나노증기를 이용한 이차 전지용 다공성 분리막의 제조 방법, 이를 이용해 제조된 분리막, 및 이차 전지
    91.
    发明公开
    나노증기를 이용한 이차 전지용 다공성 분리막의 제조 방법, 이를 이용해 제조된 분리막, 및 이차 전지 有权
    用于制造使用纳米蒸汽的二次电池的多孔分离器的方法,通过该方法制备的分离器和二次电池

    公开(公告)号:KR1020150001963A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:KR1020130075112

    申请日:2013-06-28

    CPC classification number: H01M2/145 H01M2/1646 H01M10/052 H01M2/14 H01M2/16

    Abstract: 본 발명은 나노증기를 이용하여 이차 전지용 다공성 분리막을 제조하는 방법, 상기 방법에 의해 제조된 분리막, 상기 분리막을 포함하는 이차 전지에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备使用纳米棒的二次电池用多孔分离膜的方法,由此制备的分离膜以及包含该分离膜的二次电池。 本发明提供一种分离膜,通过解决现有方法中通过加热或真空干燥溶剂和水分而导致的热分解膜等收缩或变形等问题,具有优异的热稳定性。 制备多孔分离膜的方法包括通过用包含粘合剂聚合物和溶剂的涂料组合物涂覆基材的至少一个表面来制备涂布的分离膜,并且首先使用纳米棒干燥涂覆的分离膜。

    용해성 폴리이미드가 함유된 유기 및 무기 혼합물 코팅층을 포함하는 분리막 및 이를 이용한 전지
    92.
    发明公开
    용해성 폴리이미드가 함유된 유기 및 무기 혼합물 코팅층을 포함하는 분리막 및 이를 이용한 전지 无效
    包含可溶性聚酰亚胺的有机和无机混合涂层的分离器和使用分离器的电池

    公开(公告)号:KR1020130099546A

    公开(公告)日:2013-09-06

    申请号:KR1020120021142

    申请日:2012-02-29

    CPC classification number: H01M2/1686 H01M2/145 H01M2/1653 H01M2/166

    Abstract: PURPOSE: A membrane is provided to be easily dissolved in a low boiling temperature solvent, to have an excellent heat resistance and to suppress the thermal shrinkage by using swelling organic binder and compatible soluble polyimide as organic binder components of a coating agent. CONSTITUTION: A membrane includes an organic and inorganic mixture coating layer containing soluble polyimide and swelling organic binder on one side or both sides of a polyolefin base film. The swelling organic binder is polyvinylidene fluoride-hexfluoropropylene copolymer. The coating layer further includes inorganic particles. The inorganic particles are at least one selected from the group consisting of Al2O3, SiO2, B2O3, Ga2O3, TiO2 and SnO2.

    Abstract translation: 目的:提供一种易于溶解在低沸点溶剂中的膜,具有优异的耐热性,通过使用溶胀性有机粘合剂和相容性可溶性聚酰亚胺作为涂布剂的有机粘合剂成分来抑制热收缩。 构成:膜包括在聚烯烃基膜的一侧或两侧上含有可溶性聚酰亚胺和溶胀有机粘合剂的有机和无机混合物涂层。 溶胀有机粘合剂是聚偏二氟乙烯 - 六氟丙烯共聚物。 涂层还包括无机颗粒。 无机颗粒是选自Al 2 O 3,SiO 2,B 2 O 3,Ga 2 O 3,TiO 2和SnO 2中的至少一种。

    절연성 도전 입자 및 이를 이용한 이방 도전성 필름
    93.
    发明授权
    절연성 도전 입자 및 이를 이용한 이방 도전성 필름 有权
    用于各向异性传导的绝缘导电颗粒和使用其的各向异性导电膜

    公开(公告)号:KR100861010B1

    公开(公告)日:2008-09-30

    申请号:KR1020060132488

    申请日:2006-12-22

    Abstract: 본 발명에 따른 절연성 도전 입자는 기재 입자(11), 상기 기재 입자의 표면에 도금된 제1 금속층(12), 상기 제1 금속층의 표면에 불연속적으로 형성된 돌기부(13) 및 상기 돌기부가 형성된 제1 금속층의 표면에 형성된 제2 금속층(14)으로 이루어진 돌기형 도전 입자(10); 및 상기 돌기형 도전 입자의 표면에 불연속적으로 고정화된 절연 입자(2)로 이루어지고, 상기 절연 입자의 직경은 상기 제1 금속층의 표면에 형성된 돌기부(13)의 높이보다 크고 상기 돌기형 도전 입자(10)의 직경의 20 % 이하의 범위에 있으며, 상기 절연 입자(2)는 전극에 접속될 때, 원래의 위치로부터 이탈함으로써 돌기형 도전 입자와 전극이 전기적으로 접속되는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 상기 절연성 도전 입자를 포함한 이방 도전성 접착 필름 및 전기적 접속 구조체를 포함한다.
    이방 도전 접착 필름, 절연성 도전 입자. 절연 입자, 돌기형 입자

