양극활물질의 제조방법
    11.
    发明公开
    양극활물질의 제조방법 有权
    积极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150102662A

    公开(公告)日:2015-09-07

    申请号:KR1020140074195

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 본 발명은 고분자를 오일, 계면활성제, 보조계면활성제 및 탄소공급원을 함유한 혼합용액에 용해시키는 단계(제1단계); 용매에 리튬염 화합물 및 망간염 화합물을 용해시킨 용액을 상기 제1단계에서 용해된 용액에 첨가하여 역미셀 구조의 에멀젼을 형성하는 단계(제2단계); 상기 제2단계에서 제조된 에멀젼을 증발시켜 겔 형태를 제조하는 단계(제3단계); 상기 겔 형태의 물질을 가열하여 전구체를 제조하는 단계(제4단계); 및 상기 제4단계에서 제조된 전구체를 가열하여 분말을 얻는 단계(제5단계)를 포함하는 양극활물질의 제조방법을 제공한다.
    따라서 전도성이 우수한 스피넬 구조의 Li
    4 Mn
    5 O
    12 에 층상구조의 Li
    2 Mn
    4 O
    3 가 삽입된 양극활물질을 제조할 수 있다. 제조된 Li
    2 Mn
    4 O
    3 /Li
    4 Mn
    5 O
    12 복합체를 함유한 양극활물질은 다공성의 높은 비표면적을 가지게 되어 리듐이온의 이동성이 향상되고, 상기 양극활물질은 리튬이온전지용 양극으로 사용되어 리튬이온전지의 사이클 특성 및 수명이 증가시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种正极材料的制造方法,包括:将聚合物溶解在包含油,表面活性剂,辅助表面活性剂和碳供给源的混合溶液中的第一工序; 通过将通过将锂盐化合物和锰盐化合物溶解获得的溶液加入到在第一步骤中获得的溶液中形成具有反胶束结构的乳液的第二步骤; 通过蒸发在第二步骤中产生的乳液来生产凝胶相中的材料的第三步骤; 通过在凝胶相中加热材料来制备前体的第四步骤; 以及通过加热第四步产生的前体获得粉末的第五步骤。 因此,具有层状结构的Li 2 MnO 4 O 3的正极活性物质可以制造成具有优良导电性的尖晶石结构的Li_4Mn_5O_1_2。 包括所制备的Li 2 Mn 4 O 3 / Li 4 Mn 5 O 1/2络合物的正极活性物质是多孔的,具有高的比表面积,从而增加锂离子的迁移率。 正极活性物质用于锂离子电池用正极,能够提高锂离子电池的循环特性和耐久性。

    MoS2/카본 나노복합체 제조방법
    13.
    发明授权
    MoS2/카본 나노복합체 제조방법 有权
    MoS2 /碳纳米复合材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101722875B1

    公开(公告)日:2017-04-03

    申请号:KR1020160041625

    申请日:2016-04-05

    CPC classification number: C01G39/06 C01B32/00 C01P2004/64 C01P2006/40

    Abstract: 본발명은 MoS/카본나노복합체제조방법에관한것으로서, 상기제조방법은새로운방법을제시한다. 상기제조방법은순수한 MoS와 MoS/카본나노복합체를동시에합성할수 있어매우간단하면서도효과적인방법으로제조할수 있으며, 상기제조방법에의해제조된 MoS/카본나노복합체를리튬이차전지의음극활물질로이용할경우우수한순환안정성을나타내며전기화학적특성을개선할수 있다.

    Abstract translation: MoS /碳纳米复合材料的制造方法技术领域本发明涉及一种MoS /碳纳米复合材料的制造方法,该制造方法提供了一种新方法。 该制造方法可以做到这一点合成的MoS纯和MoS /碳纳米复合同时可以以非常简单和有效的方式制造,使用通过该制造方法作为优异的锂二次电池的负极活性材料制成的所述MOS /碳纳米复合时 它具有循环稳定性并可以改善电化学性能。

    티타늄산화물이 코팅된 리튬이온전지용 양극활물질 및 이의 제조방법
    14.
    发明授权
    티타늄산화물이 코팅된 리튬이온전지용 양극활물질 및 이의 제조방법 有权
    用于锂离子电池涂层TIO_2的阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101660172B1

