Abstract:
A nonaqueous electrolyte solution for a lithium secondary battery, and lithium secondary battery containing the nonaqueous electrolyte solution are provided to improve initial charge/discharge characteristics and high temperature lifetime characteristics. A nonaqueous electrolyte solution comprise a silane-based additive represented by X_n SiY_(4-n), wherein n is 1-3; X is CH2=CH-, CH2=(CH3)COOC3H6-, HN2C3H6-, NH2C2H4NHC3H6-, NH2COCHC3H6-, CH3COOC2H4NHC2H4NHC3H6-, NH2C2H4NHC2H4NHC3H6-, SHC3H6-, ClC3H6-, CH3-, CH2H5-, C2H5OCONHC3H6-, OCNC3H6-, C6H5-, C6H5CH2NHC3H6-, C3H5NC3H6-, H- or a halogen atom; and Y is an alkyl, alkoxy, acetoxy or cycloalkyl group capable of being substituted with a halogen atom, an aryl group, an aralkyl group or a phenyl group, a phenyl capable of being substituted with a halogen atom, -OC2H4OCH3, -Si(CH3)3, -OSi(CH3)3, -OSi(CH3)2H, -O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH3)2 or a halogen atom; m is 1-10, but the case that X is CH2=CH- and Y is -OC2H4OCH3 is excluded.
Abstract translation:提供了一种用于锂二次电池的非水电解质溶液和含有非水电解质溶液的锂二次电池,以提高初始充电/放电特性和高温寿命特性。 非水电解液包含由X_n SiY_(4-n)表示的硅烷基添加剂,其中n为1-3; X是CH 2 = CH-,CH 2 =(CH 3)COOC 3 H 6 - ,HN 2 C 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 COCHC 3 H 6 - ,CH 3 COOC 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,SHC 3 H 6 - ,ClC 3 H 6 - ,CH 3 - ,CH 2 H 5 - ,C 2 H 5 OCONHC 3 H 6 - ,OCNC 3 H 6 - ,C 6 H 5 - ,C 6 H 5 CH 2 NHC 3 H 6 - ,C 3 H 5 NC 3 H 6 - ,H-或卤素原子; 可以被卤原子,芳基,芳烷基或苯基取代的烷基,烷氧基,乙酰氧基或环烷基,可被卤原子取代的苯基,-OC2H4OCH3,-Si( CH3)3,-OSi(CH3)3,-OSi(CH3)2H,-O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH 3)2或卤素原子; m为1-10,但X为CH 2 = CH-且Y为-OC 2 H 4 OCH 3的情况除外。
Abstract:
A method of fabricating a liquid crystal orientation layer using a printing method is provided to improve the properties such as a liquid crystal order parameter, an azimuthal anchoring energy, or pretilt angle by solving electro-static and chemical defects of a conventional rubbing method. A metal mold having a minute structure of a predetermine shape is placed on a substrate(2) where an orientation layer material is formed, and then heat or pressure is applied to the substrate. At least one selected from the group consisting of polyimide, polyamide acid, polyimide siloxane, polyamide-imide based organic polymer is dissolved in an organic solvent and applied on the substrate as the orientation layer material. The organic polymer has the concentration from 5 weight % to 90 weight % for an entire weight.
Abstract:
본 발명은 액정 광배향막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 액정 광배향막 제조에 있어서, 광반응성 고분자를 가소제와 반응시킴으로써 광반응성 고분자의 유연성을 유도하고 자외선 조사와 열처리에 의해 액정 배향의 열적 안정성을 향상시킬 수 있는 액정 광배향막의 제조방법과 동 방법에 의해 제조한 액정 배향막에 관한 것이다. 본 발명은 액정 광배향막의 제조에 있어서, 광반응성 고분자와 광반응성 중량 대비 50∼500%의 가소제를 유기용매에 용해시키는 단계, 유기용매에 용해된 광반응성 고분자와 가소제의 혼합물을 유리판 위에 코팅하는 단계, 기판을 열처리하여 막을 얻는 단계, 수득한 막에 자외선을 조사하여 단계를 포함하는 액정 광배향막의 제조방법을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 열처리된 막/전극 접합체로 제조된 직접 메탄올 연료전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종래의 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체를 열압착 공정 후에 곧바로 열처리하여 막과 전극간의 계면 접착성을 향상시켜 셀 저항을 저하시키고, 또한 전극 바인더의 용해도 억제 및 기계적 안정성을 향상시켜 전극내에서 바인더의 안정성을 지속시켜 줌으로서 연료전지의 성능 및 장기 안정성을 향상시킬 수 있는 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체의 열처리에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 열처리된 막/전극 접합체로 제조된 직접 메탄올 연료전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종래의 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체를 열압착 공정 후에 곧바로 열처리하여 막과 전극간의 계면 접착성을 향상시켜 셀 저항을 저하시키고, 또한 전극 바인더의 용해도 억제 및 기계적 안정성을 향상시켜 전극내에서 바인더의 안정성을 지속시켜 줌으로서 연료전지의 성능 및 장기 안정성을 향상시킬 수 있는 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체의 열처리에 관한 것이다.