    토너 및 그 제조방법
    94.
    发明授权
    토너 및 그 제조방법 失效
    墨粉及其制造方法

    公开(公告)号:KR100852785B1

    公开(公告)日:2008-08-18

    申请号:KR1020060129959

    申请日:2006-12-19

    Abstract: 본 발명의 토너의 제조방법은 왁스를 함유하는 바이모달(bi-modal) 입도분포를 갖는 고분자 라텍스와 착색제 분산액을 응집하는 단계로 이루어진다. 본 발명은 응집공정의 속도를 보다 빠르고 균일하게 조절함으로써 입자 형상 및 입경 분포가 균일한 토너를 제조하는 방법을 제공한다.
    토너 조성물, bi-modal 고분자 라텍스, 응집, 입경 분포, 유화중합

    Abstract translation: 本发明的调色剂的制造方法包括使着色剂分散体与具有含蜡的双峰粒度分布的聚合物胶乳聚集的步骤。 本发明提供了一种通过更快且均匀地控制凝固步骤的速度来制造具有均匀颗粒形状和粒度分布的调色剂的方法。

    알칼리 수용성 고분자를 포함하는 토너의 제조방법 및 이를이용하여 제조된 토너
    95.
    发明授权
    알칼리 수용성 고분자를 포함하는 토너의 제조방법 및 이를이용하여 제조된 토너 失效
    制备包含碱性水溶性树脂和调色剂的调色剂的方法

    公开(公告)号:KR100852784B1

    公开(公告)日:2008-08-18

    申请号:KR1020060129702

    申请日:2006-12-18

    Abstract: 본 발명에 따른 토너의 제조방법은 알칼리 수용성 고분자를 알칼리성 수용액에 용해시키고, 착색제 및 왁스를 상기 알칼리 수용성 고분자와 혼합 후 중합하여 고분자 라텍스 입자를 제조하고, 무유화제, 무착색제, 및 무왁스 상태에서 상기 고분자 라텍스 입자를 응집시키고, 그리고 상기 중합된 토너를 분리 및 건조하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    알칼리 수용성 고분자, 토너, 무유화중합, 무왁스

    토너 및 그 제조방법
    96.
    发明授权
    토너 및 그 제조방법 失效
    调色剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR100852779B1

    公开(公告)日:2008-08-18

    申请号:KR1020060129858

    申请日:2006-12-19

    Abstract: 본 발명의 거대 단량체, 중합성 단량체 및 왁스를 포함하는 토너 조성물을 중합하여 고분자 결착 수지 라텍스 입자(A)를 제조하고; 거대 단량체, 중합성 단량체, 왁스 및 가교제를 포함하는 토너 조성물을 중합하여 결착 수지 라텍스 입자(B)를 제조하고; 그리고 착색제 분산체(C) 및 상기 고분자 결착 수지 라텍스 입자(A)와 (B)를 함께 응집시키는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 제조방법에 따른 토너는 토너 입자의 표면 거칠기가 효과적으로 조절되는 것을 특징으로 한다.
    토너 조성물, 거대 단량체, 응집, 결착 수지 라텍스, 가교제, 표면 거칠기

    절연 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 필름
    97.
    发明授权
    절연 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 필름 有权
    绝缘导电颗粒和使用相同的导电膜

    公开(公告)号:KR100819524B1

    公开(公告)日:2008-04-07

    申请号:KR1020070008049

    申请日:2007-01-25

    Abstract: Insulated conductive particles are provided to prevent a short caused by the contact between conductive particles, and to realize electric connection by heating and pressurization along the pressurizing direction. Insulated conductive particles(1) used in an anisotropic conductive film comprises conductive particles and inorganic insulated particles(2) fixed discontinuously on the surface of the conductive particle, wherein the inorganic insulated particles are partially separated from the inner part of the resin of the anisotropic conductive film, and concentrated and dispersed around the conductive particles, while the remaining inorganic particles present on the surface of the conductive particles are separated upon heating and pressurization, so that the conductive particles make electric connection between electrodes.

