Abstract:
산소환원 전극용 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상기 촉매는 이온성 액체로 개질된 후 환원된 산화 그래핀 나노시트의 담지체, 및 상기 담지체에 담지된 금속 또는 금속산화물의 나노입자를 포함한다. 상기 산소환원 전극용 촉매는, 이온성 액체로 개질된 후 환원된 산화 그래핀 나노시트를 촉매 담지체로 사용하고, 용액 기반 성장 메커니즘에 의해 금속 또는 금속산화물의 나노입자를 상기 촉매 담지체 위에 형성, 성장시켜 제조됨으로써, 우수한 산소환원 촉매 효과와 함께 증가된 전기전도도를 나타내어 전기화학적 특성을 현저히 개선시킬 수 있다. 이에 따라 금속 공기 전지, 아연 공기 전지, 알카라인 연료전지 등에서의 산소환원 전극용 촉매로서 유용하다.
Abstract:
The present invention relates to an electrolyte composition including (i) a solvent; (ii) a lithium salt; and (iii) an additive of a polymer, an oligomer, or a mixture thereof making a physical or chemical gellation reaction at 30 to 80°C. The ionic conductivity of the electrolyte composition after the gellation is greater than or equal to 90% when compared to an electrolyte composition excluding the additive, and the electrolyte composition has a lithium ion transfer number of greater than or equal to 0.5. The electrolyte composition according to the present invention has a low viscosity during the injection of the electrolyte at room temperature like a liquid, and the electrolyte may easily penetrate into cathode/anode and separator and may exhibit high wetting properties. After finishing the injection of the electrolyte and storing at a high temperature, the state of the electrolyte composition is changed into an irreversible gel state. Thus, the deformation of an electrolyte and the generation of gas may be prevented, and good battery properties and safety may be realized. In addition, the electrolyte composition has high ionic conductivity like a liquid and may be usefully used for the manufacture of an electrochemical device. [Reference numerals] (AA) Comparative example 1; (BB) Example 1; (CC) Example 2; (DD) Example 3; (EE) Example 4
Abstract:
리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말을 준비하는 단계; 상기 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말의 표면에 금속 입자를 담지시키는 단계; 상기 금속 입자가 담지된, 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말을 에칭하는 단계; 및 상기 에칭된 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말에 탄소를 코팅하는 단계를 포함하는 리튬 이차 전지용 음극 활물질의 제조 방법, 상기 제조 방법에 따라 제조된 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 및 상기 리튬 이차 전지용 음극 활물질을 포함하는 리튬 이차 전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of anodic active material for lithium secondary battery using iron(III) oxide, anodic active material for the lithium secondary battery manufactured according to the manufacturing method, and a lithium secondary battery including thereof are provided to enhance profitability by using iron(III) oxide originated from waste iron, simplify manufacturing process, and solve waste resources transaction problem. CONSTITUTION: A manufacturing method of anodic active material for a lithium secondary battery comprises the following steps: forming trivalent iron ion by dissolving iron(III) oxide(Fe2O3) using a dissolution agent; forming divalent iron ion after reducing the trivalent iron ion as a reducing agent; forming precipitation by mixing the divalent iron ion, lithium source, phosphoric acid supply source, and solvent; and heat-treating the precipitation. The iron(III) oxide is originated from waste iron. The dissolution agent comprises acid, chelating agent, a combination thereof.
Abstract:
플렉서블한 전극용 집전체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 음극에 관한 것으로, 플렉서블한 특징을 가지는 고분자 기재, 상기 고분자 기재 상에 형성된 가교 결합이 가능한 고분자층 및 상기 가교 결합이 가능한 고분자층 상에 형성된 금속층을 포함하고, 상기 가교 결합이 가능한 고분자층의 표면은 복수의 산(height) 및 골(groove)로 형성되어 있는 것인 플렉서블한 전극용 집전체 및 이의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
나노 와이어 제조용 블록공중합체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 나노 와이어 제조용 블록공중합체 및 이를 이용한 나노 와이어의 제조방법을 제공하여 지름이 30nm 이하인 나노 와이어를 제조할 수 있고, 또한 상기 지름 범위이며 지름이 10nm 이하의 구멍을 가지는 다공성 나노 와이어도 제조할 수 있다. [화학식 1] A-block-B 상기 A 및 B의 정의는 본 명세서 상에 존재한다.