리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 리튬이온전지용 리튬인산철 양극 활물질
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020130066770A

    公开(公告)日:2013-06-21

    申请号:KR1020110133417

    申请日:2011-12-13

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode active material is provided to control the size of the positive electrode active material by using cetyltrimethyl ammonium bromide when synthesizing a LiFePO4 positive electrode active material. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode active material comprises: a step of dissolving lithium salt, ferrous salt, phosphate salt, and cetyltrimethylammonium bromide into an organic solvent; a step of putting the mixture solution into a reactor; a step of heating the reactor; a step of precipitating A LiFePO4 precursor by gravity difference through maintaining the temperature of the reactor; a step of cleaning and drying the precipitate; and a step of obtaining a LiFePO4 positive electrode active material by heat-treating the dried precipitate.

    Abstract translation: 目的:提供正极活性物质的制造方法,在合成LiFePO 4正极活性物质时,通过使用十六烷基三甲基溴化铵来控制正极活性物质的大小。 构成:正极活性物质的制造方法包括:将锂盐,亚铁盐,磷酸盐和十六烷基三甲基溴化铵溶解在有机溶剂中的步骤; 将混合溶液放入反应器中的步骤; 加热反应器的步骤; 通过重力差使A LiFePO 4前体沉淀,保持反应器的温度; 清洁和干燥沉淀物的步骤; 以及通过热处理干燥的沉淀物获得LiFePO 4正极活性物质的步骤。

    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    12.
    发明授权
    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 有权
    具有高电容的混合超级电容器的制造方法

    公开(公告)号:KR101226620B1

    公开(公告)日:2013-01-28

    申请号:KR1020110063422

    申请日:2011-06-29

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본 발명은, 평균 층간 거리 d
    002 가 3.385∼0.445㎚ 범위이고 전해질 이온이 유입되거나 배출되는 통로를 제공하는 복수의 기공들을 갖는 다공성 활성탄을 포함하는 양극과, 리튬을 도핑한 흑연, 리튬을 도핑한 소프트카본, 리튬을 도핑한 하드카본, 리튬을 도핑한 활성탄, 리튬티타늄계 산화물 및 리튬전이금속산화물 중에서 선택된 1종 이상의 음극활물질을 포함하는 음극과, 상기 양극과 상기 음극의 단락을 방지하기 위한 분리막 및 상기 양극과 상기 음극 사이에 리튬염이 용해되어 있는 전해액을 포함하는 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터는, 양극과 음극의 전극활물질에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터 작동전압의 상승으로 인하여 높은 비축전용량과 에너지 밀도를 갖는다.

    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    13.
    发明授权
    하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법 失效
    混合超级电容器的制造方法

    公开(公告)号:KR101059934B1

    公开(公告)日:2011-08-26

    申请号:KR1020090097149

    申请日:2009-10-13

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본 발명은, 충전 또는 방전 동작에 따라 양이온의 삽입 또는 탈리가 가능한 물질을 포함하는 양극과, 리튬으로 도핑되어 전위가 낮아진 활성탄을 포함하는 음극과, 상기 양극과 상기 음극의 단락을 방지하기 위한 분리막 및 상기 양극와 상기 음극 사이에 리튬염이 용해되어 있는 전해액을 포함하는 하이브리드 슈퍼커패시터 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 하이브리드 슈퍼커패시터는, 음극의 리튬 도핑에 의한 슈퍼커패시터 작동전압의 상승으로 인하여 높은 에너지 밀도를 갖는다.
    하이브리드 슈퍼커패시터, 리튬 도핑, 리튬 전착 전극

    Abstract translation: 本发明涉及一种负极,其包含含有根据充电或放电操作能够插入或脱离阳离子的物质的正极,包含掺杂有锂并具有较低电位的活性碳的负极以及隔膜 以及在正极和负极之间溶解锂盐的电解质溶液以及用于制造混合超级电容器的方法。 根据本发明的混合超级电容器由于负电极的锂掺杂而导致的超级电容器操作电压的增加而具有高能量密度。

