WO2023286885A1 - 신규한 화합물, 이를 포함하는 이차 전지용 전해액 및 이를 포함하는 이차 전지 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a novel compound, an electrolyte solution for a secondary battery including the same, and a secondary battery including the same.
- a secondary battery is a battery capable of repeating charging and discharging, and is widely used as a power source for small electronic devices such as mobile phones and notebook PCs.
- Lithium secondary batteries are being actively developed and applied in that they have high operating voltage and high energy density, and are advantageous in terms of charging speed and light weight.
- lithium secondary batteries Recently, the field of application of lithium secondary batteries is expanding to electric vehicles. For example, in order for a lithium secondary battery to be used as a power source for an electric vehicle, better output characteristics and lifespan characteristics should be provided.
- a lithium secondary battery includes a negative electrode including a negative electrode active material (eg, graphite); a positive electrode including a positive electrode active material (eg, lithium metal oxide); and a non-aqueous electrolyte containing a lithium salt and an organic solvent.
- a negative electrode including a negative electrode active material (eg, graphite); a positive electrode including a positive electrode active material (eg, lithium metal oxide); and a non-aqueous electrolyte containing a lithium salt and an organic solvent.
- a lithium secondary battery may be charged and discharged by repeatedly intercalating and deintercalating lithium ions in lithium metal oxide and graphite.
- life characteristics and output characteristics of a lithium secondary battery may be improved by changing the composition of the electrolyte solution.
- the output characteristics of the lithium secondary battery may be improved by improving the conductivity of lithium ions.
- SEI solid electrolyte interface
- Korean Patent Registration No. 10-1999615 discloses an electrolyte solution for a lithium secondary battery for improving lifespan characteristics.
- One object of the present invention is to provide novel compounds.
- An object of the present invention is to provide an electrolyte solution for a lithium secondary battery capable of improving lifespan characteristics (eg, repetition charge/discharge capacity retention rate) and output characteristics of a lithium secondary battery.
- One object of the present invention is to provide a lithium secondary battery with improved lifespan and output characteristics.
- a novel compound according to exemplary embodiments may be represented by Formula 1 below.
- R 1 to R 4 are each independently a halogen or a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group
- R 5 is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkynyl group, a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkyl group, A substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkenyl group, or -OR 5 ;
- M is an alkali metal
- Y is an alkali metal, or NR 6 R 7 R 8 R 9 ;
- R 6 to R 9 are each independently hydrogen, a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, or a substituted or unsubstituted when at least two of R 6 to R 9 are bonded together. forming a 5-7 membered heterocyclic ring,
- n is an integer from 1 to 1000).
- R 1 to R 4 is halogen
- R 5 is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group
- M is Li, Na or K
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- at least one of R 6 to R 9 may be hydrogen.
- R 1 to R 4 are all halogen
- R 5 is a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group
- M is Li
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- R 6 is hydrogen
- R 7 to R 9 may be each independently a C1-C3 alkyl group.
- the method for preparing the compound represented by Formula 1 may include at least one of a sulfonate-based alkali metal salt, a sulfonate-based ammonium salt, a sulfate-based alkali metal salt, and a sulfate-based ammonium salt; and reacting a phosphate-based alkali metal salt.
- An electrolyte solution for a lithium secondary battery may include a lithium salt; organic solvents; And it may include a compound represented by Formula 1 below.
- R 1 to R 4 are each independently a halogen or a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group
- R 5 is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkynyl group, a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkyl group, A substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkenyl group, or -OR 5 ;
- M is an alkali metal
- Y is an alkali metal, or NR 6 R 7 R 8 R 9 ;
- R 6 to R 9 are each independently hydrogen, a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, or a substituted or unsubstituted when at least two of R 6 to R 9 are bonded together. forming a 5-7 membered heterocyclic ring,
- n is an integer from 1 to 1000).
- R 1 to R 4 is halogen
- R 5 is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group
- M is Li, Na or K
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- at least one of R 6 to R 9 may be hydrogen.
- R 1 to R 4 are all halogen
- R 5 is a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group
- M is Li
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- R 6 is hydrogen
- R 7 to R 9 may be each independently a C1-C3 alkyl group.
- the content of the compound represented by Formula 1 may be 0.01 to 10% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the organic solvent is at least one of a linear carbonate-based solvent, a cyclic carbonate-based solvent, a linear ester-based solvent, a cyclic ester-based solvent, an ether-based solvent, a ketone-based solvent, an alcohol-based solvent, and an aprotic solvent.
- a linear carbonate-based solvent e.g., a linear carbonate-based solvent, a cyclic carbonate-based solvent, a linear ester-based solvent, a cyclic ester-based solvent, an ether-based solvent, a ketone-based solvent, an alcohol-based solvent, and an aprotic solvent.
- the electrolyte solution for a lithium secondary battery may include a fluorine-containing cyclic carbonate-based compound, a vinyl group-containing cyclic carbonate-based compound, a vinylene carbonate-based compound, a sulfate-based compound, a sultone-based compound, a fluorine-containing lithium phosphate-based compound, and lithium.
- An auxiliary additive including at least one of a borate-based compound, a cyclic carbonate-based compound, and a sulfonyl imide-based compound may be further included.
- the content of the auxiliary additive may be 0.01 to 10% by weight with respect to the total weight of the electrolyte solution.
- the ratio of the content of the auxiliary additive to the content of the compound represented by Formula 1 may be 0.1 to 10.
- a lithium secondary battery includes a cathode; a cathode facing the anode; a separator interposed between the anode and the cathode; And it may include the above-described electrolyte solution for a lithium secondary battery.
- the compound represented by Chemical Formula 1 may be used as an additive for an electrolyte solution for a rechargeable lithium battery.
- the electrolyte solution for a lithium secondary battery includes the compound represented by Formula 1, so that a lithium secondary battery with improved lifespan characteristics (eg, repeated charge/discharge capacity retention rate) and output characteristics can be implemented.
- Figure 1 shows the three-dimensional structure of the compound of Preparation Example 1 analyzed by SC-XRD (single crystal X-ray diffraction).
- FIGS. 2 and 3 are planar perspective views and cross-sectional views schematically illustrating a lithium secondary battery according to exemplary embodiments, respectively.
- Example 5 is a graph showing AC-impedance measured for lithium secondary batteries of Example 2 and Comparative Example 1;
- ⁇ -based compound may mean a compound containing a unit of a compound to which " ⁇ -based compound” is attached as a parent, a side group, or a substituent.
- Ca-Cb may mean “the number of carbon atoms from a to b”. Also, “5-7 membered ring” may mean “the number of atoms in the ring is 5 to 7".
- the present invention provides a compound represented by Formula 1 below.
- R 1 to R 4 are each independently a halogen or a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group
- R 5 is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkynyl group, a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkyl group, A substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkenyl group, or -OR 5 ;
- M is an alkali metal
- Y is an alkali metal, or NR 6 R 7 R 8 R 9 ;
- R 6 to R 9 are each independently hydrogen, a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, or a substituted or unsubstituted when at least two of R 6 to R 9 are bonded together. forming a 5-7 membered heterocyclic ring,
- n may be an integer from 1 to 1000.
- substituted may mean that a hydrogen atom is substituted with an arbitrary substituent, and an arbitrary substituent is further bonded to the substituent.
- the optional substituent may be at least one of a halogen, a C1-C6 alkyl group, a C2-C6 alkenyl group, a C2-C6 alkynyl group, a C1-C6 alkoxy group, a nitro group, and a cyano group.
- the optional substituent may be a halogen or a C1-C6 alkyl group.
- At least one of R 1 to R 4 may be halogen.
- the halogen may be any one of F, Cl, Br, and I.
- the halogen may be F.
- R 1 to R 4 can all be halogen.
- all of R 1 to R 4 may be F.
- R 5 may be a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group.
- R 5 may be a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group.
- R 5 can be an unsubstituted C2-C6 alkenyl group.
- M may be any one of Li, Na and K.
- M can be Li.
- the 5-7 membered heterocyclic ring may be a saturated aliphatic ring, an unsaturated aliphatic ring or an aromatic ring.
- two selected from R 6 to R 9 become one to form a nitrogen atom and a double bond, and the other one is bonded to the double bond to form a heterocycle. may also be included.
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9 , and at least one of R 6 to R 9 may be hydrogen.
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- R 6 is hydrogen
- R 7 to R 9 may independently represent a C1-C3 alkyl group.
- Y is NR 6 R 7 R 8 R 9
- R 6 is hydrogen
- R 7 to R 9 are identical to each other, and may be a C1-C3 alkyl group.
- n may be 1 to 500, 1 to 300, 1 to 200, 1 to 100, 1 to 50, 2 to 50, or 3 to 50.
- the method for preparing the compound of Formula 1 may include at least one of a sulfonate-based salt and a sulfate-based salt; and reacting a phosphate-based alkali metal salt.
- At least one of the sulfonate-based salt and the sulfate-based salt; And the compound of Formula 1 can be obtained by filtering and drying the crystal product produced by reacting the phosphate-based alkali metal salt.
- reaction temperature may be 10 to 50 °C.
- a mixing molar ratio of the sulfonate-based salt or the sulfate-based salt and the phosphate-based alkali metal salt may be 1:0.9 to 1:1.1.
- the sulfonate-based salt may include at least one of a sulfonate-based alkali metal salt and a sulfonate-based ammonium salt.
- the sulfonate-based alkali metal salt may include at least one of Li, Na, and K.
- it may contain Li.
- the sulfonate-based ammonium salt may be a sulfonate-based tertiary ammonium salt.
- the sulfonate-based salt is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkyl group on the sulfur atom of the sulfonate.
- An alkynyl group, a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkyl group, or a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkenyl group may be bonded.
- the sulfonate-based salt may have a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group bonded to the sulfur atom of the sulfonate.
- the sulfonate-based salt may have an unsubstituted C2-C6 alkenyl group bonded to a sulfur atom of the sulfonate.
- the sulfate-based salt may include at least one of a sulfate-based alkali metal salt and a sulfate-based ammonium salt.
- the sulfate-based alkali metal salt may include at least one of Li, Na, and K.
- it may contain Li.
- the sulfate-based ammonium salt may be a sulfate-based tertiary ammonium salt.
- the sulfate-based salt is a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group, a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group, or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkynyl group on the oxygen atom of the sulfate.
- a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkyl group, or a substituted or unsubstituted C3-C7 cycloalkenyl group may be bonded.
- the sulfate-based salt may have a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group or a substituted or unsubstituted C2-C6 alkenyl group bonded to an oxygen atom of sulfate.
- an unsubstituted C2-C6 alkenyl group may be bonded to an oxygen atom of the sulfate.
- the phosphate-based alkali metal salt may have at least one of a halogen and a substituted or unsubstituted C1-C6 alkyl group bonded to a phosphorus atom of phosphate.
