KR20130119432A - 재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체 - Google Patents

재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체 Download PDF

Info

Publication number
KR20130119432A
KR20130119432A KR1020137011213A KR20137011213A KR20130119432A KR 20130119432 A KR20130119432 A KR 20130119432A KR 1020137011213 A KR1020137011213 A KR 1020137011213A KR 20137011213 A KR20137011213 A KR 20137011213A KR 20130119432 A KR20130119432 A KR 20130119432A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
sulfur
graphene
nanocomposite
rechargeable lithium
polymer
Prior art date
Application number
KR1020137011213A
Other languages
English (en)
Inventor
쥔 리우
존 피. 레먼
젱구오 양
위량 차오
샤오린 리
Original Assignee
바텔리 메모리얼 인스티튜트
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 바텔리 메모리얼 인스티튜트 filed Critical 바텔리 메모리얼 인스티튜트
Publication of KR20130119432A publication Critical patent/KR20130119432A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/04Processes of manufacture in general
    • H01M4/049Manufacturing of an active layer by chemical means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/04Processes of manufacture in general
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/136Electrodes based on inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • H01M4/1397Processes of manufacture of electrodes based on inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/581Chalcogenides or intercalation compounds thereof
    • H01M4/5815Sulfides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/60Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of organic compounds
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/621Binders
    • H01M4/622Binders being polymers
    • H01M4/623Binders being polymers fluorinated polymers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/70Nanostructure
    • Y10S977/734Fullerenes, i.e. graphene-based structures, such as nanohorns, nanococoons, nanoscrolls or fullerene-like structures, e.g. WS2 or MoS2 chalcogenide nanotubes, planar C3N4, etc.
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/70Nanostructure
    • Y10S977/773Nanoparticle, i.e. structure having three dimensions of 100 nm or less
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/84Manufacture, treatment, or detection of nanostructure

Abstract

그래핀-황 나노복합체를 포함하는 캐소드를 구비한 재충전형 리튬-황 전지는 개선된 특성을 나타낼 수 있다. 상기 그래핀-황 나노복합체는 그래핀 시트와 상기 그래핀 시트에 흡착된 황 입자로 특징지어질 수 있다. 상기 황 입자는 50 nm 미만의 평균 직경을 갖는다.

