RU2416136C2 - Электрод с органическим/неорганическим композитом и содержащее его электрохимическое устройство - Google Patents

Электрод с органическим/неорганическим композитом и содержащее его электрохимическое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2416136C2
RU2416136C2 RU2009105667A RU2009105667A RU2416136C2 RU 2416136 C2 RU2416136 C2 RU 2416136C2 RU 2009105667 A RU2009105667 A RU 2009105667A RU 2009105667 A RU2009105667 A RU 2009105667A RU 2416136 C2 RU2416136 C2 RU 2416136C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
organic
inorganic
inorganic particles
electrode according
Prior art date
Application number
RU2009105667A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009105667A (ru
Inventor
Санг-Йоунг ЛИ (KR)
Санг-Йоунг ЛИ
Дае-Дзонг СЕО (KR)
Дае-Дзонг СЕО
Донг-Миунг КИМ (KR)
Донг-Миунг КИМ
Сеок-Коо КИМ (KR)
Сеок-Коо КИМ
Хиун-Мин ДЗАНГ (KR)
Хиун-Мин ДЗАНГ
Original Assignee
Эл Джи Кем, Лтд.
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. filed Critical Эл Джи Кем, Лтд.
Publication of RU2009105667A publication Critical patent/RU2009105667A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2416136C2 publication Critical patent/RU2416136C2/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
    • H01M4/13Electrodes 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
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/54Reclaiming serviceable parts of waste 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
    • H01M4/62Selection 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
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/446Composite material consisting of a mixture of organic and inorganic materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/50Methods or arrangements for servicing or maintenance, e.g. for maintaining operating temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/50Methods or arrangements for servicing or maintenance, e.g. for maintaining operating temperature
    • H01M6/5066Type recognition
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/52Reclaiming serviceable parts of waste cells or batteries, e.g. recycling
    • 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
    • H01M10/4221Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells with battery type recognition
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к распознаваемому электроду, к электрохимическому устройству, использующему такой электрод, и к способу распознавания происхождения или вида самого электрода. Согласно изобретению электрод содержит органический/неорганический композит, введенный в одну поверхность или обе его поверхности, причем данный органический/неорганический композит содержит неорганическую частицу или их агрегаты, имеющую характерный спектр или цветной рисунок согласно заданному правилу, и полимер, способный связывать и закреплять данные неорганические частицы. Техническим результатом является улучшение качества и безопасности устройства. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Изобретение касается распознаваемого электрода, который позволяет пользователям легко распознавать происхождение или вид самого электрода или электрохимического устройства, использующего такой электрод. Также настоящее изобретение касается электрохимического устройства, использующего вышеуказанный электрод.
Уровень техники
Электрохимические устройства представляют собой источники энергии для электронных приборов и т.д. Так как увеличивается применение батарей в приложениях для сохранения энергии для портативных телефонов, камкодеров, ноутбуков, персональных компьютеров и электромобилей, усиленно реализуются попытки исследования и разработки батарей.
Между тем, так как электрохимические устройства пользуются увеличивающимся спросом, их подделка распространяется все больше и больше. Такие подделки имеют меньшую безопасность, чем подлинные продукты. Однако, когда электрохимическое устройство вызывает взрыв из-за фальсификации, трудно установить подлинность данного устройства. Поэтому имеется наступающая необходимость в способе проверки подлинности электрохимического устройства.
В предшествующем уровне техники был предложен способ проверки подлинности электрохимического устройства путем внедрения полупроводника, способного сообщаться с основным телом электронного прибора, в электрохимическое устройство. Однако вышеуказанный способ требует дополнительного пространства для размещения полупроводника внутри данного устройства, так что пространство для приемных электродов внутри устройства растет меньше. Это, в конечном счете, приводит к падению емкости батареи. Кроме того, такое внедрение полупроводника в электрохимическое устройство вызывает нарушение производительности и экономичности.
Описание
Техническая проблема
Поэтому настоящее изобретение сделано ввиду вышеуказанных проблем. Задачей настоящего изобретения является обеспечить электрод, содержащий органический/неорганический композит, в котором неорганическая частица(ы), имеющая характерный спектр или цветной рисунок, вводится(ятся) согласно заданному правилу, так что электрод или использующее его электрохимическое устройство позволяет пользователям распознавать его происхождение или вид.
Техническое решение
Чтобы достичь вышеуказанной задачи, приложен электрод, содержащий органический/неорганический композит, нанесенный на одну поверхность или обе его поверхности, причем данный органический/неорганический композит содержит неорганическую частицу или их агрегаты, имеющую характерный спектр или цветной рисунок согласно заданному правилу, и полимер, способный связывать и закреплять данные неорганические частицы. Также предлагается электрохимическое устройство, содержащее вышеуказанный электрод. Кроме того, предлагается способ распознавания происхождения или вида самого электрода или содержащего его электрохимического устройства путем применения данного электрода.
Далее настоящее изобретение будет объяснено более подробно.
В общем, электрохимическое устройство содержит катод, анод, разделитель и электролит. Вышеуказанные составляющие элементы были разработаны имеющими различные структурные характеристики, чтобы улучшить качество устройства. Например, органический/неорганический композит может быть нанесен на поверхность электрода. Данный органический/неорганический композит служит разделителем, крепко связан с поверхностью раздела с электродом и имеет небольшую вероятность теплового сжатия. Таким образом, можно улучшить качество и безопасность данного устройства.
Органический/неорганический композит может содержать неорганическую частицу(ы) и полимер, способный связывать и закреплять данные неорганические частицы. В качестве неорганических частиц широко используются белые неорганические частицы, такие как оксид алюминия, оксид кремния или оксид титана. Кроме того, отсутствует описание таких органических/неорганических композитов, используемых для распознавания происхождения или вида электрода или электрохимического устройства.