- a halogen may be bonded to a phosphorus atom of phosphate.
- the phosphate-based alkali metal salt may include at least one of Li, Na and K.
- it may contain Li.
- the compound of Chemical Formula 1 may be used as an additive for an electrolyte solution for a secondary battery.
- the compound of Chemical Formula 1 may be used as an additive for an electrolyte solution for a rechargeable lithium battery.
- An electrolyte solution for a lithium secondary battery may include a lithium salt; organic solvents; And it may include the compound of Formula 1.
- a lithium secondary battery having improved lifespan characteristics eg, repetition charge/discharge capacity retention rate
- output characteristics may be implemented.
- the compound of Formula 1 may be reduced and decomposed at a voltage of about 2.1V to form a solid electrolyte interface (SEI) film on the negative electrode.
- SEI solid electrolyte interface
- the SEI film can suppress decomposition of an organic solvent (eg, ethylene carbonate) occurring at a voltage of 2.9V. Accordingly, lifespan characteristics of the lithium secondary battery may be improved.
- the compound of Chemical Formula 1 may reduce anodic interfacial resistance. Accordingly, the output characteristics of the lithium secondary battery can be improved.
- the compound of Formula 1 may be 0.01 to 10% by weight, preferably 0.1 to 7.5% by weight, more preferably 0.3 to 5% by weight, based on the total weight of the electrolyte. In this case, lifespan characteristics and output characteristics of the lithium secondary battery may be further improved.
- the electrolyte solution for a lithium secondary battery may further include an auxiliary additive in order to further improve lifespan characteristics and output performance.
- the auxiliary additive may be a fluorine-containing cyclic carbonate-based compound, a vinyl group-containing cyclic carbonate-based compound, a vinylene carbonate-based compound, a sulfate-based compound, a sultone-based compound, a fluorine-containing lithium phosphate-based compound, a lithium borate-based compound, It may include at least one of a cyclic carbonate-based compound and a sulfonyl imide-based compound.
- the content of the auxiliary additive may be 0.01 to 10% by weight, preferably 0.1 to 7.5% by weight, more preferably 0.3 to 5% by weight, based on the total weight of the electrolyte. In this case, lifespan characteristics and output characteristics of the lithium secondary battery may be further improved.
- the ratio of the amount of the auxiliary additive to the amount of the compound of Formula 1 may be 0.1 to 10, preferably 0.1 to 7, and more preferably 0.5 to 5.
- a fluorine atom is directly bonded to at least one carbon atom of the cyclic carbonate-based compound, or a substituent (eg, a fluorine-substituted alkyl group) in which a fluorine atom is bonded to a carbon atom is bonded There may be.
- the fluorine-containing cyclic carbonate-based compound may include fluoro ethylene carbonate (FEC).
- FEC fluoro ethylene carbonate
- the content of the fluorine-containing cyclic carbonate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- a vinyl group may be bonded to at least one carbon atom of the cyclic carbonate-based compound.
- the vinyl group-containing cyclic carbonate-based compound may include vinyl ethylene carbonate (VEC).
- the vinylene carbonate-based compound may include vinylene carbonate (VC).
- the content of the vinyl group-containing cyclic carbonate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the content of the vinylene carbonate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the sulfate-based compound may include at least one of ethylene sulfate (ESA), trimethylene sulfate (TMS), methyltrimethylene sulfate (MTMS), and 1,3-propanediolcyclic sulfate.
- ESA ethylene sulfate
- TMS trimethylene sulfate
- MTMS methyltrimethylene sulfate
- 1,3-propanediolcyclic sulfate 1,3-propanediolcyclic sulfate.
- the sulfate-based compound may include a bicyclic sulfate-based compound.
- the bicyclic sulfate-based compound is 2,4,8,10-tetraoxa-3,9-dithiaspiro[5.5]undecane 3,3,9,9-tetraoxide, and 4,4' -B(1,3,2-dioxathiolane)] may include at least one of 2,2,2',2'-tetraoxide.
- the content of the sulfate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the sultone-based compound may include at least one of an alkyl sultone-based compound and an alkenyl sultone-based compound.
- the alkyl sultone-based compound may include at least one of 1,3-propane sultone (PS) and 1,4-butane sultone.
- PS 1,3-propane sultone
- 1,4-butane sultone 1,4-butane sultone
- the alkenyl sultone-based compound may include at least one of ethene sultone, 1,3-propene sultone (PRS), 1,4-butene sultone, and 1-methyl-1,3-propene sultone. there is.
- PRS 1,3-propene sultone
- 1-methyl-1,3-propene sultone there is.
- the content of the sultone-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte.
- the fluorine-containing lithium phosphate-based compound may include at least one of lithium difluorophosphate, lithium tetrafluorooxalate phosphate, and lithium difluorobis(oxalato)phosphate.
- the content of the fluorine-containing lithium phosphate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the lithium borate-based compound may include at least one of lithium tetraphenyl borate, lithium-bis(oxalato)borate, and lithium difluoro(oxalato)borate.
- the content of the lithium borate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte.
- the cyclic carbonate-based compound means a compound other than the cyclic carbonate-based solvent described later, and may include muconic lactone and the like.
- the content of the cyclic carbonate-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte.
- the sulfonyl imide-based compound may include lithium bis(fluorosulfonyl)imide.
- the content of the sulfonyl imide-based compound may be 0.01 to 2% by weight or 0.1 to 1% by weight based on the total weight of the electrolyte solution.
- the organic solvent may include an organic compound having sufficient solubility for the lithium salt, the additive, and the auxiliary additive and not having reactivity in the battery.
- the organic solvent may be a non-aqueous organic solvent.
- the organic solvent may include at least one of a carbonate-based solvent, an ester-based solvent, an ether-based solvent, a ketone-based solvent, an alcohol-based solvent, and an aprotic solvent.
- the organic solvent may include the carbonate-based solvent.
- the carbonate-based solvent may include a linear carbonate-based solvent and a cyclic carbonate-based solvent.
- the linear carbonate-based solvent is dimethyl carbonate (DMC), ethyl methyl carbonate (EMC), diethyl carbonate (DEC), methyl propyl carbonate, ethyl It may include at least one of ethyl propyl carbonate and dipropyl carbonate.
- the cyclic carbonate-based solvent may include at least one of ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC), and butylene carbonate.
- EC ethylene carbonate
- PC propylene carbonate
- butylene carbonate butylene carbonate
- the organic solvent may include more of the linear carbonate-based solvent than the cyclic carbonate-based solvent based on volume.
- the mixed volume ratio of the linear carbonate-based solvent and the cyclic carbonate-based solvent may be 1:1 to 9:1, preferably 1.5:1 to 4:1.
- the ester-based solvent may include a linear ester-based solvent and a cyclic ester-based solvent.
- the linear ester solvent may include at least one of methyl propionate, ethyl propionate, propyl acetate, butyl acetate, and ethyl acetate.
- the cyclic ester-based solvent may include at least one of gamma butyrolactone, caprolactone, and valerolactone.
- the ether-based solvent is dibutyl ether, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME), diethylene glycol dimethyl ether (DEGDME), dimethoxyethane ), tetrahydrofuran (THF), and 2-methyltetrahydrofuran (2-methyltetrahydrofuran).
- the ketone-based solvent may include cyclohexanone and the like.
- the alcohol-based solvent may include at least one of ethyl alcohol and isopropyl alcohol.
- the aprotic solvent is a nitrile-based solvent, an amide-based solvent (eg, dimethylformamide) and a dioxolane-based solvent (eg, 1,3-dioxolane), a sulfolane-based solvent It may contain at least one of the solvents.
- the organic solvent may include the carbonate-based solvent
- the carbonate-based solvent may include ethylene carbonate (EC), ethylmethyl carbonate (EMC), dimethyl carbonate (DMC), and diethyl carbonate (DEC). may include at least one of them.
- the lithium salt can be expressed as Li + X - .
- the anion (X - ) of the lithium salt is F - , Cl - , Br - , I - , NO 3 - , N(CN) 2 - , BF 4 - , ClO 4 - , PF 6 - , (CF 3 ) 2 PF 4 - , (CF 3 ) 3 PF 3 - , (CF 3 ) 4 PF 2 - , (CF 3 ) 5 PF - , (CF 3 ) 6 P - , CF 3 SO 3 - , CF 3 CF 2 SO 3 - , (CF 3 SO 2 ) 2 N - , (FSO 2 ) 2 N - , CF 3 CF 2 (CF 3 ) 2 CO - , (CF 3 SO 2 ) 2 CH - , (SF 5 ) 3 C - , (CF 3 SO 2 ) 3 C - , CF 3 (CF 2 ) 7 SO 3 - , CF 3 CO 2
- the lithium salt is LiPF 6 , LiBF 4 , LiSbF 6 , LiAsF 6 , LiClO 4 , LiN(C 2 F 5 SO 2 ) 2 , LiN(CF 3 SO 2 ) 2 , CF 3 SO 3 Li and At least one of LiC(CF 3 SO 2 ) 3 may be included.
- the lithium salt may be included in a concentration of 0.01 to 5 M, preferably 0.01 to 2 M with respect to the organic solvent. Within the above concentration range, lithium ions and/or electrons may move smoothly during charging and discharging of the battery.
- a lithium secondary battery includes a cathode; cathode; a separator interposed between the anode and the cathode; And it may include the above-described electrolyte solution for a lithium secondary battery.
- FIGS. 2 and 3 are schematic plan perspective views and cross-sectional views respectively illustrating a rechargeable lithium battery according to exemplary embodiments.
- the lithium secondary battery may include a positive electrode 100 and a negative electrode 130 facing the positive electrode 100 .
- the cathode 100 may include a cathode current collector 105 and a cathode active material layer 110 on the cathode current collector 105 .
- the cathode active material layer 110 may include a cathode active material, a cathode binder, and a conductive material, if necessary.
- a positive electrode slurry is prepared by mixing and stirring a positive electrode active material, a positive electrode binder, a conductive material, a dispersion medium, etc., and then the positive electrode slurry is coated on the positive electrode current collector 105, dried, and rolled. can be manufactured.
- the cathode current collector 105 may include stainless steel, nickel, aluminum, titanium, copper, or an alloy thereof.
- the cathode active material may include lithium metal oxide particles capable of reversibly intercalating and deintercalating lithium ions.
- the lithium metal oxide may include at least one of nickel, cobalt, manganese, and aluminum.
- the lithium metal oxide may include nickel, and the amount of nickel in the lithium metal oxide may be 80 mol% or more of all elements excluding lithium and oxygen.
- the lithium metal oxide may include LiNiO 2 , LiCoO 2 , LiMnO 2 , LiMn 2 O 4 , or a lithium metal oxide represented by Chemical Formula 2 below.
