능면체 결정구조의 리튬 나트륨 바나듐 인산염계 전극재료의 제조방법

    公开(公告)号:KR101923104B1

    公开(公告)日:2018-11-28

    申请号:KR1020170051535

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 본발명은능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료의제조방법에관한것으로, 보다구체적으로는열역학적으로불안정한능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료를단일공정으로제조할수 있는방법에관한것이다. 본발명의제조방법에의하면열역학적으로불안정한능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료를추가적인이온교환공정없이단일공정인연소공정만으로합성이가능하다는효과가있다. 또한, 본발명의제조방법에의해제조된능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료는입자들이탄소네트워크사이에위치한탄소가코팅된나노사이즈의전극재료로합성되는바, 고에너지밀도및 우수한출력특성을발현할수 있는효과가있다.

    능면체 결정구조의 리튬 나트륨 바나듐 인산염계 전극재료의 제조방법

    公开(公告)号:KR1020180118352A

    公开(公告)日:2018-10-31

    申请号:KR1020170051535

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 본발명은능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료의제조방법에관한것으로, 보다구체적으로는열역학적으로불안정한능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료를단일공정으로제조할수 있는방법에관한것이다. 본발명의제조방법에의하면열역학적으로불안정한능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료를추가적인이온교환공정없이단일공정인연소공정만으로합성이가능하다는효과가있다. 또한, 본발명의제조방법에의해제조된능면체결정구조의리튬나트륨바나듐인산염계전극재료는입자들이탄소네트워크사이에위치한탄소가코팅된나노사이즈의전극재료로합성되는바, 고에너지밀도및 우수한출력특성을발현할수 있는효과가있다.

    스피넬 결정구조를 가진 고용량 리튬 망간계 산화물의 이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    25.
    发明授权
    스피넬 결정구조를 가진 고용량 리튬 망간계 산화물의 이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 有权
    包含大容量的锂锰氧化物和尖晶石晶体结构的二次电池的正极和包含相同的锂二次电池

    公开(公告)号:KR101301564B1

    公开(公告)日:2013-09-24

    申请号:KR1020100094870

    申请日:2010-09-30

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02T10/7011

    Abstract: 본 발명은 양극 활물질로서 하기 화학식 1로 표시되는 조성의 스피넬 결정구조를 가진 리튬 망간계 산화물을 포함하고 있고, 상기 리튬 망간계 산화물은 3V 영역에서 높은 용량과 우수한 사이클 특성을 발휘할 수 있도록 1차 입자의 형태로 양극 합제에 분산되어 있는 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지용 양극 및 그것을 포함하고 있는 이차전지를 제공한다.
    Li
    1
    +
    x M
    y Mn
    2
    -x-
    y O
    4
    -
    z Q
    z (1)
    상기 식에서, 0≤x≤0.3, 0≤y≤1, 0≤z≤1이고, M은 Al, Mg, Ni, Co, Fe, Cr, V, Ti, Cu, B, Ca, Zn, Zr, Nb, Mo, Sr, Sb, W, 및 Bi로 이루어진 군에서 선택되는 하나 또는 그 이상의 원소이며, Q는 N, F, S 및 Cl로 이루어진 군에서 선택되는 하나 또는 그 이상의 원소이다.

    스피넬 결정구조를 가진 고용량 리튬 망간계 산화물의 이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    27.
    发明公开
    스피넬 결정구조를 가진 고용량 리튬 망간계 산화물의 이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 有权
    用于包含高容量和螺旋晶体结构的基于锰锰氧化物的二次电池的正极,以及包含其的锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020120033383A

    公开(公告)日:2012-04-09

    申请号:KR1020100094870

    申请日:2010-09-30

    Abstract: PURPOSE: Lithium manganese oxide positive electrode is provide to have excellent capacity and cycles properties in 3V region because of lithium manganese oxide dispersed in a positive electrode assembly at the shape of primary particles. CONSTITUTION: Lithium manganese oxide positive electrode comprises lithium manganese oxide with spinel crystal structure in chemical formula 1: Li_(1+x)M_yMn_(2-x-y)O_(4-z)Q_z as positive electrode active material. The lithium manganese oxide has the structure in which primary particles are dispersed in a positive electrode assembly in order to obtain high capacity and excellent cycle properties in 3V region. In chemical formula 1, 0

