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Patent Searching and Data


Title:
ELECTRODE ASSEMBLY AND LITHIUM SECONDARY BATTERY INCLUDING SAME
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2019/108026
Kind Code:
A1
Abstract:
The present invention relates to: an electrode assembly in which two or more cathodes and one or more anodes are alternately stacked with separators interposed therebetween, wherein outermost cathodes are located at both outermost sides of the electrode assembly, respectively, each of the outermost cathodes includes a cathode current collector, a cathode active material layer formed on one side of the cathode current collector, and a lithium oxide-containing irreversible material coating layer formed on the other side of the cathode current collector, and the irreversible material coating layer is located at the corresponding outermost side of the electrode assembly; and a lithium secondary battery including the same.

Inventors:
SONG JOOYONG (KR)
KIM IN CHUL (KR)
KIM JURI (KR)
KIM HYUN MIN (KR)
Application Number:
PCT/KR2018/015111
Publication Date:
June 06, 2019
Filing Date:
November 30, 2018
Export Citation:
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Assignee:
LG CHEMICAL LTD (KR)
International Classes:
H01M10/0585; H01M2/10; H01M4/131; H01M4/134; H01M10/04; H01M10/0525
Foreign References:
KR101613285B12016-04-18
KR101625822B12016-05-31
KR20160128014A2016-11-07
JP2015122252A2015-07-02
KR101556299B12015-10-02
Other References:
See also references of EP 3605714A4
Attorney, Agent or Firm:
YOU ME PATENT AND LAW FIRM (KR)
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Claims:
【청구의 범위】

【청구항 1

2이상의 양극과 1이상의 음극이 세퍼레이터를 경계로 교대로 적층된 전극조립체로서

5 상기 전극조립체의 최외곽 양면에는각각최외곽양극이 위치해 있고, 상기 최외곽 양극들은, 각각 양극 집전체, 상기 양극 집전체의 일면에 형성된 양극 활물질층 및 상기 양극 집전체의 타면께 형성된 리륨 산화물을 포함하는비가역 물질 코팅층을포함하며

상기 비가역 물질 코팅층은 상기 전극조립체의 최외곽면에 위치하는 10 것을특징으로하는 전극조립체.

【청구항 2]

제1항에 있어서,

상기 리튬산화물은 니0 , 1\ 0,0 또는 이들의 혼합물인 것을 특징으로하는전극조립체,

15 【청구항 3]

제 2항에 있어서,

상기 11 0 , 또는니0은 상기 전극조립체를포함하는 전지의 첫 번째 충전이후소멸되는것을특징으로하는전극조립체.

【청구항 4]

20 제 1항에 있어서,

상기 음극은 음극 활물질로서 실리콘( )계 물질을 포함하는 것을 특징으로하는 전극조립체.

【청구항 5]

4항에 있어서

25 상기 실리콘계 물질은, 실리콘 및 실리콘 산화물의 복합체; 실리콘 합금;또는 실리콘 산화물의 복합체 및 실리콘 합금인 것을 특징으로 하는 전극조립체.

【청구항 6]

전극조립체;

30 상기 전극조립체를함침시키는비수 전해액;및 상기 전극조립체와 상기 비수 전해액을 내장하는 전지 케이스를 포함하는 리륨 이차전지에 관한것으로,

상기 전극조립체는 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 따른 전극조립체인 것을특징으로하는 리툼 이차전지.

5 【청구항 7]

저16항에 따른 리툼 이차전지를 단위전지로 포함하는 것을 특징으로 하는 전지모듈.

【청구항 8

7항에 따른전지모듈을포함하는것을특징으로하는전지팩 .

10 【청구항 9

8항에 따른 전지팩을 전원으로 포함하는 것을 특징으로 하는 디바이스.

【청구항 10

9항에 있어서

15 상기 디바이스는 전기자동차 하이브리드 전기자동차, 플러그-인 하이브리드 전기자동차 또는 전력저장용 시스템인 것을 특징으로 하는 디바이스.

