WO2009061685

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서 2시간 동안 3 대 1 비의 황산 + 질산) 및 열적 박리(650°C에서 45초 동안)에 의해 연충형 흑연을 수득하고, 이를 가정용 블렌더 내에서 파열하여 평균 두께가 > 200 nm인 흑연 플레이크를 수득함으로써, 팽창된 흑연 입자 들을 제조하였다. 이들 팽창된 흑연 입자들은 그래핀 중합체 용액을 제조하기 위해 산 매질 중에서 재분산되지 않는다. 대신, 상기 팽창된 흑연 입자들과 CB 입자들은 1 대 1의 비로 PVDF-NMP 용액에 첨가되어 페이스트를 형성하였다. NMP는 용이하게 제거되어 건식 전극을 제공하였다. [0179] 다양한 건식 전극(캐소드)의 전기전도도가 측정되며, 도 6a 및 6b에서 결합제 또는 첨가제의 중량%의 함수로서 플롯팅되었다. 그래핀 중합체를 함유하는 전극에서, 상기 그래핀 중합체는 결합제 뿐만 아니라 전도성 첨가제 로서 작용한다 (PVDF 또는 SBR은 결합제로서 첨가되지 않았다). 그래핀 중합체들이 상기 전극이 0.5% 정도로 낮은 중량%에서 퍼콜레이션(percolation) 상태(전자 전도성 경로의 3차원 네트워크의 형성을 특징으로 함)를 달 성함은 명백하다. 상기 CB 및 팽창된 흑연 입자들은 약 3중량%가 될 때까지 퍼콜레이션 지점에 도달하지 않았 다. 심지어 동일한 중량%에서도, 상기 그래핀 중합체는 상기 전극에 보다 높은 전도도를 부여하는 것으로 보인 다. 이들 전도도 데이타는 그래핀 중합체가 리튬 배터리와 같은 전기화학 전지에 대해 보다 우수한 결합제임을 명백하게 나타낸다. [0180] 그래핀 중합체 결합제를 함유하지 않는 전극은 통상 비전도성이고 비전기활성인 추가량의 수지 결합제(전형적으 로 5 내지 10중량%)를 필요로 함을 주목할 수 있다. 상기 비전기활성 결합제는 전기활성 물질(즉, 본 실시예에 서는 리튬 코발트 옥사이드)의 비율을 추가로 감소시킨다. 이 경우, "CB 단독" 및 "팽창된 흑연 + CB" 샘플에 서 사용된 7% PVDF는 첨가제 중량%의 계산에 포함되지 않는다. 상기 7%가 첨가된 경우, 도 6a에서 아래쪽 2개 의 곡선은 7%까지 오른쪽으로 이동될 것이다. [0181] 본발명의전극에서사용될수있는캐소드활성물질은리튬코발트옥사이드에국한되지않음을추가로알수 있다. 사용될 수 있는 전기활성 물질의 유형에는 특별한 제한이 없다. 도면 도면1 도면2 등록특허 10-1542041 - 24 -

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