전고체 전지 및 이의 제조방법
    14.
    发明授权
    전고체 전지 및 이의 제조방법 有权
    一种固态电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101655607B1

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:KR1020140178629

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 본발명은전고체전지및 이의제조방법에관한것으로써, 보다상세하게는음극활물질인금속계열소재를종래와같이시트또는호일형태로사용하지않고분말화하여사용함으로써, 음극을습식공정으로제조할수 있어음극의설계가용이하고, 고체전해질층과음극의계면면적및 음극내부의반응면적을증가시켜에너지밀도, 출력성능을증가시킬수 있는전고체전지및 이의제조방법에관한것이다.

    전고체전지에 장착되는 양극복합체
    15.
    发明公开
    전고체전지에 장착되는 양극복합체 有权
    复合阳极安装在全固态电池上

    公开(公告)号:KR1020160078021A

    公开(公告)日:2016-07-04

    申请号:KR1020140188628

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 본발명은전고체전지에장착되는양극복합체에관한것으로, 외부로부터전자를공급받거나, 내부의전자를외부로공급하는통로인금속집전체와, 금속집전체와면접촉하며, 전해질, 양극재및 도전재가혼합된양극복합체및, 금속집전체와대칭을이루도록양극복합체와접촉하는전해질층을포함하며, 전해질, 양극재및 도전재의함유량이전해질층으로부터금속집전체를향해비선형적으로변동됨으로써, 전해질층에가까울수록이온전도성이증가하고, 금속집전체에가까울수록전자전도성이증대되므로, 양극복합체의내부를이루는전 공간에서활발한전기화학반응이발현되는효과가있는전고체전지에장착되는양극복합체를제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种安装在全固态电池上的正极复合体,其特征在于,包括:金属集电体作为从外部接收电子的通道,向内部供给电子; 与金属电流表面接触的正极复合体收集并包含电解质,正极活性物质和导电剂; 以及与正极复合体接触以与金属集电体对称的电解质层,其中电解质,正极活性物质和导电剂的含量以非线性方式向金属集电体变化 ,因此电解质层越靠近离子传导性越高,金属集电体越接近电子传导性越高,所以在构成正极复合体内部的所有空间中都表现出活性的电化学反应。

    원통형 바이폴라 전고체 전지 및 그 제작방법
    16.
    发明公开
    원통형 바이폴라 전고체 전지 및 그 제작방법 有权
    圆柱式全固态电池及其双极性制造方法

    公开(公告)号:KR1020160066863A

    公开(公告)日:2016-06-13

    申请号:KR1020140172184

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 본발명은원통형바이폴라전고체전지및 그제작방법에관한것으로, 외부와전기적으로연결되는원통형금속코어, 금속코어에감겨진전극체, 금속코어와전극체의외형을이루는원통캔을포함하는원통형바이폴라전고체전지에있어서, 전극체를이루는집전체층, 양극층, 전해질층및 음극층이순서를가지며금속코어로부터원통캔을향해서, 다수번적층되형성됨으로써, 전극체의내부는금속코어에의하여가압되고, 외측은원통캔에의해가압되므로, 전극체를이루는전극과전해질의밀착성이, 종래면압방식의적층형태에비하여향상되는효과가있는원통형바이폴라전고체전지및 그제작방법을제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种圆柱形双极全固态电池和一种制造圆柱形双极全固态电池的方法。 本发明提供了一种圆柱形双极全固态电池,其包括与外部电连接的圆柱形金属芯,围绕金属芯缠绕的电极以及适于形成金属芯和电极的外观的圆柱形罐,其中a 构成电极的集电体层,正极层,电解质层和负极层在从金属芯朝向圆筒状的方向上依次层叠多次,并且还提供了制造圆柱形双极全固体的方法 电池。 电极的内部被金属芯压制,电极的外部被圆筒形罐压制,因此圆柱形双极全固态电池具有这样的效果:与电极相比,构成电极的电极和电解质之间的粘附性得到改善 传统的基于表面压力方法的堆叠结构。

    전고체전지
    17.
    发明公开
    전고체전지 审中-实审
    所有固态电池

    公开(公告)号:KR1020170130834A

    公开(公告)日:2017-11-29

    申请号:KR1020160061539

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: H01M10/0585 H01M10/0525 H01M10/0562 H01M10/0565