Description:
【발명의 명칭】

전극조립체 및 그를포함하는 리튬 이차전지

【기술분야】

관련 출원(들)과의 상호 인용

5 본출원은 2017 12 1 일자한국특허 출원 제 10-2017-0164085 호및

2018 11 29 일자한국특허 출원 제 10-2018-0151236 호에 기초한우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원들의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.

본 발명은 전극조립체 및 그를포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, 10 더욱상세하게는고에너지 리튬 이차전지용전극조립체 및 그를 포함하는 리륨 이차전지에 관한 것이다.

【배경기술】

다양한 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가급격히 증가하고 있고, 그러한 이차전지 15 중 높은 에너지 밀도와 전압을 가지고, 사이클 수명이 길며, 자기방전율이 낮은리튬이차전지가상용화되어 널리사용되고있다.

이러한리륨 이차전지는 양극활물질로서 층상결정구조의 리튬 함유 코발트 산화물(니(: 00 ), 층상 결정구조의 111 ^ , 스피넬 결정구조의 니 1 0 등의 리튬함유 망간산화물과 리튬함유니켈산화물(니 0 )을 일반적으로 20 사용한다. 또한, 음극 활물질로서 탄소계 물질이 주로 사용되며, 최근에는 고에너지 리튬 이차전지의 수요 증가로 탄소계 물질보다 10 배 이상의 유효 용량을가지는실리콘계 물질, 실리콘산화계 물질과의 혼합사용이 고려되고 있다.

한편, 최근추세인 고에너지 리륨 이차전지 개발을위해서는실리콘계 25 물질을음극활물질로사용한음극의 사용이 필수적이라고할수있다. 그런데, 실리콘계 물질이 적용된 음극은 비가역 용량이 크기 때문에 충/방전 효율이 낮다는문제점이 있다.

이러한문제점 해소를위해, 11 0 등과같은고용량의 비가역 첨가제가 혼합된 양극을적용하여 전지를제조하는방안이 모색되었다. 그러나, 첫 번째 30 충전을 통해 니 0 가 분해되어 산소 가스를 배출하면서, 그 자리에 공극이 발생하게 되고, 이러한 공극 발생으로 인해 첫 번째 충전 후, 양극의 밀도가 낮아지게 되었으며 이로 인해 전지의 에너지 밀도가 낮아지게 되는 등의 문제가 있다.

【발명의 상세한설명】

5 【기술적 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 고용량의 비가역 첨가제를 양극 활물질과 혼합하여 양극을 사용한 경우의 문제점을 해소하기 위한 것으로 적층형 전극조립체의 최외곽의 양면에 존재하는 양극의 최외곽에 존재하는 양극 활물질층 대신, 고용량의 비가역 물질 코팅층을 포함하는 것을 특징으로

10 하는 전극조립체 및 그를 포함하는 리륨 이차전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【기술적 해결방법】

본 발명의 일 측면에 따르면, 2 이상의 양극과 1 이상의 음극이 세퍼레이터를 경계로 교대로 적층된 전극조립체로서, 상기 전극조립체의

15 최외곽 양면에는 각각 최외곽 양극이 위치해 있고, 상기 최외곽 양극들은 각각양극집전체, 상기 양극집전체의 일면에 형성된 양극활물질층및 상기 양극 집전체의 타면에 형성된 리툼산화물을 포함하는 비가역 물질 코팅층을 포함하며 상기 비가역 물질코팅층은상기 전극조립체의 최외곽면에 위치하는 것을특징으로하는전극조칠체가제공된다.

20 여기서, 상기 비가역 물질코팅층은, 비가역 물질인 리튬산화물외에 촉매, 도전재, 및바인더 등을더 포함할수있다.

상기 촉매 도전재, 및 바인더의 함량은 비가역 물질코팅층전체 중량을기준으로각각 10내지 50중량%, 1내지 20중량 % , 1내지 20중량 % 로 포함될수있다.

25 상기 함량은각역할에 맞도록적절히 선택될수있다.

이때, 상기 리튬산화물은 니 202 , 11 20, 2 0 2 또는이들의 혼합물일 수있다.

여기서, 상기 니 202 , 니 20 는, 상기 전극조립체를 포함하는 전지의 첫 번째충전이후소멸되는것일수있다.