Согласно настоящему изобретению неорганическая частица(ы), имеющая характерный спектр или цветной рисунок, вводится(вводятся) в органический/неорганический композит в качестве неорганического компонента согласно заданному правилу, чтобы сделать электрод самораспознаваемым.
Каждый вид неорганической частицы имеет свой характерный спектр или цветной рисунок. Поэтому когда такая неорганическая частица(ы) вводится(вводятся) в органический/неорганический композит согласно заданному правилу, электрод, содержащий такой органический/неорганический композит, может быть распознаваемым как торговая марка.
В настоящем описании вышеприведенное "заданное правило" означает конкретный спектр (положение и интенсивность пиков) и/или цветной рисунок, предварительно заданный, так что органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению может быть отличен от других, изготовленных третьей стороной. В частности, конкретный спектр (положение и интенсивность пиков) и/или цветной рисунок могут меняться в зависимости от числа, вида, содержания и т.д. неорганических частиц, применяемых в органическом/неорганическом композите. Например, можно регулировать положение и интенсивность пиков, используя один или несколько видов неорганических частиц или регулируя количества данных частиц. С другой стороны, можно регулировать цветной рисунок, используя один или несколько видов неорганических частиц, способных образовывать цвет в диапазоне видимого света или невидимого света; или один или несколько видов неорганических частиц, способных образовывать цвет или претерпевать изменение цвета в особых химических условиях (например, температура, состояние окисления и т.д.). Кроме того, можно регулировать и спектр, и цветной рисунок, используя по меньшей мере два вида неорганических частиц в комбинации или изменяя расположение данных частиц.
Следовательно, согласно настоящему изобретению можно распознавать происхождение или вид самого электрода или содержащего его электрохимического устройства путем проверки спектра и/или цветного рисунка органического/неорганического композита. В частности, согласно настоящему изобретению сам электрод функционирует как средство распознавания. Таким образом, никакое дополнительное пространство для средства распознавания не требуется, предотвращая падение емкости электрохимического устройства. Также способ распознавания согласно настоящему изобретению может применяться к подделкам внутри электрохимического устройства.
Нет конкретного ограничения по неорганической частице, применяемой в настоящем изобретении, пока данная частица имеет свой характерный спектр или цветной рисунок.
Например, неорганическая частица включает (i) неорганические частицы, имеющие характерный спектр или цветной рисунок в области видимого света; (ii) неорганические частицы, имеющие характерный спектр или цветной рисунок в области невидимого света; или (iii) неорганические частицы, имеющие характерный спектр или цветной рисунок в конкретных химических условиях (например, температура или состояние окисления). Кроме того, неорганические частицы, используемые в красках или пигментах, или частицы люминофора, используемые в дисплейных устройствах или лампах, могут быть использованы в настоящем изобретении.
Неограничивающие примеры неорганической частицы, имеющей характерный спектр или цветной рисунок, такой как белый, черный, желтый, оранжевый, коричневый, красный, фиолетовый, синий, зеленый, серый, розовый или флуоресцирующий цвет, в диапазоне видимого света (диапазон длин волн 380~770 нм) являются следующими:
(a) белый: Al2O3, ZnO, ZnS, SiO2, ZrO2, SnO2, CeO2, MgO, CaO, Y2O3, TiO2, Sb2O3, BaTiO3, SrTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 (PZT, СЦТ), Pb1-xLaxZr1-yTiyO3 (PLZT, СЛЦТ) и т.д.,
(b) черный: Fe3O4, (Co, Ni)O-(Cr, Fe)2O3 и т.д.,
(с) желтый: PbCrO4, ZnCrO4, BaCrO4, CdS, FeO(OH) nH2O, TiO2-NiO-Sb2O3, Pb(CN)2, Ca2PbO4, Al,Fe,Sn-2PbO-Sb2O5, V-SnO2, V-ZrO2, Pr-ZrSiO4, CrSbO4 или Cr2WO6-TiO2, ZrSO4, покрытый CdS или (CdZn)S, и т.д.,
(d) оранжевый: PbCrO4 PbO, PbCrO4 PbMoO4 PbSO4 и т.д.,
(е) коричневый: Fe2O3+FeO, Fe2O3+MnO2+Mn3O4, ZnO·(Al, Cr, Fe)2O3 и т.д.,
(f) красный: Fe2O3, Pb3O4, HgS, CdS+CdSe, CdS+HgS, 2Sb2S3 Sb2O3 и т.д.,
(g) фиолетовый: Co3(PO4)2, Co3(PO4)2 4H2O, Co3(PO4)2 8H2O и т.д.,
(h) синий: 3NaAl SiO4 Na2S2, Fe4[Fe(CN6)3] nH2O, CoO nAl2O3, CoO nSnO2 mMgO, Co3O4+SiO2+Al2O3+Fe2O3+NiO+MnO, CoO-nAl2O3 или (Co, Zn)O-nAl2O3, 2(Co, Zn)O·SiO2, V-ZrSiO4, и т.д.,
(i) зеленый: Cr2O3, Cr2O(OH)4, Cu(CH3CO2)2 3CuO(AsO2)2, CoO-ZnO-MgO, (Co, Zn)O·(Al, Cr)2O3, 3CaO-Cr2O3 · 3SiO2, (Al, Cr)2O3 и т.д.,
(j) серый: Sb-SnO2, Co,Ni-ZrSiO4 и т.д.,
(k) розовый: Mn,P-α-Al2O3, ZnO·(Al, Cr)2O3, Cr-CaO·SnO2·SiO2, Fe-ZrSiO4, Cr,Co-CaO·SnO2·SiO2, ZrSiO4, покрытый Cd(S,Se), и т.д.,
(l) флуоресцентный цвет: ZnS, Zn2SiO4, (Zn,Cd)S, CaS, SrS, CaWO4 и т.д.,
(m) другие: SiC (зеленый и/или черный), Si3N4 (белый) и т.д.