- M is at least one of Al, Zr, Ti, B, Mg, Mn, Ba, Si, Y, W and Sr, and 0.8 ⁇ x ⁇ 1.2, 1.9 ⁇ y ⁇ 2.1, 0.5 ⁇ a ⁇ 1, 0 ⁇ c/(a+b) ⁇ 0.13, 0 ⁇ c ⁇ 0.11.
- the a may be 0.8 ⁇ a ⁇ 1.
- the positive electrode binder may be polyvinylidenefluoride (PVDF), vinylidene fluoride-hexafluoropropylene copolymer (PVDF-co-HFP), polyacrylonitrile, or polymethyl methacrylate.
- organic binders such as (polymethylmethacrylate), water-based binders such as styrene-butadiene rubber (SBR), etc.
- the positive electrode binder may be used together with a thickener such as carboxymethyl cellulose (CMC).
- the conductive material may include carbon-based conductive materials such as graphite, carbon black, graphene, and carbon nanotubes;
- a metal-based conductive material such as perovskite materials such as tin, tin oxide, titanium oxide, LaSrCoO3, and LaSrMnO3 may be included.
- the anode 130 may include the anode current collector 125 and the anode active material layer 120 on the anode current collector 125 .
- the anode active material layer 120 may include an anode active material, an anode binder, and a conductive material, if necessary.
- a negative electrode slurry is prepared by mixing and stirring a negative electrode active material, a negative electrode binder, a conductive material, a solvent, etc., and then the negative electrode slurry is coated on the negative electrode current collector 125, dried, and rolled. can be manufactured.
- the anode current collector 125 may include gold, stainless steel, nickel, aluminum, titanium, copper, or an alloy thereof, or more preferably, copper or a copper alloy.
- the anode active material may be a material capable of intercalating and deintercalating lithium ions.
- the negative electrode active material may include a lithium alloy, a carbon-based material, a silicon-based material, and the like.
- the lithium alloy may include metal elements such as aluminum, zinc, bismuth, cadmium, antimony, silicon, lead, tin, gallium, and indium.
- the carbon-based material may include crystalline carbon, amorphous carbon, carbon composites, carbon fibers, and the like.
- the amorphous carbon may be hard carbon, coke, mesocarbon microbead (MCMB) calcined at 1500 ° C or less, mesophase pitch-based carbon fiber (MPCF), and the like.
- the crystalline carbon may be, for example, natural graphite, graphitized coke, graphitized MCMB, or graphitized MPCF.
- the negative active material may include a silicon-based material.
- the silicon-based material may include Si, SiO x (0 ⁇ x ⁇ 2), Si/C, SiO/C, Si-Metal, and the like.
- the negative electrode binder and conductive material may be materials substantially the same as or similar to the above-described positive electrode binder and conductive material.
- the negative electrode binder may be an aqueous binder such as styrene-butadiene rubber (SBR).
- SBR styrene-butadiene rubber
- the negative electrode binder may be used together with a thickener such as carboxymethyl cellulose (CMC).
- a separator 140 may be interposed between the anode 100 and the cathode 130 .
- the area of the negative electrode 130 may be greater than the area of the positive electrode 100 . In this case, lithium ions generated from the positive electrode 100 can be smoothly transferred to the negative electrode 130 without being precipitated in the middle.
- the separator 140 includes a porous polymer film made of polyolefin-based polymers such as ethylene homopolymer, propylene homopolymer, ethylene/butene copolymer, ethylene/hexene copolymer, and ethylene/methacrylate copolymer. can do.
- the separator 140 may include a nonwoven fabric formed of high melting point glass fiber, polyethylene terephthalate fiber, or the like.
- an electrode cell may be formed including an anode 100 , a cathode 130 and a separator 140 .
- the electrode assembly 150 may be formed by stacking a plurality of electrode cells (however, one electrode cell is shown in FIG. 3 for convenience).
- the electrode assembly 150 may be formed by winding, lamination, or z-folding of the separator 140 .
- a lithium secondary battery includes a cathode lead 107 connected to the cathode 100 and protruding out of the case 160; and a cathode lead 127 connected to the cathode 130 and protruding out of the case 160 .
- the anode 100 and the cathode lead 107 may be electrically connected.
- the cathode 130 and the cathode lead 127 may be electrically connected.
- the positive lead 107 may be electrically connected to the positive current collector 105 .
- the anode lead 130 may be electrically connected to the anode current collector 125 .
- the cathode current collector 105 may include a protrusion (anode tab) 106 on one side.
- the positive electrode active material layer 110 may not be formed on the positive electrode tab 106 .
- the positive electrode tab 106 may be integral with the positive electrode current collector 105 or may be connected by welding or the like.
- the positive current collector 105 and the positive electrode lead 107 may be electrically connected through the positive electrode tab 106 .
- the negative current collector 125 may include a protrusion (negative electrode tab) 126 on one side.
- the negative electrode active material layer 120 may not be formed on the negative electrode tab.
- the negative electrode tab 126 may be integral with the negative electrode current collector 125 or may be connected by welding or the like.
- the negative current collector 125 and the negative electrode lead 127 may be electrically connected through the negative electrode tab 126 .
- the electrode assembly 150 may include a plurality of positive electrodes and a plurality of negative electrodes.
- a plurality of positive electrodes and a plurality of negative electrodes may be alternately disposed, and a separator may be interposed between the positive electrode and the negative electrode.
- the lithium secondary battery according to an embodiment of the present invention may include a plurality of positive electrode tabs and a plurality of negative electrode tabs protruding from each of the plurality of positive electrodes and the plurality of negative electrodes.
- the positive electrode tabs may be stacked, compressed, and welded to form a positive electrode tab stack (or negative electrode tab stack).
- the positive electrode tab stack may be electrically connected to the positive electrode lead 107 .
- the negative electrode tab laminate may be electrically connected to the negative electrode lead 127 .
- the electrode assembly 150 and the above-described electrolyte may be accommodated together in the case 160 to form a lithium secondary battery.
- the lithium secondary battery may be manufactured in a cylindrical shape, a prismatic shape, a pouch shape, or a coin shape, for example.
- EC ethylene carbonate
- DMC dimethyl carbonate
- LiPO 2 F 2 lithium difluorophosphate
- the molar ratio of LiPO 2 F 2 and triethylammonium ethenesulfonate introduced into the reactor was adjusted to 1:1.
- the three-dimensional structure of the target object was analyzed using SC-XRD and illustrated in FIG. 1 .
- SC-XRD analysis data are shown in Table 1 below. As a result of SC-XRD analysis, it was confirmed that a compound having a desired structure was produced.
- a 1.0 M LiPF 6 solution was prepared using a mixed solvent of ethylene carbonate (EC) and ethyl methyl carbonate (EMC) 3:7 (v/v).
- EC ethylene carbonate
- EMC ethyl methyl carbonate
- Electrolytes of Examples and Comparative Examples were prepared by adding and mixing additives in the amount (wt%) shown in Table 2 below based on the total weight (100wt%) of the electrolyte solution to the LiPF 6 solution.
- Li(Ni 0.6 Co 0.2 Mn 0.2 )O 2 , polyvinylidene fluoride (PVdF), and carbon black were dispersed in N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) at a weight ratio of 92:4:4 to form a cathode slurry. manufactured.
- the positive electrode slurry was coated on an aluminum foil (thickness: 20 ⁇ m) having a protrusion (hereinafter, a positive electrode tab) on one side (excluding the protrusion portion), dried, and rolled to prepare a positive electrode.
- a protrusion hereinafter, a positive electrode tab
- An anode slurry was prepared by dispersing crystalline artificial graphite, acetylene black, and PVDF in NMP at a weight ratio of 92:1:7.
- the negative electrode slurry was coated on a copper foil (thickness: 15 ⁇ m) having a protrusion (hereinafter, a negative electrode tab) on one side (excluding the protrusion portion), dried, and rolled to prepare a negative electrode.
- a protrusion hereinafter, a negative electrode tab
- a cell was formed with a polyethylene separator (thickness: 20 ⁇ m) interposed between the anode and the cathode.
- a positive lead and a negative lead were connected to the positive electrode tab and the negative electrode tab by welding, respectively.
- the cell was accommodated in a pouch so that portions of the positive lead and the negative lead were exposed to the outside.
- An electrolyte solution was injected into the pouch, and the pouch was sealed and sealed to prepare a lithium secondary battery.
- Example 1 Preparation example compound 0.5wt%
- Example 2 Preparation example compound 1.0wt%
- Example 3 Preparation Example compound 1.0wt% + A-1 1wt%
- Example 4 Preparation Example compound 1.0wt% + A-2 1wt%
- Example 5 Preparation Example compound 1.0wt% + A-3 1wt%
- Example 6 Preparation Example Compound 1.0wt% + A-4 1wt%
- Example 7 Preparation Example Compound 1.0wt% + B-1 1wt%
- Example 8 Preparation Example Compound 1.0wt% + B-2 1wt%
- Example 9 Preparation Example Compound 1.0wt% + B-3 1wt%
- Example 10 Preparation Example Compound 1.0wt% + B-4 1wt%
- Example 11 Preparation Example compound 1.0wt% + B-5 1wt%
- Example 12 Preparation Example Compound 1.0wt% + C-1 1wt%
- Example 13 Preparation Example Compound 1.0
- A-2 vinyl ethylene carbonate
- A-3 fluoroethylene carbonate
- B-2 1,3-propene-1,3-sultone (1,3-propene-1,3-sultone)
- C-6 lithium bis (fluorosulfonyl) imide (lithium bis (fluorosulfonyl) imide)
- the lithium secondary batteries of Examples and Comparative Examples were 1C CC/CV charged (4.2V CUT-OFF) and then 1C CC discharged (3V CUT-OFF) to measure initial discharge capacity C1.
- the charging and discharging process was repeatedly performed 500 times for the lithium secondary batteries of Examples and Comparative Examples, and the discharge capacity C2 was measured at the 500th time.
- the capacity retention rate was calculated as a percentage of C1 versus C2 as follows.
- Capacity retention rate (%) C2/C1 ⁇ 100 (%)
- the lithium secondary batteries of Examples and Comparative Examples were charged at 0.2C CC/CV (4.2V CUT-OFF), then discharged at 0.2C CC (2.75V CUT-OFF), and the charge/discharge capacity was differentiated by the voltage to differentiate the differential capacity. The relationship between curve and voltage was derived.
- the plotted differential capacity curve is shown in FIG. 4 .
- the AC impedance graph is shown in FIG. 5 .
- the lithium secondary batteries of Examples and Comparative Examples were 1C CC/CV charged (4.2V CUT-OFF) and then 2C CC discharged to 440 mA. Thereafter, DCIR was measured by discharging and replenishing charge for 10 seconds, respectively, while changing the C-rate to 0.5C, 1C, 2C, and 4C.
- the lithium secondary batteries of Examples 1 and 2 exhibited excellent lifespan characteristics and output characteristics compared to the lithium secondary batteries of Comparative Examples 1 and 17.