    울트라커패시터용 전극활물질, 그 제조방법 및 울트라커패시터 전극의 제조방법
    14.
    发明授权
    울트라커패시터용 전극활물질, 그 제조방법 및 울트라커패시터 전극의 제조방법 有权
    电极活性材料及其制造方法及超电容电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101591264B1

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:KR1020140100851

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 본발명은, 탄소나노섬유및 탄소나노튜브중에서선택된 1종이상의물질과활성탄이복합화된전극활물질로서, 상기탄소나노섬유및 탄소나노튜브중에서선택된 1종이상의물질이상기활성탄을둘러싸면서얽혀있는구조를가지며, 상기탄소나노섬유및 탄소나노튜브중에서선택된 1종이상의물질의표면에복수의기공들이분포되어있고, 상기활성탄의표면에복수의기공들이분포되어다공성을나타내며, 충전또는방전동작에따라복수의기공들을통해이온의물리적흡착또는탈착이가능한초고용량커패시터(supercapacitor)용전극활물질, 그제조방법및 울트라커패시터전극의제조방법에관한것이다. 본발명에의하면, 탄소나노섬유및 탄소나노튜브중에서선택된 1종이상의물질의표면과상기활성탄의표면에복수의기공들이형성됨으로써높은에너지밀도를갖게되고, 탄소나노섬유나탄소나노튜브자체의높은전기전도도로인하여전극제조공정시 도전재가불필요한고용량및 고밀도의초고용량커패시터(supercapacitor) 전극을구현할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种超级电容器用电极活性物质,其具有以下结构,其中选自碳纳米纤维和碳纳米管的一种以上的材料缠绕在活性炭周围,作为电极活性物质,其中材料 将选自碳纳米纤维和碳纳米管的一种以上的活性炭与活性炭混合,包括分布在选自碳纳米纤维和碳纳米纤维中的一种以上的材料的表面上的多个吹孔 碳纳米管表现出孔隙度,因为气泡分布在活性炭的表面上,并且可以根据充放电操作通过吹孔进行离子的物理吸收或解吸,其制造方法和制造方法 的超级电容电极。 根据本发明,可以实现高能量密度,因为在选自碳纳米纤维和碳纳米管和活性炭表面的一种以上的材料的表面上形成有吹孔。 因此,可以形成由于碳纳米纤维或碳纳米管本身的高导电性而在电极制造过程中不能用于导电材料的高容量和高密度的超级电容器电极。

    슈퍼커패시터 전극의 제조방법
    15.
    发明授权
    슈퍼커패시터 전극의 제조방법 有权
    超级电容器电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101537953B1

    公开(公告)日:2015-07-20

    申请号:KR1020140130666

    申请日:2014-09-30

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 C01B32/182 H01G11/30

    Abstract: 본발명은, 산화그래핀의환원물(reduced graphene oxide)에리튬(Li)을전착시키는단계와, 리튬(Li)이전착된산화그래핀의환원물과바인더를분산매에혼합하여슈퍼커패시터전극용조성물을제조하는단계와, 상기슈퍼커패시터전극용조성물을성형하여슈퍼커패시터전극의형태로성형하는단계와, 전극형태로형성된결과물을아세토니트릴용액에담지하여상기산화그래핀의환원물에전착된리튬(Li)을상기산화그래핀의환원물표면에서떨어져나가게하여제거하는단계및 리튬(Li)이제거된전극형태의결과물을건조하여슈퍼커패시터전극을형성하는단계를포함하는것을특징으로하는슈퍼커패시터전극의제조방법에관한것이다. 본발명에의하면, 가격이저렴하고비교적쉽게얻을수 있는산화그래핀의환원물(reduced graphene oxide; rGO)을전극활물질로사용할수 있으며, 리튬(Li) 전착에의해 rGO가재적층되는현상을방지시킴으로서그래핀(rGO)가가지고있는우수한전도성과높은비표면적등의고유물성을활용할수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明实施例的超级电容器电极的制造方法包括:在还原型石墨烯氧化物上电沉积锂(Li)的步骤; 将其上电沉积有锂(Li)的还原石墨烯氧化物和粘合剂在分散介质中混合以制造用于超级电容器电极的组合物的步骤; 将超级电容器电极的组成形成为超级电容器电极形状的步骤; 将形成为电极形状的结果置于乙腈溶液中以从还原性石墨烯氧化物的表面电离沉积在还原性氧化石墨烯上的锂(Li)的分离步骤; 以及将形成为电极形状的结果干燥并从中除去锂(Li)以形成超级电容器电极的步骤。 根据本发明,廉价且相对容易获得的还原型石墨烯氧化物(rGO)可以用作电极活性材料,并且可以通过锂(Li)电沉积来利用独特材料来防止rGO再沉积现象 rGO的性质如导电性,高比表面积等。