Хотя нет конкретного ограничения по размеру неорганической частицы, неорганическая частица предпочтительно имеет размер 0,001 мкм ~ 10 мкм. Если размер меньше чем 0,01 мкм, поры, образуемые неорганическими частицами, являются слишком маленькими. Таким образом, может быть затруднительно переносить ионы лития сквозь органический/неорганический композит. Если размер больше чем 10 мкм, полученный электрод имеет увеличенную толщину.
Между тем, полимер, способный связывать и закреплять неорганические частицы, может использоваться в качестве связующего полимера, применяемого в настоящее время в данной области техники. Данный полимер служит связующим, которое связывает и устойчиво закрепляет неорганические частицы между собой и неорганические частицы с поверхностью активного материала электрода, и, таким образом, предотвращает нарушение механических свойств конечного полученного органического/неорганического композита.
Полимер предпочтительно имеет температуру стеклования (Tg) от -200°С до 200°С, чтобы улучшать механические свойства, такие как упругость и эластичность, конечного полученного органического/неорганического композита.
Кроме того, полимер предпочтительно демонстрирует высокую степень набухания электролитом посредством гелеобразования при пропитке электролитом и, более предпочтительно, имеет параметр растворимости от 15 до 45 МПа1/2.
Не ограничивающие примеры полимера, которые могут использоваться в настоящем изобретении, включают поливинилиденфторид-со-гексафторпропилен, поливинилиденфторид-со-трихлорэтилен, полиметилметакрилат, полиакрилонитрил, поливинилпирролидон, поливинилацетат, полиэтилен-со-винилацетат, полиимиды, полиэтиленоксиды, ацетат целлюлозы, ацетат бутират целлюлозы, ацетат пропионат целлюлозы, цианоэтилпуллулан, цианоэтилполивиниловый спирт, цианоэтилцеллюлозу, цианоэтилсахарозу, пуллулан, карбоксиметилцеллюлозу, поливиниловый спирт или их смеси.
Нет конкретных ограничений для отношения неорганических частиц к полимеру, образующему органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению. Данное отношение может регулироваться в диапазоне 10:90~99:1 (в расчете на массу) и предпочтительно 50:50~99:1 (в расчете на массу) в зависимости от толщины и физических свойств конечного образуемого электрода и содержания неорганических частиц, определяемого заданным правилом.
Органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению может дополнительно содержать другие добавки.
Между тем, органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению имеет поры. Данные поры могут быть способны к литиево-ионной проводимости, когда они позднее пропитываются электролитом. Поры могут быть образованы между неорганическими частицами, между неорганическими частицами и полимером или в результате переплетенной структуры полимеров. Кроме того, поры имеют размер, зависящий от размера неорганических частиц.
Электрод согласно настоящему изобретению содержит органический/неорганический композит, связанный с одной поверхностью или обеими его поверхностями. Например, электрод согласно настоящему изобретению может содержать органический/неорганический композит, переплетенный с порами электрода посредством полимеров. В этом случае органический/неорганический композит предпочтительно вводится на заданную толщину (более предпочтительно на толщину 1~10 мкм) вдоль направления толщины электрода, так что органический/неорганический композит в достаточной степени пропитывается электролитом и может функционировать также как электролит. Для ссылки, фиг.1 показывает электрод, имеющий органический/неорганический композит, нанесенный на одну поверхность или обе его поверхности согласно настоящему изобретению.
Один вариант осуществления способа изготовления электрода согласно настоящему изобретению включает этапы (а) растворения полимера, способного функционировать как связующее, в растворителе с получением первого смешанного раствора; (b) добавления, по меньшей мере, одного вида вышеуказанных неорганических частиц к первому смешанному раствору этапа (а) и его перемешивания с получением второго смешанного раствора и (с) нанесения второго смешанного раствора на поверхность электрода с последующей сушкой.
Хотя нет конкретного ограничения для растворителя, используемого на этапе (а), данный растворитель предпочтительно имеет параметр растворимости, аналогичный растворимости полимера, и низкую точку кипения, чтобы облегчать однородное смешивание и удаление растворителя.
Не ограничивающие примеры таких растворителей включают ацетон, тетрагидрофуран, метиленхлорид, хлороформ, диметилформамид, N-метил-2-пирролидон (NMP, NМП), циклогексан, воду и их смеси.
Между тем, на этапе (b) предпочтительно выполнять дробление неорганических частиц после того, как, по меньшей мере, один вид вышеуказанных неорганических частиц добавят к первому смешанному раствору. Время дробления подходящим образом составляет 1-20 часов. Размер измельченных частиц лежит в диапазоне предпочтительно от 0,01 до 10 мкм. Могут применяться обычные способы дробления, предпочтительно способ, использующий шаровую мельницу.
И на этапе (с) могут быть использованы обычные способы нанесения, известные специалистам в данной области техники. Можно использовать различные способы, включая нанесение погружением, нанесение штампованием, нанесение прокатыванием, точечное нанесение с выступами или их комбинации.
Между тем, нет конкретного ограничения для электрода, в который вводится органический/неорганический композит, пока данный электрод является электродом, применяемым в настоящее время в электрохимических устройствах. Обычно электрод содержит активный материал электрода, связанный с токосъемником.
Активный материал электрода может включать активный материал катода и активный материал анода.
