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公开(公告)号:KR102047750B1
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:KR1020180086979
申请日:2018-07-26
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단 , 재단법인 멀티스케일 에너지시스템 연구단
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , C08G81/02 , C08G18/00 , C08L53/00
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公开(公告)号:KR101997956B1
公开(公告)日:2019-07-08
申请号:KR1020160137537
申请日:2016-10-21
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
IPC: H01M4/60 , H01M4/13 , H01M10/052
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公开(公告)号:KR101719036B1
公开(公告)日:2017-03-23
申请号:KR1020140128813
申请日:2014-09-26
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은 pH 측정용고분자및 그제조방법과이를이용한 pH 측정센서에관한것으로서, 보다상세하게는형광에의해서 pH에따라상이한발광을하는 pH 측정용고분자와그 제조방법, 그리로이를이용한 pH 측정방법, pH 센서및 pH 측정용부재에관한것이다. 본발명에따른측정방법은 pH에따라서상이한색상의형광을방출하는호변성고분자를포함하는것을 pH 측정용부재와상기부재를형광시키는형광용광원을포함하는것을특징으로하는 pH측정시스템을이용하여이루어진다.
Abstract translation: 本发明涉及用于pH测量的聚合物,其制备方法和使用该聚合物的pH测量传感器,更具体地,涉及一种pH测量聚合物,其通过荧光根据pH发出不同的光, ,一个pH传感器和一个pH测量元件。 根据本发明的测量方法使用包括pH测量部件和荧光光源的pH测量系统,用于荧光地发射荧光聚合物,所述荧光聚合物根据pH发出不同颜色的荧光 实现。
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公开(公告)号:KR1020160124399A
公开(公告)日:2016-10-27
申请号:KR1020150094331
申请日:2015-07-01
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본연구에서우리는얼음을경형판(hard template)으로이용하여 2차원폴리아닐린(PANI) 나노시트를합성하는새로운방법을제시하였다. 이렇게합성된 PANI는 1V에서 5.5 mA라는매우높은전류흐름을보이며 35 S/cm라는명백히높은전기전도도값을보였다. 이는과거수십년 동안보고된다른문헌값들에비해매우향상된값이다. 이러한얼음기판에서형성된 PANI나노시트의뛰어난전기적특성은얼음표면에대면적으로정렬된퀴노이드링(quinoid)의가장자리(edge-on)형태의π-중첩에기인하며이는얼음표면의도움으로인한 PANI의수직방향성장때문이다. 얼음기판에서성장된 PANI 나노시트는다음과같이전례없는두 가지의장점을가진다. 첫째로합성된 PANI 나노시트는얼음표면에서소위말해“뜨는(float off)”형태로다른다양한종류의기판으로쉽게이동이가능하다. 둘째로합성된 PANI는미리만들어진마스크를이용하여어떠한형태로도패터닝이가능하며이는궁극적으로값싸고편리한방법으로다양한용도의전자기기에전도성고분자를적용시킬수 있게할 것으로기대된다.
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公开(公告)号:KR1020160056423A
公开(公告)日:2016-05-20
申请号:KR1020140155883
申请日:2014-11-11
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 리튬-황전지의향상된싸이클수명을이루는새로운디자인의유무기복합전해질의디자인을제안하였다. 리튬-황전지의충방전중에고분자전해질로다황화의용해를억제하기위하여, 음전하를가지는실리카나노입자를고분자전해질내부에분포시켰으며특히, 양극표면근처에집중적으로위치시킴으로써효과적인전하-전하반발에의해이러한용해현상을크게줄일수 있었다. 이러한독특한내부구조를가지는복합젤 고분자전해질(gCPE)의개발은리튬-황전지의오래된숙원인장기안정성을크게해결하는결과를낳았으며그 결과, 첫번째싸이클에서 1140 mAh/g, 100번째싸이클에서 970 mAh/g의높은방전용량과향상된수명을보이는새로운리튬-황전지를개발할수 있었다.
Abstract translation: 提出了一种新设计的有机 - 无机复合电解质,提高了锂硫电池的循环寿命。 具有负电荷的二氧化硅纳米粒子分散在聚合物电解质中,以在锂硫电池充电或放电的同时限制多硫化物溶解。 具体地说,通过将二氧化硅纳米粒子集中在正极表面附近,由于有效的充电排斥可以大大降低溶解度。 作为具有特殊内部结构的复合凝胶聚合物电解质(gCPE)的开发的结果,实现了长时间的稳定性。 因此,可以开发出在第一循环具有高放电能力为1140mAh / g,在第100次循环时为970mAh / g并且提高耐久性的新的锂 - 硫磺电池。
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公开(公告)号:KR1020160048431A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:KR1020140145039
申请日:2014-10-24
Applicant: 현대중공업 주식회사 , 포항공과대학교 산학협력단
IPC: C08J5/22 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08L53/00 , H01M8/10 , H01M8/18 , C08F8/36 , C08F210/08 , C08F212/08
CPC classification number: Y02E60/528 , Y02P70/56 , C08J5/2218 , C08F8/36 , C08F210/08 , C08F212/08 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K2003/2227 , C08L53/005 , H01M8/10 , H01M8/18 , Y10S977/742
Abstract: 본발명은이온교환막및 그제조방법에관한것으로, 보다상세하게는기계적강도를높이고, 산화안정성은높이면서, 이온높은전도성및 이온선택성또한향상할 수있어산화환원유동에너지저장장치또는연료전지등에활용가능한가교된술폰화삼중블록공중합체를포함하는이온교환막및 그제조방법에관한것이다. 또한, 이온교환막에탄소나노튜브와무기첨가제를추가적으로도입함으로써, 이온교환막초기의구조와이온전도도가잘 유지되는향상된화학적안정성및 기계적강도를갖는이온교환막을제공할수 있으며, 상용화된이온교환막보다높은이온선택성과향상된전지특성을보이는이온교환막을제공할수 있다.