- the lithium secondary batteries of Examples 1 and 2 exhibited capacity retention rates improved by 3.9% to 6.4% compared to the capacity retention rates of the lithium secondary batteries of Comparative Examples 1 and 17.
- the lithium secondary batteries of Examples 1 and 2 showed output values improved by 7.5% to 13.4% compared to the output values of the lithium secondary batteries of Comparative Examples 1 and 17.
- the compound of Preparation Example improves the performance of the lithium secondary battery by reducing the resistance of the anode side in the low frequency region.
- the capacity retention rate was improved by 4.2% to 5.8% compared to the lithium secondary batteries of Comparative Examples 2 to 10.
- the output value was improved by 4.7% to 7.0%.
- the SEI film formed on the negative electrode by additives other than the compound of Preparation Example 1 may modify the structure of the compound of Preparation Example, thereby improving lifespan characteristics and output characteristics of the lithium secondary battery.
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Abstract
본 발명은 특정 화학식으로 표시되는 신규한 화합물을 제공한다. 본 발명에서 제공하는 신규한 화합물은 리튬 이차 전지용 전해액의 첨가제로서 사용될 수 있다.
Description
본 발명은 신규한 화합물, 이를 포함하는 이차 전지용 전해액 및 이를 포함하는 이차 전지에 관한 것이다.
이차 전지는 충전 및 방전이 반복 가능한 전지로서, 휴대폰, 노트북 PC 등과 같은 소형 전자 기기의 동력원으로 널리 적용되고 있다.
리튬 이차 전지는 작동 전압 및 에너지 밀도가 높고, 충전 속도 및 경량화에 유리하다는 점에서 활발히 개발 및 적용되고 있다.
최근, 리튬 이차 전지의 적용 분야가 전기 자동차까지 확대되고 있다. 예를 들면, 리튬 이차 전지가 전기 자동차의 동력원으로 사용되기 위해서는 보다 우수한 출력 특성 및 수명 특성이 구비되어야 한다.
한편, 리튬 이차 전지는 음극 활물질(예를 들어, 흑연)을 포함하는 음극; 양극 활물질(예를 들어, 리튬 금속 산화물)을 포함하는 양극; 및 리튬염 및 유기 용매를 포함하는 비수 전해액을 포함할 수 있다.
예를 들면, 리튬 이차 전지는 리튬 금속 산화물 및 흑연에서 리튬 이온이 삽입 및 탈리되는 과정이 반복되어, 충방전이 진행될 수 있다.
예를 들면, 전해액의 조성을 달리하여, 리튬 이차 전지의 수명 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 리튬 이온의 전도도를 향상시켜 리튬 이차 전지의 출력 특성을 향상시킬 수 있다. 또한, 음극에 고체 전해질 막(SEI; solid electrolyte interface)을 견고하게 형성시켜 리튬 이차 전지의 수명 특성을 향상시킬 수 있다.
한국등록특허공보 제10-1999615호에는 수명 특성의 향상을 위한 리튬 이차 전지용 전해액을 개시하고 있다.
본 발명의 일 과제는 신규한 화합물을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 과제는 리튬 이차 전지의 수명 특성(예를 들어, 반복 충방전 용량 유지율) 및 출력 특성을 향상시킬 수 있는 리튬 이차 전지용 전해액을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 과제는 수명 특성 및 출력 특성이 향상된 리튬 이차 전지를 제공하는 것이다.
예시적인 실시예들에 따른 신규 화합물은 하기 화학식 1로 표시될 수 있다.
[화학식 1]
(화학식 1중, R1 내지 R4는 서로 독립적으로, 할로겐, 또는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기이며,
R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기, 또는 -OR5이고,
M은 알칼리 금속이며,
Y는 알칼리 금속, 또는 NR6R7R8R9이고,
R6 내지 R9는 서로 독립적으로, 수소, 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 또는 R6 내지 R9 중 적어도 둘이 결합되어 치환 또는 비치환된 5-7원의 헤테로 고리를 형성하며,
n은 1 내지 1000의 정수임).
일 실시예에 있어서, R1 내지 R4 중 적어도 하나는 할로겐이고, R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며, M은 Li, Na 또는 K이고, Y는 NR6R7R8R9이며, R6 내지 R9 중 적어도 하나는 수소일 수 있다.
일 실시예에 있어서, R1 내지 R4는 모두 할로겐이고, R5는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며, M은 Li이고, Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 독립적으로, C1-C3의 알킬기일 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 제조 방법은 설포네이트계 알칼리 금속 염, 설포네이트계 암모늄 염, 설페이트계 알칼리 금속 염 및 설페이트계 암모늄 염 중 적어도 하나; 및 포스페이트계 알칼리 금속 염을 반응시키는 단계를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지용 전해액은, 리튬염; 유기 용매; 및 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
[화학식 1]
(화학식 1중, R1 내지 R4는 서로 독립적으로, 할로겐, 또는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기이며,
R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기, 또는 -OR5이고,
M은 알칼리 금속이며,
Y는 알칼리 금속, 또는 NR6R7R8R9이고,
R6 내지 R9는 서로 독립적으로, 수소, 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 또는 R6 내지 R9 중 적어도 둘이 결합되어 치환 또는 비치환된 5-7원의 헤테로 고리를 형성하며,
n은 1 내지 1000의 정수임).
일 실시예에 있어서, R1 내지 R4 중 적어도 하나는 할로겐이고, R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며, M은 Li, Na 또는 K이고, Y는 NR6R7R8R9이며, R6 내지 R9 중 적어도 하나는 수소일 수 있다.
일 실시예에 있어서, R1 내지 R4는 모두 할로겐이고, R5는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며, M은 Li이고, Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 독립적으로, C1-C3의 알킬기일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 함량은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 유기 용매는 선형 카보네이트계 용매, 환형 카보네이트계 용매, 선형 에스테르계 용매, 환형 에스테르계 용매, 에테르계 용매, 케톤계 용매, 알코올계 용매 및 비양성자성 용매 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 전해액은, 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐렌 카보네이트계 화합물, 설페이트계 화합물, 설톤계 화합물, 불소 함유 리튬 포스페이트계 화합물, 리튬 보레이트계 화합물, 환형 카보네이트계 화합물 및 설포닐 이미드계 화합물 중 적어도 하나를 포함하는, 보조 첨가제를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보조 첨가제의 함량은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 함량에 대한 상기 보조 첨가제의 함량의 비는 0.1 내지 10일 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지는, 양극; 상기 양극과 대향하는 음극; 상기 양극 및 상기 음극 사이에 개재되는 분리막; 및 상술한 리튬 이차 전지용 전해액을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에서, 상술한 화학식 1로 표시되는 화합물은 리튬 이차 전지용 전해액의 첨가제로서 사용될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지용 전해액은 상술한 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함함으로써, 수명 특성(예를 들어, 반복 충방전 용량 유지율) 및 출력 특성이 향상된 리튬 이차 전지를 구현할 수 있다.
도 1은 SC-XRD(single crystal X-ray diffraction)에 의해 분석한 제조예 1의 화합물의 3차원 구조를 나타낸다.
도 2 및 도 3는 각각, 예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지를 개략적으로 나타낸 평면 투시도 및 단면도이다.
도 4는 실시예 2 및 비교예 1의 리튬 이차 전지에 대해 측정한 미분 용량 곡선(dQ/dV)을 도시한 그래프이다.
도 5는 실시예 2 및 비교예 1의 리튬 이차 전지에 대해 측정한 교류 임피던스(AC-impedance)를 도시한 그래프이다.
본 명세서에서 "~계 화합물"은 "~계 화합물"이 붙여지는 화합물의 단위를 모체, 측기 또는 치환기에 포함하는 화합물을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "Ca-Cb"는 "a 내지 b의 탄소 원자 수"를 의미할 수 있다. 또한, "5-7원의 고리"는 "고리 내 원자 수가 5개 내지 7개"인 것을 의미할 수 있다.
<신규 화합물>
본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.
[화학식 1]
화학식 1중, R1 내지 R4는 서로 독립적으로, 할로겐, 또는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기이며,
R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기, 또는 -OR5이고,
M은 알칼리 금속이며,
Y는 알칼리 금속, 또는 NR6R7R8R9이고,
R6 내지 R9는 서로 독립적으로, 수소, 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 또는 R6 내지 R9 중 적어도 둘이 결합되어 치환 또는 비치환된 5-7원의 헤테로 고리를 형성하며,
n은 1 내지 1000의 정수일 수 있다.
예를 들면, "치환된"의 의미는 수소 원자가 임의의 치환기로 치환되어, 해당 치환기에 임의의 치환기가 더 결합되어 있다는 것을 의미할 수 있다.
예를 들면, 상기 임의의 치환기는 할로겐, C1-C6의 알킬기, C2-C6의 알케닐기, C2-C6의 알키닐기, C1-C6의 알콕시기, 니트로기 및 시아노기 중 적어도 하나일 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 임의의 치환기는 할로겐, C1-C6의 알킬기일 수 있다.
일 실시예에 있어서, R1 내지 R4 중 적어도 하나는 할로겐일 수 있다.
예를 들면, 상기 할로겐은 F, Cl, Br 및 I 중 어느 하나일 수 있다. 예를 들면, 상기 할로겐은 F일 수 있다.
일부 실시예들에서, R1 내지 R4는 모두 할로겐일 수 있다. 예를 들면, R1 내지 R4는 모두 F일 수 있다.
일 실시예에 있어서, R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기일 수 있다.
일부 실시예들에서, R5는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기일 수 있다.
일부 실시예들에서, R5는 비치환된 C2-C6의 알케닐기일 수 있다.
일 실시예에 있어서, M은 Li, Na 및 K 중 어느 하나일 수 있다.
일부 실시예들에서, M은 Li일 수 있다.
예를 들면, 상기 5-7원의 헤테로 고리는 포화 지방족 고리, 불포화 지방족 고리 또는 방향족 고리일 수 있다.
또한, 예를 들면, 상기 헤테로 고리를 형성하는 경우에는, R6 내지 R9 중 선택되는 둘이 하나가 되어 질소 원자와 이중 결합을 형성하고, 나머지 어느 하나가 상기 이중 결합과 결합되어 헤테로 고리를 형성하는 경우도 포함될 수 있다.
일 실시예에 있어서, Y는 NR6R7R8R9이며, R6 내지 R9 중 적어도 하나는 수소일 수 있다.
일부 실시예들에서, Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 독립적으로, C1-C3의 알킬기일 수 있다.
일부 실시예들에서, Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 동일하며, C1-C3의 알킬기일 수 있다.
일 실시예에 있어서, n은 1 내지 500, 1 내지 300, 1 내지 200, 1 내지 100, 1 내지 50, 2 내지 50, 또는 3 내지 50일 수 있다.