Description

재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체{Graphene-sulfur nanocomposites for rechargeable lithium-sulfur battery electrodes}
연방 정부 지원 연구 또는 개발에 대한 진술
본 발명은 미국 에너지부가 수여한 DE-AC0576RL01830 계약 하에서 미국 정부의 지원으로 이루어졌다. 미국 정부가 본 발명에 대하여 일정한 권리를 갖는다.
우선권
본 발명은 2010년 10월 7일 출원된 미국특허 가출원번호 제61/390,945호 (발명의 명칭 "리튬-황 전지용 그래핀-황 나노복합체") 및 2011년 2월 8일 출원된 미국특허 출원번호 제13/023,241호 (발명의 명칭 "재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체")로부터 우선권을 주장한다.
고성능 전지는 화석연료에 기초한 에너지를 청정 대안 에너지로 대체하는 것과 관련된 공급 및 저장 문제와 환경 이슈에 대한 해결책의 일부가 될 수 있다. 특히 리튬-황 전지는 높은 이론 비에너지 밀도(2600 Wh kg-1), 높은 이론 비용량(1680 mAh g-1), 낮은 재료비, 및 낮은 안전 위험성으로 인해 관심의 대상이 되고 있다.
그러나 원소 황(elemental sulfur)의 낮은 전기전도도, 폴리설파이드 중간체의 용해 및 왕복(shuttling), 및 그 결과의 낮은 사이클링 성능은 Li-S 전지의 활용성 및 유용성을 제한한다. 따라서 개선된 가역 용량, 속도 성능(rate capability) 및 사이클링 안정성을 나타내는 Li-S 전지에 대한 필요성이 존재한다.
본 발명은, 그래핀 시트와 이 그래핀 시트에 흡착된 황을 함유하는 입자를 포함하는 나노복합체에 의해 특징지어지는 캐소드를 구비한 재충전형 리튬-황 전지를 포함한다. 상기 황 입자는 50nm 미만의 평균 직경을 갖는다. 본 발명은 상기 나노복합체 그래핀 시트의 제조방법을 더 포함한다. 본 발명의 구현예에 따른 전지는 100 사이클 이후에도 950 mAh g-1보다 큰 가역 용량을 가질 수 있다. 일부 구현예에서, 상기 그래핀-황 나노복합체 분말의 탭 밀도(tap density)는 바람직하게는 0.92 g cm-3보다 크다. 또한, 상기 나노복합체 중의 황 함량은 바람직하게는 약 70중량%보다 크다.
상기 그래핀 시트는 무배향성(random), 유사-무배향성(pseudo-random), 또는 층상 스택(layered stack)으로 배열될 수 있다. 무배향성 배열에서, 흡착된 황 입자를 갖는 그래핀 시트 및/또는 그래핀 시트의 영역들은 그래핀 시트들의 배열에서 인식 가능한 패턴을 나타내지 않는다. 층상 스택은 그래핀 시트들 및/또는 그래핀 시트층들의 층들 사이의 황 층 내에 배열된 흡착된 입자를 포함할 수 있으며, 여기서 황 층 및 그래핀 층은 실질적으로 교호한다. 유사-무배향성 배열은 무배향상 및 스택상의 그래핀 시트들(random and stacked phases of graphene sheets)의 혼합물을 포함할 수 있다.
바람직한 일 구현예에서, 캐소드는 나노복합체와 접촉하는 폴리머를 포함하여 폴리설파이드 화학종의 전해질로의 확산을 최소화한다. 상기 폴리머는 도포되어 나노복합체의 표면을 코팅할 수 있다. 대안적으로, 상기 폴리머, 상기 그래핀 시트, 및 상기 황 입자는 혼합물을 구성할 수 있다. 바람직하게는, 상기 폴리머는 양이온성 멤브레인이다. 특정 일 예는, 설폰화 테트라플루오로에틸렌계 플루오로폴리머-코폴리머를 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 그러한 폴리머를 갖는 전지는 0.1C에서 50 사이클 이후에도 초기 용량의 적어도 74%의 방전 용량을 나타낼 수 있다. 상기 폴리머의 대안 예는 폴리에틸렌 옥사이드(PEO)를 포함하나, 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 흡착된 황 입자를 갖는 그래핀 시트를 갖는 그래핀-황 나노복합체는 우선 그래파이트 산화물을 열팽창시켜 그래핀 시트를 생성한 후, 황 및 이황화탄소를 포함하는 제1 용액과 그래핀 시트를 혼합하는 단계에 의해 제조할 수 있다. 이황화탄소를 증발시켜 고상의 나노복합체를 생성하고, 이를 분쇄하여 약 50 nm 미만의 평균 직경을 갖는 1차 황 입자를 갖는 그래핀-황 나노복합체 분말을 생성한다.
일 구현예에 따르면, 본 명세서의 다른 곳에 기재한 상기 폴리머는 폴리머 및 용매를 포함하는 제2 용액과 그래핀-황 나노복합체를 혼합한 후 상기 용매를 제거함으로써 적용될 수 있다.
아래 요약문의 목적은 미국 특허청 및 일반 대중, 특히 특허 또는 법률 용어 또는 어법에 친숙하지 않은 전문직 종사자, 과학자, 및 엔지니어가 피상적인 검토를 통해 본 출원의 기술적 내용의 본질 및 핵심을 빠르게 결정하도록 하기 위한 것이다. 이 요약문은 본 발명을 한정하기 위한 것이 아니며, 또한 어떠한 형태로도 본 발명의 범위를 제한하기 위한 것이 아니다. 본 발명은 청구범위에 의해 평가된다.
본 발명의 다양한 장점 및 새로운 특징은 본 명세서에 서술되며, 당업자들에게는 이하의 상세한 설명으로부터 보다 용이하게 파악될 것이다. 상술하거나 후술하는 내용으로부터, 바람직한 구현예를 포함하는 다양한 구현예를 제시하며 설명한다. 본 발명을 수행하는데 최적인 실시예에 대한 내용이 본 명세서에 포함된다. 본 발명에서 벗어나지 않고 다양한 면에서 본 발명을 변형할 수 있다는 것을 인식할 것이다. 따라서, 이하에서 기술하는 바람직한 구현예의 도면 및 설명은 성질상 설명을 위한 것이며 제한적으로 해석되어서는 안된다.
이하의 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 구현예를 서술한다.
도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 규칙 스택(ordered stack)으로 배열된 그래핀-황 나노복합체를 묘사한 도면이다.
도 2a 및 2b는 본 발명의 구현예들에 따른 규칙 스택으로 배열된 그래핀-황 나노복합체의 두 다른 배율의 단면 투과 전자 현미경(TEM) 화상이다.
도 3a 내지 3d는 본 발명의 구현예들에 따라 합성된 그래핀-황 나노복합체 캐소드의 전기화학 특성에 대한 데이터를 제공하는 그래프를 포함한다.
도 4는 본 발명의 구현예들에 따라 적용된 폴리머를 갖는 그래핀-황 나노복합체 캐소드의 전압 대 비용량을 나타내는 그래프이다.
후술하는 설명은 본 발명에 따른 일 구현예의 바람직한 최적 실시예를 포함한다. 본 발명이 이들 구현예에 한정되지 않지만, 본 발명이 또한 다양한 변형 및 그에 따른 구현예를 포함하는 것은 본 발명의 상세한 설명으로부터 명백히 알 수 있다. 따라서 본 발명의 상세한 설명은 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 봐야 한다. 본 발명이 다양한 변형 및 대안적인 구조를 허용하지만, 개시된 특정 형태로 본 발명을 한정하기 위한 것은 아니며, 오히려 본 발명은 청구범위에 정의된 바와 같은 본 발명의 사상 및 범위 내에 포함되는 모든 변형, 대안적인 구조, 및 균등물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
그래핀 시트 및 황 입자의 교호 층의 스택을 포함하는 그래핀-황 나노복합체는 본 발명의 구현예들에 따라 합성되었다. 그래파이트 산화물을 열팽창하여 80 mg의 그래핀 시트를 준비하고 이를 10중량% 황을 포함하는 이황화탄소(CS2) 용액 3.2g 과 함께 혼합하였다. 상기 혼합물을 10 내지 15분간 초음파처리한 후 질소 기체하에 교반하면서 후드에서 증발시켜 CS2를 제거하였다. 질소 기체로 보호하면서 상기 건조 시료를 155oC에서 가열하여 그래핀 표면 상에 황이 더 잘 적재(load)되도록 하였다. 일단 CS2가 실질적으로 제거되어 고상 나노복합체가 형성되었으면, 이 고상 나노복합체를 고에너지 볼밀링을 이용하여 8시간 동안 분쇄하였다. 분쇄 이후, 아르곤 하에 실온에서 800oC까지 10oC/분의 주사 속도에서 그래핀-황 나노복합체의 양을 열중량 분석기로 평가한 결과 약 71.8중량%이었다.