30 상기 리튬 산화물은 상세하게는, 11 202 , 또는 니 2 出0 2 일 수 있으며, 더욱상세하게는, 소멸되는니 202 일수있다.

그리고, 상기 음극은 음극 활물질로서, 실리콘( )계 물질을포함하는 것일수있다.

이때 상기 실리콘계 물질은, 실리콘 및 실리콘 산화물의 복합체;

5 실리콘합금 또는실리콘산화물의 복합체 및 실리콘합금일 수 있다.

한편 본 발명의 다른 측면에 따르면 전극조립체 상기 전극조립체를 함침시키는 비수 전해액 및 상기 전극조립체와 상기 비수 전해액을 내장하는 전지 케이스를 포함하는 리륨 이차전지에 관한 것으로 상기 전극조립체는 전술한 본원발명의 전극조립체인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지가 10 제공된다.

그리고 본 발명에 따르면, 전술한 본원발명의 리륨 이차전지를 단위전지로 포함하는 것을 특징으로 하는 전지모듈, 이를 포함하는 전지팩 및 이러한전지팩을 전원으로포함하는 것을특징으로하는디바이스가제공된다. 여기서, 상기 디바이스는 전기자동차 하이브리드 전기자동차, 플러그_ 15 인 하이브리드 전기자동차또는 전력저장용시스템일 수 있다.

【도면의 간단한설명】

첨부된 도면은 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 상세한 설명과함께 본발명의 원리를설명하는 것으로 발명의 범위가 이에 국한되는 것은 아니다.한편, 본 명세서에 수록된 도면에서의 요소의 형상, 크기 축척 20 또는비율등은보다명확한설명을강조하기 위해서 과장될 수 있다.

1 은종래의 전극조립체를 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 2 는 본 발명의 일 실시예 따른 전극조립체를 개략적으로 나타낸 도면이다.

3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 충전 후의 전극조립체를 25 개략적으로나타낸도면이다.

【발명의 실시를위한형태】

본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 30 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서 본 명세서에 기재된 실시예에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 하나의 실시양태에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로 본 출원 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한균등물 및 변형예가있을수 있음을 이해하여야한다.

5

당 업계의 요구에 따른 고에너지 리튬 이차전지 개발을 위해서는 실리콘계 물질을 음극 활물질로 적용한 음극의 사용이 요구되는데, 이러한 음극은 비가역 용량이 커서 충 / 방전 효율이 낮기 때문에 이를 해결하기 위해 고용량의 비가역 첨가제가혼합된 양극을사용해 왔다.

10 1 은 종래의 전극조립체( 10) 를 개략적으로 나타낸 도면이다. 상기 도면을 참고하면, 양극활물질층에 고용량의 비가역 첨가제가혼합되어 있는데, 첫 번째 충전을 통해, 양극 활물질층 내부에 분산되어 있는 고용량의 비가역 첨가제가 분해되면서, 그 자리에 공극이 발생하게 되고, 그로 인해 양극 활물질층의 밀도가 낮아져, 궁극적으로 전지의 에너지 밀도가 낮아지게 되는 15 문제가발생하였다.

본 발명에서는 양극 활물질과 고용량의 비가역 첨가제를 혼합하지 않고, 전극조립체의 최외곽에 존재하는 양극 중, 전극조립체의 최외곽면에 위치하는 양극 활물질층 대신, 비가역 물질 코팅층을 형성함으로써 전술한 종래기술의 문제점을해소할수 있었다.

20

2 는 본 발명의 일 실시예 따른 전극조립체를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 충전 후의 전극조립체를 개략적으로나타낸 도면이다.

