Abstract:
폴딩 구조의 필름형 리튬 일차전지 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 필름형 리튬 일차전지는 제1 집전체와 제2 집전체와 이들 사이에 형성된 고분자 전해질층을 포함한다. 제1 집전체는 제1 전극 탭이 형성되어 있고 일측면에만 제1 전극판이 형성되어 있고 제1 전극판의 일부인 제1 부분 및 제2 부분이 내부 공간을 사이에 두고 상호 대향하도록 절곡되어 있는 폴딩 구조를 가진다. 제2 집전체는 제2 전극 탭이 형성되어 있고 양측면에 각각 제2 전극판이 형성되어 있고 제2 전극판이 제1 전극판의 제1 부분 및 제2 부분에 각각 대향하도록 제1 집전체의 내부 공간 내에 위치되어 있다. 폴딩 구조, 필름형, 리튬 일차전지, 난연성, 젤 고분자 전해질
Abstract:
PURPOSE: A film type lithium primary battery is provided to offer the three times increased capacity of the battery compare to a conventional simple lamination method. CONSTITUTION: A film type lithium primary battery(100) includes a first current collector(10), a second current collector(20), and a polymeric electrolyte layer(30) formed in between the current collectors. The first current collector includes a first electrode tab(12), a first electrode plate(14) on one surface, and a folding structure curved with an internal space in between a first portion(14A) and a second portion(14B) on the first electrode plate. The second current collector includes a second electrode tab(22), and a second electrode plate(24) on both surfaces of the second current collector.
Abstract:
필름형 리튬 일차전지에 적용하기 적합한 파우치형 리튬 일차전지의 케이스용 필름에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 파우치형 리튬 일차전지의 케이스용 필름은 제1 고분자 필름, 제2 고분자 필름, 금속 필름 및 제3 고분자 필름이 차례로 적층된 가요성 다층 필름을 포함한다. 상기 제1 고분자 필름은 할로겐 원자로 치환 또는 비치환된 탄화수소 화합물로 이루어지고, 상기 제2 고분자 필름은 0 ∼ 20 %의 결정화도를 가지는 무정형(amorphous) 또는 저결정성 고분자로 이루어지고, 상기 제3 고분자 필름은 40 ∼ 100 %의 결정화도를 가지는 결정성 고분자로 이루어진다. 리튬 일차전지, 박형, 다층 필름, 파우치, 열융착, 고분자, 금속
Abstract:
A pouch type flexible lithium primary battery is provided to replace a 1.5 V film type manganese battery, to increase energy density per identical volume and to improve safety, stability and durability. A method for manufacturing a pouch type flexible lithium primary battery for an active RFID tag comprises the steps of: forming a lithium negative electrode(122) on a negative electrode current collector(120); forming an oxide positive electrode layer(132) on a positive electrode current collector(130); forming a solid type polymer electrolyte film which includes a polymer matrix, a partial amount of the liquid electrolyte and an inorganic additive; forming a laminate structure where the positive electrode current collector formed with the oxide positive electrode layer, the solid type polymer electrolyte film and the negative electrode current collector formed with the lithium negative electrode are successively laminated; sealing three surfaces of the lamination structure with the pouch(190); forming the plasticized solid type polymer electrolyte film(150) by adding the balance of liquid electrolyte within the solid type polymer electrolyte film from one surface which is not sealed, in the lamination structure; and sealing completely the pouch on one surface which is not sealed.
Abstract:
A sealed primary film battery is provided to suppress evaporation of water moisture in an electrolyte, and to improve output characteristics of the battery by reducing an ion transfer path within the electrolyte layer. A sealed primary film battery(100) includes a positive electrode(110), a negative electrode(120), a separator(130) which is placed between the positive and negative electrodes, extends parallel to the positive and negative electrodes away from the positive and negative electrodes, and is formed of a thin film having many through holes, and a non-flowing electrolyte layer(140) which fills in a space between the positive electrode and negative electrode. The electrolyte layer comprises a first electrolyte layer(142) which extends parallel to the positive electrode between the positive electrode and the separator, a second electrolyte layer(144) which extends parallel to the negative electrode between the negative electrode and separator, and plural third electrolyte layers(146) which fill in the through hole insides of the separator so as to be integrally connected to the first electrolyte layer and the second electrolyte layer, respectively.
Abstract:
USN 시스템에 있어서, 안정적으로 전원을 공급하면서도 비용이 저렴하며, USN의 센서 노드에 장착가능한 초소형 사이즈의 USN의 센서 노드용 전원소자를 제공한다. 그 전원소자는 자가발전 기능을 갖는 태양전지; 태양전지에서 발전한 전기를 저장하고 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network:USN)의 센서 노드(sensor nodes)에 전기를 공급하는 2차 전지; 및 태양전지와 2차 전지 사이를 연결하는 인터페이스 회로;를 포함하고, 태양전지, 2차 전지 및 인터페이스 회로가 상기 센서 노드에 탑재되는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 USN의 센서 노드용 전원소자는 태양전지에서 발생하는 전기를 지속적으로 2차 전지에 저장하고 또한 네트워크를 이루는 센서 노드가 필요로 하는 저전류 전기를 연속적이고 안정적으로 공급한다. 유비쿼터스 센서 네트워크, 센서 노드, 염료감응 태양전지, 리튬 2차 전지
Abstract:
전이 금속을 함유하는 결정질 복합 산화물로서 소정 직경의 메조포어(mesopore)가 형성되어 있는 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 그 제조 방법과, 그를 포함하는 리튬 이차 전지에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 음극 활물질은 적어도 일부에 소정 직경의 메조포어가 형성되어 있는 결정질 구조의 MPO (M = 전이 금속) 함유 복합 산화물로 이루어진다. 본 발명에 따른 음극 활물질을 제조하기 위하여, 먼저 M x N y (M은 전이 금속, N은 O 또는 F, x 및 y는 각각 1 또는 2)의 조성을 가지는 제1 화합물과 H 3 PO 4 와의 혼합 수용액을 제조한다. 상기 혼합 수용액과 계면활성제와의 혼합물을 형성한다. 상기 혼합물을 건조시킨 후, 상기 건조된 혼합물을 열처리한다. 리튬 이차 전지, 음극 활물질, 메조포어, 결정질 Sn-PO
Abstract:
서로 다른 포어 사이즈를 가지는 복수층 구조의 복합 고분자 매트릭스에 전해액이 함침되어 있는 리튬 이차전지용 복합 고분자 전해질 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 복합 고분자 매트릭스 중 보다 작은 포어 사이즈를 가지는 고분자 매트릭스에는 리튬 단이온 전도 무기 첨가제가 도입되어 이온 전도도를 향상시키고 함침된 전해액의 분포 균일화 및 유지 특성을 향상시킨다. 리튬 단이온 전도 무기 첨가제가 도입된 미세 다공성 고분자 매트릭스를 다공성 고분자 매트릭스의 일면에 코팅하여 복수층으로 구성되는 복합 고분자 매트릭스를 형성한 후, 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조하고 이를 단위 전지에 적용한다. 복합 고분자 매트릭스에 의하여 기계적 물성이 강화되고, 리튬 단이온 전도 무기 첨가제의 도입에 의하여 우수한 이온 전도도 및 고율 방전 특성이 얻어진다. 이차전지, 리튬 단이온 전도 무기 첨가제, 복합 고분자 매트릭스, 다공성