폴리머 코팅한 그래핀-황 나노복합체도 합성하였다. 본 발명의 구현예들에 따라 형성된 그래핀 황 나노복합체 100 mg을 0.1중량% NAFION
Figure pct00001
(예를 들어, 설폰화 테트라플루오로에틸렌계 플루오로폴리머-코폴리머) 용액 0.5g과 함께 혼합하였다. 상기 혼합물을 밤새 계속하여 교반한 후, 교반하에 80oC까지 가열하여 상기 NAFION
Figure pct00002
용액으로부터 용매를 증발시켰다. 진공하에 건조하여 잔류 용매를 제거함으로써 NAFION
Figure pct00003
-코팅된 그래핀-황 나노복합체를 수득하였다.
전기화학적 특성의 분석을 위해, 본 발명의 구현예들에 따라 합성된 그래핀-황 나노복합체 분말을 사용하여 캐소드를 제조하였다. 그래핀-황 나노복합체 분말 80중량%, SP-타입 카본 블랙 10중량%, 및 N-메틸-2-피롤리돈(NMP)에 용해된 폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 10중량%를 합하여 슬러리를 형성하였다. 이어서 상기 전극 슬러리를 Al 호일 상에 캐스팅하였다. 대향 전극 및 기준 전극으로서 상기 그래핀-황 나노복합체 캐소드 및 리튬 금속을 사용한 코인 셀을 이용하여 상기 전극 재료의 전기 화학 테스트를 수행하였다. 전해질은 1,3-디옥소란(DOL) 및 디메톡시에탄(DME) (1:1 부피비)의 혼합물 중에 용해한 1M 리튬 비스(트리플루오로메탄)설폰아미드 리튬(LiTFSI)이었다. 사용된 세파레이터는 미세다공성 멤브레인 (CELGARD
Figure pct00004
2400)이었으며, 상기 셀은 아르곤-충전된 글러브 박스내에서 조립하였다. 전지 시험 시스템에 의해 1.0 ~ 3.0 V의 전압 간격에서 정전류식 충전-방전 테스트(galvanostatic charge-discharge test)를 수행하였다. 전기화학적 인터페이스(electrochemical interface)를 사용하여 0.1mV s-1의 주사 속도에서 상기 코인 셀에 대해 순환 전압전류 측정(cyclic voltammetric measurements)을 또한 실시하였다.
도 1 내지 4는 본 발명의 다양한 태양, 실험 결과, 및 구현예들을 나타낸다. 도 1은 규칙 스택으로 배열된 그래핀-황 나노복합체를 묘사한 개략도이다. 그래핀 시트(100) 및 흡착된 황 입자의 층(101)은 스택 내에서 교호한다. 다른 배열 구조체에서(미도시), 흡착된 황 입자를 갖는 그래핀 시트는 무배향으로 배열될 수 있다.
도 2a는 층상 물질의 큰 도메인을 나타내는 그래핀-황 나노복합체의 단면 TEM 화상이다. 도 2b의 고해상도 TEM 화상은 그래핀 층(낮은 콘트라스트/밝은 영역) (201) 및 흡착된 황 입자층(큰 콘트라스트/어두운 영역) (202)의 교호층을 보여준다. 이 특정 구현예에서, 황 입자는 약 20nm 이하의 직경을 갖는다.
본 발명의 구현예들에 기초한 그래핀-황 나노복합체의 전기화학적 특성은 순환 전압전류 곡선(cyclic voltammogram, CV) 및 정전류 충전-방전 측정법을 이용하여 테스트하였다. CV 곡선을 도 3a에 도시한다. 그래핀은 전기 전도체로서의 역할만 수행하고 전위 영역(potential region)에서의 용량에 기여하지 않으므로, 도 3a에 도시한 CV 특성은 황의 고유 환원 및 산화에 기인할 수 있을 뿐이며, 2개의 환원 피크 및 1개의 산화 피크를 보인다. 황 전극의 전기화학적 환원 메카니즘에 따르면, 2.3V 부근의 환원 피크는 전해질 중에 용해된 원소 황이 리튬 폴리설파이드 (Li2Sn, 4 ≤ n < 8)로 환원된 것과 관련되며, 2.0V에서의 다른 환원 피크는 폴리설파이드 쇄 길이의 감소 및 최종적인 Li2S의 형성에 기인한다. 애노드 역주사 (reversed anodic scan) 동안, 오직 하나의 산화 피크가 2.5V에서 관찰되었으며, 이는 두 산화 반응의 피크가 구별하기에는 너무 근접한 것을 시사한다. 제2 레독스 반응에 대하여 관찰된 큰 과전위(overpotential)는 리튬 폴리설파이드에서 Li2S로 변환시 상당한 분극이 발생할 수 있음을 암시한다. 이는 쇄 길이의 변화를 극복하는 것이 더 큰 활성화 에너지를 필요로 한다는 사실에 기인한다. 도 3b는 168 mA g-1의 정전류 (0.1C 속도(rate)에 해당함)에서 그래핀-황 나노복합체의 제1 충전-방전 프로파일을 나타낸다. 방전 곡선은 두 종류의 방전 반응에 해당하는 2 단계 방전 프로파일을 보였으며, 이는 도 3a에 도시한 CV 결과와 잘 일치한다. 도 3c에 도시한 바와 같이, 그래핀-황 나노복합체 전극은 967 mAh g-1의 초기 방전 용량을 보였지만, 50 사이클 이후 52% 감소를 나타냈다. 이를 통해, 교호적인 그래핀층 및 황층을 갖는 층상 나노구조체가 높은 전도성, 활성 골격(framework)을 제공하지만 사이클링 동안 가용성 폴리설파이드 화학종의 이동이 감소되어야 함을 알 수 있다.
따라서, 바람직한 구현예에서, 그래핀-황 나노복합체에 폴리머가 도포되어 가용성 황 화학종을 더 제어한다. NAFION
Figure pct00005
-코팅 및 비코팅 나노복합체의 주사 전자현미경(SEM) 화상(미도시)은 상기 폴리머가 그래핀-황 나노복합체의 입자 표면을 코팅하여 폴리설파이드의 확산을 억제함을 보여준다.
도 3c에서 사이클 수의 함수로서 용량을 나타낸 그래프를 참조하면, NAFION
Figure pct00006
-코팅된 그래핀-황 나노복합체 전극은 50회의 충전/방전 사이클 이후에도 초기 용량의 79.4%를 유지하므로 우수한 사이클링 안정성을 나타낸다. NAFION
Figure pct00007
-코팅된 그래핀-황 나노복합체 전극의 부가적인 안정성 및 속도 특성 성능을 도 3d에 도시한다. 초기 방전 용량은 코팅 이전 및 이후에 거의 변하지 않지만, NAFION
Figure pct00008
-코팅된 그래핀-황 나노복합체는 0.1C에서 100 사이클 이후 초기 용량의 74.3%를 유지한다. 도 4는 NAFION-코팅된 그래핀-황 나노복합체의 전압 프로파일 대 비용량을 다양한 방전율(1C=1680mA g-1)에서 보여준다. 상기 나노복합체 캐소드는 0.2C, 0.5C 및 1C에서 각각 839, 647 및 505 mAh g-1을 제공하며, 이는 0.1C에서 측정된 방전 용량의 89%, 69% 및 54%를 유지한 것에 해당한다. 상기 NAFION
Figure pct00009
-코팅된 전극의 개선된 속도 성능 및 높은 사이클링 안정성은 그래핀층의 높은 전기전도도 및 NAFION
Figure pct00010
-코팅에 의해 제공된 폴리설파이드 용해/이동의 감소가 원인일 수 있다. 상기 도포된 폴리머 코팅은 화학적 및 전기화학적 안정성을 개선하는 것 이외에 기계적 강도를 개선하는 것으로 보인다. 특히, 설폰화 테트라플루오로에틸렌 플루오로폴리머-코폴리머는 그래핀-황 나노복합체의 표면을 코팅하는 치밀한 필름(dense film)을 형성할 수 있으며, 이는 흡착된 황 입자로부터 전해질로 폴리설파이드가 확산하는 것을 억제한다. 또한, 이는 설포네이트 이온성기를 갖는 양이온성 멤브레인이기 때문에, Li 이온은 상기 멤브레인을 통해 즉시 확산되지만, 주로 정전기적 반발에 기인하는 것이겠지만 폴리설파이드 음이온 이동을 여전히 억제한다.
본 발명의 많은 구현예들을 나타내고 기술하였지만, 더 넓은 측면에 있어서 본 발명에서 벗어나지 않고 많은 변경 및 변형이 가해질 수 있음은 당업자에게 자명할 것이다. 따라서 첨부된 청구범위는 그러한 모든 변경 및 변형을 본 발명의 진정한 사상 및 범위 내에 포함한다.