상기 도면들을 참조하여 본원발명에 대해 더욱 자세히 설명하면 2 25 이상의 양극( 110) 1 이상의 음극( 120) 이 세퍼레이터( 130) 를 경계로 교대로 적층된 전극조립체( 100) 로서, 상기 전극조립체( 100) 의 최외곽 양면에는 각각 최외곽 양극 (110) 이 위치해 있고, 상기 최외곽 양극( 110) 들은 각각 양극 집전체( 111) , 상기 양극 집전체( 111) 의 일면에 형성된 양극 활물질층 112) 및 상기 양극 집전체( 111) 의 타면에 형성된 리튬 산화물을 포함하는 비가역 물질 30 코팅층( 113) 을 포함하며 상기 비가역 물질 코팅층( 113) 은 상기 전극조립체 100) 의 최외곽면에 위치하는 것을특징으로 한다.

상기 리륨 산화물을 포함하는 비가역 물질 코팅층 113) 이 상기 전극조립체 100) 의 최외곽면에 위치하고 있고, 양극 활물질층에는 포함되어 있지 않기 때문에, 양극 활물질과 상기 비가역 물질을 혼합하는 공정이 불필요하다.

이때, 상기 리튬산화물은, 11 0 , 20, 2 02 또는 이들의 혼합물일 수있다.

여기서, 상기 1[ 0 , 20 는, 상기 전극조립체를 포함하는 전지의 첫 번째충전이후소멸되는것일수있다. 이를도 3 에 나타내었다.

상기 니 202, 또는 니 20 의 리튬 산화물을 포함하는 비가역 물질 코팅층 ( 113) 에서, 상기 물질들은, 상기 전극조립체 ( 100) 를 포함하는 리튬 이차전지의 첫 번째 충전 이후 소멸된다. 이때, 리튬 산화물은 리튬 이온과 산소기체로 분해되어 소멸될 수 있다. 리륨 산화물이 소멸되는 현상을 나타내기 위해 도면은 모식적으로 도시한 것일 뿐이며, 촉매 , 도전재, 및 바인더 등의 부가물질은남아있음은물론이다.

또한,니 2 02 를사용한경우에는, 이 물질과, 촉매, 도전재, 및 바인더 등의 물질들이 그대로남아있을수있다.

한편, 상기 양극 활물질층의 양극 활물질은 하기 화학식 1 또는 2 로 표현되는리륨전이금속산화물을포함할수있다 .

니; ( 1^1112-> ^ 04 - 2 ( 1)

상기식에서,

¾1 0 , ,

상기 식에서

'은 美이고;

은 , , 00 , 시, (:11 , !%, 民 0, ·, ¾ 및 2주기 전이금속들로이루어진군에서 선택되는하나이상이며;

쇼는的 4 , 60 3 ) 期 3 , 및 炯 3 의 음이온으로 이루어진 군에서 선택되는 하나이상이고;

0 <5 <1 , 0< <0.02, 0</<0.02, 0.5 < <1.0 , 0 <13<0.5 , 크 + = 1이다.

5

한편, 상기 양극 활물질층에는 양극 활물질 외에 바인더 및 도전재를 더 포함할수 있다.

그리고 상기 양극은 비가역 물질 코팅층을 형성하는 최외각 외에, 양극 집전체의 일면 또는 양면에서 무지부를 제외한 부분에 양극 활물질,

10 도전재 및 바인더의 혼합물인 전극 합제를 도포한 후 건조하여 제조되며, 필요에 따라서는 상기 혼합물에 충진제를더 첨가하기도 한다.

상기 양극활물질은, 상기 화학식 1또는 2로표현되는 리튬 전이금속 산화물 외에, 리튬 코발트 산화물(丄^ 002 ), 리튬 니켈 산화물(니 여) 등의 층상 화합물이나 1 또는 그 이상의 전이금속으로 치환된 화합물 ; 화학식 15 1] 1+ ¾ - 此 (여기서, X 는 0 0.33 임), 나 1103 , 니1 ¾03 , 니¾0 2 등의 리륨 망간 산화물; 리륨 동 산화물(니 201¾ ); 니 0 8 , 1^ ¾04 , 0 5, [ 11 207 등의

또는 Ga 이고, X = 0.01 0.3 임)으로 표현되는 사이트형 리륨 니켈 산화물; 화학식 111& 12 ^0 2 (여기서, ^ = 0 0, , , ¾또는 ¾이고, X 20 = 0.01 0.1 임) 또는 니 21\1¾1 8 (여기서, 1 = 0 0, , 어 또는 ¾

구조의 리툼 망간 복합 산화물; 화학식의 11 일부가 알칼리토금속 이온으로 치환된 니¾1 ¾04; 디설파이드 화합물; ¾ » 004 3 등을 더 포함할 수 있지만, 이들만으로한정되는것은아니다.

