즉 본 발명의 용융 혼합을 따르지 않는 공정을 사용함) 내에서 상기 구성성분을 분산/용해하여 제조되었다. 이러한 "콘트롤" 조성물은 집전체 상에 코팅되어 배치된다.
분산/용해에 의해 수득된 상기 "콘트롤" 캐소드는 실시예 1의 상기 캐소드의 고유한 물리적 특성 (intrinsic physical properties) 과 매우 다른데, 특히 형태 (주사 전자 현미경, scanning electron microscope (SEM) 형태), 아래 표 1에서 볼 수 있는 겉보기 비중 및 전기 전도도의 관점에서 매우 다르다.
특히, 용융 혼합에 의해 수득된 상기 캐소드의 겉보기 비중 (bulk density) 은 분명 1 보다 크고 (1.5 내지 2 사이에 있음) , 즉 용매에 의해 수득된 상기 "콘트롤" 캐소드의 겉보기 비중 보다 두 배 이상 크다.
실시예 1의 캐소드 |
"콘트롤" 캐소드 |
|
겉보기 비중 (bulk density) |
1.854 | 0.777 |
전기 전도도 (S/cm) |
0.0392 | 0.0065 |
Claims (20)
- 리튬염 및 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 리튬-이온 배터리 셀에서 사용 가능한 캐소드로서, 상기 캐소드는 용융 혼합법으로 그리고 용매 증발없이 수득되는 고분자 조성물에 기초하는데, 상기 고분자 조성물은 활물질과 고분자 바인더 및 전기 전도성 필러를 포함하는 첨가제의 열간 혼합 반응의 생산물이며, 상기 바인더는 적어도 하나의 가교결합된 탄성체에 기초하고, 상기 첨가제는 1.013×105Pa의 기압에서 150℃ 이상의 끓는점을 가지며 상기 비-수성 전해질 용매에 사용 가능한 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 더 포함하며, 상기 조성물은 상기 활물질을 90% 또는 그 이상의 중량 분율로 포함하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 활물질은 4V 미만의 작동 전압을 갖는 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체를 포함하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제2항에 있어서,
상기 적어도 하나의 리튬화된 다가 음이온 화합물 또는 복합체는 탄소 코팅된 화학식 LiMPO4의 리튬화된 금속 M의 인산염, 여기서 M은 철 원소인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 탄성체는 과산화물로 가교결합된 다이엔 탄성체인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제4항에 있어서,
상기 적어도 하나의 탄성체는 과산화물로 가교결합된 수소화된 니트릴 러버(HNBR)인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 탄성체는 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물은 탄산염을 포함하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제7항에 있어서,
상기 탄산염은 적어도 하나의 올레핀의 탄산염인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제8항에 있어서,
상기 탄산염은 에틸렌의 탄산염인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물은 상기 조성물에 0.1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 첨가제는 상기 조성물에 0.05% 내지 0.20% 사이의 중량 분율로 존재하고, 유기 과산화물 및 가교 조력제(cross-linking co-agent)를 포함하는 가교 시스템을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 탄성체는 다이엔 탄성체인 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항에 있어서,
상기 전기 전도성 필러는 카본 블랙, 그라파이트, 팽창 그라파이트, 카본 파이버, 카본 나노튜브, 그라핀 및 이들의 혼합물로 이루어진 그룹 중에서 선택되며, 상기 조성물에 1% 내지 5% 사이의 중량 분율로 존재하는 것을 특징으로 하는 캐소드.
- 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 캐소드의 제조 방법으로서:
a) 밀폐식 혼합기(internal mixer) 또는 압출기 내에서, 가교 가능한 상태로 상기 조성물을 수득하도록 고체 상태로 상기 비-휘발성 유기 화합물 및 상기 바인더를 포함하는 상기 첨가제와 상기 활물질을, 용매 증발없이 용융 혼합하는 단계; 및
b) 상기 가교된 조성물을 수득하도록, 상기 조성물을 가교결합 (crosslinking)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 캐소드의 제조 방법.
- 제13항에 있어서,
상기 a) 단계는 상기 바인더와 상기 조성물의 나머지 성분들의 파우더 상태의 프리믹스(premix)를 혼합하여 수행되는 것을 특징으로 하는 캐소드의 제조 방법.
- 제14항에 있어서,
상기 a) 단계는 밀폐식 혼합기(internal mixer)에서 60℃ 내지 80℃ 사이의 온도에서 수행되는 것을 특징으로 하는 캐소드의 제조 방법.
- 제13항에 있어서,
상기 b) 단계는 상기 가교결합 가능한 조성물의 열간 압축(hot compression)에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는 캐소드의 제조 방법.
- 제13항에 있어서,
c) 상기 캐소드가 구비된 금속 집전체 상에 상기 가교결합된 조성물을 배치하기 위해 상기 가교결합된 조성물을 롤링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 캐소드의 제조 방법.
- 애노드, 캐소드 및 리튬염과 비-수성 전해질 용매에 기초한 전해질을 포함하는 리튬-이온 배터리로서, 상기 캐소드는 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 의해 정의되는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 배터리.
- 제18항에 있어서,
상기 비-수성 전해질 용매는 상기 캐소드의 상기 적어도 하나의 비-휘발성 유기 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 배터리.
- 제18항에 있어서,
상기 캐소드는 상기 고분자 조성물로 제조된 적어도 하나의 필름과 접촉하는 금속 집전체를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 배터리.
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