<신규 화합물의 제조 방법>
예시적인 실시예들에 따른 상기 화학식 1의 화합물의 제조 방법은, 설포네이트계 염 및 설페이트계 염 중 적어도 하나; 및 포스페이트계 알칼리 금속염을 반응시키는 단계를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설포네이트계 염 및 상기 설페이트계 염 중 적어도 하나; 및 상기 포스페이트계 알칼리 금속 염을 반응시켜 생성된 결정물을 여과 및 건조하여 상기 화학식 1의 화합물을 수득할 수 있다.
예를 들면, 반응 온도는 10 내지 50℃일 수 있다.
예를 들면, 상기 설포네이트계 염 또는 상기 설페이트계 염과 상기 포스페이트계 알칼리 금속염의 혼합 몰비는, 1: 0.9 내지 1:1.1일 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설포네이트계 염은 설포네이트계 알칼리 금속염 및 설포네이트계 암모늄염 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설포네이트계 알칼리 금속염은 Li, Na 및 K 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, Li을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설포네이트계 암모늄 염은 설포네이트계 3급 암모늄염일 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설포네이트계 염은 설포네이트의 황 원자에 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기가 결합되어 있을 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설포네이트계 염은 설포네이트의 황 원자에 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기가 결합되어 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 설포네이트계 염은 설포네이트의 황 원자에 비치환된 C2-C6의 알케닐기가 결합되어 있을 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설페이트계 염은 설페이트계 알칼리 금속염 및 설페이트계 암모늄염 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설페이트계 알칼리 금속염은 Li, Na 및 K 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, Li을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설페이트계 암모늄염은 설페이트계 3급 암모늄염일 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설페이트계 염은 설페이트의 산소 원자에 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기가 결합되어 있을 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설페이트계 염은 설페이트의 산소 원자에 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기가 결합되어 있을 수 있다. 상기 설페이트계 염은 설페이트의 산소 원자에 비친환된 C2-C6의 알케닐기가 결합되어 있을 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 포스페이트계 알칼리 금속염은 포스페이트의 인 원자에 할로겐, 및 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기 중 적어도 하나가 결합되어 있을 수 있다.
예를 들면, 상기 포스페이트계 알칼리 금속염은 포스페이트의 인 원자에 할로겐이 결합되어 있을 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 포스페이트계 알칼리 금속염은 Li, Na 및 K 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, Li을 포함할 수 있다.
<리튬 이차 전지용 전해액>
첨가제
예를 들면, 상기 화학식 1의 화합물은 이차 전지용 전해액의 첨가제로서 사용될 수 있다. 예를 들면, 상기 화학식 1의 화합물은 리튬 이차 전지용 전해액의 첨가제로서 사용될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지용 전해액은, 리튬염; 유기 용매; 및 상기 화학식 1의 화합물을 포함할 수 있다. 이 경우, 향상된 수명 특성(예를 들면, 반복 충방전 용량 유지율) 및 출력 특성을 갖는 리튬 이차 전지를 구현할 수 있다.
예를 들면, 상기 화학식 1의 화합물은 약 2.1V 전압에서 환원 및 분해되어 음극 상에 SEI(solid electrolyte interface) 막을 형성할 수 있다. 상기 SEI 막은 2.9V 전압에서 발생하는 유기 용매(예를 들어, 에틸렌 카보네이트)의 분해를 억제할 수 있다. 이에 따라, 리튬 이차 전지의 수명 특성을 향상시킬 수 있다.
예를 들면, 상기 화학식 1의 화합물은 양극 계면 저항을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 리튬 이차 전지의 출력 특성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 화학식 1의 화합물은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%, 좋게는 0.1 내지 7.5중량%, 보다 좋게는 0.3 내지 5중량%일 수 있다. 이 경우, 리튬 이차 전지의 수명 특성 및 출력 특성이 보다 향상될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 리튬 이차 전지용 전해액은 수명 특성 및 출력 성능을 보다 향상시키기 위해, 보조 첨가제를 더 포함할 수 있다,
예를 들면, 상기 상기 보조 첨가제는 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐렌 카보네이트계 화합물, 설페이트계 화합물, 설톤계 화합물, 불소 함유 리튬 포스페이트계 화합물, 리튬 보레이트계 화합물, 환형 카보네이트계 화합물 및 설포닐 이미드계 화합물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 보조 첨가제의 함량은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%, 좋게는 0.1 내지 7.5중량%, 보다 좋게는 0.3 내지 5중량%일 수 있다. 이 경우, 리튬 이차 전지의 수명 특성 및 출력 특성이 보다 향상될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 화학식 1의 화합물의 함량에 대한 상기 보조 첨가제의 함량의 비는 0.1 내지 10, 좋게는 0.1 내지 7, 보다 좋게는 0.5 내지 5일 수 있다.
예를 들면, 상기 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물은 환형 카보네이트계 화합물의 적어도 하나의 탄소 원자에 불소 원자가 직접 결합되어 있거나, 탄소 원자에 불소 원자가 결합된 치환기(예를 들어, 불소 치환 알킬기)가 결합되어 있을 수 있다.
예를 들면, 상기 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물은 플루오로 에틸렌 카보네이트(FEC)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물은 환형 카보네이트계 화합물의 적어도 하나의 탄소 원자에 비닐기가 결합되어 있을 수 있다.
예를 들면, 상기 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물은 비닐 에틸렌 카보네이트(VEC)를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들면, 상기 비닐렌 카보네이트계 화합물은 비닐렌 카보네이트(VC)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다. 또한, 예를 들면, 상기 비닐렌 카보네이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 설페이트계 화합물을 에틸렌 설페이트(ESA), 트리메틸렌 설페이트(TMS), 메틸트리메틸렌 설페이트(MTMS), 및 1,3-프로판디올시클릭 설페이트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 설페이트계 화합물은 비시클릭 설페이트계 화합물을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 비시클릭 설페이트계 화합물은 2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디티아스피로[5.5]운데칸 3,3,9,9-테트라 옥사이드, 및 4,4'-비(1,3,2-디옥사티올란)] 2,2,2',2'-테트라옥사이드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설페이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 설톤계 화합물은 알킬 설톤계 화합물 및 알케닐 설톤계 화합물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 알킬 설톤계 화합물은 고리 내 포화 결합만을 갖고, 상기 알케닐 설톤계 화합물은 고리 내 불포화 결합(예를 들어, C=C 이중 결합)을 가질 수 있다.
예를 들면, 상기 알킬 설톤계 화합물은 1,3-프로판 설톤(PS) 및 1,4-부탄 설톤 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 알케닐 설톤계 화합물은 에텐 설톤, 1,3-프로펜 설톤(PRS), 1,4-부텐 설톤 및 1-메틸-1,3-프로펜 설톤 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 설톤계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 불소 함유 리튬 포스페이트계 화합물은 리튬 디플루오로 포스페이트, 리튬 테트라플루오로 옥살레이트 포스페이트 및 리튬 디플루오로비스(옥살라토)포스페이트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 불소 함유 리튬 포스페이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬 보레이트계 화합물은 리튬 테트라페닐 보레이트, 리튬-비스(옥살라토)보레이트 및 리튬 디플루오로(옥살라토)보레이트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 리튬 보레이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 환형 카보네이트계 화합물은 후술하는 환형 카보네이트계 용매 외의 화합물을 의미하며, 뮤코닉 락톤(muconic lactone) 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 환형 카보네이트계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
예를 들면, 상기 설포닐 이미드계 화합물은 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 설포닐 이미드계 화합물의 함량은 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 2중량% 또는 0.1 내지 1중량%일 수 있다.
유기 용매 및 리튬염
예를 들면, 상기 유기 용매는 상기 리튬염, 상기 첨가제 및 상기 보조 첨가제에 대해 충분한 용해도를 가지며, 전지 내에서 반응성을 갖지 않는 유기 화합물을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 유기 용매는 비수계 유기 용매일 수 있다.
예를 들면, 상기 유기 용매는 카보네이트계 용매, 에스테르계 용매, 에테르계 용매, 케톤계 용매, 알코올계 용매 및 비양성자성 용매 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 유기 용매는 상기 카보네이트계 용매를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 카보네이트계 용매는 선형 카보네이트계 용매 및 환형 카보네이트계 용매를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 선형 카보네이트계 용매는 디메틸카보네이트(DMC; dimethyl carbonate), 에틸메틸카보네이트(EMC; ethyl methyl carbonate), 디에틸카보네이트(DEC; diethyl carbonate), 메틸프로필카보네이트(methyl propyl carbonate), 에틸프로필카보네이트(ethyl propyl carbonate) 및 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 환형 카보네이트계 용매는 에틸렌카보네이트(EC; ethylene carbonate), 프로필렌카보네이트(PC; propylene carbonate) 및 부틸렌 카보네이트(butylene carbonate) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 유기 용매는 부피를 기준으로, 상기 선형 카보네이트계 용매를 상기 환형 카보네이트계 용매보다 더 많이 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 선형 카보네이트계 용매 및 환형 카보네이트계 용매의 혼합 부피비는 1:1 내지 9:1일 수 있으며, 바람직하게는 1.5:1 내지 4:1일 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 에스테르계 용매는 선형 에스테르계 용매 및 환형 에스테르계 용매를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 선형 에스테르계 용매는 메틸 프로피오네이트, 에틸 프로피오네이트, 프로필아세테이트, 부틸 아세테이트 및 에틸 아세테이트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 환형 에스테르계 용매는 감마부티로락톤, 카프로락톤 및 발레로락톤 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 에테르계 용매는 디부틸에테르(dibutyl ether), 테트라에틸렌글리콜 디메틸에테르(TEGDME; tetraethylene glycol dimethyl ether), 디에틸렌글리콜 디메틸에테르(DEGDME; diethylene glycol dimethyl ether), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 테트라히드로퓨란(THF; tetrahydrofuran) 및 2-메틸테트라히드로퓨란(2-methyltetrahydrofuran) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 케톤계 용매는 시클로헥사논(cyclohexanone) 등을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 알코올계 용매는 에틸 알코올(ethyl alcohol) 및 이소프로필 알코올(isopropyl alcohol) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 비양성자성 용매는 니트릴계 용매, 아미드계 용매(예를 들어, 디메틸포름아미드) 및 디옥솔란계 용매(예를 들어, 1,3-디옥솔란), 설포란(sulfolane)계 용매 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예에 있어서, 상기 유기 용매는 상기 카보네이트계 용매를 포함할 수 있고, 상기 카보네이트계 용매는 에틸렌 카보네이트(EC), 에틸메틸카보네이트(EMC), 디메틸카보네이트(DMC) 및 디에틸카보네이트(DEC) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬 염은 Li+X-로 표현될 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬염의 음이온(X-)은 F-, Cl-, Br-, I-, NO3
-, N(CN)2
-, BF4
-, ClO4
-, PF6
-, (CF3)2PF4
-, (CF3)3PF3
-, (CF3)4PF2
-, (CF3)5PF-, (CF3)6P-, CF3SO3
-, CF3CF2SO3
-, (CF3SO2)2N-, (FSO2)2N-
, CF3CF2(CF3)2CO-, (CF3SO2)2CH-, (SF5)3C-, (CF3SO2)3C-, CF3(CF2)7SO3
-, CF3CO2
-, CH3CO2
-, SCN- 및 (CF3CF2SO2)2N- 등에서 선택되는 어느 하나 일 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 리튬염은 LiPF6, LiBF4, LiSbF6, LiAsF6, LiClO4, LiN(C2F5SO2)2, LiN(CF3SO2)2, CF3SO3Li 및 LiC(CF3SO2)3 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 리튬염은 상기 유기 용매에 대해 0.01 내지 5 M, 좋게는 0.01 내지 2 M의 농도로 포함될 수 있다. 상기 농도 범위 내에서 전지의 충방전시 리튬 이온 및/또는 전자의 원활히 이동될 수 있다.