    리튬이차전지용 산화제2철계 음극활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지의 제조방법
    16.
    发明公开
    리튬이차전지용 산화제2철계 음극활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지의 제조방법 有权
    锂二次电池用氧化铁负极活性物质的制造方法及锂二次电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1020150011552A

    公开(公告)日:2015-02-02

    申请号:KR1020130086618

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 본 발명은, 내부를 밀폐할 수 있는 반응기에 철계 염, 리튬아세테이트 및 유기용매의 혼합용액을 넣고 상기 반응기를 덮개로 덮어 밀봉하는 단계와, 밀폐된 상기 반응기를 가열하여 유기용매의 끓는점과 같거나 유기용매의 끓는점 보다 높은 목표 반응온도로 상승시키는 단계와, 상기 목표 반응온도에서 상기 반응기의 온도를 유지함으로써 상기 철계 염과 상기 리튬아세테이트의 반응에 의해 α-Fe
    2 O
    3 의 핵생성 시 철(Fe) 이온에 아세테이트 입자가 흡착되어 α-Fe
    2 O
    3 입자의 성장이 억제되면서 α-Fe
    2 O
    3 가 형성되고 비중차에 의해 상기 반응기의 바닥에 첨전되는 단계와, 상기 반응기의 바닥에 가라앉은 침전물을 선택적으로 분리해 내는 단계 및 선택적으로 분리해낸 상기 침전물을 세정 및 건조하여 α-Fe
    2 O
    3 음극활물질을 수득하는 단계를 포함하며, 상기 α-Fe
    2 O
    3 음극활물질은 구형 또는 육면체 구조의 입자를 갖고 표면 및 벌크에 1∼10㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내며 평균 입경이 20∼200nm인 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 산화제2철계 음극활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지의 제조방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂二次电池用氧化亚铁负极活性物质的制造方法,其特征在于,将含有亚铁盐,乙酸锂,有机溶液的混合溶液放入密封内部的反应器内, 带盖子 通过加热密封的反应器使反应器的温度升高到有机溶液的沸点或高于有机溶液的沸点的目标反应温度; 通过将反应器的温度保持在目标反应温度,使亚铁盐与乙酸锂反应,从而产生其中乙酸盐颗粒被Fe离子吸附的α-Fe_2O_3的核,从而抑制了α-Fe_2O_3颗粒的生长, 从而形成α-Fe_2O_3,并通过比重差在沉积在反应器的底表面上; 选择性分离沉积在反应堆底面的沉积物; 通过清洗和干燥选择性分离的沉淀物获得α-Fe_2O_3负极活性物质,其中α-Fe_2O_3负极活性物质是圆形结构或六面体结构,并且通过将直径为1和10nm的多个孔隙分布在多孔 其中孔隙度的平均直径在20和200nm之间的表面或体积,以及使用其的锂二次电池的制造方法。

    비축전용량이 개선된 하이브리드 슈퍼커패시터의 제조방법
    17.
    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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