Abstract:
본 발명은, 양극 시트, 도전성 코팅막, 집전체, 도전성 코팅막 및 양극 시트가 순차적으로 적층된 형태를 갖고, 상기 양극 시트는 전도성의 양극활물질을 함유하며, 상기 양극 시트는 100㎛∼2㎜ 정도의 두께를 갖는 압연된 시트 타입의 형태로 이루어지고, 상기 집전체는 제1 방향으로 배열된 복수의 제1 프레임과 제2 방향으로 배열된 복수의 제2 프레임을 포함하는 그물망 구조로 이루어진 리튬일차전지의 양극 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 중·고율 방전 용량을 향상시킬 수 있고, 에너지밀도를 증가시킬 수 있으며, 양극 내에서의 방전 용량 편차가 최소화될 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 평균 층간 거리 d 002 가 0.3602∼0.4445㎚ 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄에 전이금속수산화물이 복합화된 나노복합소재를 양극 또는 음극의 전극활물질로 사용하며, 상기 전이금속수산화물은 M(OH) n (여기서, M은 n가의 전이금속으로, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd, Zn, Ru, Pd, Ag, Pt 및 Au 중에서 선택된 1종 이상의 전이금속임)의 화학식을 갖는 물질인 슈퍼커패시터 전극의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 평균 층간 거리 d 002 가 0.3602∼0.4445㎚ 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄에 전이금속수산화물이 복합화된 나노복합소재를 양극 또는 음극의 전극활물질로 사용함으로써 높은 비축전용량과 에너지밀도를 갖는 슈퍼커패시터 전극을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 실리콘 입자를 활성탄이 둘러싸는 구조를 가지며, 표면 및 벌크에 1∼200㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내고, 평균 입경이 10㎚∼5㎛ 이며, 충전 또는 방전 동작에 따라 상기 복수의 기공들을 통해 표면 및 벌크 모두에서 이온의 삽입 또는 탈리가 가능한 실리콘-활성탄 복합체 전극 활물질의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 표면 및 벌크에 1∼200㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내므로 충전 또는 방전 동작에 따라 상기 복수의 기공들을 통해 표면 및 벌크 모두에서 이온의 삽입 또는 탈리가 가능하고, 실리콘 입자를 활성탄이 둘러싸는 구조를 갖고 10㎚∼5㎛ 크기를 가짐으로써 전지에 사용될 경우 다공성 구조로 인하여 전해액과의 반응 활성 사이트를 극대화하여 출력밀도를 개선할 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 평균 층간 거리 d 002 가 3.602∼4.445Å 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄에 전이금속산화물이 복합화된 나노복합소재로서 양극 또는 음극의 전극 활물질로 사용되며, 상기 전이금속산화물은 M(O) n/2 (여기서, M은 n가의 전이금속으로, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd, Zn, Ru, Pd, Ag, Pt 및 Au 중에서 선택된 1종 이상의 전이금속임)의 화학식을 갖는 물질인 것을 특징으로 하는 활성탄-전이금속산화물 복합체 전극 활물질 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 평균 층간 거리 d 002 가 3.602∼4.445Å 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄에 전이금속산화물이 복합화된 나노복합소재를 양극 또는 음극의 전극활물질로 사용함으로써 높은 비축전용량과 에너지밀도를 갖는 슈퍼커패시터 전극을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 리튬계 염, 철계 염, 인산계 염 및 세틸트리메틸암모늄브로마이드를 유기용매에 용해시키는 단계와, 내부를 밀폐할 수 있는 반응기에 리튬계 염, 철계 염, 인산계 염 및 세틸트리메틸암모늄브로마이드의 혼합용액을 넣고 상기 반응기를 덮개로 덮어 밀봉하는 단계와, 밀폐된 상기 반응기를 가열하여 유기용매의 끓는점과 같거나 유기용매의 끓는점 보다 높은 목표 반응온도에서 상기 반응기의 온도를 유지함에 따라, 상기 세틸트리메틸암모늄브로마이드는 친수성기가 내측에 위치하고 소수성기가 외측에 위치하는 역 마이셀을 형성하며, 리튬계 염, 철계 염 및 인산계 염이 반응하여 구형의 LiFePO 4 전구체가 형성되면서 상기 소수성기 주변에 분포되어 상기 역 마이셀을 둘러싸는 구조를 이루고, 반응이 진행됨에 따라 상기 LiFePO 4 전구체가 점차 성장되면서 구형 입자 구조를 갖게 되고, 비중차에 의해 상기 반응기의 바닥에 첨전되는 단계와, 침전물을 열처리하여 LiFePO 4 양극 활물질을 수득하는 단계를 포함하는 리튬이온전지용 LiFePO 4 양극 활물질의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬이온전지용 LiFePO 4 양극 활물질에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은, 구형 구조의 입자를 가지며, 상기 입자의 표면 및 벌크에 2∼300㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내고, 상기 입자의 평균 입경이 1∼5㎛이며, 충전 또는 방전 동작에 따라 상기 복수의 기공들을 통해 상기 