<리튬 이차 전지>
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지는, 양극; 음극; 상기 양극 및 상기 음극 사이에 개재되는 분리막; 및 상술한 리튬 이차 전지용 전해액을 포함할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지에 대해 보다 상세히 설명한다. 도 2 및 3은 각각 예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지를 나타내는 개략적인 평면 투시도 및 단면도이다.
도 3을 참조하면, 리튬 이차 전지는 양극(100) 및 양극(100)과 대향하는 음극(130)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 양극(100)은 양극 집전체(105) 및 양극 집전체(105) 상의 양극 활물질층(110)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 양극 활물질층(110)은 양극 활물질, 필요에 따라, 양극 바인더 및 도전재를 포함할 수 있다.
예를 들면, 양극(100)은 양극 활물질, 양극 바인더, 도전재, 분산매 등을 혼합 및 교반하여 양극 슬러리를 제조한 후, 상기 양극 슬러리를 양극 집전체(105) 상에 도포, 건조 및 압연하여 제조될 수 있다.
예를 들면, 양극 집전체(105)는 스테인레스강, 니켈, 알루미늄, 티탄, 구리 또는 이들의 합금을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 양극 활물질은 리튬 이온의 가역적인 삽입 및 탈리가 가능한 리튬 금속 산화물 입자를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬 금속 산화물은 니켈, 코발트, 망간 및 알루미늄 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 리튬 금속 산화물은 니켈을 포함하고, 상기 리튬 금속 산화물 중 니켈의 함량은 리튬 및 산소를 제외한 전체 원소 중 80몰% 이상일 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬 금속 산화물은 LiNiO2, LiCoO2, LiMnO2, LiMn2O4, 또는 하기의 화학식 2로 표시되는 리튬 금속 산화물을 포함할 수 있다.
[화학식 2]
LixNiaCobMcOy
화학식 2에서, M은 Al, Zr, Ti, B, Mg, Mn, Ba, Si, Y, W 및 Sr 중 적어도 하나이고, 0.8≤x≤1.2, 1.9≤y≤2.1, 0.5≤a≤1, 0≤c/(a+b)≤0.13, 0≤c≤0.11일 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 a는 0.8≤a≤1일 수 있다.
예를 들면, 상기 양극 바인더는 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF; polyvinylidenefluoride, 비닐리덴플루오라이드-헥사플루오로프로필렌 코폴리머(PVDF-co-HFP), 폴리아크릴로니트릴(polyacrylonitrile), 폴리메틸메타크릴레이트(polymethylmethacrylate) 등의 유기계 바인더; 스티렌-부타디엔 러버(SBR) 등의 수계 바인더를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들면, 상기 양극 바인더는 카르복시메틸 셀룰로오스(CMC)와 같은 증점제와 함께 사용될 수도 있다.
예를 들면, 상기 도전재는 흑연, 카본 블랙, 그래핀, 탄소 나노 튜브 등의 탄소계열 도전재; 주석, 산화주석, 산화티타늄, LaSrCoO3, LaSrMnO3 등의 페로브스카이트(perovskite) 물질 등의 금속 계열 도전재를 포함할 수 있다.
예를 들면, 음극(130)은 음극 집전체(125) 및 음극 집전체(125) 상의 음극 활물질층(120)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 음극 활물질층(120)은 음극 활물질, 필요에 따라, 음극 바인더 및 도전재를 포함할 수 있다.
예를 들면, 음극(130)은 음극 활물질, 음극 바인더, 도전재, 용매 등을 혼합 및 교반하여 음극 슬러리를 제조한 후, 상기 음극 슬러리를 음극 집전체(125) 상에 도포, 건조 및 압연하여 제조될 수 있다.
예를 들면, 음극 집전체(125)는 금, 스테인레스강, 니켈, 알루미늄, 티탄, 구리 또는 이들의 합금을 포함할 수 있으며, 보다 좋게는, 구리 또는 구리 합금을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 음극 활물질은 리튬 이온을 흡장 및 탈리할 수 있는 물질일 수 있다. 예를 들면, 상기 음극 활물질은 리튬 합금, 탄소계 물질, 실리콘계 물질 등을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 리튬 합금은 알루미늄, 아연, 비스무스, 카드뮴, 안티몬, 실리콘, 납, 주석, 갈륨, 인듐 등의 금속 원소를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 탄소계 물질은 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유 등을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 비정질 탄소는 하드카본, 코크스, 1500℃ 이하에서 소성한 메조카본 마이크로비드(MCMB; mesocarbon microbead), 메조페이스피치계 탄소섬유(MPCF; mesophase pitch-based carbon fiber) 등일 수 있다. 상기 결정질 탄소는, 예를 들면, 천연흑연, 흑연화 코크스, 흑연화 MCMB, 흑연화 MPCF 등일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 음극 활물질은 실리콘계 물질을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 실리콘계 물질은 Si, SiOx(0<x<2), Si/C, SiO/C, Si-Metal 등을 포함할 수 있다.
상기 음극 바인더 및 도전재는 상술한 양극 바인더 및 도전재와 실질적으로 동일하거나 유사한 물질일 수 있다. 예를 들면, 상기 음극 바인더는 스티렌-부타디엔 러버(SBR) 등의 수계 바인더일 수 있다. 또한, 예를 들면, 상기 음극 바인더는 카르복시메틸 셀룰로오스(CMC)와 같은 증점제와 함께 사용될 수 있다.
예를 들면, 양극(100) 및 음극(130) 사이에 분리막(140)이 개재될 수 있다.
일부 실시예들에서, 음극(130)의 면적은 양극(100)의 면적보다 클 수 있다. 이 경우, 양극(100)으로부터 생성된 리튬 이온이 중간에 석출되지 않고 음극(130)으로 원활히 이동될 수 있다.
예를 들면, 분리막(140)은 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은, 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들면, 분리막(140)은 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 형성된 부직포를 포함할 수 있다.
예를 들면, 양극(100), 음극(130) 및 분리막(140)을 포함하여 전극 셀이 형성될 수 있다.
예를 들면, 복수의 전극 셀들이 적층되어 전극 조립체(150)가 형성될 수 있다(단, 도 3에는 편의상 하나의 전극 셀을 도시하였음).
예를 들면, 분리막(140)의 권취(winding), 적층(lamination), 지그재그-접음(z-folding) 등에 의해 전극 조립체(150)가 형성될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따른 리튬 이차 전지는 양극(100)과 연결되며, 케이스(160)의 외부로 돌출되는 양극 리드(107); 및 음극(130)과 연결되며, 케이스(160)의 외부로 돌출되는 음극 리드(127)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 양극(100)과 양극 리드(107)는 전기적으로 연결되어 있을 수 있다. 마찬가지로, 음극(130)과 음극 리드(127)은 전기적으로 연결되어 있을 수 있다.
예를 들면, 양극 리드(107)는 양극 집전체(105)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 음극 리드(130)는 음극 집전체(125)와 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 양극 집전체(105)는 일측에 돌출부(양극 탭, 106)를 포함할 수 있다. 양극 탭 (106)상에는 양극 활물질층(110)이 형성되어 있지 않을 수 있다. 양극 탭(106)은 양극 집전체(105)와 일체이거나, 용접 등에 의해 연결되어 있을 수 있다. 양극 탭(106)을 통해 양극 집전체(105) 및 양극 리드(107)가 전기적으로 연결되어 있을 수 있다.
마찬가지로, 음극 집전체(125)는 일측에 돌출부(음극 탭, 126)를 포함할 수 있다. 상기 음극 탭 상에는 음극 활물질층(120)이 형성되어 있지 않을 수 있다. 음극 탭(126)은 음극 집전체(125)와 일체이거나, 용접 등에 의해 연결되어 있을 수 있다. 음극 탭(126)을 통해 음극 집전체(125) 및 음극 리드(127)가 전기적으로 연결되어 있을 수 있다.
일 실시예에 있어서, 전극 조립체(150)는 복수의 양극들 및 복수의 음극들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 복수의 양극들 및 복수의 음극들은 서로 교대로 배치될 수 있고, 양극 및 음극 사이 사이에 분리막이 개재될 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차 전지는 상기 복수의 양극들 및 복수의 음극들 각각으로부터 돌출된 복수의 양극 탭들 및 복수의 음극 탭들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 양극 탭들(또는, 음극 탭들)은 적층, 압착 및 용접되어 양극 탭 적층체(또는, 음극 탭 적층체)를 형성할 수 있다. 상기 양극 탭 적층체는 양극 리드(107)과 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 상기 음극 탭 적층체는 음극 리드(127)과 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 전극 조립체(150) 및 상술한 전해액이 케이스(160) 내에 함께 수용되어 리튬 이차 전지를 형성할 수 있다.
상기 리튬 이차 전지는 예를 들면, 원통형, 각형, 파우치(pouch)형 또는 코인(coin)형 등으로 제조될 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예 및 비교예를 기재한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명의 바람직한 일 실시예일뿐 본 발명이 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.
제조예
반응기에 에틸렌 카보네이트(EC) 및 디메틸 카보네이트(DMC)를 3:7의 부피비로 혼합한 용매 1,000 g 및 리튬 디플루오로포스페이트(LiPO2F2) 50 g을 투입하고 교반하며, 트리에틸암모늄 에텐설포네이트(triethylammonium ethenesulfonate) 97 g를 추가 투입하였다.
상기 반응기에 투입되는 LiPO2F2 및 트리에틸암모늄 에텐설포네이트의 몰비는 1:1로 조절하였다.
상기 반응기 내 혼합물을 상온에서 약 7시간 동안 교반하여 반응을 진행시켰다. 반응이 종료된 후, 생성된 결정물을 여과하고, DMC로 세척한 후, 진공 건조하여, 백색의 목적물(수율 약 90%)을 수득하였다.
