리튬 폴리머 2차전지 밸런싱 셀의 구조 및 그 제조 방법
    121.
    发明公开
    리튬 폴리머 2차전지 밸런싱 셀의 구조 및 그 제조 방법 失效
    锂聚合物二次电池均衡电池的结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR1019980034541A

    公开(公告)日:1998-08-05

    申请号:KR1019960052624

    申请日:1996-11-07

    Abstract: 본 발명은 리튬 고분자 2차전지의 양전극 물질 및 음전극 물질의 밸런싱에 관한 것으로, 특히 리튬 전지의 제작시 종래의 방법인 양전극 물질과 리튬 금속과의 밸런싱과, 음전극 물질과 리튬 금속과의 밸런싱을 각각 수행한 후, 이로부터 얻은 최적화된 양전극과 음전극의 양을 결정하는 방법과는 달리 리튬 고분자 전지의 양전극 물질과 음전극 물질을 동시에 밸런싱 할 수 있도록 한 리튬 폴리머 2차전지 밸런싱 셀의 구조 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

    리튬 이차전지의 양극물질
    122.
    发明授权
    리튬 이차전지의 양극물질 失效
    LITHIUN第二节电池的阳极材料

    公开(公告)号:KR100119277B1

    公开(公告)日:1997-10-04

    申请号:KR1019930028261

    申请日:1993-12-17

    Inventor: 장순호 강성구

    Abstract: LixA1-xMO2, where A = Na or K, M = Ni, Co, Mn, W or Nb, is used as anode activating material in lithium ion cell. Especially, in Na1-xCoyNi1-yO2 among the compounds, Na ion sets up a pillar between CoyNii-yO2 layers, facilitating insertion and separation reaction(charging and discharging) of Li ion, so that Na1-xCoyNi1-yO2 compound becomes the anode activating material having good electrode property. Further, the compound is fabricated by removing Na+ ion from NaCoyNii-yO2 by means of chemical method or electrochemical method using I2.

    Abstract translation: LixA1-xMO2,其中A = Na或K,M = Ni,Co,Mn,W或Nb用作锂离子电池中的阳极活化材料。 特别是在Na1-xCoyNi1-yO2化合物中,Na离子在CoyNii-yO2层之间建立了一个支柱,便于Li离子的插入和分离反应(充放电),使Na1-xCoyNi1-yO2化合物成为阳极活化 材料具有良好的电极性能。 此外,通过化学方法或使用I2的电化学方法从NaCoyNii-yO2除去Na +离子制造化合物。

    리튬 고분자 2차전지의 제조방법
    123.
    发明公开
    리튬 고분자 2차전지의 제조방법 失效
    锂聚合物二次电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1019970054753A

    公开(公告)日:1997-07-31

    申请号:KR1019950051461

    申请日:1995-12-18

    Abstract: 본 발명은 리튬 고분자 2차전지의 제조방법에 관한 것이다.
    좀 더 구체적으로, 본 발명은 고체 고분자 전해질을 이용하여 새로운 구조를 지닌 리튬 고분자 2차전지를 간단한 공정에 의해 경제적으로 제조하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 리튬 고분자 2차전지 제조방법은, 전극 지지체의 양단을 제외한 부분 상에 양전극 슬러리(slurry)를 도포하고 건조 및 프레싱하여 일단의 금속망을 절개하는 공정; 전기한 공정에 의해 얻어진 전극 지지체의 타단에 존재하는 전극 지지체의 일측에 탭(tap)를 부착하고 나머지 전극 지지체 부분을 절개하여 양전극을 제조하는 공정; 전기한 공정에 의해 얻어진 전극상에 고분자 지지체와 고체 고분자 전해질로 이루어진 고분자 전해막을 부착하고 라미네이팅(Laminating)하는 공정; 및, 상기한 양전극의 제조공정과 동일한 공정을 거쳐 제조된 음전극을 상기한 공정에서 얻어진 고분자 전해막 상에 라미네이팅하여 3층의 단위셀을 제조하는 공정을 포함한다.

    고온초전도 박막의 미세패턴 형성방법
    125.
    发明授权
    고온초전도 박막의 미세패턴 형성방법 失效
    高温超导薄膜的精细图案建筑方法

    公开(公告)号:KR1019940001295B1

    公开(公告)日:1994-02-18

    申请号:KR1019900017926

    申请日:1990-11-07

    Abstract: The forming method of a micro pattern comprises (a) forming an oxidn. silicon film (2) on the silicon substrate (1), (b) heat-treating the film (2) to form a photoresist (3), (c) forming a photoresist pattern (3a) on the photoresist (3), (d) etching the substrate (1) except the pattern (3a), and removing the film (2) and the pattern (3a) with an organic solvent, (e) forming a lanthanum aluminate crystalline thin film (5) of 0.4-0.5 m on the substrate (1), and (f) depositing a high temp. superconductive thin film of 0.5-1 m on the film (5) by the sputter, and heat-treating it. The micro pattern is used in mfr. of semiconductor-superconductor hybrid devices.

