Abstract:
그래핀 기반 나노복합소재의 합성 방법 및 상기 방법을 이용하여 합성된 그래핀 기반 나노복합소재가 제공된다. 본 발명에 따른 금속 산화물을 포함하는 그래핀 기반 나노복합소재의 제조방법으로서, 상기 방법은: 그래핀 산화물이 분산된 용액을 제공하는 단계; 상기 그래핀 산화물이 분산된 용액에 금속 산화물 형성용 원료 물질을 첨가하는 단계; 및 상기 그래핀 산화물과 상기 금속 산화물 형성용 원료 물질의 산화 환원반응을 이용하여 환원된 그래핀 표면의 적어도 일면에 상기 금속 산화물이 형성된 나노복합소재를 형성하는 단계를 포함하고, 상기 금속 산화물의 환원 전위는 1.0V 이하인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 전이금속인산화물/그래핀 나노복합소재 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 그래핀 표면에 전이금속인산화물을 화학적으로 나노복합화하여 전이금속인산화물 활물질에 전자공급이 원활하게 함으로써 고율 특성을 향상시킨다. 또한, 본 발명의 나노복합소재는 전극 소재의 전기전도도를 향상시킴으로써 우수한 고율 특성을 나타내므로 리튬 이차전지, 전기자동차용 전지 등의 에너지 저장 소재에 적용이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a graphene nano-sheet and the graphene nano-sheet formed using the same are provided to mass-produce graphene by reducing a time required for synthesizing the graphene. CONSTITUTION: A method for forming a graphene nano-sheet includes the following: Graphite oxide is formed based on a graphite material. A carbon material additive is mixed with the graphite oxide. Microwave is applied to the graphite oxide mixed with the carbon material additive under a hydrogen atmosphere. The graphite oxide is formed based on a hummers process. The graphite process is powder, and the diameter of the powder is between 1 and 10um.
Abstract:
본 발명은 고용량, 고출력 전기화학 커패시터 및 리튬전지용 전극소재 제조를 위하여 금속 산화물의 표면에 탄소 코팅층을 형성하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 금속 산화물의 표면에 아민 작용기를 유도함으로써 당 용액 내에서 마이크로웨이브 가열을 통한 수열 합성 조건에서 음의 표면 전하를 가지는 탄소 전구체가 아민 작용기와 반응할 수 있게 한다. 따라서 본 발명의 방법을 이용하면 영전하점이 낮은 pH 영역에 존재하는 산화가가 큰 금속 이온종을 갖는 금속 산화물 또한 쉽게 탄소 코팅을 형성할 수 있게 된다. 또한 당 용액의 농도, 마이크로웨이브 가열 온도, 가열 시간 등의 변수를 조절하면 탄소 코팅층의 두께를 제어할 수 있다. 전기화학 커패시터 전극소재, 리튬전지 전극소재, 탄소 코팅, 금속산화물/탄소 나노복합소재
Abstract:
본 발명은 나노 입자가 분산된 그래핀 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차 전지에 관한 것으로, 본 발명에 따른 그래핀 복합체는 별도의 용매를 사용하지 않는 단순한 공정으로 나노 크기의 칼코겐 입자를 그래핀에 분산시킬 수 있으며, 이를 통해, 기존의 리튬-황 전지의 충방전 시 황이 전해질에 용출되는 것을 막을 수 있어, 전지의 수명을 연장할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a metal oxide-carbon nanotube composite, and a method for manufacturing a metal oxide nanorod are provided to coat a metal oxide on a carbon nanotube by nano-sized thickness without the additional surface treatment. CONSTITUTION: A method for manufacturing a metal oxide-carbon nanotube composite comprises the steps of (s10) stirring a carbon nanotube in a surfactant solution to induce a hydrophilic functional group on the surface, thereby dispersing the carbon nanotube; and (s20) dispersing the hydrophilic functional group-induced carbon nanotube in a metal precursor solution and stirring it to form a metal oxide coating layer on the surface of the carbon nanotube. The carbon nanotube is not treated with an acid.