그래핀 기반 나노복합소재의 합성 방법 및 상기 방법을 이용하여 합성된 그래핀 기반 나노복합소재
    11.
    发明公开
    그래핀 기반 나노복합소재의 합성 방법 및 상기 방법을 이용하여 합성된 그래핀 기반 나노복합소재 无效
    使用该方法合成基于石墨烯的纳米复合材料和基于石墨烯的纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020150027870A

    公开(公告)日:2015-03-13

    申请号:KR1020130102981

    申请日:2013-08-29

    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 translation: 提供了一种用于合成基于石墨烯的纳米复合材料的方法和使用该方法合成的基于石墨烯的纳米复合材料。 根据本发明的包含金属氧化物的石墨烯纳米复合材料的制造方法包括以下步骤:提供分散有氧化石墨烯的溶液; 在分散有石墨烯氧化物的溶液中加入用于形成金属氧化物的原料; 以及形成纳米复合材料,其具有通过使用氧化还原反应还原的石墨烯的至少一个表面上形成的金属氧化物和用于形成金属氧化物的原料。 金属氧化物的还原电位的特征在于1.0V以下。

    리튬 이차전지용 양극 활물질 제조방법
    12.
    发明公开
    리튬 이차전지용 양극 활물질 제조방법 有权
    用于锂二次电池的阴极活性材料的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140128488A

    公开(公告)日:2014-11-06

    申请号:KR1020130046176

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법에 관한 것으로, (a) 환원된 그라파이트 옥사이드(Reduced Graphite Oxide, RGO) 용액과 망간염을 혼합하여 혼합용액을 제조하고, (b) 상기 혼합용액을 일정한 온도로 유지하여 망간산화물/그래핀 나노복합체를 제조한 다음, (c) 리튬염이 몰비로 상기 망간산화물 또는 인산염의 2~3배가 되도록 망간산화물/그래핀 나노복합체 용액과 리튬염 및 인산염을 혼합하여 전구 용액을 제조하여, (d) 상기 전구 용액을 1차 열처리하여 리튬망간인산화물/그래핀 나노복합체를 제조하며, (e) 환원성 분위기의 600~700℃의 온도범위에서 2차 열처리하는 단계를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법이 개시된다.

    Abstract translation: 本发明涉及锂二次电池用正极活性物质的制造方法。 公开了一种锂二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,包括:(a)通过混合还原性氧化石墨(RGO)溶液和锰盐来制造混合溶液的工序; (b)通过将混合溶液保持在恒定温度来制造氧化锰/石墨烯纳米复合材料的步骤; (c)通过混合氧化锰/石墨烯纳米复合溶液,锂盐和磷酸盐制造前体溶液的步骤,使得锂盐相对于摩尔比为2-3倍的氧化锰或磷酸盐 ; (d)首先用热处理前体溶液制备磷酸锰锂/石墨烯纳米复合材料的步骤; 和(e)在还原气氛下,在600-700℃的温度范围内用热二次加工的步骤。

    금속인산화물/탄소나노튜브 나노복합체 및 이의 제조 방법
    14.
    发明授权
    금속인산화물/탄소나노튜브 나노복합체 및 이의 제조 방법 有权
    金属磷酸盐/碳纳米管纳米复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101215443B1

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:KR1020110022342

    申请日:2011-03-14

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02P70/54 Y02T10/7011

    Abstract: 본발명은금속인산화물/탄소나노튜브나노복합체및 이의제조방법에관한것으로서, 탄소나노튜브표면에금속인산화물을화학적으로나노복합화하여금속인산화물활물질에전자공급이원활하게함으로써고율특성을향상시킨다. 또한, 본발명은금속인산화물담지량을조절함으로써, 나노복합체상의피막두께를용이하게제어할수 있는이점을가진다. 본발명의나노복합체는전극소재의전기전도도를향상시킴으로써우수한고율특성을나타내므로전기자동차용전지, 리튬이온커패시터등의에너지저장소재에적용이가능하다.

    그래핀 나노 시트의 형성 방법
    15.
    发明公开
    그래핀 나노 시트의 형성 방법 有权
    使用该方法形成石墨纳米薄片和蓝宝石纳米薄片的方法

    公开(公告)号:KR1020110119270A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:KR1020100038881

    申请日:2010-04-27

    CPC classification number: C01B32/184 B01J19/126 B82B1/00 B82B3/00

    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 translation: 目的:提供用于形成石墨烯纳米片的方法和使用其形成的石墨烯纳米片,以通过减少合成石墨烯所需的时间来大量生产石墨烯。 构成:形成石墨烯纳米片的方法包括以下:基于石墨材料形成石墨氧化物。 将碳材料添加剂与石墨氧化物混合。 在氢气氛下将微波施加到与碳材料添加剂混合的石墨氧化物上。 基于悍马工艺形成氧化石墨。 石墨法为粉末,粉末直径在1〜10um之间。

    금속 산화물의 탄소 코팅 방법
    16.
    发明授权
    금속 산화물의 탄소 코팅 방법 失效
    在金属氧化物上涂覆碳的方法

    公开(公告)号:KR100941148B1

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:KR1020080050321

    申请日:2008-05-29

    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

    리튬 이차전지용 양극 활물질 제조방법
    19.
    发明授权
    리튬 이차전지용 양극 활물질 제조방법 有权
    用于锂二次电池的阴极活性材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101459736B1

    公开(公告)日:2014-11-20

    申请号:KR1020130046176

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법에 관한 것으로, (a) 환원된 그라파이트 옥사이드(Reduced Graphite Oxide, RGO) 용액과 망간염을 혼합하여 혼합용액을 제조하고, (b) 상기 혼합용액을 일정한 온도로 유지하여 망간산화물/그래핀 나노복합체를 제조한 다음, (c) 리튬염이 몰비로 상기 망간산화물 또는 인산염의 2~3배가 되도록 망간산화물/그래핀 나노복합체 용액과 리튬염 및 인산염을 혼합하여 전구 용액을 제조하여, (d) 상기 전구 용액을 1차 열처리하여 리튬망간인산화물/그래핀 나노복합체를 제조하며, (e) 환원성 분위기의 600~700℃의 온도범위에서 2차 열처리하는 단계를 포함하는 리튬 이차전지용 양극 활물질의 제조방법이 개시된다.

    금속산화물/탄소나노튜브 복합체 및 금속산화물 나노막대의제조
    20.
    发明公开
    금속산화물/탄소나노튜브 복합체 및 금속산화물 나노막대의제조 无效
    金属氧化物/碳纳米管纳米复合材料和金属氧化物纳米线的制备

    公开(公告)号:KR1020090124213A

    公开(公告)日:2009-12-03

    申请号:KR1020080050286

    申请日:2008-05-29

    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.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造金属氧化物 - 碳纳米管复合材料的方法和金属氧化物纳米棒的制造方法,用于在没有进行额外的表面处理的情况下以纳米尺寸的厚度涂覆碳纳米管上的金属氧化物。 构成:金属氧化物 - 碳纳米管复合体的制造方法包括以下步骤:(s10)在表面活性剂溶液中搅拌碳纳米管以在表面上诱导亲水性官能团,从而分散碳纳米管; 和(s20)将亲水性官能团诱导的碳纳米管分散在金属前体溶液中并搅拌以在碳纳米管的表面上形成金属氧化物涂层。 碳纳米管不用酸处理。

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