Claims (23)

  1. 캐소드 및 전해질을 포함하며,
    상기 캐소드가 그래핀 시트와 상기 그래핀 시트에 흡착된 황을 함유하는 입자를 포함하는 나노복합체를 구비하며, 상기 입자가 약 50 nm 미만의 평균 직경을 갖는 것을 특징으로 하는 재충전형 리튬-황 전지.
  2. 제1항에 있어서, 100 사이클 이후 950 mAh g-1 보다 큰 가역 용량을 갖는 재충전형 리튬-황 전지.
  3. 제1항에 있어서, 상기 나노복합체와 접촉하는 폴리머를 더 구비하여 폴리설파이드가 상기 전해질내로 확산하는 것을 최소화하는 재충전형 리튬-황 전지.
  4. 제3항에 있어서, 상기 폴리머가 상기 나노복합체 표면을 코팅하는 재충전형 리튬-황 전지.
  5. 제3항에 있어서, 상기 폴리머, 상기 그래핀 시트 및 상기 황 입자가 혼합물을 구성하는 재충전형 리튬-황 전지.
  6. 제3항에 있어서, 상기 폴리머가 양이온성 멤브레인인 재충전형 리튬-황 전지.
  7. 제3항에 있어서, 상기 폴리머가 설폰화 테트라플루오로에틸렌계 플루오로폴리머-코폴리머를 포함하는 재충전형 리튬-황 전지.
  8. 제1항에 있어서, 0.1 C에서 50 사이클 이후 초기 용량의 적어도 74%의 방전 용량을 갖는 재충전형 리튬-황 전지.
  9. 제3항에 있어서, 상기 폴리머가 폴리에틸렌 옥사이드(PEO)를 포함하는 재충전형 리튬-황 전지.
  10. 제1항에 있어서, 상기 나노복합체의 분말이 0.92 g cm-3보다 큰 탭 밀도(tap density)를 갖는 전지.
  11. 제1항에 있어서, 상기 나노복합체 중의 황 함량이 약 70중량%보다 큰 재충전형 리튬-황 전지.
  12. 제1항에 있어서, 상기 흡착된 입자가, 그래핀층 및 황층의 교호 스택 내의 상기 그래핀층들 사이의 상기 황층 내에 배열된 재충전형 리튬-황 전지.
  13. 캐소드 및 전해질을 구비하며 100 사이클 이후 950 mAh g-1 보다 큰 가역 용량을 가지고,
    상기 캐소드가 그래핀 시트와 상기 그래핀 시트에 흡착된 황을 함유하는 입자를 포함하는 나노복합체를 구비하며, 상기 입자가 약 50 nm 미만의 평균 직경을 가지며, 상기 나노복합체 중의 황 함량이 약 70중량%보다 큰 재충전형 리튬-황 전지.
  14. 재충전형 리튬-황 전지의 캐소드용 그래핀-황 나노복합체의 제조방법으로서,
    상기 그래핀-황 나노복합체는 그래핀 시트와 상기 그래핀 시트에 흡착된 황을 함유하는 입자를 포함하며,
    상기 제조방법은,
    그래파이트 산화물을 열팽창시켜 그래핀 시트를 생성하는 단계;
    황 및 이황화탄소를 포함하는 제1 용액과 상기 그래핀 시트를 혼합하는 단계;
    상기 이황화탄소를 증발시켜 고상의 나노복합체(solid nanocomposite)를 생성하는 단계; 및
    상기 고상 나노복합체를 분쇄하여 약 50 nm 미만의 평균 직경을 갖는 황 입자를 갖는 상기 그래핀-황 나노복합체를 생성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법.
  15. 제14항에 있어서, 폴리머 및 용매를 포함하는 제2 용액과 상기 그래핀-황 나노복합체를 혼합한 후, 상기 용매를 제거하는 단계를 더 포함하는 제조방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 폴리머가 양이온성 멤브레인인 제조방법.
  17. 제15항에 있어서, 상기 폴리머가 설폰화 테트라플루오로에틸렌계 플루오로폴리머-코폴리머인 제조방법.
  18. 제15항에 있어서, 상기 폴리머가 PEO를 포함하는 제조방법.
  19. 제14항에 있어서, 상기 전지가 0.1 C에서 50 사이클 이후 초기 용량의 적어도 74%의 방전 용량을 갖는 제조방법.
  20. 제14항에 있어서, 상기 그래핀-황 나노복합체의 분말이 0.92 g cm-3 보다 큰 탭 밀도를 갖는 제조방법.
  21. 제14항에 있어서, 그래핀층 및 황층의 교호 스택을 형성하는 단계를 더 포함하며, 상기 황층이 상기 그래핀층들 사이에서 흡착된 입자를 포함하는 제조방법.
  22. 제14항에 있어서, 상기 재충전형 리튬-황 전지가 950 mAh g-1보다 큰 가역 용량을 갖는 제조방법.
  23. 제14항에 있어서, 상기 그래핀-황 나노복합체가 70중량%보다 큰 황 함량(sulfur loading)을 갖는 제조방법.

KR1020137011213A 2010-10-07 2011-06-21 재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체 KR20130119432A (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39094510P 2010-10-07 2010-10-07
US61/390,945 2010-10-07
US13/023,241 2011-02-08
US13/023,241 US8753772B2 (en) 2010-10-07 2011-02-08 Graphene-sulfur nanocomposites for rechargeable lithium-sulfur battery electrodes
PCT/US2011/041186 WO2012047329A2 (en) 2010-10-07 2011-06-21 Graphene-sulfur nanocomposites for rechargeable lithium-sulfur battery electrodes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20130119432A true KR20130119432A (ko) 2013-10-31

Family

ID=45925392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020137011213A KR20130119432A (ko) 2010-10-07 2011-06-21 재충전형 리튬-황 전지 전극용 그래핀-황 나노복합체

Country Status (6)

Country Link
US (2) US8753772B2 (ko)
EP (1) EP2625735A4 (ko)
JP (1) JP2013539193A (ko)
KR (1) KR20130119432A (ko)
CN (1) CN103155243B (ko)
WO (1) WO2012047329A2 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015141952A1 (ko) * 2014-03-19 2015-09-24 (주)오렌지파워 리튬 설퍼 전지
US9876223B2 (en) 2014-06-24 2018-01-23 Hyundai Motor Company Cathode for lithium-sulfur battery
KR20190066839A (ko) * 2017-12-06 2019-06-14 한양대학교 산학협력단 리튬 황 이차전지용 양극활물질, 및 그 제조 방법

