RU2358358C1 - Электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод - Google Patents

Электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод Download PDF

Info

Publication number
RU2358358C1
RU2358358C1 RU2007142367/09A RU2007142367A RU2358358C1 RU 2358358 C1 RU2358358 C1 RU 2358358C1 RU 2007142367/09 A RU2007142367/09 A RU 2007142367/09A RU 2007142367 A RU2007142367 A RU 2007142367A RU 2358358 C1 RU2358358 C1 RU 2358358C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
active material
electrode active
polymer
electrolyte
Prior art date
Application number
RU2007142367/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Санг-Йоунг ЛИ (KR)
Санг-Йоунг ЛИ
Сеок-Коо КИМ (KR)
Сеок-Коо КИМ
Дзунг-Дон СУК (KR)
Дзунг-Дон СУК
Хиун-Ханг ЙОНГ (KR)
Хиун-Ханг ЙОНГ
Дзанг-хиук ХОНГ (KR)
Дзанг-хиук ХОНГ
Соон-Хо АХН (KR)
Соон-Хо АХН
Йонг-Ку КАНГ (KR)
Йонг-Ку КАНГ
Чанг-Дзин ЛИ (KR)
Чанг-Дзин ЛИ
Original Assignee
Эл Джи Кем, Лтд.
Корея Рисерч Инститьют Оф Кемикал Текнолоджи
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 Эл Джи Кем, Лтд., Корея Рисерч Инститьют Оф Кемикал Текнолоджи filed Critical Эл Джи Кем, Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2358358C1 publication Critical patent/RU2358358C1/ru

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
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/362Composites
    • H01M4/366Composites as layered products
    • 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
    • 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
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4235Safety or regulating additives or arrangements in electrodes, separators or electrolyte
    • 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
    • H01M4/0402Methods of deposition of the material
    • H01M4/0404Methods of deposition of the material by coating on electrode collectors
    • 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
    • H01M4/0402Methods of deposition of the material
    • H01M4/0416Methods of deposition of the material involving impregnation with a solution, dispersion, paste or dry powder
    • 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
    • H01M4/0471Processes of manufacture in general involving thermal treatment, e.g. firing, sintering, backing particulate active material, thermal decomposition, pyrolysis
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making
    • Y10T29/49115Electric battery cell making including coating or impregnating