상기 목적물에 대해 SC-XRD를 이용하여, 3차원 구조를 분석하여 도 1에 기재하였다. SC-XRD 분석 데이터는 하기 표 1과 같다. SC-XRD 분석 결과, 목적하는 구조를 갖는 화합물이 생성되었음을 확인할 수 있었다.
| 실험식 | C8H19F4Li2NO7P2S |
| 화학식량 | 425.12 |
| 온도 | 223(2) K |
| 파장 | 0.71073 Å |
| 결정계 | Monoclinic |
| 공간군 | P21/c |
| 단위 격자 치수 | a = 13.4915(13) Åb = 12.5771(13) Å c = 11.0764(11) Å α = 90° β = 96.338(3)° γ = 90° |
| 부피 | 1868.0(3) Å3 |
| Z | 4 |
| 밀도(이론값) | 1.512 mg/m3 |
| 흡수 계수 | 0.410 mm-1 |
| F(000) | 872 |
| 결정 사이즈 | 0.413 × 0.207 × 0.144 mm3 |
| 데이터 수집 세타 범위 | 2.220 to 28.389° |
| 지수 범위 | -18<=h<=15, -16<=k<=16, -14<=l<=14 |
| 수집된 반사 | 25372 |
| 독립적 반사 | 4581[R(int) = 0.0655] |
| 세타 = 25.242°까지의 완성도 | 98.10% |
| 흡수 보정 | Semi-empirical from equivalents |
| 최대 및 최소 투과 | 0.7457 및 0.5236 |
| 세분화 방법 | F2에 대한 전-행렬 최소-제곱 |
| 데이터/억제/변수 | 4581/0/233 |
| F2에 대한 적합도 | 1.078 |
| 최종 R 지수[I>2sigma(I)] | R1 = 0.0587, wR2 = 0.1633 |
| R 지수(all data) | R1 = 0.0762, wR2 = 0.1797 |
| 흡장 계수 | n/a |
| 최대 회절 피크 및 홀 | 1.097 및 -0.660 e.Å-3 |
실시예들 및 비교예들
(1) 전해액의 제조
에틸렌 카보네이트(EC) 및 에틸 메틸 카보네이트(EMC) 3:7(v/v)로 혼합한 혼합 용매를 사용하여, 1.0 M의 LiPF6 용액을 제조하였다.
상기 LiPF6 용액에 전해액 총 중량(100wt%)을 기준으로, 하기 표 2에 기재된 함량(wt%)으로 첨가제를 투입 및 혼합하여, 실시예들 및 비교예들의 전해액을 제조하였다.
(2) 리튬 이차 전지의 제조
Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2, 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVdF) 및 카본블랙을 92:4:4의 중량비로 N-메틸-2-피롤리돈(NMP)에 분산시켜 양극 슬러리를 제조하였다.
상기 양극 슬러리를 일측에 돌출부(이후, 양극 탭)를 갖는 알루미늄 호일(두께: 20 ㎛) 상에 도포하고(돌출부 부분 제외), 건조 및 압연하여 양극을 제조하였다.
결정성 인조 흑연, 아세틸렌 블랙, PVDF를 92:1:7의 중량비로 NMP에 분산시켜 음극 슬러리를 제조하였다.
상기 음극 슬러리를 일측에 돌출부(이후, 음극 탭)를 갖는 구리 호일(두께: 15 ㎛) 상에 도포하고(돌출부 부분 제외), 건조 및 압연하여 음극을 제조하였다.
상기 양극 및 상기 음극 사이에 폴리에틸렌 분리막(두께: 20 ㎛)을 개재하여 셀을 형성하였다. 상기 양극 탭 및 상기 음극 탭에 각각 양극 리드 및 음극 리드를 용접하여 연결하였다.
상기 양극 리드 및 상기 음극 리드의 일부 영역이 외부로 노출되도록, 상기 셀을 파우치 내부에 수납하였다.
상기 파우치 내부에 전해액을 주입하고, 파우치를 실링 및 밀봉하여 리튬 이차 전지를 제조하였다.
| 첨가제 종류 및 함량 | |
| 실시예 1 | 제조예 화합물 0.5wt% |
| 실시예 2 | 제조예 화합물 1.0wt% |
| 실시예 3 | 제조예 화합물 1.0wt% + A-1 1wt% |
| 실시예 4 | 제조예 화합물 1.0wt% + A-2 1wt% |
| 실시예 5 | 제조예 화합물 1.0wt% + A-3 1wt% |
| 실시예 6 | 제조예 화합물 1.0wt% + A-4 1wt% |
| 실시예 7 | 제조예 화합물 1.0wt% + B-1 1wt% |
| 실시예 8 | 제조예 화합물 1.0wt% + B-2 1wt% |
| 실시예 9 | 제조예 화합물 1.0wt% + B-3 1wt% |
| 실시예 10 | 제조예 화합물 1.0wt% + B-4 1wt% |
| 실시예 11 | 제조예 화합물 1.0wt% + B-5 1wt% |
| 실시예 12 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-1 1wt% |
| 실시예 13 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-2 1wt% |
| 실시예 14 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-3 1wt% |
| 실시예 15 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-4 1wt% |
| 실시예 16 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-5 1wt% |
| 실시예 17 | 제조예 화합물 1.0wt% + C-6 1wt% |
| 비교예 1 | - |
| 비교예 2 | A-1 1wt% |
| 비교예 3 | A-2 1wt% |
| 비교예 4 | A-3 1wt% |
| 비교예 5 | A-4 1wt% |
| 비교예 6 | B-1 1wt% |
| 비교예 7 | B-2 1wt% |
| 비교예 8 | B-3 1wt% |
| 비교예 9 | B-4 1wt% |
| 비교예 10 | B-5 1wt% |
| 비교예 11 | C-1 1wt% |
| 비교예 12 | C-2 1wt% |
| 비교예 13 | C-3 1wt% |
| 비교예 14 | C-4 1wt% |
| 비교예 15 | C-5 1wt% |
| 비교예 16 | C-6 1wt% |
| 비교예 17 | D-1 0.7wt% + C-1 0.3wt% |
상기 표 2에 기재된 성분은 하기와 같다.
A-1: 비닐렌 카보네이트(vinylene carbonate)
A-2: 비닐 에틸렌 카보네이트(vinyl ethylene carbonate)
A-3: 플로오로에틸렌 카보네이트(fluoroethylene carbonate)
A-4: 뮤코닉 락톤(muconic lactone)
B-1: 1,3-프로판 설톤(1,3-proane-sultone)
B-2: 1,3-프로펜-1,3-설톤(1,3-propene-1,3-sultone)
B-3: 에틸렌 설페이트(ethylene sulfate)
B-4: 1,3-프로판디올시클릭 설페이트(1,3-propanediolcyclic sulfate)
B-5: 2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디티아스피로[5,5]운데칸 3,3,9,9-테트라 옥사이드(2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-dithiaspiro[5.5]undecane 3,3,9,9-tetra oxide)
C-1: 리튬 디플루오로포스페이트(lithium difluorophosphate)
C-2: 리튬 테트라플루오로옥살레이트포스페이트(lithium tetrafluoro oxalate phosphate)
C-3: 리튬 디플루오로비스(옥살라토)포스페이트(lithium difluoro bis(oxalato) phosphate)
C-4: 리튬 디플루오로(옥살라토)보레이트(lithium difluoro(oxalato)borate)
C-5: 리튬-비스(옥살라토)보레이트(lithiumbis(oxalato)borate)
C-6: 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드(lithium bis(fluorosulfonyl)imide)
D-1: 트리에틸암모늄 에텐설포네이트(Triethylammonium ethenesulfonate)
평가 방법
1. 25℃ 수명 특성 평가(반복 충방전 용량 유지율)
(1) 초기 방전 용량 측정
실시예들 및 비교예들의 리튬 이차 전지를 1C CC/CV 충전(4.2V CUT-OFF)한 후 1C CC 방전(3V CUT-OFF)하여, 초기 방전 용량 C1을 측정하였다.
(2) 500회 반복 충전후 용량 유지율
실시예들 및 비교예들의 리튬 이차 전지에 대해 상기 충방전 과정을 반복적으로 500회 실시하여 500회째 방전 용량 C2를 측정하였다.
용량 유지율은 하기와 같이, C1 대비 C2의 백분율로 산출하였다.
초기 방전 용량, 500회 방전 용량 및 용량 유지율을 표 3 및 표 4에 기재하였다.
용량 유지율(%) = C2/C1 × 100(%)
(3) 미분 용량 곡선(dQ/dV)
실시예들 및 비교예들의 리튬 이차 전지를 0.2C CC/CV 충전(4.2V CUT-OFF)한 후, 0.2C CC 방전(2.75V CUT-OFF)하여, 충방전 용량을 전압으로 미분하여 미분 용량 곡선 및 전압의 관계를 도출하였다.
플로팅한 미분 용량 곡선은 도 4에 기재하였다.
(4) 교류 임피던스
실시예들 및 비교예들의 리튬 이차 전지를 1C CC/CV 충전(4.2V CUT-OFF)한 후, Impedance analyzer를 이용하여 교류 임피던스를 측정하였다.
교류 임피던스 그래프는 도 5에 기재하였다.
2. 25℃ 출력 특성 평가
실시예들 및 비교예들의 리튬 이차 전지를 1C CC/CV 충전(4.2V CUT-OFF)한 후 440 mA까지 2C CC 방전하였다. 이후, C-rate를 0.5C, 1C, 2C, 4C로 변화시키며 각각 10초 동안 방전 및 보충전하여 DCIR 측정하였다.
측정된 DCIR 값으로 출력(pulse power) 값을 산출하여, 하기 표 3 및 5에 기재하였다.
| 25℃ 수명 특성 | 25℃ 출력 특성 | |||
| 초기 용량 (mAh) |
500회 용량 (mAh) |
용량 유지율 (%) |
출력 (W) |
|
| 실시예 1 | 879.4 | 830.2 | 94.4 | 62.1 |
| 실시예 2 | 878.2 | 831.7 | 94.7 | 61.5 |
| 비교예 1 | 873.9 | 769.0 | 88.0 | 54.2 |
| 비교예 17 | 876.1 | 792.9 | 90.5 | 57.2 |
상기 표 3에서 확인할 수 있듯이, 실시예 1 및 2의 리튬 이차 전지는 비교예 1 및 17의 리튬 이차 전지에 비해 우수한 수명 특성 및 출력 특성을 나타냈다.
예를 들면, 실시예 1 및 2의 리튬 이차 전지는 비교예 1 및 17의 리튬 이차 전지의 용량 유지율 값에 비해 3.9% 내지 6.4% 향상된 용량 유지율 값을 나타냈다. 또한, 실시예 1 및 2의 리튬 이차 전지는 비교예 1 및 17의 리튬 이차 전지의 출력 값에 비해 7.5% 내지 13.4% 향상된 출력 값을 나타냈다.
