Abstract:
The present invention provides a multi-transition metal carbonate-based precursor assembled with a uniform spherical structure having a three-dimensional nano-surface via hydrothermal synthesis; and a manufacturing method thereof. Also, the present invention is to synthesize an electrode material with a similar shape for a secondary battery using the same as a precursor. Nano-cubes or nano-plates formed on a surface provide high specific surface areas by adjusting process variables for synthesizing a precursor during hydrothermal synthesis according to the present invention, thus can provide numerous reactive reaction sites, and provide an electrode active material for a secondary battery having excellent properties.
Abstract:
본 발명은 전해도금법에 의한 다공성 구리의 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 전해도금으로 발생하는 수소를 틀(template)로 사용하여 다공성 구리(copper foam)를 제조함에 있어 전착시 첨가제로서 무기계는 암모늄(NH 4 + )과 염소(Cl - )가 사용되고, 유기계는 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 MPSA(3-mercapto-1-propane sulfonic acid)를 첨가하여 밀도와 강도가 우수한 다공성 구리를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 다공성 구리는 3차원적으로 상호 연결된 기공으로 구성되어 표면적이 극대화된 다공성 구리를 제공한다. 전해도금법(electrodeposition), 다공성 구리, 무기계 첨가제, 유기계 첨가제
Abstract:
본 발명은 국부부식 저항성 및 내취화성이 향상된 이상 스테인레스강 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명 국부부식 저항성 및 내취화성이 향상되고 초내식성 및 고강도를 지닌 텅스텐 함유이상 스테인레스강(duplex stainless steel) 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 이상 스테인레스강은 Fe 59.65 내지 65.8wt%, Cr 24.0 내지 27.0wt%, Ni 6.5 내지 7.5wt%, Mo 1.0 내지 1.9wt%, W 2.5 내지 3.5wt%, N 0.2 내지 0.35wt%, Si 0.5wt% 이하, Mn 0.5wt% 이하, C 0.03wt% 이하, P 0.02wt% 이하 및 S 0.004wt% 이하로 구성되고, Mo 및 W은 중량비로 1:2 인 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명의 이상 스테인레스강 제조방법은 전기한 금속 조성물을 2000℃ 내지 2300℃에서 진공유도용해하는 공정; 전기 공정으로 부터 수득한 진공유도용해된 조성물을 1,190 내지 1,210℃에서 110분 내지 130분간 균질화처리하고, 전기 균질화처리 온도에서 시작하여 950℃이하로 떨어지기 전에 수행되는 열간압연하는 공정; 및, 전기 공정으로 부터 수득한 열간압연처리된 조성물을 1,040 내지 1,060℃에서 110분 내지 130분간 용체화처리하고 상온에서 냉각압연하고, 1,040 내지 1,060℃에서 110분 내지 130분간 다시 용체화처리하고 물에서 급냉시키는 공정을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 국부부식 저항성 및 내취화성이 향상된 이상 스테인레스강 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 좀더 구체적으로, 본 발명은 국부부식 저항성 및 내취화성이 향상되고 초내식성 및 고강도를 지닌 텅스텐 함유 이상 스테인레스강(duplex stainless steel) 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 이상 스테인레스강은 Fe 59.65 내지 65.8wt%, Cr 24.0 내지 27.0wt%, Ni 6.5 내지 7.5wt%, Mo 1.0 내지 2.0wt%, W 2.5 내지 3.5wt%, N 0.2 내지 0.35wt%, Si 0.5wt% 이하, Mn 0.5wt% 이하, C 0.03wt% 이하, P 0.02wt% 이하 및 S 0.004wt% 이하로 구성된다. 