Неограничивающие примеры активного материала катода включают смешанные оксиды лития и переходного металла, включая LiMxOy (где М = Co, Ni, Mn, CoaNibMnc), такие как смешанные оксиды лития марганца (например, LiMn2O4), оксиды лития никеля (например, LiNiO2), оксиды лития кобальта (например, LiCoO2) или другие оксиды, содержащие другие переходные металлы, частично замещающие марганец, никель и кобальт; халькогенид (например, диоксид марганца, дисульфид титана, дисульфид молибдена и т.д.); или подобные. Среди этих примеров LiCoO2, LiNiO2, LiMnO2, LiMn2O4, Li(NiaCobMnc)O2 (где 0<a<1, 0<b<1, 0<c<1, a+b+c=1), LiNi1-yCoyO2, LiCo1-yMnyO2, LiNi1-yMnyO2 (где 0≤y<1), Li(NiaCobMnc)O4 (0<a<2, 0<b<2, 0<c<2, a+b+c=2), LiMn2-zNizO4, LiMn2-zCozO4 (где 0<z<2), LiCoPO4, LiFePO4 или их смеси являются особенно предпочтительными.
Активные материалы анода могут включать любые обычные активные материалы анода, применяемые в настоящее время в аноде обычной вторичной батареи. Конкретные не ограничивающие примеры активного материала анода включают интеркалированные литием материалы, такие как металлический литий, сплавы лития, углерод, нефтяной кокс, активированный уголь, графит или углеродное волокно. Кроме того, активные материалы анода могут включать оксид металла, такой как TiO2, SiO2 и т.д., способный к интеркалированию/деинтеркалированию лития и имеющий потенциал против Li меньше чем 2В. В частности, углеродистые материалы, такие как активированный уголь, графит или углеродное волокно и т.д, являются особенно предпочтительными.
Кроме того, настоящее изобретение предлагает электрохимическое устройство, содержащее катод и анод, где один или оба из катода и анода являются описанными выше электродами.
Электрохимическое устройство согласно настоящему изобретению включает все типы устройств, в которых протекают электрохимические реакции. Конкретные примеры электрохимического устройства включают все типы первичных батарей, вторичных батарей, топливных элементов, солнечных элементов, конденсаторов или подобного. Примеры вторичных батарей включают литий-металлические вторичные батареи, литий-ионные вторичные батареи, литий-полимерные вторичные батареи или литий-ионные полимерные вторичные батареи.
Электрохимическое устройство может быть получено путем использования обычного способа, известного специалистам в данной области техники, за исключением того, что катод и/или анод представляет собой вышеуказанный электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит. Например, данный способ может включать этапы (а) внедрения разделителя между катодом и анодом, один из которых или оба содержат введенный в него органический/неорганический композит с образованием электродного узла и введение данного электродного узла в оболочку для электрохимического устройства; и (b) введения электролита в оболочку.
Хотя нет конкретного ограничения на разделитель, который может использоваться в настоящем изобретении, пористый разделитель является предпочтительным, и его не ограничивающие примеры включают пористые разделители на основе полипропилена, полиэтилена и полиолефина.
Так как органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению может служить также в качестве разделителя, этап внедрения разделителя может не требоваться для способа изготовления электрохимического устройства.
Электролит включает обычный электролит, известный специалистам в данной области техники, и обычно содержит электролитическую соль и электролитический растворитель.
Нет конкретных ограничений для электролитической соли, пока данная представляет собой обычно применяемую электролитическую соль для неводного электролита.
Электролитическая соль, которая может использоваться в настоящем изобретении, включает соль, выражаемую формулой А+В-, где А+ обозначает катион щелочного металла, выбранный из группы, состоящей из Li+, Na+, K+ и их комбинаций, а В- обозначает анион, выбранный из группы, состоящей из PF6-, BF4-, Cl-, Br-, I-, ClO4-, AsF6-, CH3CO3-, N(CF3SO2)2-, C(CF2SO2)3- и их комбинаций. Литиевая соль является особенно предпочтительной.
Электролитический растворитель, который может применяться в настоящем изобретении, включает циклические карбонаты, линейные карбонаты, лактон, простой эфир, сложный эфир, ацетонитрил, лактам, кетон или подобное. Не ограничивающие примеры циклических карбонатов включают этиленкарбонат (EC, ЭК), пропиленкарбонат (PC, ПК), бутиленкарбонат (BC, БК), фторэтиленкарбонат (FEC, ФЭК) или подобные. Не ограничивающие примеры линейных карбонатов включают диэтилкарбонат (DEC, ДЭК), диметилкарбонат (DMC, ДМК), дипропилкарбонат (DPC, ДПК), этилметилкарбонат (EMC, ЭМК), метилпропилкарбонат (MPC, МПК) или подобные. Не ограничивающий пример лактона включает гамма-бутиролактон (GBL, ГБЛ), и не ограничивающие примеры простого эфира включают дибутиловый эфир, тетрагидрофуран, 2-метилтетрагидрофуран, 1,4-диоксан, диэтоксиэтан, диметоксиэтан или подобные. Не ограничивающие примеры сложного эфира включают метилформиат, этилформиат, пропилформиат, метилацетат, этилацетат, пропилацетат, пентилацетат, метилпропионат, этилпропионат, пропилпропионат, бутилпропионат, метилпивалат или подобные. Не ограничивающий пример кетона включает полиметилвинилкетон. Галогеновые производные вышеуказанных электролитических растворителей также могут быть использованы. Вышеуказанные электролитические растворители могут применяться отдельно или в комбинации.
Кроме того, настоящее изобретение предлагает способ распознавания происхождения или вида самого электрода или содержащего его электрохимического устройства путем использования вышеуказанного электрода, в который введен органический/неорганический композит.
Органический/неорганический композит содержит неорганическую частицу(ы), имеющую характерный спектр или цветной рисунок согласно заданному правилу. Следовательно, можно распознавать происхождение или вид самого электрода или содержащего его электрохимического устройства путем использования сенсора для наблюдения данного спектра или цветного рисунка (включая невооруженный глаз и обычный спектрометр, такой как спектрометр видимого света) для проверки, соответствует ли данный спектр или цветной рисунок (например, цвет, яркость или насыщенность при конкретной длине волны или химических условиях) органического/неорганического композита, нанесенного на поверхность электрода, предварительно заданному правилу или нет. Таким образом можно распознавать подлинность электрода или электрохимического устройства согласно настоящему изобретению. Также можно различать один тип электрода или электрохимического устройства от других. Следовательно, любой электрод или электрохимическое устройство могут предотвращаться от злоупотреблений во время способа изготовления.