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроду, содержащему покровный слой из сшитого полимера, который сформирован на поверхности частиц электродного активного материала при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала, соединенных одни с другими в данном электроде. Также предложены способ изготовления данного электрода и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод. Электрод, который содержит покровный слой из сшитого полимера, сформированный на поверхности частиц электродного активного материала, может повысить безопасность батареи при сведении к минимуму ухудшения качества батареи, что является техническим результатом изобретения. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к электроду, который может повысить безопасность батареи без оказания неблагоприятного влияния на ее характеристики, способу его изготовления и электрохимическому устройству, содержащему такой электрод.
Предшествующий уровень техники
В последнее время имеет место возрастающий интерес к технологиям накопления энергии. Батареи широко используются в качестве источников энергии в портативных телефонах, видеокамерах с записью изображения, ноутбуках, персональных компьютерах и электромобилях, что обусловливает интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области. В связи с этим электрохимические устройства являются предметом повышенного интереса. В частности, в центре внимания находится разработка перезаряжаемых аккумуляторных батарей. В последнее время проведены многочисленные исследования в области разработки новых электродов и батарей, обладающих повышенным уровнем удельной емкости и удельной энергии.
Среди используемых в настоящее время аккумуляторных батарей литиевые аккумуляторные батареи, разработанные в начале 1990-х годов, имеют более высокое напряжение и удельную энергию по сравнению с обычными батареями с использованием водных электролитов (таких как Ni-MH батареи, Ni-Cd батареи и
H2SO4-Pb батареи) и соответственно выдвинуты на передний план в области аккумуляторных батарей. Однако литиевые аккумуляторные батареи имеют проблемы, связанные с их безопасностью, которые обусловлены возможностью воспламенения и взрыва вследствие использования в них органического электролита. Кроме того, литиевые аккумуляторные батареи обладают тем недостатком, что их изготавливают посредством сравнительно сложного производственного процесса.
Оценка и уверенность в безопасности батареи очень важны. Следует принимать во внимание в первую очередь то, что пользователи должны быть защищены от травм, обусловленных их неисправностью. Для обеспечения этого безопасность батарей строго регламентируется в отношении их воспламенения и взрыва нормами безопасности. Поэтому предпринимаются многочисленные попытки разрешения проблем, связанных с безопасностью батарей. Для предотвращения выделения тепла батареями предложены различные способы, включающие использование схемы защиты, использование поглощения тепла сепаратором и т.п. Однако использование схемы защиты обусловливает ограничения в уменьшении размеров и снижении стоимости батарейного источника питания. Механизм поглощения тепла сепаратором часто действует неэффективно, что имеет место в случае быстрого выделения тепла. В последнее время для решения вышеуказанных проблем предлагается также использование добавок к органическим электролитам. Однако предохранительные механизмы, обусловленные добавками к электролиту, имеют недостатки, связанные с тем, что выделение тепла (Дж) может изменяться в зависимости от зарядного тока или внутреннего сопротивления батареи при неравномерном изменении во времени. Поэтому такие предохранительные механизмы всегда приводят к ухудшению общего качества батареи.
Делаются попытки использования полимерного электролита для фундаментального решения вышеуказанных проблем. Обычно безопасность батареи увеличивается в следующем порядке: жидкий электролит < гелевый полимерный электролит < твердотельный полимерный электролит. С другой стороны, качество батареи снижается в том же самом порядке. Вследствие такого низкого качества батареи известно, что батареи, использующие твердотельные полимерные электролиты, даже не выпускаются серийно для продажи. Тем не менее, в последнее время компании Sony Corp. (Япония, см. Патент США № 6509123) и Sanyo Corp. (Япония, см. выложенную заявку на патент Японии № 2000-299129) разработали гелевый полимерный электролит, получаемый специфическим способом, и изготовили батареи с использованием такого электролита. В кратком изложении, каждый гелевый полимерный электролит обладает следующими характеристиками.
В случае батареи компании Sony в качестве полимера используется PVdF-co-HFP (сополимер поливинилидена и гексафторпропилена), а в качестве электролита используется LiPF6, растворенный в смешанном растворителе из EC (этиленкарбоната) и PC (пропиленкарбоната). Такой полимер и электролит смешивают в DMC (диметилкарбонате) в качестве растворителя, полученной смесью покрывают поверхность электрода и испаряют DMC, в результате чего получают электрод, содержащий введенный в него гелеобразный полимер. Затем, чтобы предоставить батарею, данный электрод наматывают вместе с сепаратором на базе полиолефина, который используется для предотвращения короткого замыкания в батарее.
В то же время в случае батареи компании Sanyo предварительно формируют гальванический элемент наматыванием катода, анода и сепаратора на базе полиолефина. Затем PVdF (поливинилиденфторид), PMMA (полиметилметакрилат) и PEGDMA (полиэтиленгликольдиметакрилат) и инициатор смешивают с подходящей смесью органического карбоната, и полученную смесь инжектируют в предварительно сформированный гальванический элемент, после чего сшивают в подходящих условиях, в результате чего получают гелевый полимерный электролит. В этом случае гелевый полимерный электролит формируется в батарее in situ после сборки батареи.
Однако известно, что в обоих случаях гелевый полимерный электролит приготавливают очень сложным способом, который проблематичен в отношении производительности. Кроме того, в большинстве случаев гелевые полимерные электролиты повышают безопасность батареи. Однако использование гелевых полимерных электролитов сопровождается ухудшением качества батареи.
Краткое описание чертежей
Указанные выше и другие цели, особенности и преимущества данного изобретения будут более очевидны из приведенного ниже подробного описания, представленного в сочетании с сопроводительными чертежами, на которых:
Фиг.1 представляет собой схему, показывающую способ изготовления электрода, содержащего сшитый полимер, введенный в него в соответствии с данным изобретением;
Фиг.2 - представляет собой схему, показывающую обычный способ приготовления гелевого полимерного электролита в соответствии с прототипом;
Фиг.3 - представляет собой фотографии катодов, изготовленных в примере 1 и сравнительном примере 1, которые получены при использовании сканирующего электронного микроскопа (СЭМ);
Фиг.4 - представляет собой график, показывающий теплотворную способность реакции между катодом и электролитом для каждой из батарей, изготовленных в примере 1 и сравнительных примерах 1 и 2; и
Фиг.5 - представляет собой график, показывающий зарядную/разрядную емкость каждой из батарей, изготовленных в примере 1 и сравнительных примерах 1 и 2.
Описание изобретения
Заявители данного изобретения нашли, что в случае формирования покровного слоя из сшитого полимера, который обладает способностью разбухания в электролите, на поверхности частиц электродного активного материала после изготовления электрода при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала в предварительно сформированном электроде, возможно повышение безопасности батареи в отсутствие неблагоприятного влияния на качество батареи.
Поэтому целью данного изобретения является представление электрода, имеющего покровный слой из вышеуказанного сшитого полимера, сформированный на всей поверхности частиц электродного активного материала или ее части, способ его изготовления и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод.
В соответствии с другим аспектом данного изобретения представлен электрод, содержащий покровный слой из сшитого полимера, частично или полностью сформированный на поверхности частиц электродного активного материала, при сохранении пористой структуры, образованной частицами активного материала в электроде, которые связаны одни с другими в данном электроде. Также представлено электрохимическое устройство, предпочтительно литиевая аккумуляторная батарея, содержащее такой электрод.
В соответствии с еще одним аспектом данного изобретения представлен способ изготовления электрода, содержащего покровный слой из сшитого полимера, сформированный на всей поверхности частиц электродного активного материала или ее части, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала; данный способ включает следующие стадии: (а) нанесение суспензии, содержащей электродный активный материал, на токовый коллектор и сушку суспензии с образованием электрода; (b) погружение электрода, полученного на стадии (а), в раствор, в котором растворены мономеры, образующие сшитый полимер, с последующей сушкой; и (с) отверждение электрода, покрытого данными мономерами.
Ниже данное изобретение будет разъяснено более подробно.
Данное изобретение отличается формированием покровного слоя из сшитого полимера на электроде, предварительно сформированном обычным способом, при этом покровный слой из сшитого полимера формируется на поверхности частиц электродного активного материала при сохранении пористой структуры, образованной частицами активного материала в электроде.
Более конкретно, предварительно сформированный электрод погружают в раствор, содержащий мономеры, образующие сшитый полимер, т.е. способные к формированию трехмерной сетчатой структуры посредством образования поперечных связей в условиях, подходящих для их образования, чтобы сформировать покровный слой на электроде (см. Фиг.1). При этом данный раствор, содержащий мономеры, образующие сшитый полимер, легко проникает в электрод через пористую структуру, образованную частицами электродного активного материала в данном электроде, так что на поверхности частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, может быть сформирован равномерный и тонкий покровный слой при сохранении пористой структуры, образованной промежуточными пустотами между частицами электродного активного материала. Затем мономеры отверждают при подходящих условиях, чтобы сформировать покровный слой из сшитого полимера на поверхности электродного активного материала в данном электроде.