25 이때, 상기 화학식 1 또는 2로 표현되는 리튬 전이금속 산화물은 포함되는 양극 활물질의 전체 중량을 기준으로 60 중량 % 내지 100 중량%로 포함된다.

상기 양극 집전체는 일반적으로 3 ~ 500 / 패의 두께로 만든다. 이러한 양극집전체는, 당해 전지에 화학적 변화를유발하지 않으면서 높은도전성을 30 가지는 것이라면 특별히 제한되는 것은아니며 , 예를들어, 스테인레스스틸, 알루미늄 니켈, 티탄 소성 탄소, 또는 알루미늄이나 스테리인레스 스틸의 표면에 카본 니켈 티탄 은 등으로 표면처리한 것 등이 사용될 수 있다. 집전체는그것의 표면에 미세한요철을 형성하여 양극활물질의 접착력을높일 수도 있으며, 필름 시트, 호일 네트, 다공질체 발포체, 부직포체 등다양한 5 형태가가능하다.

상기 도전재는 통상적으로 양극 활물질을 포함한 혼합물 전체 중량을 기준으로 1 내지 50 중량 % 로 첨가된다.이러한 도전재는 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 도전성을 가진 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어 천연 흑연이나 인조 흑연 등의 흑연;카본블랙, 아세틸렌 10 블랙, 케첸 블랙, 채널 블랙, 퍼네이스 블랙, 램프 블랙, 서머 블랙 등의 카본블랙;탄소 섬유나 금속 섬유 등의 도전성 섬유;불화 카본, 알루미늄, 니켈 분말등의 금속 분말;산화아연 티탄산 칼륨 등의 도전성 위스키;산화 티탄 등의 도전성 금속 산화물;폴리페닐렌 유도체 등의 도전성 소재 등이 사용될 수 있다.

15 그리고, 상기 바인더는 활물질과 도전재 등의 결합과 집전체에 대한 결합에 조력하는성분으로서 통상적으로 양극 활물질을포함하는혼합물 전체 중량을 기준으로 1 내지 50 중량 % 로 첨가된다. 이러한 바인더의 예로는 폴리불화비닐리덴 폴리비닐알코올 카르복시메틸셀룰로우즈0】 전분, 히드록시프로필셀룰로우즈, 재생 셀룰로우즈, 폴리비닐피롤리돈

20 테트라플루오로에틸렌 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에틸렌-프로필텐-디엔 테르 폴리머犯 술폰화卵· 스티렌 브티렌 고무, 불소고무 다양한공중합체 등을들수 있다.

나아가 상기 충진제는 양극의 팽창을 억제하는성분으로서 선택적으로 사용되며 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 섬유상 재료라면 25 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 올리핀계 중합체;유리섬유 탄소섬유등의 섬유상물질이 사용된다. 한편, 상기 음극은 음극 집전체의 일면 또는 양면에서 무지부를 제외한부분에 음극활물질, 도전재 및 바인더의 혼합물인 전극합제를도포한 30 후 건조하여 제조되며 필요에 따라서는, 상기 혼합물에 충진제를 더 첨가하기도한다.

상기 음극 활물질로서, 실리콘( )계 물질을 포함할 수 있고, 이러한 실리콘계 물질은실리콘및실리콘산화물의 복합체 및 / 또는실리콘합금일수 있다.

5 이때, 실리콘계 물질은 음극 활물질 전체 중량을 기준으로 0.1 중량% 내지 30중량%로포함될수있다.

