고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지
    11.
    发明授权
    고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지 有权
    对于固体氧化物燃料电池配置可燃烧制造方法和由用于电池配置的固体氧化物燃料电池制备的转印纸的制备方法可燃烧转印

    公开(公告)号:KR101443881B1

    公开(公告)日:2014-09-25

    申请号:KR1020120045735

    申请日:2012-04-30

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지에 관한 것으로, SOFC 셀 제조시 two step의 전극코팅과정 및 소성과정만 하면 셀이 완성될 수 있도록 함으로써 공정시간을 줄여 이로 인한 에너지 절감을 통해 생산원가를 절감할 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 고체산화물 연료전지(SOFC) 셀을 구성하기 위한 동시소성용 전사지 제조방법에 있어서, (a) 선경이 300∼350mesh이고 유제막 두께가 65∼75㎛인 SUS 마스크를 통해 Anode paste를 전사지에 스크린 전사한 다음, 전사된 Anode paste 층의 상부면으로 Anode Functional Layer paste와 Electrolyte paste를 순차적으로 전사하되 20∼40℃의 온도 조건하에서 자연건조시켜 동시소성용 1st 전사지를 제조하는 단계; 및 (b) 선경이 300∼350mesh이고 유제막 두께가 65∼75㎛인 SUS 마스크를 통해 Interconnect paste를 전사지에 스크린 전사한 다음, 전사된 Interconnect paste의 상부면에 Cathode Functional Layer와 Cathode paste를 순차적으로 전사하되 20∼40℃의 온도 조건하에서 자연건조시켜 동시소성용 2nd 전사지를 제조하는 단계로 이루어진다.

    재순환 공정을 이용한 이차전지 양극재용 나노 이산화망간(CMD) 제조방법
    12.
    发明公开
    재순환 공정을 이용한 이차전지 양극재용 나노 이산화망간(CMD) 제조방법 有权
    通过二次电池中使用的阴极材料的回收方法制备纳米化学二氧化锰的合成方法

    公开(公告)号:KR1020140100282A

    公开(公告)日:2014-08-14

    申请号:KR1020130013404

    申请日:2013-02-06

    Abstract: The present invention includes producing chemical manganese dioxide seed (seed-MnO_2) by heat-treating manganese carbonate (MnCO_3); pulverizing the seed-MnO_2 into nanochemical manganese dioxide (CMD) whereby the primary particles are nanosized; making the CMD have a more homogenous powder form by acid-treating; and manufacturing primary CMD (CMD1) by homogeneous-crystal-growing the CMD on the surface of the nanochemical manganese dioxide seeds. At this time, by recycling reaction filtrate solution obtained to get the CMD1 powder to use as a reaction mother liquid to manufacture a secondary and a tertiary chemical manganese dioxide (CMD2 and CMD3), the yield of the chemical manganese oxide for the entire reaction process can be improved.

    Abstract translation: 本发明包括通过热处理碳酸锰(MnCO 3)生产化学二氧化锰种子(种子-MnO_2); 将种子-MnO_2粉碎成纳米二氧化锰(CMD),由此使一次粒子纳米化; 通过酸处理使CMD具有更均匀的粉末形式; 并通过在纳米二氧化锰种子的表面上均相晶体生长CMD来制造主要CMD(CMD1)。 此时,通过回收所得到的反应滤液,得到CMD1粉末作为反应母液用于制造二次和三级化学二氧化锰(CMD2和CMD3),用于整个反应过程的化学氧化锰的产率 可以改进。

    질소 치환된 티타늄 함유 산화물의 제조 방법 및 상기 질소 치환된 티타늄 함유 산화물을 음극 활물질로 사용하는 전기 화학 소자
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101297284B1

    公开(公告)日:2013-08-16

    申请号:KR1020100108040

    申请日:2010-11-02

    Abstract: 본 발명은 질소 치환된 티타늄 함유 산화물의 제조 방법 및 상기 질소 치환된 티타늄 함유 산화물을 음극 활물질로 사용하는 전기 화학 소자에 관한 것으로, 상세하게는 충,방전 시 구조적인 안정성을 향상시켜 수명특성을 높일 수 있는 특성을 나타내므로, 이차 전지 전극 물질, 재료 분야, 첨가제 등 다양한 분야에 응용될 수 있다.

    Abstract translation: 目的:提供电化学装置,通过提高充电/放电的结构稳定性来延长使用寿命,从而用于诸如二次电池电极材料,添加剂等的各种领域。构成:电化学装置使用含钛氧化物,其中一部分氧 在化学式1中:将Ti_(1-x)M_xO_(2-yz)A_yN_z代入氮。 在化学式1中,0 <= x <= 0.2,0 <= y <=0.5,0≤z≤0.5,M选自Cu,Mn,Mg,Ni,Sn,Sr,Zn Al,Si,Zr,Sb,Mo及其组合,A选自卤素元素S及其组合。 电化学装置是锂二次电池或混合电容器。

    원적외선 방사율 측정용 표준물질의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 원적외선 방사율 측정용 표준물질
    15.
    发明授权
    원적외선 방사율 측정용 표준물질의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 원적외선 방사율 측정용 표준물질 有权
    制备用于测量红外发射率的标准及其用于测量由远红外发射率制备的参考材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101247784B1

    公开(公告)日:2013-03-25

    申请号:KR1020100130979

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 본 발명은 원적외선 방사율 측정용 표준물질의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 원적외선 방사율 측정용 표준물질에 관한 것으로, 원적외선 제품에 대한 정확한 측정값을 얻기 위해 원적외선 방사율 측정용 표준물질을 개발하고자 하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 산화규소(SiO
    2 )와 산화알루미늄(Al
    2 O
    3 )을 주성분으로 하는 입자상의 고령토와 입자상의 아연(Zn)을 일정 비율로 혼합하여 에탄올을 통해 볼 밀(Ball Mill)에서 믹싱한 다음, 믹싱된 혼합물을 건조시켜 원적외선 방사율 측정용 분말시료를 제조하는 구성으로 이루어진다.