Электрод в соответствии с данным изобретением, имеющий вышеуказанные характеристики структуры, может повысить безопасность батареи при отсутствии неблагоприятного влияния на качество батареи, как это описано здесь ниже.
(1) Обычный электрод может реагировать с электролитом, обладающим высокой реакционной способностью, когда электродный активный материал находится в нестабильном состоянии вследствие экстремальных условий, таких как перезарядка или хранение при повышенной температуре. Вследствие этого электрод имеет увеличенное электрическое сопротивление и происходит растворение электродного активного материала, что приводит к ухудшению общего качества батареи.
В противоположность этому, в соответствии с электродом по данному изобретению поверхность электродного активного материала в электроде полностью окружена сшитым полимером. Поэтому даже после инжекции обычного электролита электродный активный материал не находится в непосредственном соприкосновении с электролитом, а соприкасается с полимером. В результате этого при экстремальных условиях, таких как перезарядка или хранение при повышенной температуре, активность побочных реакций между электродным активным материалом и электролитом существенно уменьшается. Поэтому возможно значительное повышение безопасности батареи, поскольку теплотворная способность, обусловленная побочными реакциями между электродом и электролитом, снижается, и сдерживается образование дендритов на поверхности электрода. Действительно, из представленных ниже экспериментальных результатов можно видеть, что электрод в соответствии с данным изобретением, может повысить термическую безопасность батареи посредством подавления побочных реакций между электродом и электролитом и посредством снижения теплотворной способности, обусловленной такими побочными реакциями (см. Фиг.3).
(2) Электрод в соответствии с данным изобретением изготавливают погружением предварительно сформированного электрода в раствор, содержащий мономеры, образующие сшитый полимер, чтобы сформировать покровный слой из сшитого полимера на поверхности частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала. Соответственно при последующей инжекции электролита он может быстро проникать в поверхность каждого электродного активного материала и/или внутрь него. Кроме того, образованный тонкий полимерный слой толщиной 1 мкм или менее может минимизировать снижение литий-ионной проводимости и тем самым свести к минимуму ухудшение качества батареи, обусловленное формированием покровного слоя.
В соответствии с данным изобретением отсутствуют особые ограничения в отношении полимера для формирования покрытия на поверхности частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, если данный полимер отверждается и сшивается нагреванием или облучением светом. В частности, предпочтительно использование полимера, имеющего высокую степень разбухания в электролите, который разбухает в электролите после инжекции жидкого электролита и затем переходит в гелеобразное состояние. Другими словами, данный полимер, покрывающий поверхность частиц электродного активного материала в электроде по данному изобретению, может разбухать в электролите, и электролит, инжектированный после сборки батареи, проникает в полимер, так что данный полимер, содержащий электролит обладает проводимостью в отношении ионов электролита. Поэтому по сравнению с обычными проводящими полимерами или неорганическими материалами, не обладающими проводимостью в отношении ионов электролита, данный сшитый полимер, который способен разбухать в электролите, может предотвращать ухудшение качества батареи. Кроме того, поскольку данный сшитый полимер, обладающий способностью разбухания в электролите, проявляет очень высокое сродство к электролиту, то электрод, покрытый таким полимером, проявляет повышенное сродство к электролиту. Поэтому можно ожидать, что это обеспечит предоставление батареи повышенного качества.
Конкретные примеры мономеров для образования такого сшитого полимера включают соединения формулы 1 и/или формулы 2, представленных ниже, однако не ограничиваются ими.
[Формула 1]
Figure 00000001
[Формула 2]
Figure 00000002
где каждая из групп R1, R2 и R3 независимым образом представляет собой атом водорода или группу низшего алкила C1-C6;
R4 представляет собой одиночную связь или
Figure 00000003
;
X представляет собой
Figure 00000004
или
Figure 00000005
;
n и m представляют собой целые числа от 0 до 1000, p и q представляют собой целые числа от 0 до 20 при условии, что p и q не могут быть 0 одновременно, и r представляет собой целое число от 1 до 6; и
i и j представляют собой целые числа от l до 1000, а s представляет собой целое число от 1 до 20.
Как использовано здесь, термин «низший» относится к радикалу, атомной группе или соединению, которые имеют самое большее шесть атомов углерода, предпочтительно не более пяти атомов углерода.
Термин «низшая алкильная группа» означает линейный или разветвленный низший насыщенный алифатический углеводород, частные примеры которого включают группы метила, этила, н-пропила, изопропила, н-бутила, втор-бутила, изобутила, трет-бутила и н-пентила.
Соединения формулы 1 и/или формулы 2 содержат в качестве базовой каркасной структуры полиалкилсилоксановый полимер, в котором алкиленоксидная группа введена в виде бокового ответвления, а акриловая функциональная группа, обладающая возможностью образования химической поперечной связи, расположена на обоих концах или в качестве бокового ответвления. Поэтому данные соединения могут образовывать покровный слой из сшитого полимера, имеющий трехмерную сетчатую структуру при условиях, подходящих для образования поперечных связей, и соответственно могут увеличить безопасность батареи, как описано выше. Кроме того, данный сшитый полимер отличается тем, что он сшит при отверждении нагреванием или облучением светом, как описано выше. Следовательно, данный сшитый полимер может проявлять очень высокие механические свойства, включая ориентационные и изгибные характеристики. Далее, введение низкомолекулярного полиалкиленоксида и других полярных составных боковых ответвлений, которые, как известно в данной области техники, повышают проводимость, приводит к превосходным химическим свойствам и механическим характеристикам, включая повышенную ионную проводимость. Поэтому данное соединение может присутствовать в стабильном состоянии в батарее без повреждений даже при повторяющихся циклах зарядки/разрядки.
В дополнение к соединениям формулы 1 и/или формулы 2, указанным выше, в объем данного изобретения также включены соединения формулы 1 и/или формулы 2, которые также содержат замещающую функциональную группу (например, полярную группу), известную специалистам в данной области техники как группу для улучшения проводимости.
Предпочтительно покровный слой из сшитого полимера присутствует на поверхности взаимно соединенных частиц электродного активного материала и на поверхности связующего, которое обеспечивает взаимное соединение частиц электродного активного материала и фиксирование их одних с другими в виде независимой одиночной фазы без физического и/или химического смешивания с указанными поверхностями при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала. Кроме того, хотя отсутствуют особые ограничения по толщине полимерного покровного слоя, данный полимерный покровный слой предпочтительно имеет толщину от 1 нм до 10 мкм. Если полимерный покровный слой имеет толщину меньше 1 нм, то невозможно в достаточной мере контролировать теплоту реакции между электродным активным материалом и электролитом. Если полимерный покровный слой имеет толщину более 10 мкм, то снижается литий-ионная проводимость, что приводит к ухудшению общего качества батареи.
При этом сшитый полимер может присутствовать при таком объемном содержании, что поры электрода полностью заполнены сшитым полимером. Однако содержание сшитого полимера может контролироваться с учетом взаимосвязи между безопасностью батареи и ее качеством. Кроме того, сшитый полимер может быть использован в количестве, контролируемом независимым образом для катода и анода. Сшитый полимер, разбухший в электролите, присутствует в количестве по меньшей мере 0,01 мас.%, предпочтительно в интервале между 0,01 и 50 мас.%, в расчете на массу электродного активного материала.
Электрод, включающий сшитый полимер, который размещен на поверхности электродного активного материала, обладает более низкой пористостью по сравнению с электродом, не содержащим сшитого полимера. Пористость, обусловленная порами, которые образованы частицами электродного активного материала в электроде, содержащем сшитый полимер, предпочтительно регулируют в интервале между 1% и 50%. Поры электрода представляют собой участки, которые должны быть заполнены электролитом. Если пористость электрода составляет менее 1%, то отношение электролита (E) к электродному активному материалу (M), т.е. E/M, слишком низкое, посредством чего снижается качество батареи вследствие недостаточной литий-ионной проводимости. Если пористость электрода больше 50%, то чрезмерно интенсивно протекают побочные реакции между электролитом и электродным активным материалом при перезарядке или хранении при повышенной температуре, вследствие чего снижается безопасность батареи.
Электрод, содержащий сшитый полимер, который покрывает поверхность частиц электродного активного материала, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала, в соответствии с данным изобретением может быть изготовлен следующим способом.