Families Citing this family (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103339770B (zh) * 2010-11-09 2016-05-25 康奈尔大学 含硫纳米多孔材料、纳米粒子、方法和应用
IN2014CN02561A (ko) * 2011-09-30 2015-08-07 Univ California
CA2754372A1 (en) 2011-10-04 2013-04-04 Hydro-Quebec Positive-electrode material for lithium-ion secondary battery and method of producing same
AU2012378149B2 (en) 2011-12-21 2016-10-20 The Regents Of The University Of California Interconnected corrugated carbon-based network
CN103187570B (zh) * 2011-12-28 2015-09-30 清华大学 硫-石墨烯复合材料的制备方法
CN103187558B (zh) * 2011-12-28 2015-07-01 清华大学 硫-石墨烯复合材料的制备方法
AU2013230195B2 (en) 2012-03-05 2017-04-20 The Regents Of The University Of California Capacitor with electrodes made of an interconnected corrugated carbon-based network
JP6167561B2 (ja) * 2012-03-09 2017-07-26 東レ株式会社 カーボン硫黄複合体およびそれを用いた電気化学素子ならびにリチウムイオン電池
JP5962158B2 (ja) * 2012-03-09 2016-08-03 東レ株式会社 リチウムイオン電池用正極材料およびその製造方法、ならびにリチウムイオン電池
CN102709533A (zh) * 2012-06-12 2012-10-03 广州市香港科大霍英东研究院 一种高功率、高比容量的锂硫电池正极材料的制备方法
CN104541388A (zh) * 2012-06-19 2015-04-22 纳幕尔杜邦公司 包括电解质添加剂的电化学电池及其制造和使用方法
WO2014019089A1 (en) * 2012-07-30 2014-02-06 Zhongwei Chen Low cost synthesis of single material bifunctional nonprecious catalyst for electrochemical devices
KR101365679B1 (ko) * 2012-08-16 2014-02-20 부산대학교 산학협력단 리튬-설퍼 전지용 양극의 제조 방법 및 리튬 설퍼 전지
CN103682280B (zh) * 2012-09-07 2016-12-21 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 锂硫电池正极材料、其制备方法及锂硫电池
DE102012018621A1 (de) 2012-09-14 2014-04-10 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Alkali-Chalkogen-Batterie mit geringer Selbstentladung und hoher Zyklenfestigkeit und Leistung
CN103000864B (zh) * 2012-10-25 2015-08-05 北京理工大学 一种硫复合正极材料及其制备方法
CN103811731B (zh) * 2012-11-09 2016-02-03 中国科学院金属研究所 一种石墨烯-硫复合电极材料及其制备方法和应用
US9985291B2 (en) 2013-01-08 2018-05-29 Lg Chem, Ltd. Cathode active material for lithium-sulfur battery and manufacturing method therefor
CN103117377B (zh) * 2013-01-31 2016-01-13 天津大学 一种新的电极修饰方法
KR101817260B1 (ko) 2013-02-22 2018-01-11 삼성전자주식회사 그래핀-나노소재 복합체, 이를 채용한 전극 및 전기소자, 및 상기 그래핀-나노소재 복합체의 제조방법
US20140356721A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 University Of Southern California Coating Particles
US9299473B2 (en) * 2013-06-11 2016-03-29 Hamilton Sundstrand Corporation Composite electrically conductive structures
CN105378981B (zh) * 2013-06-21 2019-03-12 加州大学校务委员会 一种利用整体方法提高电池性能的长寿命、高倍率的锂/硫电池
KR101494085B1 (ko) 2013-07-05 2015-02-17 연세대학교 산학협력단 나노 입자가 분산된 그래핀 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차 전지
CN103387226A (zh) * 2013-07-05 2013-11-13 清华大学深圳研究生院 石墨烯的制备方法
KR101501267B1 (ko) * 2013-07-31 2015-03-12 주식회사 포스코 리튬-설퍼 전지용 양극재, 이의 제조 방법 및 리튬 설퍼 전지
CN103560235B (zh) * 2013-11-15 2016-02-03 哈尔滨工业大学 石墨烯包覆的硫/多孔碳复合正极材料的制备方法
US20170005312A1 (en) * 2013-12-18 2017-01-05 Ulvac, Inc. Lithium-Sulfur Secondary Battery
WO2015150144A1 (en) * 2014-04-03 2015-10-08 Basf Se Composites comprising nanosheets of a transition metal oxide for cathodes of lithium sulfur cells
CN105244476A (zh) * 2014-06-11 2016-01-13 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 氮掺杂石墨烯包覆纳米硫正极复合材料、其制法及应用
KR101992350B1 (ko) * 2014-06-13 2019-06-24 주식회사 엘지화학 리튬-황 전지용 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함한 리튬-황 전지
JP2017522725A (ja) 2014-06-16 2017-08-10 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア ハイブリッド電気化学セル
WO2016022117A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 Academia Sinica Method of preparation a battery electrode by spray coating, an electrode and a battery made by method thereof
DE102014221046A1 (de) 2014-10-16 2016-05-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Lithium-Schwefel-Akkumulator
CN113257582A (zh) 2014-11-18 2021-08-13 加利福尼亚大学董事会 多孔互连波纹状碳基网络(iccn)复合材料
FR3030890B1 (fr) * 2014-12-22 2019-07-26 Arkema France Matiere active d'electrode pour batterie li/s
CN104577080B (zh) * 2014-12-29 2017-02-22 中国地质大学(武汉) 一种高倍率性能锂硫电池的复合正极材料及制备方法
US11258059B2 (en) 2015-02-18 2022-02-22 Global Graphene Group, Inc. Pre-sulfurized cathode for alkali metal-sulfur secondary battery and production process
US10461321B2 (en) 2015-02-18 2019-10-29 Nanotek Instruments, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a pre-sulfurized cathode and production process
US9666899B2 (en) 2015-03-30 2017-05-30 Nanotek Instruments, Inc. Active cathode layer for metal-sulfur secondary battery
CN104852025B (zh) * 2015-04-07 2017-05-17 浙江理工大学 一种锂硫电池用氧化石墨烯包覆硫颗粒复合正极材料及其制备方法
US9666865B2 (en) 2015-04-17 2017-05-30 Nanotek Instruments, Inc. Magnesium-sulfur secondary battery containing a metal polysulfide-preloaded active cathode layer
US10840539B2 (en) 2015-06-22 2020-11-17 King Abdullah University Of Science And Technology Lithium batteries, anodes, and methods of anode fabrication
WO2017028301A1 (en) * 2015-08-20 2017-02-23 Robert Bosch Gmbh Sulfur-carbon composite comprising carbon substrate and sulfur for lithium-sulfur batteries and process for preparing the same
WO2017053962A1 (en) * 2015-09-24 2017-03-30 Massachusetts Institute Of Technology Systems and methods of preparing lithium sulfur electrode using sacrificial template
WO2017053142A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Board Of Regents, The University Of Texas System Multi-layer carbon-sulfur cathodes
US10170756B2 (en) 2015-12-16 2019-01-01 Uchicago Argonne, Llc Li2S batteries having high capacity, high loading, and high coulombic efficiency
US10193144B2 (en) 2015-12-17 2019-01-29 Uchicago Argonne, Llc High capacity lithium ion batteries having oxides, peroxides, or superoxides as cathode active material
AU2016378400B2 (en) 2015-12-22 2021-08-12 The Regents Of The University Of California Cellular graphene films
US10069141B2 (en) 2015-12-30 2018-09-04 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Hybrid sulfur particles and cathode active materials containing the hybrid particles
US10707535B2 (en) 2016-01-15 2020-07-07 Global Graphene Group, Inc. Production process for alkali metal-sulfur batteries having high volumetric and gravimetric energy densities
US11152639B2 (en) 2016-01-15 2021-10-19 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur batteries having high volumetric and gravimetric energy densities
KR102645603B1 (ko) 2016-01-22 2024-03-07 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 고-전압 장치
US10147941B2 (en) 2016-03-15 2018-12-04 The Hong Kong Polytechnic University Synthesis method for cathode material in lithium-sulfur battery
US11062855B2 (en) 2016-03-23 2021-07-13 The Regents Of The University Of California Devices and methods for high voltage and solar applications
US10683419B2 (en) 2016-03-23 2020-06-16 The Regents Of The University Of California Redox-active supramolecular polymer binders derived from perylene bisimide nanowires enable high-rate lithium-sulfur batteries
US10734642B2 (en) 2016-03-30 2020-08-04 Global Graphene Group, Inc. Elastomer-encapsulated particles of high-capacity anode active materials for lithium batteries
BR112018068945B1 (pt) 2016-04-01 2023-11-21 The Regents Of The University Of California Supercapacitor, e, método para fabricação de um eletrodo funcionalizado
CN107293688B (zh) * 2016-04-01 2020-01-10 中国科学院成都有机化学有限公司 一种用于锂硫电池体系的石墨烯电极结构
CN107452961A (zh) * 2016-05-31 2017-12-08 罗伯特·博世有限公司 用于锂硫电池的包含硫分子插层在石墨烯层间结构的复合正极材料及其制备方法
US11097951B2 (en) 2016-06-24 2021-08-24 The Regents Of The University Of California Production of carbon-based oxide and reduced carbon-based oxide on a large scale
US9878303B1 (en) 2016-08-04 2018-01-30 Nanotek Instruments, Inc. Integral 3D humic acid-carbon hybrid foam and devices containing same
US11254616B2 (en) 2016-08-04 2022-02-22 Global Graphene Group, Inc. Method of producing integral 3D humic acid-carbon hybrid foam
US10731931B2 (en) 2016-08-18 2020-08-04 Global Graphene Group, Inc. Highly oriented humic acid films and highly conducting graphitic films derived therefrom and devices containing same
US10597389B2 (en) 2016-08-22 2020-03-24 Global Graphene Group, Inc. Humic acid-bonded metal foil film current collector and battery and supercapacitor containing same
US10647595B2 (en) 2016-08-30 2020-05-12 Global Graphene Group, Inc. Humic acid-derived conductive foams and devices
US10593932B2 (en) 2016-09-20 2020-03-17 Global Graphene Group, Inc. Process for metal-sulfur battery cathode containing humic acid-derived conductive foam
WO2018044786A1 (en) 2016-08-31 2018-03-08 The Regents Of The University Of California Devices comprising carbon-based material and fabrication thereof
US10003078B2 (en) 2016-09-20 2018-06-19 Nanotek Instruments, Inc. Metal-sulfur battery cathode containing humic acid-derived conductive foam impregnated with sulfur or sulfide
KR102006727B1 (ko) * 2016-11-02 2019-08-02 주식회사 엘지화학 황-탄소 복합체 및 이를 포함하는 리튬-황 전지
CN106532016B (zh) * 2016-12-28 2019-03-15 西北工业大学 一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法
CN106602063B (zh) 2016-12-30 2020-08-11 长兴德烯科技有限公司 一种石墨烯花的制备方法及其在锂硫电池中的应用
CN106848318B (zh) * 2017-01-09 2019-06-04 迟钝 一种锂硫电池正极材料及其制备方法和应用
US10651464B2 (en) 2017-02-13 2020-05-12 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a nano sulfur-loaded cathode and manufacturing method
US11495792B2 (en) 2017-02-16 2022-11-08 Global Graphene Group, Inc. Method of manufacturing a lithium secondary battery having a protected high-capacity anode active material
US10211455B2 (en) 2017-02-20 2019-02-19 Nanotek Instruments, Inc. Lithium secondary batteries containing protected particles of anode active materials and method of manufacturing
US10084182B2 (en) * 2017-02-23 2018-09-25 Nanotek Instruments, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a protected sulfur cathode and manufacturing method
US10840502B2 (en) 2017-02-24 2020-11-17 Global Graphene Group, Inc. Polymer binder for lithium battery and method of manufacturing
US11978904B2 (en) 2017-02-24 2024-05-07 Honeycomb Battery Company Polymer binder for lithium battery and method of manufacturing
US10985373B2 (en) 2017-02-27 2021-04-20 Global Graphene Group, Inc. Lithium battery cathode and method of manufacturing
