전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법
    3.
    发明授权
    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법 有权
    - 3 - 锂离子电池使用集电极催化剂单片三维纳米纤维网络用于锂空气电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101632797B1

    公开(公告)日:2016-06-23

    申请号:KR1020140142877

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 본발명은리튬-공기전지용전극및 그제조방법에관한것으로서, 보다구체적으로는나노섬유네트워크를바인더및 도전재의사용없이매우가벼운소재를활용하여무게당에너지밀도를높이고, 나노섬유의직경, 기공도및 두께가조절되어비표면적및 통기성이개선된나노섬유네트워크기반전류집전체-촉매가일체화된다공성공기극을제공한다. 직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이비전도성소재인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(비전도성나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 구조를제공하거나, 개별나노섬유들의표면에균일하게연속적으로코팅된제1 코팅층 (전도층)과제2 코팅층 (촉매층)을동시에포함하는적층형다공성공기극, 즉코어(비전도성나노섬유)/쉘(제1 전도층/제2 촉매층) 구조를제공한다. 또한직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이전도성탄소나노섬유인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층또는촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 내지는단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1촉매층) 구조를제공한다. 이러한나노섬유네트워크전극을층층이쌓거나, 서로포개거나, 말아서형성되는적층구조를통하여단일크기에최대한많은반응면적(reaction site)을가질수 있으며, 우수한전기전도도, 원활한공기및 리튬이온의이동, 체적당전류밀도및 안정성을개선하고, 저비용으로대면적, 대량생산이가능한적층구조를가지는리튬-공기전지의공기극용나노섬유네트워크전극및 그제조방법을제공하는효과를갖는다.

    음극활물질 및 양극활물질을 포함하는 전도성 나노섬유 웹이 트위스팅 되어 형성된 얀 기반 유연 리튬-이온 전지 및 그 제조 방법
    5.
    发明授权
    음극활물질 및 양극활물질을 포함하는 전도성 나노섬유 웹이 트위스팅 되어 형성된 얀 기반 유연 리튬-이온 전지 및 그 제조 방법 有权
    包含纳米纤维和活性材料的双绞结构复合电极的基于YARN的柔性锂离子电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101551472B1

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:KR1020140068385

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 복합 얀 기반 유연 전지는 양극 활물질(cathode active materials)을 포함하는 제1 전도성 나노섬유; 음극 활물질(anode active materials)을 포함하는 제2 전도성 나노섬유; 및 상기 제1 전도성 나노섬유와 상기 제2 전도성 나노섬유 사이에 위치하는 분리막을 포함하고, 상기 제1 전도성 나노섬유와 상기 제2 전도성 나노섬유가 서로 트위스팅(twisting) 되어 형성되며, 신축성과 유연성을 동시에 가지고 있어, 직접 제직/편직이 가능하기 때문에, 웨어러블 섬유 기반 디바이스의 에너지 저장 소자로 사용될 수 있다.

    Abstract translation: 复合纱线型柔性电池包括:含有正极活性物质的第一导电纳米纤维; 含有阳极活性物质的第二导电纳米纤维; 以及位于所述第一导电性纳米纤维与所述第二导电性纳米纤维之间的分离膜,其中,所述电池通过将所述第一导电性纳米纤维和所述第二导电性纳米纤维彼此扭转而形成,所述第一导电性纳米纤维与所述第二导电性纳米纤维同时具有弹性和柔性,并且能够直接编织, 针织。 因此,电池可以用作可佩戴的基于光纤的装置的能量存储元件。

    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법
    6.
    发明公开
    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법 有权
    使用电流收集器 - 催化剂的LI-AIR电池用于锂空气电池的三维NANOFIBER网络及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160047077A

    公开(公告)日:2016-05-02

    申请号:KR1020140142877

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 본발명은리튬-공기전지용전극및 그제조방법에관한것으로서, 보다구체적으로는나노섬유네트워크를바인더및 도전재의사용없이매우가벼운소재를활용하여무게당에너지밀도를높이고, 나노섬유의직경, 기공도및 두께가조절되어비표면적및 통기성이개선된나노섬유네트워크기반전류집전체-촉매가일체화된다공성공기극을제공한다. 직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이비전도성소재인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(비전도성나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 구조를제공하거나, 개별나노섬유들의표면에균일하게연속적으로코팅된제1 코팅층 (전도층)과제2 코팅층 (촉매층)을동시에포함하는적층형다공성공기극, 즉코어(비전도성나노섬유)/쉘(제1 전도층/제2 촉매층) 구조를제공한다. 또한직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이전도성탄소나노섬유인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층또는촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 내지는단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1촉매층) 구조를제공한다. 이러한나노섬유네트워크전극을층층이쌓거나, 서로포개거나, 말아서형성되는적층구조를통하여단일크기에최대한많은반응면적(reaction site)을가질수 있으며, 우수한전기전도도, 원활한공기및 리튬이온의이동, 체적당전류밀도및 안정성을개선하고, 저비용으로대면적, 대량생산이가능한적층구조를가지는리튬-공기전지의공기극용나노섬유네트워크전극및 그제조방법을제공하는효과를갖는다.