Например, способ изготовления электрода в соответствии с данным изобретением включает следующие этапы: нанесение суспензии, содержащей электродный активный материал, опционально со связующим и/или проводящим агентом, приготовленной обычным способом, на токовый коллектор с последующей сушкой с образованием электрода; погружение данного электрода в раствор, в котором диспергированы или растворены мономеры, образующие сшитый полимер, для формирования покровного слоя на электроде, как показано Фиг.1; и испарение растворителя с последующей сушкой покрытого электрода.
Хотя в отношении растворителя, используемого в вышеуказанном способе, отсутствуют какие-либо особые ограничения, предпочтительно, чтобы данный растворитель имел параметр растворимости, сходный с его величиной для используемых мономеров, и низкую температуру кипения. Это обусловлено тем, что такие растворители могут быть равномерно смешаны с мономерами и могут быть легко удалены после нанесения покрытия из полимера. Неограничивающие примеры растворителей, которые могут быть использованы, включают ацетон, тетрагидрофуран, метиленхлорид, хлороформ, диметилформамид, N-метил-2-пирролидон, циклогексан, воду и их смеси.
Кроме того, предпочтительно, чтобы раствор полимера также содержал небольшое количество инициатора образования поперечных связей, обычно известного специалистам в данной области техники, чтобы обеспечить отверждение нагреванием или облучением светом.
Если мономеры (сшивающие агенты) растворены в растворителе, то содержание мономеров в растворе должно контролироваться таким образом, чтобы оно не превышало такую величину концентрации, при которой поры на поверхности электрода полностью заполнены мономерами. Если содержание мономеров, образующих сшитый полимер, чрезмерно велико, то вязкость раствора повышается, и соответственно сшивающие агенты не могут проникнуть в поры электрода, однако могут присутствовать на поверхности электрода. Вследствие этого трудно контролировать реакцию между электродом и электролитом. Более того, слой, дополнительно сформированный на поверхности электрода, который служит в качестве резистивного слоя, вызывает ухудшение качества батареи. С другой стороны, если содержание сшивающих агентов в растворе чрезмерно низкое, то количество мономеров, присутствующих на поверхности электродного активного материала, также мало. Вследствие этого содержания сшивающих агентов недостаточно для контролирования реакции между электродом и электролитом. Хотя содержание сшивающего агента в растворе может варьироваться в зависимости от вида используемого мономера или растворителя, вязкости раствора и пористости электрода, оно предпочтительно регулируется в интервале между 0,1 и 90 мас.%.
Чтобы покрыть электрод раствором полимера, может быть использован любой способ, известный специалистам в данной области техники. Возможно использование различных способов, включая нанесение покрытия погружением, нанесение с использованием формы, нанесение валком, нанесение с использованием ракеля и валка и комбинации таких способов.
Затем электрод, имеющий покровный слой из мономеров, образующих сшитый полимер, как описано выше, сшивают при адекватных условиях, например нагреванием или облучением УФ, чтобы сформировать трехмерно сшитый покровный слой на поверхности частиц электродного активного материала. В то же время, в случае сшиваемого гелевого полимерного электролита в соответствии с прототипом (SANYO, JP 2000-299129) электролит, содержащий сшиваемые мономеры, инжектируют в батарею после ее сборки и затем сшивают при адекватных условиях для выполнения in situ формирования гелевого полимерного электролита в батарее. Следовательно, объем в электроде батареи полностью заполнен гелеобразным полимерным электролитом в соответствии с прототипом (см. Фиг.2). В противоположность этому, в случае электрода в соответствии с данным изобретением, сшитый полимерный покровный слой присутствует в виде равномерной и одиночной фазы на поверхности частиц электродного активного материала, которая в противном случае может вызвать побочные реакции с электролитом, при сохранении пористой структуры, образованной промежуточными пустотами между частицами электродного активного материала (см. Фиг.3). Поэтому возможно повышение безопасности и качества батареи.
Кроме того, в соответствии с прототипом электродный активный материал покрывают проводящим полимером или неорганическими частицами перед изготовлением электрода. В противоположность этому, в соответствии с данным изобретением электрод изготавливают вначале обычным способом, а затем данный электрод погружают в раствор, содержащий полимер, чтобы сформировать на электроде покровный слой. Поэтому не происходит агрегации электродных активных материалов или отделения связующего, покрывающего активный материал. Кроме того, поскольку могут в основном поддерживаться распределение и структура составных элементов электрода, то базовые свойства батареи, такие как емкость или качество, а также структурная устойчивость батареи также могут сохраняться в течение длительного времени.
В соответствии с еще одним аспектом данного изобретения представлено электрохимическое устройство, содержащее катод, анод, сепаратор, расположенный между катодом и анодом, и электролит, в котором катод и/или анод покрыты сшитым полимером, покрывающим поверхность частиц электродного активного материала, которые соединены одни с другими, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала.
При этом указанный электрод может быть катодом или анодом или же катодом и анодом. Предпочтительно электрод является катодом. Другими словами, когда электрод в соответствии с данным изобретением, который имеет покровный слой из сшитого полимера, сформированный на поверхности частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала, является катодом, возможно повышение безопасности батареи посредством контролирования теплоты реакции, генерируемой побочными реакциями между катодным активным материалом и электролитом, благодаря полимерному покровному слою на катоде. Кроме того, анод образует пленочную поверхность раздела твердого электролита (SEI), когда он находится в соприкосновении с обычным электролитом и осуществляет обычные электрохимические реакции в батарее. Следовательно, возможно сведение к минимуму ухудшения качества батареи, обусловленного введением полимерного покровного слоя. Поэтому возможно улучшение безопасности батареи при отсутствии неблагоприятного влияния на качество батареи.
Данное электрохимическое устройство включает любые устройства, в которых происходят электрохимические реакции, и их частные примеры включают все виды первичных батарей, аккумуляторных батарей, топливных гальванических элементов, солнечных гальванических элементов или конденсаторов.
Для изготовления данного электрохимического устройства посредством использования электрода в соответствии с данным изобретением может быть использован любой обычный способ, известный специалистам в данной области техники. В одном из вариантов осуществления способа электродный узел получают посредством использования электродов в соответствии с данным изобретением и сепаратора, размещенного между обоими электродами, при последующей инжекции электролита.
При этом, когда электролит инжектируют в электродный узел, который включает электрод, покрытый сшитым полимером (предпочтительно сшитым полимером, способным к разбуханию в электролите), покрывающим поверхность частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, и сепаратор, то данный сшитый полимер разбухает в электролите в зависимости от физических свойств полимера, покрывающего поверхность электродного активного материала. Когда сшитый полимер разбухает вследствие инжекции электролита и содержит растворитель, то содержание растворителя в полимере предпочтительно находится в интервале 0,1-20 мас.%, в расчете на массу полимера перед инжекцией электролита. Однако содержание растворителя не ограничивается вышеуказанным интервалом. Содержание растворителя может регулироваться в зависимости от используемого полимера, вида растворителя, вязкости раствора и пористости электрода, пока поры, образованные между частицами электродного активного материала, не заполнены полностью результирующим полимеров.
Кроме того, когда сшитый полимер, покрывающий поверхность электродного активного материала, является полимером, который разбухает в электролите, то данный полимер имеет высокое сродство к электролиту, и соответственно электрод, покрытый таким полимером, также обладает повышенным сродством к электролиту. Поэтому, краевой угол между электродом, покрытым сшитым полимером, и электролитом уменьшается, предпочтительно на 1° или более, по сравнению с электродом, не включающим сшитый полимер.
Кроме того, предпочтительно, чтобы электрод, покрытый сшитым полимером, проявлял теплотворную способность по отношению к электролиту, пониженную на 0,01 Дж/г или более по сравнению с теплотворной способностью электрода, не включающего сшитый полимер, к тому же самому электролиту. Также предпочтительно, чтобы температура пика, при которой теплотворная способность электрода по отношению к электролиту достигает максимальной величины при возрастании внешней температуры, увеличивалась на 0,01°C или выше по сравнению с электрохимическим устройством в соответствии с прототипом.
Предпочтительно, электрохимическое устройство, изготовленное как описано выше, является литиевой аккумуляторной батареей, включая литий-металлическую аккумуляторную батарею, литий-ионную аккумуляторную батарею, литий-полимерную аккумуляторную батарею или литий-ион-полимерную аккумуляторную батарею.
При этом электрод, который покрыт слоем из сшитого полимера, может быть сформирован нанесением электродного активного материала на токовый коллектор способом, известным специалистам в данной области техники. В частности, катодный активный материал может включать любой общепринятый катодный активный материал, используемый в настоящее время в катоде обычного электрохимического устройства. Частные неограничивающие примеры катодного активного материала включают материалы с интеркалированным литием, такие как оксиды лития-марганца, оксиды лития-кобальта, оксиды лития-никеля, оксиды лития-железа или их сложные оксиды. Кроме того, анодный активный материал может включать любой общепринятый анодный активный материал, используемый в настоящее время в аноде обычного электрохимического устройства. Частные неограничивающие примеры анодного активного материала включают материалы с интеркалированным литием, такие как металлический литий, литиевые сплавы, углерод, нефтяной кокс, активированный уголь, графит или другие углеродистые материалы. Неограничивающие примеры катодного токового коллектора включают фольгу, изготовленную из алюминия, никеля или их комбинации. Неограничивающие примеры анодного токового коллектора включают фольгу, изготовленную из меди, золота, никеля, медных сплавов или их комбинации.
