Abstract:
본 발명은 다중 센서를 이용하여 부분 방전에 동반되는 RF 신호 및 초음파 신호의 검출과 함께 형광등 조명을 통한 비접촉 전원위상검출 방안을 사용함으로써, 부분 방전의 발생유무, 종류, 위치 등의 정보를 획득하여 절연사고를 예방하기 위한 부분 방전신호 검출장치 및 그 검출방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 부분 방전신호 검출장치는 비접촉 방식으로 전원위상정보를 얻을 수 있는 인가전압 위상 설정부; 부분 방전발생원에서 발생되는 RF 신호와 초음파 신호를 각각 처리하는 RF 처리부와 초음파 처리부; 상기 각각 처리된 상기 각각 변환된 RF 신호 및 초음파 신호 사이의 시간지연 정도를 추정하는 동기성 검출부; 방전신호의 크기를 추정할 수 있는 신호크기 분류부; 및 상기 추정된 방전발생위상 구간과 시간지연 정도로부터 상기 부분 방전발생원의 위치에 대한 정보 그리고 신호크기의 정보를 표시하는 표시부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 부분 방전신호 검출방법은 (A) RF 신호 및 전원위상 신호를 사용하여 입력신호의 발생위상을 측정하고 이를 통해 발생위상의 구분이 가능한지를 판단하는 단계; (B) 동기성 검출부가 각각 처리된 상기 RF 신호 및 상기 초음파 신호를 수신하여 두 신호 사이의 지연시간 정도를 추정하는 단계; 및 (C) 방전위치 추정을 위한 상기 각 신호의 크기를 분류하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다. 부분 방전, 다중 센서, RF 신호, 초음파 신호, 지연시간, 방전발생위상
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an active material is provided to simplify a synthesis process of an active material and to reduce processing costs for a lithium secondary battery and active materials using glycolic acids as a reducing agent. CONSTITUTION: A method for manufacturing an Li_xA_(1-x)Fe_yB_(1-y)(PO4)_zC_(1-z) active material comprises the steps of: preparing a mixture including FePO4, lithium salts and reducing agents; crushing the mixture with a ball mill to prepare the slurry; and heat-treating the manufactured slurry in an inert gas condition. In chemical formula, 0
Abstract:
본 발명은, 주석이온이 포함되어 있는 비수전해액을 준비하는 단계; 및 작업전극으로 집전체를 사용하고 상기 작업전극과 상대전극에 전류를 인가하여 주석을 집전체 표면에 석출시켜 주석박막을 얻는 단계를 포함하여 이루어진 주석 박막전극의 제조방법 및 박막 전지를 제공한다. 본 발명에 따른 박막 전극의 제조방법은 비수계 조건에서 간편한 전기량 제어로 집전체 표면에 제막을 할 수 있으며, 제조된 박막 전극은 우수한 가역성의 충·방전 특성을 나타내어 박막 리튬이차전지용 음극으로 적용될 수 있다. 박막 전극, 주석 박막전극, 비수전해액
Abstract:
A lithium secondaty battery of high efficiency and high voltage is provided to ensure specific capacity by comprising a negative electrode showing high initial coulombic efficiency and long life. A lithium secondaty battery of high efficiency and high voltage comprises a positive electrode, a negative electrode and an ion conductor. The positive electrode comprises a LiCoO2 active material formed on the surface of an active LiCoPO4 thin layer by applying Co3(PO4)2; a conductive material; and a binder. The negative electrode comprises a negative electrode active material including an SiOx-graphite composite, a conductive material, and a binder.