    Abstract translation: 目的:锰酸锂正极在3V区域具有优异的容量和循环性能,因为分散在一次颗粒形状的正极组件中的锰酸锂。 构成:锂锰氧化物正极含有化学式1:Li_(1 + x)M_yMn_(2-x-y)O_(4-z)Q_z作为正极活性物质的具有尖晶石晶体结构的锂锰氧化物。 锂锰氧化物具有将一次粒子分散在正极组件中以在3V区域中获得高容量和优异的循环性能的结构。 在化学式1中,0 <= x <=0.3,0≤y≤1,0≤z≤1,M是选自Al,Mg,Ni,Co,Fe,Cr,V, Ti,Cu,B,Ca,Zn,Zr,Nb,Mo,Sr,Sb,W和Bi,Q为选自N,F,S和Cl中的一种以上。

    이중층 분리막을 이용한 탈수소화반응을 통한 탄화수소계 가스 제조 시스템
    29.
    发明公开
    이중층 분리막을 이용한 탈수소화반응을 통한 탄화수소계 가스 제조 시스템 有权
    通过使用双层膜进行脱氢的烃油生产系统

    公开(公告)号:KR1020110014463A

    公开(公告)日:2011-02-11

    申请号:KR1020090072144

    申请日:2009-08-05

    CPC classification number: C01B3/505 B01D53/228 B01D69/12 B01D71/022

    Abstract: PURPOSE: A hydrocarbon gas producing system using a dehydrogenation reaction with a bi-layer separation film is provided to obtain a system capable of producing ethylene from ethane. CONSTITUTION: A hydrocarbon gas producing system comprises the following: a bi-layer separation film(110); an oxygen supplier supplying oxygen(122) on one surface of the bi-layer separation film; a steam collector collecting steam(124) from the bi-layer separation film; a first hydrocarbon gas supplier supplying first hydrocarbon gas(132) to the other surface(114) of the bi-layer separation film; and a second hydrocarbon gas collector collecting second hydrocarbon gas(134) from the bi-layer separation film.

    Abstract translation: 目的:提供一种使用与双层分离膜进行脱氢反应的烃气体生产系统,以获得能够从乙烷生产乙烯的体系。 构成:碳氢化合物气体生成系统包括:双层分离膜(110); 在双层分离膜的一个表面上供氧(122)的供氧供应商; 从双层分离膜收集蒸汽(124)的蒸汽收集器; 将第一烃气体(132)供应到双层分离膜的另一个表面(114)的第一烃气供应器; 和从双层分离膜收集第二烃气体(134)的第二烃类气体收集器。

    초급속연소법을 이용한 나노전극재료 합성방법 및 그 방법으로 합성된 나노전극재료
    30.
    发明授权
    초급속연소법을 이용한 나노전극재료 합성방법 및 그 방법으로 합성된 나노전극재료 有权
    使用超快速燃烧法和电极材料的电极材料合成方法

    公开(公告)号:KR100999163B1

    公开(公告)日:2010-12-07

    申请号:KR1020100034889

    申请日:2010-04-15

    Abstract: PURPOSE: A synthesis method of a nanoelectrode material, and the nanoelectrode material synthesized therefrom are provided to secure the excellent crystalline property of the material only by synthesizing at room temperature. CONSTITUTION: A synthesis method of a nanoelectrode material comprises the following steps: mixing a polyol solvent, a transition metal oxide, a polyacid anion-based compound, a lithium system compound, and a flammable liquid, to form a reaction solution; combusting the reaction solution; and collecting particles after combusting to obtain the nanoelectrode material.

    Abstract translation: 目的:提供纳米电极材料的合成方法和由其合成的纳米电极材料,仅通过在室温下合成来确保材料的优异结晶性能。 构成:纳米电极材料的合成方法包括以下步骤:将多元醇溶剂,过渡金属氧化物,多酸阴离子基化合物,锂系化合物和易燃液体混合,形成反应溶液; 燃烧反应溶液; 并在燃烧后收集颗粒以获得纳米电极材料。

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