Краткое описание чертежей
Вышеприведенные и другие задачи, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны из последующего подробного описания, взятого в соединении с сопровождающими чертежами, где
Фиг.1 представляет собой схематичный вид, представляющий электрод, содержащий органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению.
Фиг.2 представляет собой фотографию, представляющую порошок оксида алюминия, применяемый для приготовления электрода согласно сравнительному примеру 1.
Фиг.3 представляет собой фотографию, представляющую порошок CoAl2O4, Cr2O3, Fe2O3 и (Ti, Ni, Sb)O2, где каждый используют для приготовления электродов согласно примерам 1~6.
Фиг.4 представляет собой фотографию, представляющую электроды, содержащие органические/неорганические композиты согласно примерам 1~6.
Фиг.5 представляет собой фотографию, представляющую электрод, содержащий органический/неорганический композит согласно сравнительному примеру 1.
Фиг.6 представляет собой спектр поглощения электродов, содержащих органические/неорганические композиты согласно примерам 1-6 и сравнительному примеру 1.
Способ осуществления изобретения
Теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения. Понятно, что последующие примеры являются только иллюстративными, и настоящее изобретение не ограничивается ими.
Пример 1
1-1. Изготовление электрода, содержащего введенный в него органический/неорганический композит
(Изготовление катода)
К N-метил-2-пирролидону (NМП) в качестве растворителя добавляли 94% мас. LiCoO2 в качестве активного материала катода, 3% мас. сажи в качестве проводящего агента и 3%мас. ПВдФ(PVdF) в качестве связующего, получая суспензию для катода. Данную суспензию наносили на Al фольгу, имеющую толщину приблизительно 20 мкм, в качестве катодного токосъемника, и затем сушили, получая катод. Затем данный катод подвергали прессованию вальцеванием.
(Изготовление анода)
К NМП в качестве растворителя добавляли 96% мас. порошка углерода в качестве активного материала анода, 3% мас. поливинилиденфторида ПВдФ в качестве связующего и 1% мас. сажи в качестве проводящего агента, получая смешанную суспензию для анода. Данную суспензию наносили на Cu фольгу, имеющую толщину приблизительно 10 мкм, в качестве анодного токосъемника, и затем сушили, получая анод. Затем данный анод подвергали прессованию вальцеванием.
(Изготовление электрода, содержащего введенный в него органический/неорганический композит)
Приблизительно 5 мас.ч. сополимера поливинилиденфторида-хлортрифторэтилена (ПВдФ-ХТФЭ сополимер) добавляли к 100 мас.ч. ацетона и растворяли в нем при 50°С в течение приблизительно 12 часов или больше, получая раствор полимера. К полученному раствору полимера добавляли смесь, содержащую неорганические частицы, дающие синий цвет в области видимого света, CoAl2O4, и ПВдФ-ХТФЭ в массовом отношении 80:20, и затем неорганические частицы измельчали и диспергировали, используя шаровую мельницу, в течение 12 часов или больше, получая суспензию. В данной суспензии неорганические частицы имели диаметр частиц 400 нм.
Затем суспензию наносили на поверхность катода и анода, полученных, как описано выше, посредством способа нанесения погружением с последующей сушкой, получая катод и анод, содержащие каждый введенный в него органический/неорганический композит.
1-2. Изготовление литиевой вторичной батареи
Анод и катод, содержащие введенный в них органический/неорганический композит, как описано в примере 1-1, складывали, получая электродный узел. Затем электролит вводили в данный электродный узел, получая вторичную батарею. Электролит содержал 1М гексафторфосфат лития (LiPF6), растворенный в этиленкарбонате (EC, ЭК) и этилметилкарбонате (EMC, ЭМК) в объемном отношении 1:2 (EC/EMC, ЭК/ЭМК).
[Пример 2]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, дающие зеленый цвет в области видимого света, Cr2O3, использовали вместо CoAl2O4.
[Пример 3]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, дающие красный цвет в области видимого света, Fе2O3, использовали вместо CoAl2O4.
[Пример 4]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, дающие желтый цвет в области видимого света, (Ti, Ni, Sb)O2, использовали вместо CoAl2O4.
[Пример 5]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, содержащие CoAl2O4 и Fе2O3 в массовом отношении 33:67, использовали вместо CoAl2O4.
[Пример 6]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, содержащие CoAl2O4 и Fе2O3 в массовом отношении 67:33, использовали вместо CoAl2O4.
[Сравнительный пример 1]
Электрод, содержащий введенный в него органический/неорганический композит, и литиевую вторичную батарею получали таким же образом, как описано в примере 1, за исключением того, что неорганические частицы, дающие белый цвет в области видимого света, оксид алюминия, использовали вместо CoAl2O4.
[Экспериментальный пример]
Спектры поглощения электродов, содержащих органические/неорганические композиты согласно примерам 1~6 и сравнительному примеру 1, наблюдали, используя спектрометр. Результаты показаны на фиг.6. Из экспериментальных результатов можно видеть, что электрод, содержащий органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению, демонстрирует другой спектр в зависимости от вида и содержания неорганических частиц. Такой конкретный спектр может выступать в качестве средства для распознавания самого электрода или использующего его электрохимического устройства.
Между тем, фиг.4 и 5 представляют фотографии электродов согласно примерам 1~6 и сравнительному примеру 1, полученные в диапазоне видимого света. Из вышеуказанных результатов можно видеть, что электрод, содержащий органический/неорганический композит согласно настоящему изобретению, может в достаточной степени распознаваться невооруженным глазом.