또한 본 발명의 이상 스테인레스강 제조방법은 전기한 금속 조성물을 진공유도용해하는 공정; 전기 공정에서 수득한 진공유도용해된 조성물을 1,190 내지 1,210℃에서 110분 내지 130분간 균질화처리 하고 열간압연하는 공정; 및 전기 공정으로부터 수득한 열간압연처리된 조성물을 용체화처리하고 냉각압연하여 1,040 내지 1,060℃에서 110분 내지 130분간 다시 용체화처리하고 급냉시키는 공정을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 수열합성법을 이용하여 합성시 촉매제 및 도핑물질로서 작용하는 금속이온, 바람직하게는 알루미늄금속이온(Al 3+ )을 첨가하여 크기가 일정하고 구형입자가 균일한 망간산화물(Manganese oxide) 분말을 얻고, 알루미늄금속이온(Al3+)의 첨가량에 따라 얻어진 망간산화물을 이용하여 표면조직의 형상을 조절하는 리튬이차전지스피넬형 양극활물질의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 금속이온 첨가제인 금속이온 바람직하게는 알루미늄이온(Al3+)의 농도조절에 의한 망간산화물의 나노 물질 제조방법은 매우 효과적이고 경제적인 방법이다. 또한 망간산화물을 전구체로 이용하여 리튬이차전지스피넬형 양극활물질을 제조할 경우 표면형상은 전구체의 표면형상에 크게 의존하기 때문에 본 발명에서 제시한 망간산화물의 표면형상제어기술은 양극활물질의 표면형상제어에도 직접적으로 응용가능한 기술이다. 본 발명의 수열합성법은 산화물계 뿐만 아니라 비산화물계 무기재료 및 금속계 합금 재료의 나노 물질 합성법으로도 응용이 가능하고, 망간산화물 분말은 리튬이온전지분야, 센서, 촉매등의 재료로 사용될 수 있을 것이다.
Abstract translation:目的:提供一种通过水热法使用氧化锰的锂二次电池的尖晶石型正极活性物质及其制造方法,以获得使用铝离子作为金属离子添加剂的锰氧化物,并控制在 纳米结构的表面。 构成:通过水热法制备使用锰氧化物的锂二次电池的尖晶石型正极活性物质的方法包括以下步骤:使用水热法制备氧化锰粉末; 并使用氧化锰粉末作为前体制备用于锂二次电池的尖晶石型正极活性物质。 作为金属离子添加剂的NH 4+离子,SO 4 2-离子和M z z +包括在锰基溶液中。
Abstract:
본 발명은 알칼리 물에서 알루미늄에 의한 가수분해 반응으로부터 수소를 고속으로 생산하기 위하여 알루미늄에 전기화학적 귀한(noble) 원소를 첨가한 새로운 알루미늄 합금 설계 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 알루미늄에 전기화학적으로 귀한 원소를 첨가하여 귀한 원소가 입계에 편석하거나 귀한 원소를 포함하는 전기화학적으로 귀한(noble) 상이 입계에 석출하도록 합금설계 및 제조함으로써 알칼리 물에 침지하면 알루미늄과 입계에 석출한 귀한 원소 혹은 귀한 상간의 갈바닉 부식과 입계부식이 동시에 일어나 수소 발생 속도를 획기적으로 높이는 알루미늄 합금의 설계 및 제조에 관한 것이다. 또한 알루미늄에 첨가하는 전기화학적으로 귀한 원소는 Fe, Cu, Ni, Co 또는 Sn로서 알루미늄 합금을 용해, 주조, 압연, 열처리하는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 알루미늄 합금의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 수소생산은 경제적이며 안전하고 연료전지 수소 에너지원으로 자동차 동력원, 휴대용 전자기기용의 동력원 및 가정용 전기의 동력원으로 사용가능하다. 알루미늄 합금, 알칼리 물, 가수분해반응, 고속 수소발생, 입계부식, 갈바닉 부식
Abstract:
A method for preparing a cathode active material for a lithium secondary battery is provided to reduce the time required for preparing an active material, and to impart excellent discharge capacity, lifespan and high rate discharge characteristics to a lithium secondary battery. A method for preparing a cathode active material for a lithium secondary battery comprises the steps of: mixing a LiFePO4 precursor with carbon and crushing the mixture; and heating the crushed product under microwaves to form an electrode active material. The crushing step is carried out preferably via ball milling. The step of heating under microwaves is carried out preferably under a reductive atmosphere.