US10411264B2 (en) 2017-02-27 2019-09-10 Global Graphene Group, Inc. Cathode active material layer for lithium secondary battery and method of manufacturing
US11742475B2 (en) 2017-04-03 2023-08-29 Global Graphene Group, Inc. Encapsulated anode active material particles, lithium secondary batteries containing same, and method of manufacturing
US10770721B2 (en) 2017-04-10 2020-09-08 Global Graphene Group, Inc. Lithium metal secondary battery containing anode-protecting polymer layer and manufacturing method
US10483533B2 (en) 2017-04-10 2019-11-19 Global Graphene Group, Inc. Encapsulated cathode active material particles, lithium secondary batteries containing same, and method of manufacturing
US10916766B2 (en) 2017-04-10 2021-02-09 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a polymer-encapsulated sulfur cathode and manufacturing method
US10862129B2 (en) 2017-04-12 2020-12-08 Global Graphene Group, Inc. Lithium anode-protecting polymer layer for a lithium metal secondary battery and manufacturing method
US10243217B2 (en) 2017-05-24 2019-03-26 Nanotek Instruments, Inc. Alkali metal battery having a deformable quasi-solid electrode material
US10170789B2 (en) 2017-05-31 2019-01-01 Nanotek Instruments, Inc. Method of producing a shape-conformable alkali metal battery having a conductive and deformable quasi-solid polymer electrode
US10535892B2 (en) 2017-05-30 2020-01-14 Global Graphene Group, Inc. Shape-conformable alkali metal battery having a conductive and deformable quasi-solid polymer electrode
US11335946B2 (en) 2017-06-02 2022-05-17 Global Graphene Group, Inc. Shape-conformable alkali metal-sulfur battery
US11394058B2 (en) * 2017-06-02 2022-07-19 Global Graphene Group, Inc. Method of producing shape-conformable alkali metal-sulfur battery
CN110651387B (zh) * 2017-06-05 2023-02-17 积水化学工业株式会社 硫-碳材料复合体、锂硫二次电池用正极材料以及锂硫二次电池
US10454141B2 (en) 2017-06-30 2019-10-22 Global Graphene Group, Inc. Method of producing shape-conformable alkali metal-sulfur battery having a deformable and conductive quasi-solid electrode
US10651512B2 (en) 2017-06-30 2020-05-12 Global Graphene Group, Inc. Shape-conformable alkali metal-sulfur battery having a deformable and conductive quasi-solid electrode
KR102563188B1 (ko) 2017-07-14 2023-08-02 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 슈퍼 커패시터 적용을 위한 탄소 나노 입자로부터 고전도성의 다공성 그래핀으로의 단순 루트
US10700357B2 (en) 2017-08-14 2020-06-30 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a protected sulfur cathode material and manufacturing method
US10964951B2 (en) 2017-08-14 2021-03-30 Global Graphene Group, Inc. Anode-protecting layer for a lithium metal secondary battery and manufacturing method
US10804537B2 (en) 2017-08-14 2020-10-13 Global Graphene Group, Inc. Protected particles of anode active materials, lithium secondary batteries containing same and method of manufacturing
US11081731B2 (en) 2017-10-18 2021-08-03 International Business Machines Corporation High-capacity rechargeable batteries
US10637043B2 (en) 2017-11-30 2020-04-28 Global Graphene Group, Inc. Anode particulates or cathode particulates and alkali metal batteries containing same
US10873083B2 (en) 2017-11-30 2020-12-22 Global Graphene Group, Inc. Anode particulates or cathode particulates and alkali metal batteries
US10573894B2 (en) 2018-02-21 2020-02-25 Global Graphene Group, Inc. Protected particles of anode active materials for lithium batteries
US10601034B2 (en) 2018-02-21 2020-03-24 Global Graphene Group, Inc. Method of producing protected particles of anode active materials for lithium batteries
US11721832B2 (en) 2018-02-23 2023-08-08 Global Graphene Group, Inc. Elastomer composite-encapsulated particles of anode active materials for lithium batteries
US10971722B2 (en) 2018-03-02 2021-04-06 Global Graphene Group, Inc. Method of manufacturing conducting elastomer composite-encapsulated particles of anode active materials for lithium batteries
US10964936B2 (en) 2018-03-02 2021-03-30 Global Graphene Group, Inc. Conducting elastomer composite-encapsulated particles of anode active materials for lithium batteries
US10818926B2 (en) 2018-03-07 2020-10-27 Global Graphene Group, Inc. Method of producing electrochemically stable elastomer-encapsulated particles of anode active materials for lithium batteries
US11005094B2 (en) 2018-03-07 2021-05-11 Global Graphene Group, Inc. Electrochemically stable elastomer-encapsulated particles of anode active materials for lithium batteries
US11043694B2 (en) 2018-04-16 2021-06-22 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-selenium secondary battery containing a cathode of encapsulated selenium particles
US10971723B2 (en) 2018-04-16 2021-04-06 Global Graphene Group, Inc. Process for alkali metal-selenium secondary battery containing a cathode of encapsulated selenium particles
US11121398B2 (en) 2018-06-15 2021-09-14 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing cathode material particulates
US10978698B2 (en) 2018-06-15 2021-04-13 Global Graphene Group, Inc. Method of protecting sulfur cathode materials for alkali metal-sulfur secondary battery
US10862157B2 (en) 2018-06-18 2020-12-08 Global Graphene Group, Inc. Alkali metal-sulfur secondary battery containing a conductive electrode-protecting layer
US10854927B2 (en) 2018-06-18 2020-12-01 Global Graphene Group, Inc. Method of improving cycle-life of alkali metal-sulfur secondary battery
US10985365B2 (en) 2018-06-18 2021-04-20 Global Graphene Group, Inc. Lithium-sulfur battery containing two anode-protecting layers
US10985376B2 (en) 2018-06-18 2021-04-20 Global Graphene Group, Inc. Lithium-sulfur battery containing an electrode-protecting layer
US10978744B2 (en) 2018-06-18 2021-04-13 Global Graphene Group, Inc. Method of protecting anode of a lithium-sulfur battery
US10957912B2 (en) 2018-06-18 2021-03-23 Global Graphene Group, Inc. Method of extending cycle-life of a lithium-sulfur battery
US10777810B2 (en) 2018-06-21 2020-09-15 Global Graphene Group, Inc. Lithium metal secondary battery containing a protected lithium anode
US11276852B2 (en) 2018-06-21 2022-03-15 Global Graphene Group, Inc. Lithium metal secondary battery containing an elastic anode-protecting layer
US10873088B2 (en) 2018-06-25 2020-12-22 Global Graphene Group, Inc. Lithium-selenium battery containing an electrode-protecting layer and method of improving cycle-life
CN108963231A (zh) * 2018-07-23 2018-12-07 戚明海 一种石墨烯改性锂硫电池正极活性材料及其制备方法
US11043662B2 (en) 2018-08-22 2021-06-22 Global Graphene Group, Inc. Electrochemically stable elastomer-encapsulated particles of cathode active materials for lithium batteries
US11239460B2 (en) 2018-08-22 2022-02-01 Global Graphene Group, Inc. Method of producing electrochemically stable elastomer-encapsulated particles of cathode active materials for lithium batteries
US11223049B2 (en) 2018-08-24 2022-01-11 Global Graphene Group, Inc. Method of producing protected particles of cathode active materials for lithium batteries
US10886528B2 (en) 2018-08-24 2021-01-05 Global Graphene Group, Inc. Protected particles of cathode active materials for lithium batteries
EP3629402A1 (de) * 2018-09-27 2020-04-01 Siemens Aktiengesellschaft Lithium-ionen-akkumulator und material sowie verfahren zum herstellen desselben
US10971724B2 (en) 2018-10-15 2021-04-06 Global Graphene Group, Inc. Method of producing electrochemically stable anode particulates for lithium secondary batteries
US10629899B1 (en) 2018-10-15 2020-04-21 Global Graphene Group, Inc. Production method for electrochemically stable anode particulates for lithium secondary batteries
CN109301230B (zh) * 2018-11-13 2021-08-13 南昌大学 一种锂硫电池用复合正极材料及其制备方法
US10971725B2 (en) 2019-01-24 2021-04-06 Global Graphene Group, Inc. Lithium metal secondary battery containing elastic polymer foam as an anode-protecting layer
US11791450B2 (en) 2019-01-24 2023-10-17 Global Graphene Group, Inc. Method of improving cycle life of a rechargeable lithium metal battery
CN109904419B (zh) * 2019-01-31 2020-09-25 鲍君杰 一种锂硫电池正极材料的制备方法
US20220085358A1 (en) * 2019-05-31 2022-03-17 Lg Energy Solution, Ltd. Sulfur-carbon composite, positive electrode for lithium-sulfur battery comprising same, and lithium-sulfur battery comprising positive electrode
US11198611B2 (en) 2019-07-30 2021-12-14 Lyten, Inc. 3D self-assembled multi-modal carbon-based particle
US10938032B1 (en) 2019-09-27 2021-03-02 The Regents Of The University Of California Composite graphene energy storage methods, devices, and systems
US11631893B2 (en) 2019-10-25 2023-04-18 Lyten, Inc. Artificial solid electrolyte interface cap layer for an anode in a Li S battery system
US11398622B2 (en) 2019-10-25 2022-07-26 Lyten, Inc. Protective layer including tin fluoride disposed on a lithium anode in a lithium-sulfur battery
US11133495B2 (en) 2019-10-25 2021-09-28 Lyten, Inc. Advanced lithium (LI) ion and lithium sulfur (LI S) batteries
US11342561B2 (en) 2019-10-25 2022-05-24 Lyten, Inc. Protective polymeric lattices for lithium anodes in lithium-sulfur batteries
US11539074B2 (en) 2019-10-25 2022-12-27 Lyten, Inc. Artificial solid electrolyte interface (A-SEI) cap layer including graphene layers with flexible wrinkle areas
US11508966B2 (en) 2019-10-25 2022-11-22 Lyten, Inc. Protective carbon layer for lithium (Li) metal anodes
US11127942B2 (en) 2019-10-25 2021-09-21 Lyten, Inc. Systems and methods of manufacture of carbon based structures incorporated into lithium ion and lithium sulfur (li s) battery electrodes
US11127941B2 (en) 2019-10-25 2021-09-21 Lyten, Inc. Carbon-based structures for incorporation into lithium (Li) ion battery electrodes
CN115917815A (zh) * 2020-06-12 2023-04-04 超级电容技术公司 硫阴极、硫阴极材料以及其制造装置及方法
CN114079038B (zh) * 2020-08-12 2023-09-26 清华大学 一种高硫载量锂硫电池正极及其制备方法
US11735745B2 (en) 2021-06-16 2023-08-22 Lyten, Inc. Lithium-air battery
US11870063B1 (en) 2022-10-24 2024-01-09 Lyten, Inc. Dual layer gradient cathode electrode structure for reducing sulfide transfer

