Abstract:
본발명은계면활성제를포함하는전해액을이용하여산화환원반응을하는레독스플로우전지용전해액에관한것으로, 전후오일상에저장되어있는브롬착화합물의분산도를높이고전극과접촉면적을증가시킨다. 이에방전시브롬착화합물이전극과상호작용을하고수용액상의브롬화이온으로효율적으로환원되도록유도하여효율적인산화환원반응을통해전지의성능을향상시킬수 있다.
Abstract:
본 발명은 금속-공기 전지용 양극 촉매 및 그 제조방법, 이를 이용한 금속-공기 전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전지의 충-방전 저장 용량을 향상시키고, 충-방전 사이클 수명을 증가시킬 수 있는 양극 촉매 및 그 제조방법, 이를 이용한 금속-공기 전지에 관한 것이다. 상기 양극 촉매는 층상 페로브스카이트(layered perovskite) 구조로써, 란탄 및 니켈 산화물을 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기 층상 페로브스카이트를 포함하는 양극 촉매를 활용하여 금속-공기 전지용 양극을 제조하고, 이를 이용해 금속-공기 전지를 제공한다. 이는 금속-공기 전지의 충-방전 분극이 감소하고, 저장 용량을 높일 뿐만 아니라 충-방전 사이클 수명을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 백금(Pt), 루테늄(Ru), 이리듐(Ir), 금(Au) 또는 팔라듐(Pd) 나노 입자가 담지된 성게 형태의 α-MnO 2 이 포함된 양극 촉매 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬-공기 전지에 관한 것이다. 본 발명의 성게 형태의 α-MnO 2 이 포함된 양극 촉매의 제조방법은, 망간(Mn) 전구체에 제1 반응활성제를 첨가하여 성게 형태의 α-MnO 2 분말을 형성하는 제1 단계; 상기 제1 단계에서 형성된 α-MnO 2 분말에 백금(Pt), 루테늄(Ru), 이리듐(Ir), 금(Au) 및 팔라듐(Pd)으로 이루어진 군에서 선택되는 1 또는 2종 이상의 나노 입자 전구체를 담지시키기 위한 제2 반응활성제와 환원제를 첨가하여 혼합물을 제조하는 제2 단계; 상기 제2 단계에서 제조된 혼합물을 상기 α-MnO 2 분말과 혼합하는 제3 단계; 및 상기 제 3단계에서 제조된 혼합물을 환원시키는 제4단계;를 포함한다. 본 발명의 제조방법에 따라 제조된 양극 촉매를 채용한 리튬-공기 전지에 따르면, 리튬-공기 전지 양극에서의 산소 반응을 촉진시켜 충전 및 방전 과전압을 낮추고 에너지 효율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method of a carbide-derived carbon based negative electrode active material which includes the steps of producing carbide-derived carbon and of expanding pores of the carbide-derived carbon. It is preferred that the step of expanding pores of the carbide-derived carbon is performed by an activation process in which the carbide-derived carbon is heated in air. According to the present invention, pores of the carbide-derived carbon can be expanded by adding the activation process in the manufacturing step. Moreover, by applying the carbide-derived carbon of which pores are expanded as a negative electrode active material, a lithium secondary battery with increased charging/discharging efficiency can be manufactured.
Abstract:
The present invention relates to a positive electrode catalyst which contains a sea urchin-shaped α-MnO_2 in which platinum (Pt), ruthenium (Ru), iridium (Ir), gold (Au), or palladium (Pd) nanoparticles are dipped, a method for manufacturing the same, and the lithium-air battery using the same. The method for manufacturing the positive electrode catalyst which contains the sea urchin-shaped α-MnO_2 according to the present invention includes: a first step in which sea urchin-shaped α-MnO_2 powder is formed by adding a first reaction activating agent to a manganese (Mn) precursor; a second step in which a mixture is manufactured by adding a second reaction activating agent used to dip one or more types of nanoparticle precursors which is selected form a group consisting of platinum (Pt), ruthenium (Ru), iridium (Ir), gold (Au), and palladium (Pd), and a reducing agent to the α-MnO_2 powder formed in the first step; a third step in which the mixture manufactured in the second step is mixed with the α-MnO_2 powder; and a fourth step in which the mixture manufactured in the third step is reduced. According to the lithium-air battery which adopts the positive electrode catalyst which is manufactured by the manufacturing method of the present invention, an oxygen reaction is accelerated in a positive electrode of the lithium-air battery so that charge and discharge overvoltage can be lowered and energy efficiency can be improved.