리튬일차전지의 양극 제조방법
    121.
    发明授权
    리튬일차전지의 양극 제조방법 有权
    锂一次电池阴极的制造方法

    公开(公告)号:KR101383054B1

    公开(公告)日:2014-04-10

    申请号:KR1020120040784

    申请日:2012-04-19

    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.

    슈퍼커패시터 전극의 제조방법
    122.
    发明授权
    슈퍼커패시터 전극의 제조방법 有权
    超级电容器电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101375623B1

    公开(公告)日:2014-03-18

    申请号:KR1020120020296

    申请日:2012-02-28

    CPC classification number: Y02E60/13

    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.

    실리콘-활성탄 복합체 전극 활물질의 제조방법
    123.
    发明授权
    실리콘-활성탄 복합체 전극 활물질의 제조방법 有权
    用于电极活性材料的硅 - 活性炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR101375615B1

    公开(公告)日:2014-03-18

    申请号:KR1020120030837

    申请日:2012-03-27

    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.

    활성탄-전이금속산화물 복합체 전극 활물질 및 그 제조방법
    124.
    发明授权
    활성탄-전이금속산화물 복합체 전극 활물질 및 그 제조방법 有权
    用于电极活性材料的活性碳过渡金属氧化物及其制造方法

    公开(公告)号:KR101340864B1

    公开(公告)日:2013-12-12

    申请号:KR1020120031543

    申请日:2012-03-28

    CPC classification number: Y02E60/13

    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.

    리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질
    125.
    发明授权
    리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질 失效
    锂离子电池和LiFePO4阴极活性材料LiFePO4正极活性物质的制备方法

    公开(公告)号:KR101328381B1

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:KR1020110133417

    申请日:2011-12-13

    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.

    리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법
    126.
    发明授权
    리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법 有权
    锂电池LiFePO4阴极活性材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101323104B1

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:KR1020110133407

    申请日:2011-12-13

    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.

    리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020130066770A

    公开(公告)日:2013-06-21

    申请号:KR1020110133417

    申请日:2011-12-13

    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 translation: 目的:提供正极活性物质的制造方法,在合成LiFePO 4正极活性物质时,通过使用十六烷基三甲基溴化铵来控制正极活性物质的大小。 构成:正极活性物质的制造方法包括:将锂盐,亚铁盐,磷酸盐和十六烷基三甲基溴化铵溶解在有机溶剂中的步骤; 将混合溶液放入反应器中的步骤; 加热反应器的步骤; 通过重力差使A LiFePO 4前体沉淀,保持反应器的温度; 清洁和干燥沉淀物的步骤; 以及通过热处理干燥的沉淀物获得LiFePO 4正极活性物质的步骤。

    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    128.
    发明授权
    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 有权
    具有高电容的混合超级电容器的制造方法

    公开(公告)号:KR101226620B1

    公开(公告)日:2013-01-28

    申请号:KR1020110063422

    申请日:2011-06-29

    CPC classification number: Y02E60/13

    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.

    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    129.
    发明授权
    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 失效
    混合超级电容器的制造方法

    公开(公告)号:KR101059934B1

    公开(公告)日:2011-08-26

    申请号:KR1020090097149

    申请日:2009-10-13

    CPC classification number: Y02E60/13

    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 translation: 本发明涉及一种负极,其包含含有根据充电或放电操作能够插入或脱离阳离子的物质的正极,包含掺杂有锂并具有较低电位的活性碳的负极以及隔膜 以及在正极和负极之间溶解锂盐的电解质溶液以及用于制造混合超级电容器的方法。 根据本发明的混合超级电容器由于负电极的锂掺杂而导致的超级电容器操作电压的增加而具有高能量密度。

    은 전착용 구리 분말의 제조방법 및 은 전착용 구리 분말
    130.
    发明公开
    은 전착용 구리 분말의 제조방법 및 은 전착용 구리 분말 失效
    铜粉用于银涂层和制造方法

    公开(公告)号:KR1020110047911A

    公开(公告)日:2011-05-09

    申请号:KR1020090104714

    申请日:2009-10-31

    CPC classification number: B22F9/24 B22F2301/10 H05K9/0084

    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.

    Abstract translation: 目的:为了降低成本,提供了用于电沉积银的铜粉末和用于电沉积银的铜粉的制造方法,因为用于电沉积银的铜粉被制造为化学发育良好的形状的金属颗粒。 构成:制备用于电沉积银的铜粉的方法包括以下步骤。 碳酸铜((CH3COO)2CuH2O),硝酸铜(Cu(NO3)221 / 2H2O),硫酸铜(II)(CuSO4H2O)和碳酸铜(II)(CuCO3Cu(OH) 将起始材料加入到100重量%的二甘醇(DEG)或丙二醇(PG)中以制备第一反应溶液。 将Daxad 11G,阿拉伯胶,作为分散剂的0.75重量%的PVP和作为还原剂的8〜10重量%的抗坏血酸加入到400重量%的二甘醇或丙二醇中,然后升温并保持第二反应溶液 被制造。

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