    Abstract translation: 提供绝缘导电粒子以防止由导电颗粒之间的接触导致的短路,并且通过沿加压方向的加热和加压来实现电连接。 用于各向异性导电膜的绝缘导电颗粒(1)包括在导电颗粒的表面上不连续地固定的导电颗粒和无机绝缘颗粒(2),其中无机绝缘颗粒与各向异性树脂的内部部分分离 导电性膜,并且集中分散在导电性粒子周围,而存在于导电性粒子表面的剩余无机粒子在加热加压时分离,导电性粒子在电极之间形成电连接。

    전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 접착제 조성물
    98.
    发明公开
    전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 접착제 조성물 有权
    导电颗粒和使用其的非导电性粘合剂

    公开(公告)号:KR1020070072656A

    公开(公告)日:2007-07-05

    申请号:KR1020060000043

    申请日:2006-01-02

    Abstract: Provided are a conductive fine particle for connecting electrodes, a novel method for preparing the conductive fine particle without pretreatment such as etching, surface sensitizing, etc., and an anisotropic conductive adhesive composition containing the conductive fine particle. The conductive fine particle comprises: a resin-based fine particle; and a metal coating layer formed by electroless plating, wherein a functional group having the chemical affinity to the metal coating layer is introduced on the surface of the resin-based fine particle. Preferably the functional group introduced on the surface of the resin-based fine particle is -SH, and the metal coating layer has a thickness of 0.02-05 micrometers.

    Abstract translation: 提供用于连接电极的导电细粒,用于制备不经过蚀刻,表面敏化等预处理的导电性微粒的新颖方法和含有该导电性微粒的各向异性导电性粘合剂组合物。 导电性微粒包括:树脂系微粒; 以及通过无电解电镀形成的金属被覆层,其中与所述金属被覆层具有化学亲和性的官能团被导入到所述树脂系微粒的表面。 优选在树脂系微粒表面引入的官能团为-SH,金属被覆层的厚度为0.02〜0.05微米。

    범프형 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 필름
    99.
    发明授权
    범프형 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 필름 有权
    凸块型导电微粒及使用其的各向异性导电膜

    公开(公告)号:KR100719810B1

    公开(公告)日:2007-05-18

    申请号:KR1020060000042

    申请日:2006-01-02

    Abstract: 본 발명은 전기적 접속 부재로 사용되고 있는 이방 전도성 미립자의 제조 방법에 관한 것으로서, 전기적 신뢰성이 우수한 특성을 지닌 범프형 전도성 미립자를 제조하는 것을 그 목적으로 한다. 이를 위해 본 발명은 일정 높이와 일정 밀도 이상의 돌기를 갖는 수지 미립자를 기재로 하고, 그 표면에 니켈(Ni)과 금(Au)의 서로 다른 금속 층이 순차적으로 피복되어 있어, 미립자가 전극과의 전기접속 시 도전층 간의 접촉 면적을 극대화할 수 있는 전도성 미립자를 제공한다.
    전도성 미립자, 이방 전도성 접착, 전기 접속, 범프

    Abstract translation: 本发明涉及制造用作电连接部件的各向异性导电微粒的方法,并且本发明的目的是制造具有优异的电可靠性的凸块型导电微粒。 为此,本发明是恒定的,并且树脂细颗粒作为基材具有比预定密度的突起的高度和更,并且在细颗粒和电极的表面上涂覆的顺序镍的不同的金属层(Ni)和金(Au) 提供了能够在电连接期间使导电层之间的接触面积最大化的导电颗粒。

    절연 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 접착필름
    100.
    发明授权
    절연 전도성 미립자 및 이를 이용한 이방 전도성 접착필름 有权
    绝缘导电颗粒和使用其的各向异性导电粘合剂薄膜

    公开(公告)号:KR100704907B1

    公开(公告)日:2007-04-06

    申请号:KR1020050131725

    申请日:2005-12-28

    Abstract: 본 발명에 따른 절연 전도성 미립자는 전도성 미립자 및 경질 코어-연질 쉘 구조의 구형의 절연성 미세입자로 이루어지고, 상기 전도성 미립자의 표면에 절연성 미세입자가 경질 코어에 의해 구형의 고정화 범프(bump) 구조를 형성하고 쉘 층에 의해 연속적으로 캡슐화되어 있는 고정화 피복 형태인 것을 특징으로 한다. 상기 고정화 피복형 절연 전도성 미립자는 이방 전도성 접착필름에 분산 함유되어 가열압착에 의한 회로 접속 시, 가압 방향에 있는 절연성 미세입자의 쉘 피복층이 용융되고 흘러내리고 구형의 코어 범프가 이동/제거되어 가압 방향(z축 방향)으로만 전기적 접속이 이루어지고, 가압에 대한 수직 방향(x축과 y축 방향)은 절연성이 유지되는 것을 특징으로 한다.
    전도성 미립자, 이방 전도성 필름, ACF, 절연화, 고정화 피복, 코어-쉘

    Abstract translation: 它按照本发明中,导电细颗粒和硬质芯一个柔性壳结构的球形绝缘微粒的形成绝缘导电颗粒,导电性粒子的绝缘微粒的表面具有球形固定凸块(凸块)由刚性核心结构, 并不断被壳层封装。 绝缘导电颗粒被固定的被覆型是绝缘微粒的外壳涂层,按压方向时由分散包含所述电路连接用热压将各向异性导电粘接膜落下熔体和球形芯凸块的流移动/删除的按压方向 (z轴方向)和垂直方向(x轴方向和y轴方向)的压力。

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