Промышленная применимость
Как можно видеть из приведенного выше, согласно настоящему изобретению можно распознавать происхождение или вид самого электрода или электрохимического устройства, использующего этот электрод, без какой-либо модификации или добавления в структуре данного устройства. Таким образом, можно распознавать подлинность электрода или электрохимического устройства согласно настоящему изобретению. Также можно отличать один тип электрода или электрохимического устройства от других. Следовательно, любой электрод или электрохимическое устройство могут предотвращаться от злоупотреблений во время способа изготовления.
Хотя несколько предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения были описаны в целях иллюстрации, специалисты в данной области техники будут понимать, что различные модификации, добавления и замещения возможны без отклонения от объема и сущности данного изобретения, описанных в сопровождающей формуле изобретения.

Claims (18)

1. Электрод, содержащий органический/неорганический композит, введенный в одну поверхность или обе его поверхности, причем данный органический/неорганический композит содержит неорганическую частицу или их агрегаты, имеющую характерный спектр или цветной рисунок согласно заданному правилу, и полимер, способный связывать и закреплять данные неорганические частицы.
2. Электрод по п.1, где либо один, либо оба из спектра и цветного рисунка органического/неорганического композита делают возможным распознавание происхождения или вида самого электрода или электрохимического устройства, содержащего этот электрод.
3. Электрод по п.1, где неорганические частицы выбирают из группы, состоящей из
(i) неорганических частиц, имеющих характерный спектр или цветной рисунок в области видимого света;
(ii) неорганических частиц, имеющих характерный спектр или цветной рисунок в области невидимого света; или
(iii) неорганических частиц, имеющих характерный спектр или цветной рисунок в конкретных химических условиях.
4. Электрод по п.1, где неорганические частицы выбирают из группы, состоящей из А12О3, ZnO, ZnS, SiO2, ZrO2, SnO2, CeO2, MgO, CaO, Y2O3, TiO2, Sb2O3, BaTiO3, SrTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 (PZT, СЦТ), Pb1-xLaxZr1-yTiyO3, (PLZT, СЛЦТ), Fe3O4, (Co,Ni)O-(Cr,Fe)2O3, PbCrO4, ZnCrO4, BaCrO4, CdS, FeO(OH) nH2O, TiO2-NiO-Sb2O3, Pb(CN)2, Ca2PbO4, Al,Fe,Sn-2PbO-Sb2O5, V-SnO2, V-ZrO2, Pr-ZrSiO4, CrSbO4 или Cr2WO6-TiO2, ZrSO4, покрытого CdS или (CdZn)S, PbCrO4 PbO, PbCrO4 PbMoO4, PbSO4, Fe2O3+FeO, Fe2O3+MnO2+Mn3O4, ZnO·(Al,Cr,Fe)2O3, Fe2O3, Pb3O4, HgS, CdS+CdSe, CdS+HgS, 2Sb2S3 Sb2O3, Co3(PO4)2, Co3(PO4)2 4H2O, Co3(PO4)2 8H2O, 3NaAl SiO4 Na2S2, Fe4[Fe(CN6)3] nH2O, CoO nAl2O3, CoO nSnO2 mMgO, Co3O4+SiO2+Al2O3+Fe2O3+NiO+MnO, СоО-nAl2O3 или (Со, Zn)O-nAl2O3, 2(Co, Zn)OSiO2, V-ZrSiO4, Cr2O3, Cr2O(OH)4, Cu(CH3CO2)2 3CuO(AsO2)2, CoO-ZnO-MgO, (Co, Zn)O(Al, Cr)2O3, 3CaO-Cr2O3·3SiO2, (Al,Cr)2O3, Sb-SnO2, Co,Ni-ZrSiO4, Mn,P-α-Al2O3, ZnO(Al,Cr)2O3, Cr-CaOSnO2SiO2, Fe-ZrSiO4, Cr,Co-CaOSnO2SiO2, ZrSiO4, покрытого Cd(S,Se), ZnS, Zn2SiO4, (Zn,Cd)S, CaS, SrS, CaWO4, SiC и Si3N4.
5. Электрод по п.1, где неорганические частицы имеют размер 0,001 мкм ~ 10 мкм.
6. Электрод по п.1, где полимер имеет температуру стеклования - 200°С ~ 200°С.
7. Электрод по п.1, где полимер может образовывать гель при пропитке электролитом.
8. Электрод по п.1, где полимер имеет параметр растворимости 15~45 МПа1/2.
9. Электрод по п.1, где полимер выбирают из группы, состоящей из поливинилиденфторид-со-гексафторпропилена, поливинилиденфторид-со-трихлорэтилена, полиметилметакрилата, полиакрилонитрила, поливинилпирролидона, поливинилацетата, полиэтилен-со-винилацетата, полиимида, полиэтиленоксида, ацетата целлюлозы, ацетата бутирата целлюлозы, ацетата пропионата целлюлозы, цианоэтилпуллулана, цианоэтилполивинилового спирта, цианоэтилцеллюлозы, цианоэтилсахарозы, пуллулана, карбоксиметилцеллюлозы и поливинилового спирта.
10. Электрод по п.1, где неорганические частицы и полимер применяют в массовом отношении 10:90~99:1.
11. Электрод по п.1, где органический/неорганический композит имеет поры.
12. Электрод по п.1, где органический/неорганический композит переплетается с порами электрода посредством полимеров.
13. Электрод по п.1, где органический/неорганический композит внедряется на толщину 1 мкм~10 мкм вдоль направления толщины электрода.
14. Электрохимическое устройство, содержащее катод и анод, где катод, или анод, или оба представляют собой электроды, определенные в любом из пп.1-13.
