마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료
    11.
    发明申请
    마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료 审中-公开
    用于制造镁二次电池的正极电极材料的方法和由其制造的镁二次电池的正极电极材料

    公开(公告)号:WO2015008942A1

    公开(公告)日:2015-01-22

    申请号:PCT/KR2014/005521

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 본 발명은 마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 표면이 탄소로 코팅된 쉐브렐 구조의 마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 쉐브렐 구조의 마그네슘 이차전지용 양극 재료에 관한 것이다. 본 발명에 의한 마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법은 쉐브렐 구조의 양극활물질의 표면을 탄소로 균일하게 코팅함으로써 입자의 성장을 억제하여 균일한 입자를 형성시키고, 높은 표면적을 가지게 되어 쉐브렐 구조 내로의 마그네슘 이온의 확산 속도를 높이게 되어 전기 전도성이 향상될 뿐만 아니라, 코팅된 탄소가 전하이동 네트워크를 형성하여 이와 같은 마그네슘 이차전지용 양극 재료를 포함하는 전극의 구조적 안정성을 개선시키고, 마그네슘 이차 전지의 초기용량 및 고율특성 등을 향상시키게 된다.

    Abstract translation: 镁二次电池用正极材料的制造方法和镁二次电池用正极材料的制造方法技术领域本发明涉及一种镁二次电池用正极材料的制造方法及其制造方法,更具体地,涉及一种镁二次电池用正极材料的制造方法 其表面涂有碳的雪佛兰结构的电池和由其制造的雪佛兰结构的镁二次电池用正极材料。 根据本发明的镁二次电池用正极材料的制造方法,将雪佛兰结构的正极活性物质的表面均匀地涂布碳,抑制粒子的生长,保证粒子形成均匀; 大的表面积增加了镁离子进入雪佛兰结构的扩散速率,从而提高了导电率; 并且涂覆的碳形成电荷移动网络,从而提高电极的结构稳定性,其包括这种用于镁二次电池的正极材料,并且提高镁二次电池的初始容量,高速率特性等 。

    실리콘 산화물이 코팅된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법
    15.
    发明授权
    실리콘 산화물이 코팅된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법 有权
    用于可充电锂电池的含氧化硅的正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101493932B1

    公开(公告)日:2015-02-16

    申请号:KR1020120154156

    申请日:2012-12-27

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/366 H01M4/62 H01M10/052

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 특히 니켈 고함량(Ni-rich) 양극 활물질의 표면에 실리콘 산화물이 코팅된 양극 재료를 제공함으로써, 상기 실리콘 화합물로 인해 열안정성과 전지 특성이 현저히 향상된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 니켈 고함량(Ni-rich) 양극 활물질의 표면에 실리콘 산화물을 균일하게 코팅해줌으로써, 전해액의 부반응이 억제되어 사이클 특성 및 출력특성이 우수하며 열안정성이 효과적으로 개선된 리튬 이차전지를 제조할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂二次电池用负极活性物质及其制造方法,更具体地说,涉及一种锂二次电池用负极活性物质,具有由硅化合物引起的热稳定性和电池特性明显提高的效果 在富Ni负极活性物质的表面上涂覆有氧化硅的负极材料及其制造方法。 根据本发明,通过用氧化硅均匀地涂敷富Ni负极活性物质的表面来抑制电解质溶液的副反应,从而可以制造具有优异的输出特性,高温寿命的锂二次电池 特性和热稳定性。

    마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료
    16.
    发明公开
    마그네슘 이차전지용 양극 재료의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 양극 재료 无效
    MG可充电电池的阴极材料的制造方法和由其制造的可充电电池的阴极材料

    公开(公告)号:KR1020140012354A

    公开(公告)日:2014-02-03

    申请号:KR1020120078988

    申请日:2012-07-19

    Abstract: The present invention relates to a manufacturing method of cathode material for Mg secondary batteries, and cathode material for Mg secondary batteries manufactured thereby, more specifically to a manufacturing method of cathode material for Mg secondary batteries which has Chevreul structure and which is coated with carbon, and Chevreul structured cathode material for Mg secondary batteries manufactured thereby. The method suppresses the growth of particles to form even particles by evenly coating the surface of the Chevreul structured cathode active material; the particles increases the spreading speed of Mg ions into the Chevreul structure by having a large surface area, which leads an improvement of conductivity. In addition, the present invention can improve: the structural safety of electrodes comprising the cathode material for Mg secondary batteries; the initial capacity of Mg secondary batteries; and the high efficiency property of Mg secondary batteries.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于Mg二次电池的阴极材料的制造方法以及由此制造的用于Mg二次电池的阴极材料,更具体地说涉及具有Chevreul结构并且涂覆有碳的Mg二次电池用正极材料的制造方法, 和由此制造的用于Mg二次电池的Chevreul结构化阴极材料。 该方法通过均匀涂布Chevreul结构的阴极活性材料的表面来抑制颗粒的生长以形成均匀的颗粒; 颗粒通过具有大的表面积增加了Mg离子进入Chevreul结构的扩散速度,这导致了导电性的提高。 此外,本发明可以改善:包含用于Mg二次电池的阴极材料的电极的结构安全性; 镁二次电池的初始容量; 和Mg二次电池的高效率性能。