Электролит, который может быть использован в данном изобретении, включает соль формулы A+B-, при этом A+ представляет собой катион щелочного металла, который выбран из группы, состоящей из Li+, Na+, K+ и их комбинаций, а B- представляет собой анион, который выбран из группы, состоящей из PF6-, BF4-, Cl-, Br-, I-, ClO4-, ASF6-, CH3CO2-, CF3SO3-, N(CF3SO2)2-, C(CF2SO2)3- и их комбинаций; данная соль растворяется или диссоциирует в органическом растворителе, который выбран из группы, состоящей из пропиленкарбоната (PC), этиленкарбоната (EC), диэтилкарбоната (DEC), диметилкарбоната (DMC), дипропилкарбоната (DPC), диметилсульфоксида, ацетонитрила, диметоксиэтана, диэтоксиэтана, тетрагидрофурана, N-метил-2-пирролидона (NMP), этилметилкарбоната (EMC), гамма-бутиролактона (γ-бутиролактона) и их смесей. Однако электролит, который может быть использован в данном изобретении, не ограничивается вышеуказанными примерами.
Более конкретно, электролит может быть инжектирован на подходящей стадии изготовления электрохимического устройства, в соответствии со способом изготовления конечного продукта и желательных свойств. Другими словами, электролит может быть инжектирован перед сборкой электрохимического устройства или на конечном этапе сборки электрохимического устройства.
Хотя отсутствуют особые ограничения в отношении сепаратора, который может быть использован в данном изобретении, может быть использован пористый сепаратор, и его конкретные примеры включают пористые сепараторы на базе полипропилена, полиэтилена и полиолефина.
Кроме того, хотя отсутствуют особые ограничения в отношении внешней формы электрохимического устройства, изготовленного вышеуказанным способом, данное электрохимическое устройство может быть цилиндрическим, призматическим электрохимическим устройством или устройством в виде пакета или монеты.
Лучший вариант осуществления данного изобретения
Теперь будут представлены в деталях примеры предпочтительных вариантов осуществления данного изобретения. Следует понимать, что эти примеры приведены лишь для пояснения, и данное изобретение не ограничивается ими.
Пример 1
Изготовление электрода, содержащего сшитый полимер, и литиевая аккумуляторная батарея, содержащая такой электрод
Изготовление катода
К N-метил-2-пирролидону (NMP), используемому в качестве растворителя, добавляли 94 мас.% сложного оксида лития-кобальта (LiCoO2) в качестве катодного активного материала, 3 мас.% углеродной сажи в качестве проводящего агента и 3 мас.% PVDF (поливинилиденфторида) в качестве связующего, чтобы образовать суспензию для катода. Данную суспензию наносили на алюминиевую (Al) фольгу толщиной 20 мкм, используемую в качестве катодного коллектора, и сушили, чтобы образовать катод.
Сшивающий агент TA10 указанной ниже формулы 3 и AIBN (азо-бисизобутиронитрил) в качестве инициатора образования поперечных связей растворяли в ацетоне при примерно 30°C в течение 1 часа для приготовления раствора. При этом сшивающий агент TA10 и AIBN использовали в количестве 10 мас.% и 0,2 мас.% соответственно. Затем предварительно изготовленный, как описано выше, катод погружали в данный раствор на примерно 1-3 минуты, аналогично нанесению покрытия окунанием, до тех пор, пока не удалялись полностью пузырьки, присутствующие в порах. Затем покрытый катод сушили в вакууме при комнатной температуре. После сушки выполняли отверждение при нагревании горячим воздухом при 90°C в течение 10 минут, получая катод, покрытый сшитым полимером.
Изготовление анода
К N-метил-2-пирролидону (NMP), используемому в качестве растворителя добавляли 96 мас.% угольного порошка в качестве анодного активного материала, 3 мас.% PVDF (поливинилиденфторида) в качестве связующего и 1 мас.% углеродной сажи в качестве проводящего агента, чтобы образовать смешанную суспензию для анода. Данную суспензию наносили на медную (Cu) фольгу толщиной 10 мкм, используемую в качестве анодного коллектора, и сушили, чтобы образовать анод.
Сборка батареи
Катод и анод, изготовленный описанным выше образом, располагали один на другом при использовании сепаратора, содержащего три слоя из полипропилена/полиэтилена/полипропилена (PP/PE/PP), для образования электродного узла. Затем в него инжектировали электролит (этиленкарбонат (EC)/пропиленкарбонат (PC)/диэтилкарбонат (DEC) = 30/20/50 (мас.%), содержащий 1 M гексафторфосфата лития (LiPF6)), получая батарею.
[Формула 3]
Figure 00000006
TA10 (n=10, p=3)
Сравнительные примеры 1-2
Сравнительный пример 1
Повторяли пример 1 для изготовления литиевой аккумуляторной батареи, за исключением того, что катод изготавливали обычным способом без использования какого-либо полимера.
Сравнительный пример 2
Электродный узел (включающий катод, анод и сепаратор) изготавливали обычным образом. Затем смешанный раствор, содержащий диэтиленгликольдиакрилат в качестве мономера и AIBN (азо-бисизобутиронитрил) в качестве инициатора, смешивали с таким же электролитом, который был использован в примере 1, в количестве 10 мас.%, и образованную смесь инжектировали в электродный узел. Затем выполняли отверждение нагреванием в печи при 80°C в течение 1 часа, чтобы получить батарею.
Экспериментальный пример 1. Анализ поверхности электрода
Для анализа поверхности электрода в соответствии с данным изобретением выполняли следующий тест.
Образец, использованный в этом тесте, представлял собой электрод, полученный в соответствии с примером 1. Для контроля был использован катод по сравнительному примеру 1, изготовленный обычным способом.
При анализе поверхности электрода при использовании сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) электрод, покрытый сшитым полимером, в соответствии с данным изобретением показал пористую структуру, подобную пористой структуре катода в соответствии со сравнительным примером 1, который был получен обычным способом и не имел покровного слоя. Поэтому видно, что электрод в соответствии с данным изобретением может сохранять пористую структуру, образованную частицами электродного активного материала (см. Фиг.3).
Экспериментальный пример 2
Оценка безопасности литиевой аккумуляторной батареи
Следующий тест выполняли для оценки безопасности литиевой аккумуляторной батареи, содержащей электрод, покрытый сшитым полимером, в соответствии с данным изобретением.
Образец, использованный в этом тесте, представлял собой электрод, полученный в соответствии с примером 1. Для контроля использовали каждый из катодов в соответствии со сравнительными примерами 1 и 2, полученных обычным способом. После зарядки каждой из батарей до 4,2 В батарею разбирали для отделения катода и оценивали термическую безопасность до температуры 400°C DSC (дифференциальной сканирующей калориметрией).
После теста литиевая аккумуляторная батарея примера 1, содержащая электрод со сшитым полимером на его поверхности, показала теплотворную способность, которая была существенно уменьшена по сравнению с теплотворной способностью батарей в соответствии со сравнительными примерами 1 и 2, содержащих электроды, изготовленные обычным способом (см. Фиг.4). Поэтому из представленных выше результатов видно, что покровный слой из сшитого полимера значительно сдерживает побочные реакции между электродным активным материалом и электролитом и, соответственно, улучшает термическую безопасность батареи.
Экспериментальный пример 3
Оценка качества литиевой аккумуляторной батареи
Следующий тест выполняли для оценки емкостных характеристик литиевой аккумуляторной батареи, содержащей электрод, покрытый сшитым полимером, в соответствии с данным изобретением.
Образец, использованный в этом тесте, представлял собой электрод, полученный в соответствии с примером 1. Для контроля использовали каждый из катодов в соответствии со сравнительными примерами 1 и 2, полученных обычным способом. Каждую из батарей, имеющих емкость 760 мА·ч, подвергали циклическим испытаниям при токе разрядке, составляющем 0,2C, 0,5C, 1C и 2C при его выражении как доли номинальной емкости (C). Разрядную емкость каждой из батарей выражали как функцию от величины тока, представленной в виде доли от номинальной емкости (C).
После данного теста литиевая аккумуляторная батарея примера 1, содержащая электрод, покрытый сшитым полимером, в соответствии с данным изобретением показала емкостные характеристики, сравнимые с характеристиками батареи в соответствии со сравнительным примером 1, содержащей обычный электрод, до величины тока разрядки 1C, за исключением небольшого ухудшения характеристик при токе разрядки 2C. При этом батарея в соответствии со сравнительным примером 2, в которой сшивание происходило полностью по всей батарее, показывает значительное ухудшение емкостных характеристик при токе разрядки более 1C (см. Фиг.5).
Применяемость в производственных условиях
Как можно видеть из представленного выше описания, электрод в соответствии с данным изобретением, который содержит покровный слой из сшитого полимера, сформированный на поверхности частиц электродного активного материала, может улучшить безопасность батареи при сведении к минимуму ухудшения качества батареи.
Несмотря на то, что это изобретение описано в сочетании с рассматриваемым в настоящее время как наиболее важным в практическом отношении и предпочтительным вариантом осуществления, следует понимать, что данное изобретение не ограничивается изложенным вариантом осуществления и представленными чертежами. В противоположность этому оно предназначено для охватывания различных модификаций и вариантов в пределах сущности и объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (12)

