Abstract:
본 발명은 백금과 같이 산소 또는 황화 분위기에 안정한 전도성 물질이 양극 활물질인 산화바나늄에 첨가된 리튬이차전지용 양극을 제공한다. 산화바나늄을 양극 활물질로 포함하는 리튬이차전지에 백금과 같이 산소 또는 황화 분위기에 안정한 전도성 물질이 첨가될 경우 리튬 이차전지의 사이클 및 용량 특성이 크게 향상되었다. 따라서 본 발명에 따른 리튬이차전지용 양극은 박막 전지 및 벌크 전지를 포함한 다양한 리튬이차전지의 제작에 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 박막형 슈퍼 캐패시터 및 그 제조방법에 관한 것으로, 기판 위에 형성된 4㎛ 이하의 두께를 갖는 하부 전극 박막과, 상기 하부 전극 박막 위에 형성된 5㎛ 이하의 두께를 갖는 전해질 박막 및, 상기 전해질 박막 위에 형성된 4㎛ 이하의 두께를 갖는 상부 전극 박막을 포함하여 구성되는 박막형 슈퍼 캐패시터를 제공하며, 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 의하면 초소형 정밀 부품 및 정보 통신 기기의 전력원으로 응용할 수 있는 소형 및 경량의 슈퍼 캐패시터를 제공하며, 박막 공정을 적용하여 슈퍼 캐패시터의 제조시 셀 적층의 획기적 개선을 기대할 수 있다. 또한, 박막전지와 혼성으로 사용되어 특정 전압에서 오랜 시간 동안 안정적으로 동작할 뿐만 아니라 순간 피크 전력을 제공할 수 있어, 박막전지의 응용 범위를 확대할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium secondary battery consisting of anode active materials, cathode active materials and electrolyte in which cathode active materials are metal tin and lithium oxide. The active material comprises either layered composition modulating form of tin layer/lithium oxide layer/tin layer or tin and lithium oxide complex form. The battery is characterized in that initial coulomb efficiency is high because the volume change in insertion and discharge reaction of lithium is tolerated thereby producing stable cathode. While conventional tin oxide need heat treatment, this composition of modulation/complex tin oxide do not need the treatment, thereby making the battery cheap. It is also very useful because it can be implemented on polymer film. CONSTITUTION: The battery is composed of tin/lithium cathode active material with the thickness of 1000angstrom-100micrometer, where tin/lithium thickness is in a ratio of 1:00l-1:100, thickness of basic tin being 1angstrom-1micrometer and lithium oxide being 1angstrom-1micrometer. Tin is in a crystal form and lithium oxide is amorphous. The tin/lithium complex cathode active material is prepared by the method of physical vapor deposit (VD) such as heat VD, electron beam VD, sputtering, ion beam VD, laser ablation; chemical vapor deposit (CVD) such as low and/or atmospheric pressure CVD, plasma added CVD and organic metal CVD and sol-gel method, spin coating method or static spraying method.
Abstract:
PURPOSE: A method for coating a parylene polymer protection layer with good water resistance, heat resistance and chemicals resistance on a plastic card and its coating cartridge are provided, to improve the adhesion strength of the parylene polymer layer to the substrate. CONSTITUTION: The method comprises the steps of optionally washing a plastic card with isopropyl alcohol and highly pure water; optionally coating any one metal selected from the group consisting of Al, Cu, Ni and Pt on the surface of the plastic card; dipping a plastic card into the solution containing xylene and 1-15 wt% of trichlorovinylsilane to pretreat the card; optionally drying the card(substrate) sufficiently; and condensing the pyrolyzed vapor phase parylene monomer on the surface of a substrate to make the parylene polymer be coated on the surface. Also the method comprises the steps of coating a Li thin film on the some part of a plastic card; and condensing the pyrolyzed vapor phase parylene monomer on the surface of a substrate to make the parylene polymer be coated on the surface.
Abstract:
본 발명은 리튬 이온 전지의 전해질로 이용되는 LiPON 박막의 원료인 박막 전지를 위한 전해질용 리튬인산염 스퍼터링 타겟 제조 방법에 관한 것으로, 리튬인산염 분말을 600∼950℃의 온도 범위에서 하소 처리하는 단계와; 상기 단계에서 하소 처리된 분말을 분쇄하는 단계와; 상기 단계에서 분쇄된 분말을 압축 성형하는 단계와; 상기 단계에서 압축 성형된 성형체를 500∼1500℃의 온도 범위에서 소결 처리하는 단계를 포함하여 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 다공성 금속, 금속산화물 또는 탄소박막이 피복된 금속산화물전극 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로, 리튬 이차전지의 제조시, 금속산화물계 양극 표면상에 일반적으로 알려진 박막제조기술을 사용하여 Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ir, Ru, 탄소 및 이들의 합금 또는 산화물의 다공성 박막을 수Å ∼ 수 ㎛의 두께로 코팅하여 만듦으로써, 전지의 용량, 고율충방전 특성, 및 수명특성을 크게 향상시킨 것이다. 이러한 발명은 리튬을 이용하는 모든 이차전지의 제작에도 응용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 금속박막이 피복된 탄소전극 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로, 리튬 이차전지의 제조시, 탄소계 음극 표면상에 일반적으로 알려진 박막제조기술을 사용하여 Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ru, Ir, In 금속 또는 이들의 합금의 다공성 박막을 수Å ∼ 수 ㎛의 두께로 코팅하여 만듦으로써, 전지의 용량, 고율충방전 특성, 및 수명특성을 크게 향상시킨 것이다. 이러한 발명은 리튬을 이용하는 모든 이차전지의 제작에도 응용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과, 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층이 순차 적층된 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다. 보다 구체적으로는, 구리 또는 니켈 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층을 차례로 형성시키는 것에 의하여 제조되는 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A lithium-metal composite electrode, its preparation method and a lithium battery using the electrode are provided, to improve the conductivity of an electrode and to maintain the potential distribution of the surface of an electrode, thereby enhancing the utilization rate, the cycle lifetime and the charge/discharge efficiency of a battery. CONSTITUTION: The lithium-metal composite electrode comprises the mixture of lithium particle or lithium alloy particle and a metal. The metal is selected from the group consisting of Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Ru, Pt, Ir, Al, Sn, Bi, Si, Sb and their alloys. The lithium alloy is an alloy of the metal selected from the group consisting of Al, Sn, Bi, Si, Sb, B and their alloys, and lithium. The method comprises the steps of evaporation-depositing the lithium or lithium alloy and the metal on the current collector simultaneously by using the thin film making technique; and compressing the deposited one with a pressure of 10-100 kg/cm¬2.