    Abstract: 본발명은전극/전해질/도전재복합체의슬러리로형성된전고체전지에있어서, 상기도전재는, 외주면을고체전해질로코팅하여고체전해질층이형성된전고체전지로서, 고체전해질을도전재의표면에코팅시켜, 도전재와고체전해질, 도전재와전극간접촉성을극대화시키고, 표면적이큰 도전재의표면에이온전도체인고체전해질을코팅함으로써도전재에전자전도성뿐만아니라이온전도성도도부여하여이온전도통로의확보가용이하다. 또, 본발명의전고체전지에따르면, 표면적이큰 도전재에고체전해질을코팅함으로써복합체의고체전해질의비율을저감시키고, 이온및 전자패스를극대화시킴으로써양극의후막화가용이하고, 용매내에서분산이잘되는고체전해질로코팅함으로써슬러리제작시보다균일하게분산된우수한고품질의슬러리제작이가능한효과가있다.

    Abstract translation: 另外,本发明的电极/在通过涂布固体电解质的外周面由导电材料复合,上呼吸道重印的浆料形成,作为全固体电池的电解质/全固体电池是固体电解质形成的固体电解质层也涂覆再现的表面上 于,固定所述导电材料和固体电解质,导电材料和电极以最大化间接迫使和,离子也通过涂布在离子传导链固体电解质的表面材料大的导电表面积导电路径给出的,以及在再现离子导电性导电性的电子传导性 它是可用的。 此外,根据本发明的全固体电池中,通过涂覆所述固体电解质的大的导电材料的表面积,并降低了复合材料的固体电解质的比率,从而最大化离子和电子路径和正电极的容易厚膜狂,分散在溶剂中 可以通过涂覆固体电解质来生产,所述固体电解质在浆料的生产中分散良好且均匀分散。

    리튬 이차전지의 전극 구조
    19.
    发明公开
    리튬 이차전지의 전극 구조 无效
    锂二次电池的电极结构

    公开(公告)号:KR1020170044939A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:KR1020150144668

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 본발명은리튬이차전지의전극구조에관한것으로서, 특히액체전해질이충진된리튬이차전지내부에구비되어양극또는음극을형성하는제1전극및 제2전극과; 상기제1전극과상기제2전극사이에구비되며고체전해질을코팅하여전극간 전압을측정하는제3전극으로구성되어, 양극과음극사이에고체전해질을코팅한제3전극이구비되게하여이차전지내에액체전해질이부족하여도고체전해질을통해리튬이온의전달이가능하여내부저항측정이가능하고, 양극과음극에직접접촉시켜도단락이발생되지않아측정이간편해져상품성과작업성을향상시키는데효과가있도록하는것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及的锂二次电池的电极结构,特别是第一和第二电极以形成一个锂二次电池用正极和内部yichungjin负极提供一种液体电解质; 在第二电极之间设置由涂敷在固体电解质的第一电极和第二由第三电极,用于测量电极之间的电压,以通过涂布设置在二次电池中的阳极和阴极之间的固体电解质被提供有第三电极 在这样效果提高了产品和加工性,通过在固体电解质hayeodo锂离子的可能传送出的液体电解质可以是内部电阻测量,并且不不产生短路的测量是容易即使当在与所述正电极和负电极直接接触 到。

    고체 전해질 및 이를 포함하는 전고체 전지
    20.
    发明公开
    고체 전해질 및 이를 포함하는 전고체 전지 无效
    固体ELETROLYTE和包括其的全固态电池

    公开(公告)号:KR1020160128670A

    公开(公告)日:2016-11-08

    申请号:KR1020150060392

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 본발명은황화물계화합물에산화물계리튬이온전도체를코팅한고체전해질에관한것이다. 상기고체전해질을사용하여전고체전지를제조하면고체전해질과전극재료들간의계면저항을감소시킬수 있고, 프레싱등의전극제조과정에서코팅층이손상될가능성을낮출수 있어전지의출력및 수명을향상시킬수 있다. 또한대기중의수분및 산소로부터상기고체전해질이보호될수 있으므로보관및 사용이용이해져전지의제조효율도향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 公开了通过在硫化物系化合物上涂布氧化物系锂离子导体而形成的固体电解质。 当使用本发明的固体电解质制造全固态电池时,可以降低固体电解质和电极材料之间的界面电阻,并且在制造诸如压制的电极的过程中可能损坏涂层 减少,从而提高电池的输出和使用寿命。 此外,由于可以保护固体电解质免受空气中的水分和氧气的影响,因此存储和使用可能变得容易,从而提高电池的制造效率。

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