또한, 상기 음극 활물질은 탄소계 물질을 더 포함하고, 상기 탄소계 물질은 음극 활물질 전체 중량을 기준으로 70 중량% 이상 내지 99.9 중량% 이하로 포함될 수 있는 바, 상기 탄소계 물질은 결정질 인조 흑연, 결정질 10 천연흑연, 비정질하드카본, 저결정질소프트카본, 카본블랙, 아세틸렌블랙,

군으로부터 선택되는하나이상일 수 있으며, 상세하게는, 결정질 인조흑연, 및/또는결정질천연흑연일수있다.

한편, 상기 음극 활물질은, 상기 탄소계 물질, 계 물질 이외에,

氏 ?, , 주기율표의 1족, 2족, 3족원소, 할로겐; 0<乂 <1 ; 1<7<3 ; 1 <å<8 ) 등의 금속 복합산화물; 리륨 금속; 리툼 합금; 규소계 합금; 주석계 합금; ¾ 10 , ¾02 , ?¾0 , 1¾) 2 , 1¾¾ , 1¾0 4 , ¾ 2¾ , ¾204 , ¾2¾ , Ge0 , 6602 , 61203 , ^ 2 () 4 , 크 11 (1미 205 등의 금속산화물 ; 줄리아세틸렌등의 도전성 고분자; 니-0广 20 계 재료; 티타늄산화물; 리튬티타늄산화물등을더 포함할수 있지만, 이들만으로한정되는것은아니다.

그리고, 음극을 구성하는 음극 집전체는 일반적으로 3 500 ■ 의 두께로 만들어진다. 이러한 음극 집전체는, 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 도전성을 가진 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며 25 예를들어, 구리 스테인레스스틸, 알루미늄, 니켈, 티탄, 소성 탄소, 구리나 스테인레스 스틸의 표면에 카본 니켈 티탄 은 등으로 표면처리한 것, 알루미늄카드뮴합금등이 사용될 수 있다.또한, 양극 집전체와마찬가지로, 표면에 미세한요철을 형성하여 음극활물질의 결합력을강화시킬 수도 있으며, 필름, 시트, 호일, 네트, 다공질체, 발포체, 부직포체 등 다양한 형태로 30 사용될 수 있다. 그리고, 상기 세퍼레이터는 양극과 음극 사이에 개재되며 높은 이온 투과도와기계적 강도를 가지는절연성의 얇은 박막이 사용된다.세퍼레이터의 기공 직경은 일반적으로 0.01 10 _이고, 두께는 일반적으로 5 300 쌔이다.

5 이러한 세퍼레이터로는, 예를 들어, 내화학성 및 소수성의 폴리프로필렌 등의 올레핀계 폴리머;유리섬유 또는 폴리에틸렌 등으로 만들어진 시트나 부직포 등이 사용된다. 전해질로서 폴리머 등의 고체 전해질이 사용되는 경우에는 고체 전해질이 세퍼레이터를 겸할수도 있다.

10 한편 본 발명의 다른 측면에 따르면, 전극조립체;상기 전극조립체를 함침시키는 비수 전해액;및 상기 전극조립체와 상기 비수 전해액을 내장하는 전지 케이스를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, 상기 전극조립체는 전술한 본 발명에 따른 전극조립체인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지가 제공된다.

15 여기서 상기 비수 전해액은 비수 전해질과 리튬염으로 이루어져 있고, 비수 전해질로는 비수계 유기용매, 유기 고체 전해질 무기 고체 전해질 등이 사용되지만이들만으로 한정되는 것은 아니다.