15. Электрохимическое устройство по п.14, которое дополнительно содержит разделитель.
16. Способ распознавания самого электрода или электрохимического устройства, содержащего данный электрод, путем применения электрода, определенного в любом из пп.1-13.
17. Способ по п.16, который использует сенсор для наблюдения спектра или цветного рисунка.
18. Способ по п.16, который использует спектрометр.
RU2009105667A 2006-07-19 2007-07-18 Электрод с органическим/неорганическим композитом и содержащее его электрохимическое устройство RU2416136C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2006-0067657 2006-07-19
KR20060067657 2006-07-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009105667A RU2009105667A (ru) 2010-08-27
RU2416136C2 true RU2416136C2 (ru) 2011-04-10

Family

ID=38956968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009105667A RU2416136C2 (ru) 2006-07-19 2007-07-18 Электрод с органическим/неорганическим композитом и содержащее его электрохимическое устройство

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8822073B2 (ru)
EP (1) EP2047545B1 (ru)
JP (1) JP5340928B2 (ru)
KR (1) KR100903502B1 (ru)
CN (1) CN101490875B (ru)
RU (1) RU2416136C2 (ru)
WO (1) WO2008010667A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100903502B1 (ko) 2006-07-19 2009-06-17 주식회사 엘지화학 유/무기 복합체가 도입된 전극 및 상기 전극을 포함하는 전기화학소자
EP2070137B1 (en) 2006-09-25 2014-10-29 LG Chem, Ltd. Method for identifying the origin or kind of a separator itself or of an electrochemical device having the separator
JP5354205B2 (ja) * 2009-12-22 2013-11-27 日本ゼオン株式会社 電気化学素子用電極および電気化学素子
JP5588934B2 (ja) * 2010-12-17 2014-09-10 富士フイルム株式会社 高分子複合圧電体およびその製造方法
US9187622B2 (en) * 2012-02-09 2015-11-17 Samsung Sdi Co., Ltd. Composite binder for battery, and anode and battery including the composite binder
CN103633269A (zh) * 2013-08-22 2014-03-12 东莞市易威科电子科技有限公司 一种锂离子电池用黄色陶瓷隔膜及其应用
KR101539507B1 (ko) * 2013-12-09 2015-07-30 목포대학교산학협력단 YAG:Ce 형광체 분말의 제조방법
TW201525088A (zh) * 2013-12-20 2015-07-01 Sicpa Holding Sa 熱發光複合顆粒及包含其之標記
KR102233771B1 (ko) * 2014-07-24 2021-03-30 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 복합 양극 활물질 및 이를 함유하는 리튬 이차 전지용 양극을 포함한 리튬 이차 전지
CN108963214B (zh) * 2018-06-28 2021-01-15 肇庆市华师大光电产业研究院 一种锂离子电池负极材料的制备方法
CN109980164A (zh) * 2019-03-18 2019-07-05 宁德新能源科技有限公司 隔离膜和电化学装置
CN110863299A (zh) * 2019-09-04 2020-03-06 西安工程大学 一种压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜的制备及应用
CN111509207B (zh) * 2020-04-24 2021-07-30 萧县鑫辉源电池有限公司 一种多孔碳包覆Co掺杂MnO锂离子电池负极材料及其制法
KR20220028271A (ko) * 2020-08-28 2022-03-08 주식회사 엘지에너지솔루션 전극의 건조 품질 평가 장치 및 전극의 건조 품질 평가 방법
CN112234317B (zh) * 2020-12-08 2021-12-17 四川大学 一种锂硫电池用修饰隔膜及其制备方法
CN112837842B (zh) * 2021-01-05 2022-12-13 商都中建金马冶金化工有限公司 一种电极糊及其制备方法

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3838329A1 (de) * 1987-11-11 1989-05-24 Ricoh Kk Negative elektrode fuer sekundaerbatterie
JP2852929B2 (ja) 1988-07-07 1999-02-03 セイコーインスツルメンツ株式会社 光電変換装置
JPH0219080U (ru) * 1988-07-13 1990-02-08
US5298346A (en) 1992-07-27 1994-03-29 Motorola, Inc. Battery identification system
US5336573A (en) * 1993-07-20 1994-08-09 W. R. Grace & Co.-Conn. Battery separator
US6365299B1 (en) * 1995-06-28 2002-04-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Nonaqueous secondary battery
JP5071055B2 (ja) * 1995-06-28 2012-11-14 宇部興産株式会社 非水二次電池
US5948464A (en) * 1996-06-19 1999-09-07 Imra America, Inc. Process of manufacturing porous separator for electrochemical power supply
JPH1064525A (ja) 1996-08-22 1998-03-06 Dainippon Printing Co Ltd 非水電解液二次電池用電極板及びその製造方法
US5882721A (en) * 1997-05-01 1999-03-16 Imra America Inc Process of manufacturing porous separator for electrochemical power supply
KR20000019372A (ko) 1998-09-10 2000-04-06 박호군 균질상의 고체고분자합금 전해질 및 그 제조방법과, 그 전해질을 이용한 복합전극, 리튬고분자전지, 리튬이온고분자전지 및그 제조방법
US6432586B1 (en) * 2000-04-10 2002-08-13 Celgard Inc. Separator for a high energy rechargeable lithium battery
JP2001307778A (ja) 2000-04-21 2001-11-02 Sony Corp 電池用材料の搬送装置および電池用材料の搬送方法
KR100406690B1 (ko) * 2001-03-05 2003-11-21 주식회사 엘지화학 다성분계 복합 필름을 이용한 전기화학소자