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9022A (en) * 1852-06-15 Organ
JP2002519826A (ja) * 1998-03-31 2002-07-02 セラニーズ・ヴェンチャーズ・ゲーエムベーハー リチウム電池および電極
KR100390748B1 (en) 2002-06-18 2003-07-12 Square Technologies Co Ltd E Lithium sulfur battery using polytetrafluoroethylene as positive electrode binder
KR100484642B1 (ko) * 2002-09-23 2005-04-20 삼성에스디아이 주식회사 리튬-설퍼 전지용 양극 활물질 및 그 제조방법
CA2717767C (en) * 2008-03-05 2016-08-30 Eaglepicher Technologies, Llc Lithium-sulfur battery and cathode therefor
US8236446B2 (en) 2008-03-26 2012-08-07 Ada Technologies, Inc. High performance batteries with carbon nanomaterials and ionic liquids
WO2009127901A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-22 High Power Lithium S.A. Lithium metal phosphate/carbon nanocomposites as cathode active materials for secondary lithium batteries
US8580432B2 (en) * 2008-12-04 2013-11-12 Nanotek Instruments, Inc. Nano graphene reinforced nanocomposite particles for lithium battery electrodes
KR101316413B1 (ko) * 2009-03-12 2013-10-08 더 스와치 그룹 리서치 앤 디벨롭먼트 엘티디 희생 나노입자를 포함하는 전기 전도성 나노복합체 물질 및 이에 의해 생산된 개방 다공성 나노복합체
EP2228855B1 (en) * 2009-03-12 2014-02-26 Belenos Clean Power Holding AG Open porous electrically conductive nanocomposite material
US9112240B2 (en) * 2010-01-04 2015-08-18 Nanotek Instruments, Inc. Lithium metal-sulfur and lithium ion-sulfur secondary batteries containing a nano-structured cathode and processes for producing same

