전극 합재 그리고 그것을 사용한 전극층 및 고체 전지

활물질로서의 티타늄 니오븀 복합 산화물을 고체 전해질과 조합하여 사용하는 전극 합재에 관하여, 그것을 사용하여 고체 전지를 구성했을 때에 우수한 전지 특성, 그 중에서도 우수한 충방전 효율을 얻을 수 있는 새로운 전극 합재를 제공한다. 리튬(Li) 원소, 인(P) 원소 및 황(S) 원소를 함유하는 황화물 고체 전해질과, 활물질을 포함하고, 상기 활물질은, 일반식 Ti1±αNb2±βO7±γ(식 중, 0≤α<1, 0≤β<2, 0≤γ<0.3)로 표현되고, 상기 활물질은, 가스 흡착 등온 곡선으로부터 다분자층 흡착 이론에...

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Main Authors MOGI SATOSHI, OMURA JUN
Format Patent
LanguageKorean
Published 20.04.2022
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Summary:활물질로서의 티타늄 니오븀 복합 산화물을 고체 전해질과 조합하여 사용하는 전극 합재에 관하여, 그것을 사용하여 고체 전지를 구성했을 때에 우수한 전지 특성, 그 중에서도 우수한 충방전 효율을 얻을 수 있는 새로운 전극 합재를 제공한다. 리튬(Li) 원소, 인(P) 원소 및 황(S) 원소를 함유하는 황화물 고체 전해질과, 활물질을 포함하고, 상기 활물질은, 일반식 Ti1±αNb2±βO7±γ(식 중, 0≤α<1, 0≤β<2, 0≤γ<0.3)로 표현되고, 상기 활물질은, 가스 흡착 등온 곡선으로부터 다분자층 흡착 이론에 의해 해석되는 BET 비표면적에 대한, 레이저 회절 산란식 입도 분포 측정법에 의해 측정하여 얻어지는 체적 기준 입도 분포에 의한 체적 누적 입경이 50%가 되는 입자경 D50의 비(D50(㎛)/BET(㎡/g))가, 0.005 이상 5.0 이하인, 전극 합재이다. The present invention relates to an electrode mixture in which a titanium niobium composite oxide, which serves as an active material, is used in combination with a solid-state electrolyte, and provides a novel electrode mixture capable of obtaining excellent battery characteristics, especially excellent charge-discharge efficiency when constituting a solid-state battery by using the electrode mixture.Provided is an electrode mixture that contains: a sulfide solid-state electrolyte containing a lithium (Li) element, a phosphorus (P) element, and a sulfur (S) element; and an active material, wherein the active material is represented by general formula Ti1±αNb2±βO7±γ (wherein 0 ≤ α < 1, 0 ≤ β < 2, and 0 ≤ γ < 0.3), and the active material has a ratio (D50 (µm) / BET (m2/g)) of 0.005 or more and 5.0 or less, the ratio being a ratio of a particle diameter D50 at which the volume cumulative particle diameter based on the volume-based particle size distribution obtained by measuring with a laser diffraction scattering-type particle size distribution measurement method is 50% with respect to a BET specific surface area analyzed from the gas absorption isotherm curve on the basis of multimolecular layer adsorption theory.
Bibliography:Application Number: KR20227002674