    Abstract translation: 具有集成集电催化剂的多孔纳米纤维网络电极包括具有分散多个纳米纤维的织物类型结构的多孔纳米纤维网络,并且在多个纳米纤维之间形成空白空间,并具有具有多孔纳米纤维的核 - 壳结构 网络作为中心层(芯),并且使纳米纤维的表面涂覆有作为壳的单层催化剂层。 本发明提供一种具有集成集电极催化剂的三维多孔纳米纤维网络电极,用于制造具有高容量和长使用寿命的大面积锂空气电极。

    나트륨 이차전지용 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴 전극활물질 및 그 제조방법
    7.
    发明授权
    나트륨 이차전지용 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴 전극활물질 및 그 제조방법 有权
    用于钠可充电电池的金属氧化物涂覆的钼酸盐电极材料及其制备方法和使用其的钠可充电电池

    公开(公告)号:KR101440843B1

    公开(公告)日:2014-09-23

    申请号:KR1020130021898

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 본 발명은 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴(MoS
    2 ) 나노섬유의 제조 및 이를 이용한 나트륨 이차전지 전극활물질에 관한 것이다. 전기방사 방법을 통해 제조된 황화 몰리브덴(MoS
    2 ) 나노섬유는 개별 나노섬유들이 서로 집합체처럼 뭉쳐서 다발을 형성하며, 높은 비표면적과 미세한 나노기공을 많이 포함하고 있어, 우수한 나트륨 이차전지용 전극활물질 특성을 가질 수 있다. 특히 황화 몰리브덴(MoS
    2 ) 나노섬유를 포함하는 전극 위에 원자층 증착법을 이용하여 얇은 두께의 금속산화물을 추가적으로 코팅함으로서 수명특성이 크게 개선된 나트륨 이차전지용 전극활물질을 제조할 수 있다.

    나트륨 이차전지용 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴 전극활물질 및 그 제조방법
    8.
    发明公开
    나트륨 이차전지용 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴 전극활물질 및 그 제조방법 有权
    用于钠可充电电池的金属氧化物涂覆的钼酸盐电极材料及其制备方法和使用其的钠可充电电池

    公开(公告)号:KR1020140107833A

    公开(公告)日:2014-09-05

    申请号:KR1020130021898

    申请日:2013-02-28

    Abstract: The present invention relates to manufacture of molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers coated with a metal oxide, and an electrode active material for a sodium secondary battery using the same. The molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers manufactured in an electrospinning method form a bundle by agglomerating together like an assembly, have a large specific surface area, and contain a number of fine nano-pores, thereby having excellent electrode active material properties for a sodium secondary battery. In particular, a thin metal oxide is additionally coated on the electrode including the molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers by using an atomic layer deposition, thereby manufacturing an electrode active material for a sodium secondary battery with a remarkably improved lifetime property.

    Abstract translation: 本发明涉及涂覆有金属氧化物的硫化钼(MoS 2)纳米纤维的制造,以及使用其的钠二次电池用电极活性物质。 以静电纺丝法制造的硫化钼(MoS2)纳米纤维通过聚集在一起形成束,具有大的比表面积,并且含有许多细小的纳米孔,从而具有优异的电极活性材料性质 钠二次电池。 特别地,通过使用原子层沉积,在包括硫化钼(MoS 2)纳米纤维的电极上另外涂覆薄金属氧化物,由此制造具有显着改善的寿命特性的钠二次电池用电极活性材料。

    물류배송방법
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101917194B1

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:KR1020170090943

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 본발명은무인자율주행차량과무인항공기의협업에의한물류배송방법으로, 물품의배송을의뢰하는주문자로부터배송주문을접수하는주문접수단계와, 주문에포함된주문정보로부터물품의배송경로및 배송시각을포함하는배송계획을수립하는배송계획수립단계와, 상기무인자율주행차량을이용하여상기배송계획에따라서상기물품을배송하는무인자율주행차량을이용한물류배송단계와, 무인자율주행차량의주행이불가능한구간에도달했는가여부를판단하고, 무인자율주행차량의주행이불가능한구간에도달한것으로판정되면물류의배송을상기무인항공기를이용한배송으로물류의배송을전환하는단계를포함하다.

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