Abstract translation: 离子交换膜及其制造方法技术领域本发明涉及离子交换膜及其制造方法。 更具体地说,本发明涉及包含交联磺化三嵌段共聚物的离子交换膜及其制造方法,其中离子交换膜可应用于氧化还原液流能量存储装置或能量池,因为机械 力量增加; 氧化稳定性增加; 并且还可以提高离子电导率和离子选择性。 此外,通过向离子交换膜另外引入碳纳米管和无机添加剂,可以提供离子交换膜的初始结构和离子传导性保持良好的化学稳定性和机械强度提高的离子交换膜。 此外,可以提供离子交换膜具有比常规离子交换膜高的离子选择性和增强的电池特性。
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17.고용량 및 고속 충/방전 특성을 가지는 리튬-고분자 전지를 위한 바인더를 사용하지 않는 게르마늄 나노입자/탄소 복합 음극물질 有权
Title translation: 具有高容量和速率能力的高级锂聚合物电池阳极材料的无粘结剂Ge纳米颗粒/碳杂质公开(公告)号:KR101400341B1
公开(公告)日:2014-06-19
申请号:KR1020120018279
申请日:2012-02-23
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
IPC: H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/0404 , H01M4/0471 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/136 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/386 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , H01M2300/0082 , Y02E60/122 , Y02P70/54 , Y02T10/7011
Abstract: 고용량 및 고속 충/방전 특성을 가지는 리튬-고분자 전지용 음극 활물질 및 이를 이용한 리튬-고분자 전지에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 바인더를 사용하지 않는 게르마늄 나노입자/탄소 복합 음극물질 및 이를 이용한 고용량 및 고속 충/방전 특성을 가지는 리튬-고분자 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 리튬-고분자 2차 전지는 비탄소계 나노 입자를 포함하는 고분자 입자들이 고분자 수지에 분산된 복합체를 탄화시켜 제조된 음극 활물질을 포함한다.
본 발명에 따른 음극 활물질은 바인더가 없이도 비탄소계 나노 입자들을 탄화체에 분산 고정시킬 수 있다.-
公开(公告)号:KR1020130037387A
公开(公告)日:2013-04-16
申请号:KR1020110101769
申请日:2011-10-06
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D71/80 , B01D2325/36 , C02F1/001 , C02F1/442 , C02F2103/08
Abstract: PURPOSE: A separation film for water purification using sulfonated polymer film and a manufacturing method thereof are provided to have strong physical strength, rapid separation as a formation of water channel, and separation of neutral molecule according to size. CONSTITUTION: A separation film for water purification comprises a cross-linked sulfonated block copolymer. The cross-linked sulfonated block copolymer comprises at least one of cross-linked block and at least one of sulfonated block. The sulfonated block is a sulfonated polystyrene block.
Abstract translation: 目的:使用磺化聚合物膜进行水净化的分离膜及其制造方法,其具有强的物理强度,作为水通道的形成的快速分离,以及根据尺寸的中性分子的分离。 构成:用于水净化的分离膜包括交联的磺化嵌段共聚物。 交联的磺化嵌段共聚物包含至少一种交联嵌段和磺化嵌段中的至少一种。 磺化嵌段是磺化聚苯乙烯嵌段。
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公开(公告)号:KR1020130032507A
公开(公告)日:2013-04-02
申请号:KR1020110096141
申请日:2011-09-23
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C12Q1/001 , G01N27/327 , H01M4/8657 , H01M4/8668 , H01M4/8825 , H01M4/9008 , H01M8/0234 , H01M8/16 , Y02E60/527 , Y02P70/56
Abstract: PURPOSE: An electrode is provided to improve electron-transfer rate, to increase stability by crosslinking and to have good sensitivity in a low glucose density. CONSTITUTION: An electrode comprises a self-assembled block copolymer with organic metals, and enzyme. The block copolymer is a crosslinked block copolymer. The self-assembled block copolymer and enzyme form a coating layer of 1-50 micron. The amorphously self-assembled block copolymer includes a block including a conductive organic metal. A manufacturing method of the electrode includes a step of mixing the self-assembled block copolymer and enzyme and coating the surface of the electrode with the same.
Abstract translation: 目的:提供电极以提高电子传递速率,通过交联提高稳定性,并在低葡萄糖浓度下具有良好的灵敏度。 构成:电极包括与有机金属和酶的自组装嵌段共聚物。 嵌段共聚物是交联的嵌段共聚物。 自组装的嵌段共聚物和酶形成1-50微米的涂层。 无定形自组装嵌段共聚物包括含有导电有机金属的嵌段。 电极的制造方法包括将自组装嵌段共聚物和酶混合并涂覆电极表面的步骤。
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