Abstract:
본 발명은 마그네슘 이차전지용 양극 집전체 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 구리 포일의 양면에 니켈 도금층 또는 니켈 합금 도금층을 포함하고, 상기 도금층 표면에 돌기 구조를 포함하는 마그네슘 이차전지용 양극 집전체는 전해질 용액 상에서 화학적으로 매우 안정하고, 전극 활물질과의 결착력을 증가시킬 수 있으므로 본 발명의 구현예에 따른 양극 집전체를 마그네슘 이차전지의 양극에 이용하는 경우, 전기 전도도가 증대되고 방전 용량이 증가하며 사이클 수명을 증가시키는 효과가 매우 우수하다.
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지용 양극활물질 및 그 제조방법에 관한 발명이다. 본 발명에 따른 리튬이차전지용 양극활물질은 고전압에서도 높은 용량의 달성 및 최대 용량의 유지가 가능하고, 계속된 충방전에도 불구하고 리튬이차전지의 용량이 떨어지지 않는 효과가 있으며, 리튬이차전지의 수명을 보다 연장시키는 효과가 있는 리튬이차전지용 양극활물질 및 그 제조방법의 제공이 가능하다.
Abstract:
The present invention relates to a method for recycling LiFePO_4, which is an olivine-based cathode material for a lithium secondary battery. The present invention is to synthesize a cathode material including LiFePO_4 using amorphous FePO_4·nH_2O and crystalline FePO_4·2H_2O (meta-strengite) as precursors, wherein the amorphous FePO_4·nH_2O and the crystalline FePO_4·2H_2O are obtained by chemically treating LiFePO_4, which is an olivine-based cathode material for a lithium secondary battery generated from waste batteries. A cathode manufactured from the LiFePO_4 synthesized according to the present invention is economical as the capacity, output characteristics, cycle efficiency and performance of a secondary battery are not degraded and the cathode material of a lithium secondary battery can be recycled.
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지용 캐쏘드 활물질 나노복합체, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 LiMn 2 O 4 를 포함하는 코어 및 상기 코어 표면에 분포된 LiMn(PO 3 ) 3 를 포함하는 리튬이차전지용 캐쏘드 활물질 나노복합체, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 리튬이차전지의 제조시간 및 비용을 단축할 수 있으며, 제조된 리튬이차전지는 우수한 전기화학적 특성을 갖는다.
Abstract:
The present invention relates to a positive electrode active material for a lithium secondary battery and a preparation method thereof. The present invention provides: a positive electrode active material for a lithium secondary battery which can reach high capacity and maintain maximum capacity even in a high voltage, can prevent the decrease of the capacity of the lithium secondary battery after repetitive charging and discharging, and can extend the lifetime of the lithium secondary battery; and a preparation method thereof. [Reference numerals] (AA) Example 1; (BB) Example 2; (CC) Example 3
Abstract:
본 발명은 기판 상의 전극 위에 양극 활물질을 증착하는 단계, 금속 산화물 타켓 상에 금속 칩을 올리고 스퍼터링하여 상기 양극 활물질 상에 복합형 금속 산화물을 증착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬전지용 양극 활물질의 제조 방법과 전극 활물질을 준비하는 단계, 상기 전극 활물질을 포함하는 전구체 용액을 제조하는 단계, 기판 상에 상기 전구체 용액을 프린팅하고 80 - 120 ℃에서 용매를 증발시키는 단계를 포함하는 리튬전지용 양극 활물질의 제조 방법에 관한 것이다. 양극 활물질, 금속 칩, 금속 산화물 타켓, 스퍼터링, 비정질
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a positive electrode active material for a lithium battery is provided to suppress the formation of a solid electrolyte interface and side reactions by a secondary reaction with a positive electrode active material of an electrode. CONSTITUTION: A method for manufacturing a positive electrode active material for a lithium battery comprises the steps of: (i) depositing a positive electrode active material on an electrode on a substrate; and (ii) leaving a metal chip on a metal oxide target and sputtering it to deposit composite metal oxides on the positive electrode active material.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing olivine-type positive electrode powder is provided to improve electric conductivity of a positive active material powder and to effectively control the growth of particles during thermal treatment of the active material. CONSTITUTION: A method for manufacturing a LiFePO4 compound of an olivine structure comprises the steps of: (i) mixing a lithium compound, iron compound and phosphorus compound, and heat-treating the mixture to prepare precursor powder; (ii) impregnating carbon source in the powder and drying the impregnated powder; (iii) dry milling the dried powder; and (iv) heat-treating the powder in an inactivation or reducing atmosphere.
Abstract:
A photovoltaic driven secondary battery system is provided to maximize the energy efficiency by reducing the electron loss of photo-electric conversion layer. The transparent electrode(31) transmits the light. The PN semiconductor layer is formed on the transparent electrode. The PN semiconductor layer generates the current generated by the incident light. The secondary battery layer is formed on the PN semiconductor layer and charges the generated current. The PN semiconductor layer comprises the P-type semiconductor(33) and N-type semiconductor(32). The P-type semiconductor is formed on the transparent electrode. The N-type semiconductor is formed on the P-type semiconductor.