1. Электрод, содержащий покровный слой из сшитого полимера, который сформирован на поверхности частиц электродного активного материала, при сохранении пористой структуры, образованной частицами электродного активного материала, соединенных одни с другими в данном электроде, где мономер, образующий сшитый полимер, является по меньшей мере одним мономером, который выбран из группы, состоящей из соединений следующей формулы 1 и формулы 2
[Формула 1]
Figure 00000007

[Формула 2]
Figure 00000008

где каждая из групп R1, R2 и R3 независимым образом представляет собой атом водорода или группу низшего алкила С1-С6;
R4 представляет собой одиночную связь или
Figure 00000009
;
X представляет собой
Figure 00000010
или
Figure 00000011
;
n и m представляют собой целые числа от 0 до 1000, p и q представляют собой целые числа от 0 до 20 при условии, что p и q не могут быть 0 одновременно, и r представляет собой целое число от 1 до 6; и i и j представляют собой целые числа от 1 до 1000, a s представляет собой целое число от 1 до 20.
2. Электрод по п.1, в котором покровный слой из сшитого полимера присутствует в виде независимой фазы на поверхности частиц электродного активного материала и на поверхности связующего для взаимного соединения и фиксирования частиц электродного активного материала.
3. Электрод по п.1, который изготовлен погружением предварительно сформированного электрода в раствор, в котором растворены мономеры, образующие сшитый полимер, чтобы сформировать покровный слой из сшитого полимера, образованного мономерами, на поверхности частиц электродного активного материала, соединенных одни с другими, и сшиванием мономеров отверждением.
4. Электрод по п.1, в котором сшитый полимер разбухает в электролите батареи.
5. Электрод по п.1, в котором сшитый полимер присутствует в количестве 0,01-50 мас.% в расчете на 100 мас.% электродного активного материала.
6. Электрод по п.1, в котором покровный слой из сшитого полимера имеет толщину 0,001-10 мкм.
7. Электрод по п.1, который имеет пористость 1-50%.
8. Электрохимическое устройство, содержащее катод, анод, сепаратор, размещенный между катодом и анодом, и электролит, в котором катод и/или анод является электродом по любому из пп.1-7.
9. Электрохимическое устройство по п.8, которое является литиевой аккумуляторной батареей.
10. Способ изготовления электрода по любому из пп.1-7, данный способ содержит следующие этапы:
(a) нанесение суспензии, содержащей электродный активный материал, на токовый коллектор и сушку суспензии с образованием электрода;
(b) погружение электрода, полученного на этапе (а), в раствор, в котором растворены мономеры, образующие сшитый полимер, с последующей сушкой, и
(c) отверждение электрода, покрытого данными мономерами, где мономер, образующий сшитый полимер, является по меньшей мере одним мономером, который выбран из группы, состоящей из соединений следующей формулы 1 и формулы 2
[Формула 1]
Figure 00000007