KR100433002B1 (ko) * 2001-12-07 2004-05-24 삼성에스디아이 주식회사 극판, 이를 채용한 리튬전지, 및 극판 제조방법
FI118277B (fi) * 2002-03-25 2007-09-14 Environics Oy Kennorakenne, laite ja menetelmä
JP2004171876A (ja) 2002-11-19 2004-06-17 Sony Corp 電池
DE10255121B4 (de) * 2002-11-26 2017-09-14 Evonik Degussa Gmbh Separator mit asymmetrischem Porengefüge für eine elektrochemische Zelle
GB0301933D0 (en) * 2003-01-28 2003-02-26 Conductive Inkjet Tech Ltd Method of forming a conductive metal region on a substrate
JP2004327183A (ja) * 2003-04-23 2004-11-18 Mitsubishi Electric Corp 電池及びその製造方法
JP4107151B2 (ja) * 2003-05-06 2008-06-25 ソニー株式会社 電池用識別体、電池及び電池パック
US7396612B2 (en) * 2003-07-29 2008-07-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Lithium ion secondary battery
US20060283931A1 (en) * 2003-09-22 2006-12-21 University Of Maryland, Baltimore Product authentication
JP3953026B2 (ja) * 2003-12-12 2007-08-01 松下電器産業株式会社 リチウムイオン二次電池用極板およびリチウムイオン二次電池並びにその製造方法
KR100666821B1 (ko) * 2004-02-07 2007-01-09 주식회사 엘지화학 유/무기 복합 다공성 코팅층이 형성된 전극 및 이를포함하는 전기 화학 소자
KR20050093018A (ko) * 2004-03-18 2005-09-23 한국과학기술연구원 고효율 3차원 나노 구조 분리막
JP2005276503A (ja) * 2004-03-23 2005-10-06 Mitsubishi Electric Corp 電池用セパレータ及びそれを用いた電池
US7422825B2 (en) * 2004-03-30 2008-09-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Nonaqueous electrolyte secondary battery
GB0412670D0 (en) * 2004-06-07 2004-07-07 Univ Surrey An electrode device process for making an electrode device and a method of ele trochemical detection using an electrode device
KR100601562B1 (ko) * 2004-07-29 2006-07-19 삼성에스디아이 주식회사 전극 조립체 및 이를 이용한 리튬 이차 전지
KR100601530B1 (ko) 2004-09-09 2006-07-19 삼성에스디아이 주식회사 리튬이온 이차전지
CN100481582C (zh) 2004-12-10 2009-04-22 松下电器产业株式会社 锂离子二次电池和其负极的制备方法
KR100775310B1 (ko) * 2004-12-22 2007-11-08 주식회사 엘지화학 유/무기 복합 다공성 분리막 및 이를 이용한 전기 화학소자
JP5073167B2 (ja) 2004-12-27 2012-11-14 三星エスディアイ株式会社 リチウム二次電池
WO2007066966A1 (en) * 2005-12-06 2007-06-14 Lg Chem Ltd. Electrode with enhanced safety and electrochemical device having the same
KR100903502B1 (ko) 2006-07-19 2009-06-17 주식회사 엘지화학 유/무기 복합체가 도입된 전극 및 상기 전극을 포함하는 전기화학소자

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080008232A (ko) 2008-01-23
RU2009105667A (ru) 2010-08-27
CN101490875A (zh) 2009-07-22
US8822073B2 (en) 2014-09-02
JP5340928B2 (ja) 2013-11-13
EP2047545A1 (en) 2009-04-15
JP2009544139A (ja) 2009-12-10
KR100903502B1 (ko) 2009-06-17
EP2047545A4 (en) 2011-12-07
EP2047545B1 (en) 2013-05-01
WO2008010667A1 (en) 2008-01-24
US20100290044A1 (en) 2010-11-18
CN101490875B (zh) 2012-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2416136C2 (ru) Электрод с органическим/неорганическим композитом и содержащее его электрохимическое устройство
JP5189099B2 (ja) 新規分離膜及び前記分離膜を含む電気化学素子
CA2574628C (en) Lithium secondary batteries with enhanced safety and performance
US9166251B2 (en) Battery separator and nonaqueous electrolyte battery
EP1777761B1 (en) Lithium Rechargeable Battery
US9166250B2 (en) Separator for battery, method for manufacturing the same, and lithium secondary battery
EP1784876B1 (en) Organic/inorganic composite porous film and electrochemical device prepared thereby
CN101504988B (zh) 非水电解质电池
DE69637513T2 (de) Nichtwässrige Lithium-Sekundärzelle
EP1357628A1 (en) Nonaqueous electrolytic liquids and lithium secondary battery employing the same
US20120301774A1 (en) Inorganic/organic composite porous separator and electrochemical device using the same
JP2012124183A (ja) 有機無機複合多孔性高分子フィルム
KR101697008B1 (ko) 리튬 이차전지
KR100873570B1 (ko) 유/무기 복합 다공성 필름 및 이를 이용한 전기 화학 소자
JP3969164B2 (ja) リチウム二次電池用負極材料及びそれから製造された負極体
US20050058904A1 (en) Battery
KR101723993B1 (ko) 리튬 이차 전지용 음극 및 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
KR102143493B1 (ko) 고출력 특성을 갖는 음극 활물질 및 이를 포함하는 리튬이차전지
JP2001283861A (ja) 電池用電極及び非水電解質電池
KR101374789B1 (ko) 리튬 이차전지용 음극 활물질 및 이를 구비하는 리튬 이차전지
KR101909294B1 (ko) 안전성이 향상된 분리막의 제조 방법, 이 방법으로 제조된 분리막 및 이 분리막을 포함하는 전기화학소자
JP4643165B2 (ja) 炭素材料、リチウムイオン二次電池用負極材料、負極およびリチウムイオン二次電池
KR20060080782A (ko) 분리막 및 이를 이용한 전기 화학 소자
JP2006172792A (ja) 微多孔膜およびそれを用いた非水電解質二次電池
JPH10189052A (ja) 非水電解液系二次電池