    리튬이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법
    17.
    发明授权
    리튬이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법 有权
    锂二次电池的阴极材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101350168B1

    公开(公告)日:2014-01-17

    申请号:KR1020110095448

    申请日:2011-09-21

    CPC classification number: C01B25/455 H01M4/136 H01M4/1395 H01M4/5825

    Abstract: 본 발명은 본 발명은 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 리튬망간불화인산화물을 전극재료로 사용할 수 있도록 한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
    즉, 본 발명은 리튬망간불화인산화물을 화학적 리튬 삽입으로 제조하였고, 전극소제로 사용 가능하게 한 점, 풀셀 제작시 리튬을 포함하지 않는 소재를 음극재료로 사용 가능하게 한 점, 그리고 카본코팅을 통한 전기전도도 향상으로 전기화학적 활성을 가지는 리튬 전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점 등을 달성하기 위한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법을 제공하고자 한 것이다.

    Abstract translation: 公开了用于生产二次电池阴极的组合物和方法,其中可以使用诸如Li 2 MnO 4 F 4的磷酸锰锂作为电极材料。 Li2MnPO4F通过锂的化学插层制备,并且可以用作电极材料,然后可以使用不含锂的材料作为用于制造全电池的负极材料。 此外,可以提供具有改善的导电性的用于锂电池的阴极材料的碳涂层。

    리튬 이온 커패시터용 탄소계 음극 재료 및 그의 제조 방법
    18.
    发明授权
    리튬 이온 커패시터용 탄소계 음극 재료 및 그의 제조 방법 失效
    用于锂离子电容器的碳基阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101173673B1

    公开(公告)日:2012-08-13

    申请号:KR1020110043456

    申请日:2011-05-09

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/32 C01B32/30 H01G11/06

    Abstract: PURPOSE: Carbon based cathode materials for a lithium ion capacitor and a manufacturing method thereof are provided to improve an output property by applying corpuscular graphite using expandable graphite. CONSTITUTION: Expanded graphite is thermally processed at 500 degrees centigrade or more. The expandable graphite includes GIC(Graphite Intercalation Compounds) of 500 ppm or more. The thermally processed expandable graphite is crushed into an average particle size of 11 um or less.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于锂离子电容器的碳基正极材料及其制造方法,以通过使用可膨胀石墨施加颗粒状石墨来提高输出性能。 构成:膨胀石墨在500摄氏度或更高温度下进行热处理。 可膨胀石墨包括500ppm以上的GIC(石墨插层化合物)。 将热处理的可膨胀石墨粉碎成平均粒度为11um以下。

    전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀
    19.
    实用新型
    전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀 有权
    用于电池X射线衍射测量的原位电池

    公开(公告)号:KR2020120005349U

    公开(公告)日:2012-07-24

    申请号:KR2020110000384

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 본 고안은 엑스선(X-ray) 회절 측정용 인시추 셀(in-situ cell)에 관한 것으로, 전지의 분해 없이 충방전을 행하면서 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 전극의 구조 변화를 측정하기 위한 것이다. 본 고안에 따르면, 전기 전도성을 갖는 설치판은 중심 부분에 판 상의 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성되어 있다. 전기 전도성을 갖는 셀 몸체는 설치판의 상부에 결합되어 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성되어 있다. 링 형상의 절연성 고정 부재는 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드는 일부가 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 절연성 고정 부재에 의해 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격되게 설치된다. 그리고 고정 캡은 전지 고정 로드를 통하여 셀 몸체의 외측면에 체결되면서 절연성 고정 부재를 전지 고정 로드와 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣어 전지 고정 로드와 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정한다.

    Abstract translation: 本主题创新是透视(X射线)涉及一种衍射工时重量细胞(原位细胞),用于测量,而通过使用由照射X射线到在所述电极的电极结构的变化而获得的衍射图像执行没有电池的劣化的充电和放电 它旨在衡量。 根据本发明,具有导电性的安装板安装在中央部的板一个berilrium窗口被插入,并且被安装在所述插入孔berilrium电池插在一个窗口中形成,在X射线入射到插入槽的中央部 开口形成。 具有导电性的细胞体被接合到所述安装板的顶部,并密封所述电池berilrium外,在电池中形成的通孔的窗口在中央部分露出。 环形绝缘固定构件部分地插入电池体上部的通孔中。 具有导电性的细胞固定杆通过固定的细胞体的所述部分的所述通孔由弹性地挤压所述电池通过所述绝缘固定构件在细胞体内的孔插入并且一部分通过所述电池主体的所述通孔插入是内周面 它被安装成从间隔开。 和同时通过细胞固定杆有绝缘保持构件紧固到所述电池主体的外表面的固定帽固定到通过装有电池体的固定细胞的通孔被压入到闭孔和固定负载细胞体彼此。

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