상기 비수계 유기용매로는 예를 들어 1메틸- 2- 피롤리디논 프로필렌 카르보네이트, 에틸렌 카르보네이트, 부틸렌 카르보네이트, 디메틸

20 카르보네이트 디에틸 카르보네이트, 감마-부틸로 락톤 1,2- 디메톡시 에탄, 테트라히드록시 프랑(紅 0, 2- 메틸 테트라하이드로푸란, 디메틸술폭시드, 1, 3- 디옥소런, 포름아미드, 디메틸포름아미드, 디옥소런, 아세토니트릴, 니트로메탄, 포름산 메틸, 초산메틸, 인산 트리에스테르 트리메톡시 메탄 디옥소런 유도체, 설포란, 메틸 설포란, 1 3- 디메틸- 2- 이미다졸리디논, 25 프로필렌 카르보네이트 유도체 테트라하이드로푸란 유도체, 에테르 피로피온산메틸, 프로피온산에틸 등의 비양자성 유기용매가사용될 수 있다. 그리고, 상기 유기 고체 전해질로는, 예를 들어, 폴리에틸렌 유도체, 폴리에틸렌 옥사이드 유도체, 폴리프로필렌 옥사이드 유도체, 인산 에스테르 폴리머 폴리 에지테이션 리신(크당 )] ) 폴리에스테르 술파이드 30 폴리비닐 알코올 폴리 불화비닐리덴, 이온성 해리기를포함하는중합제 등이 사용될수있다.

또한, 상기 무기 고체 전해질로는, 예를 들어, 니出, 니1, 니 5 2, 니出-니卜니0比 1 0 4 , 니 0 4 -니卜니0 니 2 ¾, 니 4 0 4, 4 0 4- 니1-1](犯, 니少0 4 - 니必- ¾등의니의 질화물, 할로겐화물, 황산염 등이사용될수있다. 그리고, 상기 리튬염은상기 비수계 전해질에 용해되기 좋은물질로서 , 예를 들어, 11 €\, 니 , 니1, 니(:10 4, 니8¾, 니¾ 0 (:1 10 , [ᅦ 3 ! , 니0¾30 3 , 1ᅦ¾0) 2 , [ 他 니¾ , 니시(:1 4 , (¾30 3 니, ( ¾0 2 2 , 클로로보란리륨, 저급지방족카르본산리튬, 4페닐붕산리륨, 이미드등이사용될수있다. 또한, 상기 리튬염 함유 비수 전해질에는 충방전 특성, 난연성 등의 개선을 목적으로, 예를 들어, 피리딘, 트리에틸포스파이트, 트리에탄올아민, 환상 에테르, 에틸렌 디아민, 끄-글라임(당1, 6 ) , 핵사 인산 트리 아미드, 니트로벤젠 유도체, 유황, 퀴논 이민 염료, ^치환 옥사졸리디논, -치환 이미다졸리딘 , 에틸렌 글리콜 디알킬 에테르, 암모늄염 , 피롤, 2 -메톡시 에탄올, 삼염화알루미늄등이 첨가될수도 있다. 경우에 따라서는, 불연성을 부여하기 위하여, 사염화탄소, 삼불화에틸렌 등의 할로겐 함유 용매를 더 포함시킬 수도 있고, 고온보존특성을향상시키기 위하여 이산화탄산가스를 더 포함시킬 수도 있으며, 묘(( 1 11010 -£1上>1 6116 31 011 6 ), 묘 매에근 311 11 01½ )등을더 포함시킬수있다.

하나의 구체적인 예에서,

리툼염을, 고유전성 용매인 :또는 ᄄ의 환형 카보네이트와 저점도 용매인 ^ 묘亂의 선형 카보네이트의 혼합 용매에 첨가하여 리륨염 함유 비수계 전해질을제조할수있다.

한편, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 리튬 이차전지를 단위전지로 포함하는 전지모듈, 상기 전지모듈을 포함하는 전지팩 , 및 상기 전지팩을전원으로포함하는디바이스를제공한 다.

여기서, 상기 디바이스의 구체적인 예로는, 전기자동차, 하이브리드 전기자동차, 플러그-인 하이브리드 전기자동차, 또는 전력저장용 시스템일 수 있으나, 이에만한정되는것은아니다.

이하, 본 발명을 구체적으로 설명하기 위해 실시예를 들어 상세하게 설명하기로한다. 그러나, 본발명에 따른실시예들은여러 가지 다른형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상술하는 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 실시예들은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 명확하고 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.

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< 실시예 1>

양극활물질( LiNio.4Coo.3Mno.3O2 ), 카본블랙 도전재 및 1 볘 바인더를 1 메틸피롤리돈 용매 중에서 중량비로 90: 5:5 의 비율로 혼합하여 양극 형성용 조성물을 제조하고, 이를 두께 20 의 알루미늄 집전체의 일면에 100 _ 10 두께로 도포하였으며, 1[ 0 및 마 촉매와 1: 1 비율로 혼합된 혼합물과,

제조하고, 이를 상기 알루미늄 집전체의 타면에 10 / 패 두께로 도포한 후, 1 30 에서 건조하여 양극을제조하였다.