    公开(公告)日:2016-09-27

    申请号:KR1020150084324

    申请日:2015-06-15

    Abstract: 본발명은리튬망간산화물(LiMnO)에티타늄산화물(TiO)이코팅된리튬이온전지용양극활물질을제공한다. 따라서리튬이온전지의양극에서전해질과의반응에의한전지사이클용량의저하를막을수 있다. 전해질내에서생성되는플루오르화수소(HF)는양극내의망간산화물(MnO)을용출시켜리튬이온전지의충방전용량이저하되나, 티타늄산화물로코팅되는경우플루오르화수소와의반응을억제하여리튬이온및 전자의이동을원활하게하여고성능의리튬이온전지를제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种锂离子电池用正极活性物质,其中,氧化锂(TiO 2)包覆有锂锰氧化物(Li 2 MnO 3),能够防止锂离子的正极中的电解质反应引起的电池循环容量的降低 电池。 在电解液中产生的氟化氢(HF)在正极中洗脱出氧化锰(MnO_2),导致锂离子电池的充放电能力下降。 然而,通过用氧化钛涂覆氧化亚锡,可以避免与氟化氢的反应,从而使锂离子和电子顺利地移动。 因此,可以制造高性能的锂离子电池。

    선택적 가스투과성 전이금속 구조체 및 이의 제조방법
    15.
    发明授权
    선택적 가스투과성 전이금속 구조체 및 이의 제조방법 有权
    具有替代气体渗透性的过渡金属结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR101348604B1

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:KR1020110045334

    申请日:2011-05-13

    Abstract: 본 발명은 질소화합물 가스 접촉시 기공을 형성하고, 산소화합물 가스 접촉시 기공이 소실되는 특징을 갖는 선택적 가스투과성 전이금속 구조체, 이를 포함하는 선택적 가스투과 장치, 가스 검출용 센서, 선택적 가스투과 촉매 및 선택적 가스투과 지지체, 이의 제조방법, 그리고 이를 이용하는 가스 측정방법에 관한 것이다. 본 발명은 전이금속 산화물을 질화 과정을 거쳐서 메조포러스 전이금속 질화물을 제조하기에 템플릿 또는 계면활성제와 같은 첨가제를 이용할 필요가 없고, 제조 공정이 보다 간단하다. 본 발명은 메조포러스 전이금속 질화물과 산화물 간의 상전이를 통해 반응기 내부의 가스의 유입 및 차단시킬 수 있는 특징을 가진다. 또한, 본 발명은 강한 환원성 기체, 특히 암모니아, 수소 등의 기체로부터 산소의 유입을 감지하는 센서와 동시에 산소의 유입을 막는 게이트로서의 역할을 할 수 있다.

    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지
    16.
    发明授权
    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지 有权
    形状控制的Pt / C催化剂,其制备方法和使用该催化剂的燃料电池

    公开(公告)号:KR101293831B1

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:KR1020110111488

    申请日:2011-10-28

    Abstract: 본 발명은 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 상기 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 Pt 나노입자의 크기(size)와 형상(shape)을 조절하여 반응 전위가 낮고, 촉매의 활성능력이 강화된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매와 그 제조방법 및 상기 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지에 관한 것이다.
    본 발명에 따라 제조된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매는 연료전지에 사용되는 각종 연료에서 높은 촉매적 활성을 보이며, 높은 산화 전류밀도를 나타낸다. 따라서 본 발명에 따라 제조된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매를 포함한 연료전지는 높은 효율성을 나타낸다.

    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법
    17.
    发明公开
    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법 有权
    合成过渡金属硝酸盐的合成方法

    公开(公告)号:KR1020120021716A

    公开(公告)日:2012-03-09

    申请号:KR1020100078404

    申请日:2010-08-13

    CPC classification number: C01B21/0615 C01B21/0761 C01P2006/12 C01P2006/16

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing mesoporous transition metal nitride is provided to adjust the size of pores in the nitride according to reacting times and reacting temperatures without an additive such as surfactant. CONSTITUTION: A method for manufacturing mesoporous transition metal nitride includes a process in which nitrifying transition metal oxide. The transition metal oxide is selected from Mo, Cr, Ta, Zr, V, Ti, Hf, Nb, W, the oxide of the same, and the hydrate of the same. The transition metal is reacted with one or the mixture of nitrogen compounds such as ammonia, cyanide, and nitrogen. The nitrification is implemented at 400 degrees Celsius or more for 15 hours or less.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备介孔过渡金属氮化物的方法,以根据反应时间和反应温度调节氮化物中的孔的大小,而不添加表面活性剂等添加剂。 构成:中孔过渡金属氮化物的制造方法包括硝化过渡金属氧化物的工序。 过渡金属氧化物选自Mo,Cr,Ta,Zr,V,Ti,Hf,Nb,W,其氧化物及其水合物。 过渡金属与一种或氮化合物如氨,氰化物和氮气的混合物反应。 硝化在400摄氏度以上进行15小时以下。

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