Abstract:
본 발명은 전기방사에 의한 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비한 염료감응형 태양전지 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 기판 및 이 기판 위에 형성되며 염료가 흡착된 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비하는 반도체 전극과, 상대 전극과, 전해질을 포함하여 이루어지며, 상기 금속산화물 나노입자는 금속산화물의 전구체와 고분자를 혼합한 용액이 방사되어 초극세 복합섬유가 형성되고, 이 초극세 복합섬유가 열 압착된 후 열처리되어 형성된 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지를 제공한다. 본 발명에 의하면, 금속산화물 나노입자 단위 무게당 염료 흡착량이 종래 사용되는 산화티타늄 나노입자에 비하여 월등히 높고, 금속산화물층이 높은 다공성을 지니게 되어 액체 전해질, 겔 전해질 또는 고체 전해질의 침투가 매우 용이하면서도, 높은 전자 수송 능력을 지니게 되어, 높은 광전 변환 특성을 발휘한다. 전기방사, 이방성 산화티타늄 나노입자, 염료 흡착량, 염료감응형 태양전지
Abstract:
본 발명은 슈퍼커패시터용 전극에 관한 것으로서, 집전체 위에 전기방사법으로 초극세 섬유상 산화티타늄층을 제조하고, 이를 고온에서 열처리하여 고전도도의 슈퍼커패시터용 기판을 제조한다. 이 기판에 산화환원이 가능한 금속산화물을 증착하여 슈퍼커패시터용 전극을 제조한다. 이와 같이 고온에서 열처리된 초극세 산화티타늄 섬유를 포함하는 본 발명에 따른 슈퍼커패시터용 전극은 고 비표면적으로 이루어져 있어 고 비용량을 가지며, 고전도도의 기판으로 이루어져 있어 고속의 충방전에서도 고 비용량을 유지할 수 있다. 슈퍼커패시터, 산화티타늄 초극세 섬유, 금속산화물, 환원
Abstract:
본 발명은 이차전지용 음극 활물질로서 연속상의 나노파이버 네트워크 구조를 갖는 금속산화물을 제공한다. 이러한 이차전지용 음극 활물질을 제조하기 위해, 본 발명은 집전체 위에 금속산화물의 전구체와 고분자를 혼합한 용액을 방사하여 상기 금속산화물의 전구체와 고분자가 혼합된 복합 섬유를 형성하는 공정과, 상기 복합 섬유를 열 압착 또는 열 가압하는 공정과, 상기 열 압착 또는 열 가압된 복합 섬유를 열처리하여 상기 복합 섬유에서 고분자를 제거하는 공정을 포함한다. 본 발명에 따라 제조된 음극 활물질은 미세한 나노그레인 및/또는 나노로드로 이루어진 나노파이버들의 네트워크 구조를 가지므로, 반응 면적이 크게 증대되고 미세 기공이 존재함으로써 높은 초기 방전 용량 및 충전 용량을 지니게 된다. 또한, 충·방전 과정에서 발생하는 음극 활물질의 부피 팽창 및 수축을 최소화시켜 사이클 특성의 극대화를 달성할 수 있다. 또한, 방사 시간의 조절을 통해 음극 활물질 층의 두께를 쉽게 조절할 수 있으므로, 박막 전지의 적용도 가능하다. 또한, 열 압착 또는 열 가압 과정을 거치므로, 음극 활물질 층과 집전체와의 접착성이 크게 향상되어 기계적, 열적, 전기적 안정성이 높은 이차전지를 구현할 수 있다. 금속산화물, 리튬 이차전지, 음극 활물질, 나노파이버, 네트워크, 전기방사
Abstract:
A super-capacitor electrode having a heat-treated titanium dioxide layer and a method for fabricating the same are provided to maintain specific capacity of active material of a deposited metallic oxide by transmitting an electron in spite of charge and discharge at a high speed. A method for fabricating a super-capacitor electrode includes the steps of: forming a titanium dioxide layer by spinning and sintering a titanium dioxide precursor containing solution on a current collector; heat-treating the titanium dioxide layer; and forming a metallic oxide thin film on the heat-treated titanium dioxide layer. The titanium dioxide precursor layer on the current collector is compressed between the spinning and the sintering of the titanium dioxide precursor containing solution.
Abstract:
본 발명에 따른 초고감도 금속산화물 가스센서의 제조방법은, 센서 전극 위에 금속산화물 전구체와 고분자를 포함하는 혼합 용액을 방사하여 상기 금속산화물 전구체와 고분자가 혼합된 복합섬유를 형성하는 단계와, 상기 복합섬유를 열압착 또는 열가압하는 단계와, 상기 열압착 또는 열가압된 복합섬유를 열처리하여 상기 복합섬유에서 상기 고분자를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 본 발명에 의한 가스센서는 나노섬유 사이의 거대(macro) 기공과 나노로드들 및/또는 나노그레인들 사이의 미세(meso) 기공을 함께 가짐으로써, 가스 확산의 극대화 및 표면적의 극대화를 달성할 수 있다. 또한, 금속산화물 박층과 센서 전극과의 접착성의 급격한 증대를 통해 기계적, 열적, 전기적 안정성이 높은 초고감도 센서를 구현할 수 있다. 금속산화물, 산화티타늄, 산화아연, 산화주석, 칼슘카파타이타네이트, 도너도핑, 가스센서, 나노파이버, 나노그레인, 나노로드, 전기방사
Abstract:
본 발명은 종래의 셀룰로오스 용액의 이송 장치에 있어서, 셀룰로오스 용액을 이송하는 이송관과; 상기 이송관 내에 설치된 관내 고정식 연속 혼합기를; 포함하여 구성된 셀룰로오스 이송 장치를 제공함으로써, 이송관 내의 온도 구배와 유속 구배에의해 용액이 불균일하게 되는 것을 방지하도록 한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a cellulose crimp fiber is characterized by using a melt fracture form without a special crimping process, and high shear rate to increase productivity and maximize energy efficiency. The cellulose crimp fiber has excellent flexibility and excellent crimp manifestation. CONSTITUTION: The cellulose crimp fiber is obtained by the steps of: preparing a cellulose spinning solution using 86-92wt.% of a N-methylmorpholine-N-oxide aqueous solution as a solvent; extruding the spinning solution into a spinning nozzle; melt-fracturing the flow of the cellulose extrusion to create crimp on the fiber and fixing it; and drying the fiber with steam of 120deg.C and hot blast of 150deg.C.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a novel hybrid polymer electrolyte, a lithium secondary battery comprising the hybrid polymer electrolyte polymer and their fabrication methods. CONSTITUTION: The hybrid polymer electrolyte comprises superfine fibrous porous polymer matrix with particles having diameter of 1 - 3000 nm, polymers and lithium salt-dissolved organic electrolyte solutions incorporated into the porous polymer matrix. The hybrid polymer electrolyte has advantages of better adhesion with electrodes, good mechanical strength, better performance at low and high temperatures, better compatibility with organic electrolytes of a lithium secondary battery and it can be applied to the manufacture of lithium secondary batteries.
Abstract:
To N-morphorin-N-oxide solution which is received from the already used the spinning solution, an oxidation agent of 0.1-10wt% is added. And keeping the temperature to 20-100 degree C, the colored N-methylmorphorin-N-oxide solution is gradually decolorized, and is deformed to the N-methylmorphorin-N-oxide solution that is possible to be recycled. At this time, the higher the temperature is, the faster the reaction occurs.