[Формула 2]
Figure 00000012

где каждая из групп R1, R2 и R3 независимым образом представляет собой атом водорода или группу низшего алкила С1-С6;
R4 представляет собой одиночную связь или
Figure 00000009
;
Х представляет собой
Figure 00000010
или
Figure 00000011
;
n и m представляют собой целые числа от 0 до 1000, p и q представляют собой целые числа от 0 до 20 при условии, что p и q не могут быть 0 одновременно, и r представляет собой целое число от 1 до 6; и
i и j представляют собой целые числа от 1 до 1000, a s представляет собой целое число от 1 до 20.
11. Способ по п.10, в котором мономеры, образующие сшитый полимер, присутствуют в количестве 0,1-90 мас.% в расчете на 100 мас.% раствора, используемого на этапе (b).
12. Способ по п.11, в котором раствор, используемый на этапе (b), также содержит термический инициатор или УФ инициатор.
RU2007142367/09A 2005-04-19 2006-04-19 Электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод RU2358358C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20050032433 2005-04-19
KR10-2005-0032433 2005-04-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2358358C1 true RU2358358C1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=37115344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007142367/09A RU2358358C1 (ru) 2005-04-19 2006-04-19 Электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7910240B2 (ru)
EP (1) EP1889311B1 (ru)
JP (1) JP5148477B2 (ru)
KR (1) KR100742957B1 (ru)
CN (1) CN100561776C (ru)
DE (1) DE602006014138D1 (ru)
RU (1) RU2358358C1 (ru)
TW (1) TWI317752B (ru)
WO (1) WO2006112658A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533412C2 (ru) * 2012-12-27 2014-11-20 ЭлДжи КЕМ, ЛТД. Электролит
RU2621310C2 (ru) * 2012-03-13 2017-06-01 Хатчинсон Анод для аккумулятора литий-ионной батареи, способ его изготовления и содержащая его батарея
US20220052377A1 (en) * 2018-11-19 2022-02-17 Shanghai Zijian Chemical Technology Co., Ltd Boron-Containing Plastic Crystal Polymer and Preparation Method therefor and Application thereof

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10629947B2 (en) 2008-08-05 2020-04-21 Sion Power Corporation Electrochemical cell
CA2534243A1 (fr) * 2006-01-25 2007-07-25 Hydro Quebec Particules d'oxyde metallique enrobees a faible taux de dissolution, procedes de preparation et utilisation dans les systemes electrochimiques
JP5564260B2 (ja) 2006-12-04 2014-07-30 シオン・パワー・コーポレーション リチウム電池内における電解質の分離
JP2009099530A (ja) * 2007-09-27 2009-05-07 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質電池用正極及び非水電解質電池
US7931984B2 (en) 2007-11-28 2011-04-26 Samsung Sdi Co., Ltd. Negative electrode for rechargeable lithium battery, and rechargeable lithium battery including the same
KR101041126B1 (ko) * 2007-11-28 2011-06-13 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
KR101002161B1 (ko) * 2007-11-29 2010-12-17 주식회사 엘지화학 다공성 코팅층이 형성된 세퍼레이터, 그 제조방법 및 이를 구비한 전기화학소자
TWI411149B (zh) 2008-12-31 2013-10-01 Ind Tech Res Inst 鋰電池及其製造方法
KR100963571B1 (ko) * 2009-08-12 2010-06-15 전남대학교산학협력단 Spse 결합체 기반 전기 활성 고분자 작동기 및 이의 제조 방법
US9252455B1 (en) * 2010-04-14 2016-02-02 Hrl Laboratories, Llc Lithium battery structures employing composite layers, and fabrication methods to produce composite layers
KR101105342B1 (ko) * 2010-05-17 2012-01-16 솔브레인 주식회사 화학가교고분자전해질을 이용하여 표면 개질된 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지
TWI560930B (en) 2010-12-20 2016-12-01 Ind Tech Res Inst Cathode material structure and method for preparing the same
KR101238280B1 (ko) 2011-01-27 2013-02-28 한국세라믹기술원 고용량 및 고출력 특성을 갖는 리튬이차전지용 양극 제조 방법 및 이를 이용한 리튬이차전지
JP5664942B2 (ja) * 2011-05-12 2015-02-04 株式会社豊田自動織機 リチウムイオン二次電池用電極、その製造方法及びその電極を用いたリチウムイオン二次電池
JP5668845B2 (ja) * 2011-05-23 2015-02-12 株式会社豊田自動織機 リチウムイオン二次電池用電極及びその製造方法、並びにその電極を用いたリチウムイオン二次電池
WO2012160762A1 (ja) * 2011-05-23 2012-11-29 株式会社豊田自動織機 リチウムイオン二次電池用電極及びその製造方法、並びにその電極を用いたリチウムイオン二次電池
KR101807911B1 (ko) 2011-06-17 2017-12-11 시온 파워 코퍼레이션 전극 도금 기술
JP5696008B2 (ja) * 2011-09-07 2015-04-08 株式会社日立製作所 被覆活物質およびそれを用いたリチウム二次電池
JP6118805B2 (ja) 2011-10-13 2017-04-19 シオン・パワー・コーポレーション 電極構造およびその製造方法
KR101500078B1 (ko) * 2012-05-30 2015-03-09 주식회사 엘지화학 전지 수명을 향상시키는 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
KR20140017875A (ko) 2012-08-01 2014-02-12 삼성에스디아이 주식회사 음극, 이를 포함하는 리튬전지, 바인더 조성물 및 전극제조방법
KR101511412B1 (ko) * 2012-12-14 2015-04-10 한양대학교 산학협력단 리튬이차전지용 전극, 이를 이용한 리튬이차전지 및 그 제조방법
CN104919639B (zh) * 2013-01-15 2019-02-01 阿莫绿色技术有限公司 聚合物电解质、利用其的锂二次电池及其制备方法
WO2014204214A1 (ko) * 2013-06-18 2014-12-24 주식회사 엘지화학 애노드용 바인더 용액, 그를 포함하는 애노드용 활물질 슬러리, 그 활물질 슬러리를 이용한 애노드 및 이를 포함하는 전기화학소자
KR20140147052A (ko) 2013-06-18 2014-12-29 주식회사 엘지화학 애노드용 바인더 용액, 그를 포함하는 애노드용 활물질 슬러리, 그 활물질 슬러리를 이용한 애노드 및 이를 포함하는 전기화학소자
TWI518976B (zh) * 2013-07-10 2016-01-21 Lg化學股份有限公司 循環壽命增強的電極及含有彼之鋰二次電池
CN106558698B (zh) * 2015-09-29 2020-03-20 比亚迪股份有限公司 锂离子电池正极浆料和正极片及其制备方法以及锂离子电池
JP6946617B2 (ja) * 2015-09-29 2021-10-06 株式会社Gsユアサ 蓄電素子
JP2017073462A (ja) * 2015-10-07 2017-04-13 太陽誘電株式会社 電気化学デバイス
KR101984726B1 (ko) * 2016-03-08 2019-05-31 주식회사 엘지화학 리튬 이차 전지용 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
EP3322008A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-16 Oxis Energy Limited Electrode for lithium sulphur cell
US11764353B2 (en) * 2018-05-24 2023-09-19 24M Technologies, Inc. High energy-density composition-gradient electrodes and methods of making the same
KR102223866B1 (ko) * 2018-12-19 2021-03-05 재단법인 포항산업과학연구원 고상 리튬 이온 전지용 복합 양극 제조방법
DE102021124120A1 (de) * 2021-09-17 2023-03-23 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung einer Elektrode einer Festkörper-Batteriezelle
CN114243117A (zh) * 2021-12-16 2022-03-25 惠州亿纬锂能股份有限公司 一种准固态电池及其制备方法与应用