입자의 표면 및 벌크 모두에서 양이온의 삽입 또는 탈리가 가능한 리튬이온전지용 LiFePO 4 양극 활물질의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 입자의 표면 및 벌크에 2∼300㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내므로 충전 또는 방전 동작에 따라 상기 복수의 기공들을 통해 상기 입자의 표면 및 벌크 모두에서 양이온의 삽입 또는 탈리가 가능하고, 마이크로 크기를 갖는 균일한 구형 입자를 가짐으로써 종래의 LiFePO 4 양극 활물질보다 탭 밀도(겉보기밀도)가 향상되고 리튬이온전지용 양극 제조시에 바인더의 절대 사용량을 감소시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode active material is provided to control the size of the positive electrode active material by using cetyltrimethyl ammonium bromide when synthesizing a LiFePO4 positive electrode active material. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode active material comprises: a step of dissolving lithium salt, ferrous salt, phosphate salt, and cetyltrimethylammonium bromide into an organic solvent; a step of putting the mixture solution into a reactor; a step of heating the reactor; a step of precipitating A LiFePO4 precursor by gravity difference through maintaining the temperature of the reactor; a step of cleaning and drying the precipitate; and a step of obtaining a LiFePO4 positive electrode active material by heat-treating the dried precipitate.
Abstract:
본 발명은, 평균 층간 거리 d 002 가 3.385∼0.445㎚ 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄을 포함하는 양극과, 리튬을 도핑한 흑연, 리튬을 도핑한 소프트카본, 리튬을 도핑한 하드카본, 리튬을 도핑한 활성탄, 리튬티타늄계 산화물 및 리튬전이금속산화물 중에서 선택된 1종 이상의 음극활물질을 포함하는 음극과, 상기 양극과 상기 음극의 단락을 방지하기 위한 분리막 및 상기 양극과 상기 음극 사이에 리튬염이 용해되어 있는 전해액을 포함하는 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터는, 양극과 음극의 전극활물질에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터 작동전압의 상승으로 인하여 높은 비축전용량과 에너지 밀도를 갖는다.
Abstract:
본 발명은, 충전 또는 방전 동작에 따라 양이온의 삽입 또는 탈리가 가능한 물질을 포함하는 양극과, 리튬으로 도핑되어 전위가 낮아진 활성탄을 포함하는 음극과, 상기 양극과 상기 음극의 단락을 방지하기 위한 분리막 및 상기 양극와 상기 음극 사이에 리튬염이 용해되어 있는 전해액을 포함하는 하이브리드 슈퍼커패시터 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터는, 음극의 리튬 도핑에 의한 슈퍼커패시터 작동전압의 상승으로 인하여 높은 에너지 밀도를 갖는다. 하이브리드 슈퍼커패시터, 리튬 도핑, 리튬 전착 전극
Abstract:
PURPOSE: Copper powder for electrodepositing silver and a method of manufacturing copper powder for electrodepositing silver are provided to lower cost since Copper powder for electrodepositing silver is manufactured as a metallic particle of a chemically well-developed shape. CONSTITUTION: A method of manufacturing copper powder for electrodepositing silver comprises next steps. One of Cupric acetate((CH3COO)2CuH2O), Cupric Nitrate(Cu(NO3)221/2H2O), Copper(II) Sulfate (CuSO45H2O) and Copper(II) carbonate(CuCO3Cu(OH)2) of 8~12weight% as a start material is added to Diethylene glycol(DEG) or Propylene glycol(PG) of 100 weight% to manufacture first reactive solution. One of Daxad 11G, Gum Arabic and PVP of 0.75weight% as a dispersant and Ascorbic acid of 8~10weight% as reducing agent are added to Diethylene glycol or Propylene glycol of 400weight% and then their temperature rises and is maintained and second reactive solution is manufactured.