Abstract:
Provided are a nanoparticle of organic/inorganic hybrid type in which surface of inorganic nanoparticle is substituted with functional organic materials, and a nanocomposite polyelectrolyte applying the same. The nanocomposite polyelectrolyte comprises nanoparticles, wherein surfaces of the inorganic nanoparticles are substituted with organic monomers excellently compatible to liquid electrolyte and organic monomers comprising lithium ion. Diameters of the inorganic nanoparticles are 1-10000 nm. The surface of the inorganic nanoparticles are admixed with 1, 2 or more of silica(SiO2) having hydrophilic hydroxyl group(-OH), aluminum oxide(Al2O3), titanium oxide(TiO2), or zeolite. The composition of nanocomposite polyelectrolyte comprises (i) 1-90 wt% of the nanoparticles of organic/inorganic hybrid type; (ii) 1-50 wt% of crosslinking monomer; (iii) 0-50 wt% of comonomer; (iv) 1-95 wt% of organic solvent; and (v) 0.1-5 wt% of initiator.
Abstract:
Provided is a solid polymer electrolyte based on a porous matrix, which is applicable to conventional lithium secondary battery processes and has high ambient-temperature ion conductivity desirable for lithium polymer secondary batteries. The solid polymer electrolyte based on a porous matrix is obtained from a precursor consisting of a porous matrix used as a supporter with mechanical properties, a cross-linking agent for forming a cross-linked structure, a lithium salt for providing lithium ions, a low-viscosity additive capable of improving ion conductivity at ambient temperature and low temperature, and an initiator.
Abstract:
Provided is a solid polymer electrolyte composition of an interpenetrating network structure, which exhibits high ion conductivity at ambient temperature, is improved in safety problems such as liquid leakage, and thus is easily applicable to battery systems requiring high safety. The solid polymer electrolyte composition of an interpenetrating network structure is prepared by subjecting a polymethylsiloxane crosslinking agent represented by the following formula 1 and a polyalkyleneglycol diacrylate crosslinking agent to a crosslinking reaction. In the formula 1, each of R1 and R2 is a hydrogen atom or a methyl group, X is -O-, -CH2-, or -O(C=O)O-, m and n each is an integer of 0-1000, each of p and q is an integer of 0-20, and r and s each is an integer of 1-6. In the formula 2, each of R3 and R4 is a hydrogen atom or a methyl group, and n is an integer of 0-30.
Abstract:
본 발명은 알루미늄계 화합물이 함유된 리튬 2차전지용 전해액 및 리튬 2차전지에 관한 것으로 보다 상세하게는 종래의 리튬 2차전지용 전해액에 음이온 고정화 물질로서 알루미늄계 화합물을 첨가하여 음이온의 분해작용을 억제하여 전기화학적 안정성을 향상시키고, 리튬 이온의 양이온 수율을 높여 전지의 성능을 향상시킬 수 있는 리튬 2차전지용 전해액 및 동 전해액을 포함하는 리튬 2차전지에 관한 것이다. 본 발명은 리튬 이차전지용 전해액의 음이온 고정화 물질로 알루미늄계 화합물을 포함하는 리튬 2차전지용 전해액 및 이 전해액을 포함하는 리튬 2차전지 제공을 목적으로 한다. 본 발명의 리튬 2차전지용 전해액은 리튬염, 비수용성 유기용매를 포함하는 리튬 2차전지용 전해액에 있어서, 하기 식(1)으로 나타낼 수 있는 알루미늄계 화합물을 포함하는 리튬 2차전지용 전해액을 나타낸다. .....식(1) 상기 식(1)에서 R은 CH 3 O, CF 3 CH 2 O, C 3 F 7 CH 2 O, (CF 3 ) 2 CHO, (CF 3 ) 2 C(C 6 H 5 )O, (CF 3 ) 3 CO, C 6 H 5 O, FC 6 H 4 O, F 2 C 6 H 3 O, F 4 C 6 HO, C 6 F 5 O, CF 3 C 6 H 4 O, (CF 3 ) 2 C 6 H 3 O 또는 C 6 F 5 이다.
Abstract:
본 발명은 의료용으로 사용되는 생체적합성과 생분해성을 지닌 새로운 구조의 고분자 재료의 제조방법과 이의 응용에 관한 것으로 보다 상세하게는 분해속도가 지연되며 분해시 결정성이 저하되어 생체적합성이 우수한 생분해성 블록공중합체의 제조방법 및 이의 응용에 관한 것이다. 본 발명에 의한 생분해성 블록공중합체는 카프로락톤과 락티드의 랜덤공중합체와 폴리에테르를 블록 공중합하여 제조된다. 이에 의하면 생분해성 블록공중합체의 분해특성이 개선되어 수개월 내지는 1년 정도로 분해를 지연할 수 있으며, 생체내에서 분해시 결정성을 현저히 저하시키거나 제거할 수 있어 약물 등의 방출매체로서 그 활용가치가 클 뿐만 아니라 종래 생분해성 블록공중합체에 비해 기계적 특성이 매우 우수하여 각종 의료용 재료로도 그 가치가 지대하다.