    Abstract translation: 微图案的形成方法包括(a)形成氧化物。 在硅衬底(1)上的硅膜(2),(b)热处理膜(2)以形成光致抗蚀剂(3),(c)在光致抗蚀剂(3)上形成光致抗蚀剂图案(3a) d)蚀刻除图案(3a)以外的基板(1),用有机溶剂除去膜(2)和图案(3a),(e)形成0.4-0.5的铝酸镧结晶薄膜(5) m,并且(f)沉积高温 通过溅射在膜(5)上0.5-1μm的超导薄膜,并进行热处理。 微图案以制造商使用。 的半导体 - 超导体混合器件。

    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법
    127.
    发明公开
    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법 失效
    使用无粘性和高粘度纳米氧化物粘土形成塑料型透明太阳能电池的纳米氧化物电极的方法

    公开(公告)号:KR1020060027569A

    公开(公告)日:2006-03-28

    申请号:KR1020040076426

    申请日:2004-09-23

    CPC classification number: H01G9/2031 Y02E10/542

    Abstract: 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법을 제공한다. 본 발명은 산성 또는 염기성에서 분산이 잘되는 나노 입자 산화물 콜로이드 용액에 각각 염기성 수용액 및 산성 용액을 첨가하여 산-염기 반응에 의해 염 형태의 나노 입자 산화물 페이스트를 형성한다. 이어서, 상기 나노 입자 산화물 페이스트를 기판에 코팅한 후, 150℃ 이하의 저온에서 건조시켜 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극을 형성한다. 이에 따라, 본 발명은 고분자를 첨가하지 않고도 점도가 높은 저온코팅용 나노 입자 산화물 페이스트를 산-염기 화학에 기초하여 제조할 수 있고, 이를 통하여 저온에서도 나노 입자 산화물 전극을 형성할 수 있다.

    레고형 염료감응 태양전지 모듈
    128.
    发明公开
    레고형 염료감응 태양전지 모듈 失效
    感光型太阳能电池的乐高型模块

    公开(公告)号:KR1020060012786A

    公开(公告)日:2006-02-09

    申请号:KR1020040061426

    申请日:2004-08-04

    CPC classification number: Y02E10/542 H01L31/05

    Abstract: 레고형 염료감응 태양전지 모듈을 제시한다. 본 발명에 따르면, 상호 대향되게 정렬 도입된 투명한 두 제1기판들, 제1기판들 사이에 제1기판들에 대해 어긋나게 겹쳐지게 도입되되 제1기판들에 비해 상대적으로 내밀어져 돌출된 철(凸)부를 이루고 철부에 대응되는 반대 방향에서 상대적으로 들이밀어져 제1기판 부분들이 상대적으로 돌출되어 요(凹)부를 이루게 하는 투명한 제2기판, 제1기판들 및 제2기판 사이에 공간을 제공하며 도입된 밀폐부들, 밀폐부들의 내측에 대향되는 제1기판들 또는 제2기판의 표면들 상에 각각 도입되는 투명한 두 전극들, 두 전극들에 각각 대향되게 도입된 투명한 두 염료감응 필름들, 염료감응 필름과 전극 사이에 도입된 전해질, 및 기판들과 염료감응 필름들 사이 및 상기 기판들과 상기 전극들 사이에 도입되되 밀폐부 외측으로 연장되는 투명한 전도성 필름들을 포함하는 태양전지 셀 블록을 단위 형태를 제시하고, 이러한 태양전지 단위 셀 블록 다수 개가 어느 한 셀 블록의 요부에 다른 한 셀 블록의 철부가 삽입되어 상호 전기적으로 연결되는 형태로 상호 체결된 모듈을 제시한다.
    태양전지, 태양전지모듈, 레고, 염료감응, 투명전극

    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법
    130.
    发明授权
    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법 失效
    纳米颗粒氧化物太阳能电池模块及其制造方法

    公开(公告)号:KR100497335B1

    公开(公告)日:2005-06-28

    申请号:KR1020020063560

    申请日:2002-10-17

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 태양전지를 직렬 및 병렬로 조립하여 모듈을 구성할 때 태양전지 사이의 간격을 최소화하여 전력 손실을 최소화하고, 연속 공정을 통해 제조할 수 있어 생산성을 향상시킬 수 있는 태양전지 모듈과 그 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은, 단일의 제1기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제1극성을 갖는 복수의 제1투명전극; 상기 각 제1투명전극 상에 패터닝되어 배치된 복수의 제1전극; 단일의 제2기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제2극성-상기 제2극성은 상기 제1극성과 상보적인 극성임-을 갖는 복수의 제2투명전극; 상기 제2투명전극 상에 패터닝되어 배치되며, 상기 제1전극에 각각 대응하여 대향된 복수의 제2전극; 상기 복수의 제1전극과 제2전극이 각각 소정 간격을 두고 평면적으로 오버랩되며, 상기 제1전극 및 상기 제2전극이 형성되지 않은 상기 제1투명전극과 상기 제2투명전극을 결합하고, 상기 제1전극과 상기 제2전극이 대향되는 영역을 밀폐시키는 결합/밀폐 수단; 및 상기 제1전극과 상기 제1전극에 대향하는 제2전극에 인접한 적어도 어느 하나의 제2전극을 전기적으로 서로 연결하는 전도선을 포함하는 태양전지 모듈을 제공한다.
    또한, 본 발명은 전술한 태양전지 모듈의 제조방법을 제공한다.

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