Abstract:
A method for preparing a separator for a lithium secondary battery, a separator prepared by the method, and a lithium secondary battery containing the separator are provided to improve ion conductivity and mechanical properties by introducing a symmetric structure to a separator. A method for preparing a separator for a lithium secondary battery comprises the steps of dissolving a vinylidene fluoride-based polymer in a solvent to prepare a polymer solution and adding a nonsolvent to the polymer solution to prepare an oversaturated polymer solution; casting the polymer solution on a substrate and evaporating the solvent to obtain a film-shaped polymer membrane; and adding the polymer membrane to a nonsolvent to form a pore by phase transition method. Preferably the nonsolvent is at least one selected from methanol, ethanol, propanol, water, acetone, THF, dimethylformamide, N-methylpyrrolidone and methylisobutylketone.
Abstract:
본 발명은 액정 배향막을 제조하는 방법에 있어서, 배향막 재료가 형성된 기판 위에 소정 형상의 미세구조를 가진 금속몰드를 놓고 열 또는 압력을 가하여 처리하는 것을 포함한다. 특히 유기고분자화합물을 배향막 재료로 하여 형성된 기판 위에, 자외선에 변화하는 폴리머에 자외선을 경사지게 쪼여 미세구조의 전기도금으로 제작된 금속몰드를 이용하여 액정 배향막을 제조하는 방법을 포함한다. 구체적으로 폴리이미드계, 폴리아미드산이미드계, 폴리이미드실록산계, 폴리아미드이미드계의 유기고분자화합물 중에서 선택된 1종 이상을 유기용매에 용해시켜 기판 위에 도포하는 단계와, 소정 형상의 미세구조를 가진 금속몰드를 제조하는 단계 및 상기 금속몰드를 상기 유기고분자화합물이 도포된 기판 위에 놓고 열 또는 압력을 가하여 처리하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면, 액정 배향막의 액정 정렬도(order parameter), 방위각상 앵커링 에너지(azimuthal anchoring energy), 선경사각(pretilt angle) 등을 높이는 효과를 얻을 수 있다. 액정 배향막, 금속몰드, 유기고분자화합물, 폴리이미드
Abstract:
An epoxy resin type photopolymer composition, its preparation method, and a method for preparing a photopolymer film by using the composition are provided to improve the sensitivity to light and to increase diffraction efficiency. An epoxy resin type photopolymer composition comprises 30-65 wt% of a crosslinked polymer matrix whose crosslinking density is reduced by introducing a macromonomer as a precursor of an epoxy resin; 15-40 wt% of a photopolymerizable monomer; 15-35 wt% of a photopolymerization initiator; and the balance of a sensitizer. Preferably the photopolymerizable monomer is any one selected from acrylamide, bisacrylamide, t-butyl acrylamide, vinyl carbazole, alkyl acrylate, multifunctional alkyl acrylate, benzyl acrylate, multifunctional benzyl acrylate, styrene, acrylonitrile, vinyl imidazole, vinyl cyclopropane and their mixture.
Abstract:
A method for preparing an electrode binder for a polymer electrolyte fuel cell is provided to produce an inexpensive polymer binder having good compatibility with a polymer electrolyte membrane, high proton conductivity, and high diffusivity. A method for preparing an electrode binder for a polymer electrolyte fuel cell includes a step of introducing a polymer having compatibility into a hydrocarbon-based polymer having proton conductivity to prepare a mixed binder, wherein the hydrocarbon-based polymer is used as a matrix. A content of the polymer having compatibility with an electrode binder is 0.1-99.9wt% based on the hydrocarbon-based polymer having proton conductivity. The hydrocarbon-based polymer having proton conductivity has a number average molecular weight of 1,000-1,000,000 and a weight average molecular weight of 1,000-1,000,000.
Abstract:
A method for producing a polymer electrolyte membrane for a fuel cell is provided to improve the proton conductivity of a polymer electrolyte membrane and to realize excellent compatibility with a binder for an electrode. A method for producing a polymer electrolyte membrane for a fuel cell comprises the steps of introducing a sulfonated hydrofluoride-based polymer to a sulfonated hydrocarbon-based polymer. The sulfonated hydrocarbon-based polymer has a number average molecular weight of 1,000-1,000,000 and a weight average molecular weight of 1,000-1,000,000 and the sulfonated hydrofluoride-based polymer has a number average molecular weight of 1,000-1,000,000 and a weight average molecular weight of 1,000-1,000,000. The polymer electrolyte membrane comprises 80-99.9 wt% of the sulfonated hydrocarbon-based polymer and 0.1-20 wt% of the sulfonated hydrofluoride polymer.