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015141952A1 (ko) * 2014-03-19 2015-09-24 (주)오렌지파워 리튬 설퍼 전지
US9876223B2 (en) 2014-06-24 2018-01-23 Hyundai Motor Company Cathode for lithium-sulfur battery
KR20190066839A (ko) * 2017-12-06 2019-06-14 한양대학교 산학협력단 리튬 황 이차전지용 양극활물질, 및 그 제조 방법
US11742486B2 (en) 2017-12-06 2023-08-29 Iucf-Hyu (Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University) Positive active material for lithium-sulfur battery and method of fabricating the same

Also Published As

Publication number Publication date
US20120088154A1 (en) 2012-04-12
EP2625735A4 (en) 2016-03-23
US8753772B2 (en) 2014-06-17
WO2012047329A2 (en) 2012-04-12
WO2012047329A3 (en) 2012-08-16
US8999574B2 (en) 2015-04-07
CN103155243B (zh) 2015-07-29
CN103155243A (zh) 2013-06-12
EP2625735A2 (en) 2013-08-14
US20140203469A1 (en) 2014-07-24
JP2013539193A (ja) 2013-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8999574B2 (en) Method of preparing graphene-sulfur nanocomposites for rechargeable lithium-sulfur battery electrodes
Zhu et al. Highly porous polyacrylonitrile/graphene oxide membrane separator exhibiting excellent anti-self-discharge feature for high-performance lithium–sulfur batteries
Yan et al. Manganese dioxide nanosheet functionalized sulfur@ PEDOT core–shell nanospheres for advanced lithium–sulfur batteries
Ding et al. Encapsulating sulfur into hierarchically ordered porous carbon as a high‐performance cathode for lithium–sulfur batteries
Chen et al. Porous cellulose diacetate-SiO2 composite coating on polyethylene separator for high-performance lithium-ion battery
Shetti et al. Nanostructured organic and inorganic materials for Li-ion batteries: A review
Zhang et al. Synthesis of hierarchical porous sulfur/polypyrrole/multiwalled carbon nanotube composite cathode for lithium batteries
Zhu et al. Effect of reduced graphene oxide reduction degree on the performance of polysulfide rejection in lithium-sulfur batteries
Ding et al. Polyaniline@ spherical ordered mesoporous carbon/sulfur nanocomposites for high-performance lithium-sulfur batteries
JP2014502405A (ja) 硫黄含有ナノポーラス材料、ナノ粒子、方法およびアプリケーション
Asfaw et al. Emulsion-templated bicontinuous carbon network electrodes for use in 3D microstructured batteries
Sun et al. Critical role of functional groups containing N, S, and O on graphene surface for stable and fast charging Li‐S batteries
KR20100051674A (ko) 비수성 전해질 이차 전지용 다공성 망상구조물 음극
JP6408463B2 (ja) 正極材料、及びその製造方法
Mun et al. Self-assembled nano-silica-embedded polyethylene separator with outstanding physicochemical and thermal properties for advanced sodium ion batteries
Gao et al. Synthesis of tin (IV) oxide@ reduced graphene oxide nanocomposites with superior electrochemical behaviors for lithium-ions batteries
Vo et al. Sodium ion conducting gel polymer electrolyte using poly (vinylidene fluoride hexafluoropropylene)
Dharmasena et al. Mesoporous TiO 2 coating on carbon–sulfur cathode for high capacity Li–sulfur battery
Chiochan et al. Core-double shell sulfur@ carbon black nanosphere@ oxidized carbon nanosheet composites as the cathode materials for Li-S batteries
Cho et al. Improving the electrochemical behavior of lithium-sulfur batteries through silica-coated nickel-foam cathode collector
Ma et al. To achieve controlled specific capacities of silicon-based anodes for high-performance lithium-ion batteries
Guo et al. High-performance lithium-sulfur batteries with an IPA/AC modified separator
Shin et al. Carbon nanotubes‐coated Ni‐rich cathodes for the green manufacturing process of lithium‐ion batteries
Hao et al. Improving the Li–S battery performance by applying a combined interface engineering approach on the Li 2 S cathode
Yao et al. Effect of binders on the microstructural and electrochemical performance of high‐sulphur‐loading electrodes in lithium‐sulphur batteries

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application