음극활물질로서 인조흑연인 ¾0¾(11163003 011 1 (:10 63(1)과 0가 95 : 5 15 중량비로 혼합된 혼합물, 카본블랙 도전재 및 (正 바인더를 메틸피롤리돈 용매 중에서 중량비로 85: 10: 5 의 비율로 혼합하여 음극 형성용 조성물을 제조하고, 이를두께 20 의 구리 집전체의 양면에 100 / 두께로도포한후, 1 30° (:에서 건조하여 음극을제조하였다.

상기와같이 제조된 양극과음극사이에 다공성 폴리에틸렌의 분리막을 20 개재하여 하기 도 2 와 같이 비가역 물질층이 최외곽에 위치하도록 양극/음극/양극구조와바이셀을제조하고, 상가전극조립체를케이스내부에 위치시킨 후, 케이스내부로 전해액을주입하여 리륨 이차전지를 제조하였다. 이때 전해액은 에틸렌카보네이트/디메틸카보네이트/에틸메 카보네이트(防/ ¾1 (:用(:와 혼합

25 부피비 = 3/4/3 )로 이루어진 유기 용매에 1.15¾1 농도의 리튬핵사플루오로포스페이트(丄^¾)를용해 시켜 제조하였다 .

< 실시예 2>

상기 실시예 1에서, 비가역 물질층에 포함되는 물질로서, 니 2 02 30 사용한것을제외하고는실시예 1 과동일하게 리륨이차전지를제조하였다. <비교예 1>

상기 실시예 1 에서, 비가역 물질층을 형성하는 대신, 양극 형성용 조성물을 알루미늄 집전체의 단면에 100 / 패 두께로 도포하여 양극을 제조한 것을제외하고는실시예 1 과동일하게 리튬 이차전지를 제조하였다.

<비교예 2

상기 실시예 1에서, 양극 형성용 조성물을 양극활물질(Li Nio.4Coo.3Mno.3O2 ) 비가역 첨가제(니 202 ) 카본블랙 도전재 및 바인더를 메틸피롤리돈 용매 중에서 중량비로 90:5:2.5:2.5 의 비율로 혼합하여 제조하였고, 이를알루미늄집전체의 단면에 100 두께로도포하여 양극을 제조한 것을 제외하고는 실시예 1 과 동일하게 리튬 이차전지를 제조하였다. <실험예>

상기 실시예 1 내지 2 , 비교예 1 내지 2 에서 제조된 리튬 이차전지들을 2 .5 ( 내지 4.2 의 전압 범위에서 0.1 (: 의 전류 조건으로 초기 사이클을진행하였을 때의 충전시 발현 용량값을표 1에 도시하였다.

【표 】

1 을 참조하면, 본 발명에 따라제조하는 경우 용량이 증가하는 것을 알수 있다.이는에너지 밀도의 증가를의미한다.

특히, 비가역 첨가제를 양극 활물질과 혼합하여 활물질층을 형성하는 경우에는용량저하가더욱심한 것을 알수 있다.

【산업상 이용가능성】

본 발명에 따르면, 적층형 전극조립체의 최외곽의 양면에 위치하고 있는 양극의 최외곽에 존재하는 양극 활물질층 대신, 리툼 산화물을 포함하는 비가역 물질 코팅층을포함하고 있어, 전지의 에너지 밀도를높일 수 있다. 특히, 종래와 같이 양극 활물질층에 비가역 첨가제를 포함하지 않고 있어 종래 발생했었던 양극에서의 공극 발생의 문제점 및 그로 인해 전지의 에너지 밀도가저하되는 현상을해소할수 있다.

[부호의 설명]

10, 100: 전극조립체

11, 110: 양극

12, 120: 음극

13, 130: 세퍼레이터

111: 양극집전체

112: 양극활물질층

113: 비가역물질코팅층