Abstract:
본 발명은 새로운 구조의 유-무기 하이브리드형 나노입자의 합성 및 이를 적용한 나노복합체 고분자 전해질에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무기 나노 입자 표면을 간단한 화학반응을 통해 기능성 유기물로 치환한 나노입자의 합성 및 이를 포함하는 고분자 전해질 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 나노입자를 도입한 고분자 전해질은 우수한 기계적 물성 및 전극에 대한 높은 계면안정성을 나타내며, 도입된 나노입자가 추가적인 리튬이온을 제공하여 고분자 전해질의 양이온 수율 및 이온전도도를 향상시킨다. 따라서 본 발명에 의한 나노복합체 고분자 전해질을 적용한 리튬고분자 이차전지의 전기화학적 성능이 현저히 향상된다.
Abstract:
본 발명은 유기-무기 하이브리드 일체형 가교 구조의 고체 고분자 전해질 조성물 및 상기 고분자 전해질 조성물로 이루어진 고분자 전해질을 포함하는 리튬이차전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 리튬이온의 해리 능력이 우수한 폴리알킬렌 글라이콜 고분자와, 리튬염의 해리 및 음이온 고정화 역할을 통해 추가적인 리튬염의 해리 및 양이온 수율을 증가시킬 수 있는 폴리에틸렌 글라이콜 보레이트와, 그리고 리튬 이온의 이동도가 높은 폴리실록산 고분자를 일체화된 가교 구조를 형성시켜, 기계적 물성의 저하없이 상온에서 높은 이온전도도를 나타내는 유기-무기 하이브리드 일체형 가교 구조의 고체 고분자 전해질 조성물 및 상기 고분자 전해질 조성물로 이루어진 고분자 전해질을 포함하는 리튬이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 고체 고분자 전해질 조성물은 리튬고분자 이차전지에 적용할 수 있을 정도로 높은 상온 이온전도도 값을 보유하고 있을 뿐만 아니라 누액 등의 안전성 문제도 개선한 전해질이므로, 기존의 리튬이차전지의 대체는 물론 고안전성이 요구되는 전지 시스템에 쉽게 적용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 고분자 전해질 막과 전극의 바인더 사이의 가교를 통한 연료전지용 일체형 막/전극(MEA; membrane/electrode assembly)에 관한 것이다. 보다 상세하게는 가교 가능한 술폰화 폴리에테르 술폰을 용매에 녹여 균일한 용액을 만들고 유리판에 도포하여 전해질 막을 형성시키는 단계와, 가교 가능한 술폰화 폴리에테르 술폰을 전극의 바인더로 사용하여 촉매 및 분산용매와 섞어 전극의 촉매잉크를 제조하고 이를 전극에 도입하는 단계와, 상기 단계에서 제조된 전해질 막과 전극을 이용하여 MEA를 제조하는 단계로 구성된다. 이 과정에서 열가교를 통해 전해질 막과 전극 사이의 강한 접착력을 얻는다. 본 발명에서는 고분자 전해질 막으로 가교 가능한 말단을 가진 탄화수소 계열의 고분자를 합성하고, 동일한 고분자를 전극의 바인더로 적용함으로써, MEA 제조과정에서 막과 전극 사이의 가교반응을 유도한다. 상기 방법을 이용하여 막과 전극 사이의 우수한 계면 안정성을 나타내는 새로운 형태의 일체형 MEA를 제공할 수 있다. 막/전극 일체형 MEA, 고분자 전해질 막, 전극의 바인더, 가교반응, 계면 안정성
Abstract:
본 발명은 새로운 리튬이차전지용 분리막 및 그 제조방법 그리고 이를 적용한 리튬이차전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폴리비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자를 사용하여 신규 건조공정을 도입하여 기계적 물성이 우수하고, 다공성 구조를 지닌 분리막을 제조하고, 상온 일축연신 공정을 도입하는 것을 특징으로 한다. 일반적으로 기계적 물성을 증가시키면 이온전도도가 하락하며 이온전도도를 증가시키면 기계적 물성이 하락하는 문제점을 본 발명은 분리막의 결정성을 증가시켜 기계적 물성이 향상되고, 분리막의 기공도가 커져 기공간의 연결이 증가하여 리튬이온의 전도도가 상승하게 되어 이러한 문제점을 개선하였다. 따라서 본 발명의 분리막은 높은 기계적 물성 및 이온전도도를 나낸다.