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5711988A (en) 1992-09-18 1998-01-27 Pinnacle Research Institute, Inc. Energy storage device and its methods of manufacture
RU2066901C1 (ru) 1993-07-01 1996-09-20 Жуковский Владимир Михайлович Твердый литийпроводящий электролит и способ его получения
US5366829A (en) 1993-06-14 1994-11-22 Valence Technology, Inc. Method of forming an anode material for lithium-containing solid electrochemical cells
DE19612769A1 (de) 1996-03-29 1997-10-02 Basf Ag Als Trägermaterial für Festelektrolyten oder Separatoren für elektrochemische Zellen geeignete Gemische
JP3371839B2 (ja) * 1998-02-05 2003-01-27 株式会社デンソー リチウム二次電池及びリチウム二次電池用電極の製造方法
JP2000048807A (ja) * 1998-07-29 2000-02-18 Sekisui Chem Co Ltd 非水電解質二次電池
JP2000048806A (ja) * 1998-07-29 2000-02-18 Sekisui Chem Co Ltd 非水電解質二次電池
JP2000299129A (ja) 1999-04-16 2000-10-24 Sanyo Electric Co Ltd ゲル状高分子電解質
DE19946066A1 (de) 1999-09-25 2001-03-29 Merck Patent Gmbh Beschichtete Lithium-Mischoxid-Partikel und deren Verwendung II
EP1089371B1 (en) 1999-09-30 2017-11-08 Sony Corporation Gel electrolyte and gel electrolyte cell
KR100327492B1 (ko) 2000-03-24 2002-03-13 김순택 겔형 고분자 전해질을 채용하는 리튬 2차 전지의 제조방법
JP2001338657A (ja) * 2000-05-26 2001-12-07 Honda Motor Co Ltd 有保護膜複合電解質およびその製造方法とそれを備える燃料電池
JP2001357881A (ja) * 2000-06-13 2001-12-26 Yuasa Corp ポリマー電解質リチウム二次電池
TW518787B (en) * 2000-09-29 2003-01-21 Pionics Co Ltd Lithium polymer secondary battery
KR100369077B1 (ko) 2001-01-05 2003-01-24 삼성에스디아이 주식회사 리튬 2차 전지 및 그 제조방법
KR100373731B1 (ko) 2001-01-05 2003-02-25 삼성에스디아이 주식회사 리튬 2차 전지 및 그 제조방법
JP3858594B2 (ja) * 2001-01-05 2006-12-13 セイコーエプソン株式会社 液晶パネルのコントラストランク分けシステム及び方法
JP2002373660A (ja) * 2001-06-18 2002-12-26 Hitachi Maxell Ltd 非水二次電池
KR100419864B1 (ko) * 2001-11-15 2004-03-04 한국화학연구원 신규 가교제와 이를 함유하는 가교형 고체 고분자 전해질
KR100449761B1 (ko) 2002-05-18 2004-09-22 삼성에스디아이 주식회사 전해액의 분해반응이 억제된 리튬 2차 전지 및 그 제조방법
JP4537035B2 (ja) * 2003-01-09 2010-09-01 三星エスディアイ株式会社 非水電解液及びリチウム二次電池
JP4225818B2 (ja) 2003-04-08 2009-02-18 三菱化学株式会社 非水電解液二次電池用負極材料及びこれを用いた非水電解液二次電池
KR100497231B1 (ko) 2003-07-08 2005-06-23 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극, 그의 제조 방법 및 그를 포함하는리튬 이차 전지
KR100497251B1 (ko) 2003-08-20 2005-06-23 삼성에스디아이 주식회사 리튬 설퍼 전지용 음극 보호막 조성물 및 이를 사용하여제조된 리튬 설퍼 전지
TWI258238B (en) * 2003-11-05 2006-07-11 Lg Chemical Ltd Functional polymer film-coated electrode and electrochemical device using the same
KR100588475B1 (ko) * 2004-06-07 2006-06-09 한국화학연구원 폴리실록산계 화합물을 포함하는 고체 고분자 전해질 조성물

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621310C2 (ru) * 2012-03-13 2017-06-01 Хатчинсон Анод для аккумулятора литий-ионной батареи, способ его изготовления и содержащая его батарея
RU2533412C2 (ru) * 2012-12-27 2014-11-20 ЭлДжи КЕМ, ЛТД. Электролит
US20220052377A1 (en) * 2018-11-19 2022-02-17 Shanghai Zijian Chemical Technology Co., Ltd Boron-Containing Plastic Crystal Polymer and Preparation Method therefor and Application thereof

Also Published As

Publication number Publication date
CN101164184A (zh) 2008-04-16
US7910240B2 (en) 2011-03-22
EP1889311A1 (en) 2008-02-20
US20060246354A1 (en) 2006-11-02
JP2008537293A (ja) 2008-09-11
KR100742957B1 (ko) 2007-07-25
KR20060110235A (ko) 2006-10-24
TWI317752B (en) 2009-12-01
DE602006014138D1 (de) 2010-06-17
WO2006112658A1 (en) 2006-10-26
JP5148477B2 (ja) 2013-02-20
TW200702405A (en) 2007-01-16
EP1889311B1 (en) 2010-05-05
CN100561776C (zh) 2009-11-18
EP1889311A4 (en) 2009-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2358358C1 (ru) Электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод
CA2545174C (en) Functional polymer film-coated electrode and electrochemical device using the same
CN110400932B (zh) 一种电化学电芯及其制备方法
US8372475B2 (en) Method for preparing cross-linked ceramic-coated separator containing ionic polymer, ceramic-coated separator prepared by the method, and lithium secondary battery using the same
JP5394239B2 (ja) ゲル状ポリマー電解質及びこれを備えた電気化学デバイス
JP5174376B2 (ja) 非水リチウムイオン二次電池
US11764358B2 (en) Method for manufacturing all solid-state battery comprising polymeric solid electrolyte and all solid-state battery obtained thereby
RU2358361C1 (ru) Функциональные добавки к электролиту и электрохимическое устройство, содержащее такой электролит
CN102088109A (zh) 非水电解质二次电池和隔膜
KR100573109B1 (ko) 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지
WO2005043649A1 (en) Separator coated with electrolyte-miscible polymer and electrochemical device using the same
KR102311066B1 (ko) 고분자계 고체 전해질을 포함하는 전극의 제조 방법 및 그 방법으로 제조된 전극
KR100558843B1 (ko) 리튬 전지 및 그의 제조방법
JP4880535B2 (ja) 電気化学的グラフティングモノマーを含む有機電解液、及びそれを採用したリチウム電池
EP3758107A1 (en) Method for manufacturing electrode comprising polymeric solid electrolyte, and electrode manufactured using same
JP2023502035A (ja) Liイオン電池用ゲル化高分子膜
JP2003197260A (ja) リチウム系二次電池及びその製造方法