Abstract:
본 발명은 탄소가 도포된 비탄소계 화합물-흑연 복합체 음극 활물질, 결합제 및 도전재를 포함하여 이루어진 리튬이차전지용 음극으로서, 상기 비탄소계 화합물로는 실리콘 산화물 및 주석 산화물 중 적어도 하나 이상이 선택되며, 상기 탄소가 도포된 비탄소계 화합물-흑연 복합체는 카보네이트계 탄소전구체와 비탄소계 화합물-흑연 복합체를 혼합한 뒤 탄소전구체를 탄화시켜 비탄소계 화합물-흑연 복합체에 탄소가 도포되고, 초기쿨롱효율은 90% 이상인 리튬이차전지용 음극으로서, 초기 쿨롱 효율이 90% 이상인 리튬이차전지용 음극 및 전처리를 통한 고용량 특성을 나타내는 비탄소계를 포함하는 전극의 제조방법을 제공한다. 또한 상기 특징적인 전극을 구비한 고효율, 고에너지 장수명의 리튬이차전지를 제공한다. 리튬 이차 전지, 음극 활물질, 고효율화, 장수명, 카보네이트계 탄소전구체, 실리콘, 화합물
Abstract:
본 발명은 전기이중층 커패시터의 전극에 사용되는 활성탄소물의 제조방법 및 이에 의한 전기이중층 커패시터 전극과 이를 이용한 전기이중층 커패시터에 관한 것으로, 탄소물을 산화시키는 산화공정 및 상기 산화된 산화 생성물 부착 탄소물을 알칼리 성분과 함께 고온에서 활성화시키는 알칼리 활성화 공정; 및 알칼리 활성화시킨 활성탄소물을 세척 또는 열처리에 의해 탄소 성분 외의 불순물을 최소화시키는 불순물 제거 공정;을 포함하여 이루어진 전기이중층 커패시터용 활성탄소물의 제조방법 및 상기 활성탄소물을 이용한 전극과 상기 전극을 이용한 전기이중층 커패시터의 제공을 그 기술적 요지로 한다. 이에 따라 탄소물을 산화처리하여 알칼리 성분에 의한 탄소물 내의 활성화를 촉진시켜, 탄소물 내에 최적의 미세기공 구조를 형성하는 것에 의해 활성탄소물 또는 활성탄소물 전극의 비용량의 증대 및 이를 이용한 전기이중층 커패시터의 내부저항을 감소시키는 효과가 있다. 전기이중층 커패시터 활성탄소 산화 알칼리 이흑연화탄소
Abstract:
A negative electrode for a lithium ion secondary battery is provided to ensure high initial coulombic efficiency property and high capacity and to obtain a lithium secondary battery having high efficiency, high energy, and prolonged life span. A negative electrode for a lithium ion secondary battery comprises a negative active material including a non-carbonaceous compound, binder and conductive material. The non-carbonaceous compound is silicon oxide or tin oxide and has the initial coulombic efficiency of 85% or greater. A method for manufacturing the electrode comprises the steps of: manufacturing the electrode slurry by mixing an active material containing a non-carbonaceous compound, binder and conductive material; and forming an electrode by applying the electrode slurry on a current collector and drying the electrode slurry; and reduction-processing the formed electrode.
Abstract:
본 발명의 활물질은, 이흑연화 탄소를 포함하는 탄소물의 일부 또는 전부의 층간에 산소와 결합시킨 산화흑연 구조를 형성시킨 후 층간내의 산소를 일부 또는 전부를 제거하는 것에 의해 탄소물의 층간에 전기이중층 용량 발현이 가능한 미세공공을 가지는 것을 특징으로 한다. 전기이중층 커패시터용 에너지 저장 활물질의 제조공정으로서는 탄소물을 열처리하여 전처리하는 단계, 전처리된 탄소물을 산화제로 산화시키는 단계를 포함하여 구성되고, 열처리하여 환원시키는 단계를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 분말 X선 회절법으로 구한 활물질의 단계별 층간거리는 전처리 단계에서 0.33~0.36 nm, 산화단계에서 0.5~2.1 nm, 및 환원단계에서 0.34~0.5 nm를 가지는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 공정이 단순하면서도 탄소의 층간 거리를 비약적으로 확대시켜 체적당 정전용량이 크고, 또한 전압인가에 따른 전극의 팽창을 저감시키는 효과를 제공한다. 활물질, 에너지 저장 장치
Abstract:
본 발명은 수소 또는 수소를 포함하는 혼합가스 중에 열처리한 탄소물을 포함하여 이루어진 에너지 저장 장치의 전극 활물질, 이를 구비한 전극 및 이의 제조방법을 제공하며, 활물질 표면의 반응기가 수소 또는 수소를 포함하는 기류 중에서 제거 또는 수소기로 치환되어, 활성탄소의 내전압 특성을 향상시킴과 동시에 내구성을 개선하여 본 발명에 따른 활물질을 사용하여 제조한 에너지 저장 장치의 내부저항을 감소시키고 출력 특성을 향상시키는 효과를 갖는다. 활물질, 에너지 저장 장치
Abstract:
A method for producing a high-capacity carbon oxide composite as an electrode active material of an energy storage device is provided to markedly extend the interlayer distance in carbon oxide, thereby realizing high electrostatic capacity per unit volume and reducing swelling of an electrode under application of a voltage. A method for producing a high-capacity carbon oxide composite for an electrode active material of an energy storage device comprises the steps of: oxidizing a carbonaceous material with an oxidizing agent to form carbon oxide; and mixing the resultant carbon oxide with at least one intercalating agent selected from a conductive polymer, crosslinked polymer and a functional group-containing charge transfer agent under agitation to form a carbon oxide composite. The carbon oxide composite comprises 2-30 wt% of the intercalating agent based on the weight of the carbon oxide.