비교예 17을 참조하면, 트리에틸암모늄 에텐설포네이트가 반응성이 높은 리튬염(LiPF6)과 우선적으로 반응하여 제조예의 화합물이 생성되지 않으며, 이에 따라, 비교예 17의 리튬 이차 전지는 실시예 1 및 2의 리튬 이차 전지에 비해 열위한 용량 유지율 및 출력 값을 나타냄을 확인할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제조예의 화합물은 2.1V 전압에 환원 및 분해되어 음극 상에 SEI(Solid electrolyte interface) 막을 형성하여 2.9V 전압에서 발생하는 에틸렌 카보네이트(EC)의 분해를 억제함으로써, 리튬 이차 전지의 성능을 향상시키는 것을 확인할 수 있다.
도 5를 참조하면, 제조예의 화합물은 저주파 영역의 양극 측 저항을 감소시켜 리튬 이차 전지의 성능을 향상시키는 것을 확인할 수 있다.
| 25℃ 수명 특성 | |||
| 초기 용량 (mAh) |
500회 용량 (mAh) |
용량 유지율 (%) |
|
| 실시예 3 | 884.8 | 856.5 | 96.8 |
| 실시예 4 | 882.2 | 840.7 | 95.3 |
| 실시예 5 | 883.4 | 843.6 | 95.5 |
| 실시예 6 | 880.4 | 845.2 | 96 |
| 실시예 7 | 879.4 | 835.4 | 95 |
| 실시예 8 | 879.8 | 827.9 | 94.1 |
| 실시예 9 | 884.3 | 853.3 | 96.5 |
| 실시예 10 | 881.4 | 833.8 | 94.6 |
| 실시예 11 | 881.5 | 848 | 96.2 |
| 비교예 2 | 879.4 | 800.3 | 91 |
| 비교예 3 | 878.5 | 790.7 | 90 |
| 비교예 4 | 878.7 | 792.6 | 90.2 |
| 비교예 5 | 877.7 | 792.6 | 90.3 |
| 비교예 6 | 876.4 | 790.5 | 90.2 |
| 비교예 7 | 875.9 | 787.4 | 89.9 |
| 비교예 8 | 879 | 799 | 90.9 |
| 비교예 9 | 877.5 | 793.3 | 90.4 |
| 비교예 10 | 877.2 | 796.5 | 90.8 |
상기 표 4을 참조하면, 제조예 1의 화합물과 특정 첨가제를 조합 사용하는 경우, 리튬 이차 전지의 수명 특성을 보다 향상시킬 수 있는 것을 확인할 수 있다.
예를 들면, 실시예 3 내지 11의 리튬 이차 전지의 경우, 비교예 2 내지 10의 리튬 이차 전지에 비해 4.2% 내지 5.8% 향상된 용량 유지율 값을 나타냈다.
| 25℃ 출력 특성 출력(W) |
|
| 실시예 12 | 64.3 |
| 실시예 13 | 58.5 |
| 실시예 14 | 62 |
| 실시예 15 | 62.4 |
| 실시예 16 | 55.2 |
| 실시예 17 | 60 |
| 비교예 11 | 60.3 |
| 비교예 12 | 55.9 |
| 비교예 14 | 58.3 |
| 비교예 15 | 51.8 |
| 비교예 16 | 56.8 |
상기 표 5를 참조하면, 제조예 1의 화합물과 특정 첨가제를 조합 사용하는 경우, 리튬 이차 전지의 출력 특성을 보다 향상시킬 수 있는 것을 확인할 수 있다.
예를 들면, 실시예 12 내지 17의 리튬 이차 전지의 경우, 비교예 11 내지 16의 리튬 이차 전지에 비해 4.7% 내지 7.0% 향상된 출력 값을 나타냈다.
예를 들면, 제조예 1의 화합물 외의 첨가제에 의해 음극 상에 형성된 SEI 막을 제조예의 화합물이 구조를 변형시켜, 리튬 이차 전지의 수명 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있다.
Claims (13)
- 화학식 1로 표시되는 화합물:[화학식 1](화학식 1중, R1 내지 R4는 서로 독립적으로, 할로겐, 또는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기이며,R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기, 또는 -OR5이고,M은 알칼리 금속이며,Y는 알칼리 금속, 또는 NR6R7R8R9이고,R6 내지 R9는 서로 독립적으로, 수소, 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 또는 R6 내지 R9 중 적어도 둘이 결합되어 치환 또는 비치환된 5-7원의 헤테로 고리를 형성하며,n은 1 내지 1000의 정수임).
- 청구항 1에 있어서,R1 내지 R4 중 적어도 하나는 할로겐이고,R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며,M은 Li, Na 또는 K이고,Y는 NR6R7R8R9이며, R6 내지 R9 중 적어도 하나는 수소인, 화합물.
- 청구항 1에 있어서,R1 내지 R4는 모두 할로겐이고,R5는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며,M은 Li이고,Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 독립적으로, C1-C3의 알킬기인, 화합물.
- 설포네이트계 알칼리 금속염, 설포네이트계 암모늄염, 설페이트계 알칼리 금속염 및 설페이트계 암모늄염 중 적어도 하나; 및 포스페이트계 알칼리 금속염을 반응시키는 단계를 포함하는, 청구항 1에 따른 화합물의 제조 방법.
- 리튬염;유기 용매; 및화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 리튬 이차 전지용 전해액:[화학식 1](화학식 1중, R1 내지 R4는 서로 독립적으로, 할로겐, 또는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기이며,R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C3-C7의 시클로알케닐기, 또는 -OR5이고,M은 알칼리 금속이며,Y는 알칼리 금속, 또는 NR6R7R8R9이고,R6 내지 R9는 서로 독립적으로, 수소, 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기, 또는 R6 내지 R9 중 적어도 둘이 결합되어 치환 또는 비치환된 5-7원의 헤테로 고리를 형성하며,n은 1 내지 1000의 정수임).
- 청구항 5에 있어서,R1 내지 R4 중 적어도 하나는 할로겐이고,R5는 치환 또는 비치환된 C1-C6의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며,M은 Li, Na 또는 K이고,Y는 NR6R7R8R9이며, R6 내지 R9 중 적어도 하나는 수소인, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 5에 있어서,R1 내지 R4는 모두 할로겐이고,R5는 치환 또는 비치환된 C2-C6의 알케닐기이며,M은 Li이고,Y는 NR6R7R8R9이며, R6는 수소이고, R7 내지 R9는 서로 독립적으로, C1-C3의 알킬기인, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 5에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 함량은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%인, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 5에 있어서, 상기 유기 용매는 선형 카보네이트계 용매, 환형 카보네이트계 용매, 선형 에스테르계 용매, 환형 에스테르계 용매, 에테르계 용매, 케톤계 용매, 알코올계 용매 및 비양성자성 용매 중 적어도 하나를 포함하는, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 5에 있어서, 불소 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐기 함유 환형 카보네이트계 화합물, 비닐렌 카보네이트계 화합물, 설페이트계 화합물, 설톤계 화합물, 불소 함유 리튬 포스페이트계 화합물, 리튬 보레이트계 화합물, 환형 카보네이트계 화합물 및 설포닐 이미드계 화합물 중 적어도 하나를 포함하는 보조 첨가제를 더 포함하는, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 10에 있어서, 상기 보조 첨가제의 함량은 상기 전해액 총 중량에 대해 0.01 내지 10중량%인, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 청구항 11에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 함량에 대한 상기 보조 첨가제의 함량의 비는 0.1 내지 10인, 리튬 이차 전지용 전해액.
- 양극;상기 양극과 대향하는 음극;상기 양극 및 상기 음극 사이에 개재되는 분리막; 및청구항 5에 따른 리튬 이차 전지용 전해액을 포함하는, 리튬 이차 전지.
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|---|---|---|---|---|
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Families Citing this family (3)
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|---|---|---|---|---|
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| CN117374388A (zh) * | 2023-11-14 | 2024-01-09 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 一种电解液及包括该电解液的电池 |
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Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20190084561A (ko) * | 2018-01-08 | 2019-07-17 | 주식회사 엘지화학 | 사이클 수명 특성이 향상된 리튬 이차전지 |
| KR20210062697A (ko) * | 2020-03-27 | 2021-05-31 | 닝더 엠프렉스 테크놀로지 리미티드 | 전기화학장치 및 이를 포함하는 전자장치 |
| KR20210064175A (ko) * | 2017-05-17 | 2021-06-02 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 리튬 이차전지용 비수전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
Family Cites Families (14)
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|---|---|---|---|---|
| AU2003298311A1 (en) * | 2002-12-04 | 2004-06-23 | Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. | Process for the synthesis of cycloorganylphosphanes and di(alkali metal/alkaline earth metal) oligophosphanediides |
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| KR101816949B1 (ko) * | 2013-12-16 | 2018-01-09 | 주식회사 엘지화학 | 비수성 전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
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| US11970396B2 (en) * | 2018-02-27 | 2024-04-30 | Tokyo Institute Of Technology | Negative thermal expansion material, composite material, and method for producing negative thermal expansion material |
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| WO2020092266A1 (en) * | 2018-10-30 | 2020-05-07 | Enevate Corporation | Silicon-based energy storage devices with phosphazene containing electrolyte additives |
| KR102811666B1 (ko) | 2019-08-21 | 2025-05-22 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 리튬 이차전지용 비수전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
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| CN116143666A (zh) * | 2023-02-13 | 2023-05-23 | 河北圣泰材料股份有限公司 | 乙烯磺酸二氟磷酸锂三乙胺盐(1:1:1)的制备方法 |
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Patent Citations (3)
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|---|---|---|---|---|
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| KR20190084561A (ko) * | 2018-01-08 | 2019-07-17 | 주식회사 엘지화학 | 사이클 수명 특성이 향상된 리튬 이차전지 |
| KR20210062697A (ko) * | 2020-03-27 | 2021-05-31 | 닝더 엠프렉스 테크놀로지 리미티드 | 전기화학장치 및 이를 포함하는 전자장치 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| STIEWE A., E. KEMNITZ: "Synthese und kristallstruktur von K2(HSO4)(H2PO4), K4(HSO4)3(H2PO4) und Na(HSO4)(H3PO4)", ZEITSCHRIFT FÜR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, vol. 626, no. 9, 1 January 2000 (2000-01-01), pages 2004 - 2011, XP093023676 * |
| TESTA MARIA, LA PAROLA VALERIA, MESRAR FARAH, OUANJI FATIHA, KACIMI MOHAMED, ZIYAD MAHFOUD, LIOTTA LEONARDA: "Use of Zirconium Phosphate-Sulphate as Acid Catalyst for Synthesis of Glycerol-Based Fuel Additives", CATALYSTS, vol. 9, no. 2, pages 148, XP093023677, DOI: 10.3390/catal9020148 * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116143666A (zh) * | 2023-02-13 | 2023-05-23 | 河北圣泰材料股份有限公司 | 乙烯磺酸二氟磷酸锂三乙胺盐(1:1:1)的制备方法 |
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