    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    16.
    发明公开
    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 有权
    具有高特定电容的混合超级电容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130007080A

    公开(公告)日:2013-01-18

    申请号:KR1020110063422

    申请日:2011-06-29

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/34 H01G11/38 H01G11/58

    Abstract: PURPOSE: A hybrid super capacitor having improved energy density is provided to have energy density with high reserve capacity by increasing operation voltage of a hybrid super capacitor through an electrode active material. CONSTITUTION: An average interplanar distance of an anode has between 3.385 nm and 0.445 nm. The anode includes a porosity activated charcoal having a plurality of pores. The anode includes one or more anode active material of lithium, soft carbon, hard carbon, and anodal active material. A separation film prevents the short circuit of the cathode and the anode. The electrolyte has a lithium salt dissolved between the anode and the cathode.

    Abstract translation: 目的:通过增加混合超级电容器通过电极活性材料的工作电压,提供具有改善的能量密度的混合超级电容器以具有高储备容量的能量密度。 构成:阳极的平均晶面间距在3.385nm和0.445nm之间。 阳极包括具有多个孔的孔隙率活性炭。 阳极包括一种或多种锂,软碳,硬碳和阳极活性材料的负极活性材料。 分离膜防止阴极和阳极的短路。 电解质具有溶解在阳极和阴极之间的锂盐。

    슈퍼커패시터용 그라핀 전극의 제조방법 및 이에 의해 제조된 슈퍼커패시터용 그라핀 전극
    18.
    发明授权
    슈퍼커패시터용 그라핀 전극의 제조방법 및 이에 의해 제조된 슈퍼커패시터용 그라핀 전극 有权
    通过该方法制造超级电容器和超级电容器石墨烯电极的石墨烯电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101079317B1

    公开(公告)日:2011-11-04

    申请号:KR1020090114933

    申请日:2009-11-26

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본발명은, 그라핀분말, 도전재, 상기그라핀분말입자간의접착력을향상시켜충진밀도를증가시키기위한당밀, 당밀첨가에의한전극의취성을억제하여전극의유연성을향상시키기위한폴리테트라플루오르에틸렌및 분산매를혼합하여반죽상의그라핀혼합물을형성하는단계와, 상기그라핀혼합물을전극모양에따른몰드에충진하고프레스로압착성형하는단계및 압착된성형물을 150℃∼400℃에서소결하는단계를포함하는슈퍼커패시터용그라핀전극의제조방법및 이에의해제조된슈퍼커패시터용그라핀전극에관한것이다. 본발명에의하면, 기존활성탄에비해전도도가향상되고출력특성이우수하여비축전용량이높으며, 전극손실량이없어수율및 제조단가에유리한슈퍼커패시터용그라핀전극을제조할수가있다.

    슈퍼커패시터용 고밀도 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 슈퍼커패시터 전극
    19.
    发明授权
    슈퍼커패시터용 고밀도 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 슈퍼커패시터 전극 失效
    通过该方法制造的超级电容器和超级电容器电极的高密度电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101031227B1

    公开(公告)日:2011-04-29

    申请号:KR1020090086695

    申请日:2009-09-14

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본 발명은, 활성탄 분말, 바인더, 도전재 및 분산매를 혼합하여 반죽 상의 활성탄 혼합물을 형성하는 단계와, 상기 활성탄 혼합물을 카렌더롤 공정을 이용하여 롤 형태로 성형하는 단계와, 롤 형태의 성형물을 동결건조 공정을 통하여 동결시키고 수분이 승화되게 하여 건조하는 단계 및 동결건조된 성형물을 열간압연하여 원하는 두께로 가공하여 슈퍼커패시터의 전극을 제조하는 단계를 포함하는 슈퍼커패시터용 고밀도 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 슈퍼커패시터 전극에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 활성탄 입자간의 공극을 줄이기 위하여 동결건조 공정을 적용하여 미리 활성탄 전극의 상태를 경직시킴으로써 열간압연 공정에서 전극의 고밀도 구현이 가능하게 하여 체적당 높은 용량을 갖는 슈퍼커패시터 전극을 제조할 수가 있다.
    슈퍼커패시터, 활성탄 전극, 전극밀도, 동결건조

    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    20.
    发明公开
    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 失效
    混合超滤器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110040027A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:KR1020090097149

    申请日:2009-10-13

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/50 H01G11/86 H01G13/04

    Abstract: PURPOSE: A hybrid super capacitor and a manufacturing method thereof are provided to improve energy density per unit volume by doping lithium on activated carbon. CONSTITUTION: An anode includes materials which cations are inserted into or separated from according to charging or discharging. A cathode includes activated carbon which is doped with lithium and has low potential. A separation film prevents the short of the cathode and the anode. An electrolyte with dissolved lithium salt is between the anode and the cathode. A specific surface of the activated carbon is 300 to 2000 m^2/g.

    Abstract translation: 目的:提供一种混合超级电容器及其制造方法,以通过在活性炭上掺杂锂来提高每单位体积的能量密度。 构成:阳极包括根据充电或放电将阳离子插入或分离的材料。 阴极包括被锂掺杂并具有低电位的活性炭。 分离膜防止阴极和阳极的短路。 具有溶解的锂盐的电解质在阳极和阴极之间。 活性炭的比表面积为300〜2000m 2 / g。

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