Abstract:
The present invention relates to a composite oxide-based cathode active material for a magnesium secondary battery represented by Mg_yMA_2O_7-zC_z and a magnesium secondary battery comprising the same. The cathode active material for a magnesium secondary battery of the present invention has a new structure in which polyanions form a framework and magnesium ions are chemically or electrochemically inserted or separated to/from a channel or a tunnel existing between the framework formed by the polyanions so as to not only improve electroconductivity by facilitating the movement of magnesium ions among particles but also express relatively high stability, a long lifespan and excellent thermal properties in comparison with an existing magnesium secondary battery of which the crystalline structure collapses during the movement of the magnesium ions.
Abstract:
The present invention provides a cathode active material for a magnesium secondary battery which is represented by the chemical formula: MgxMnySiO4 (1
Abstract translation:本发明提供一种镁化合物的正极活性物质,它由化学式为Mg x Mn x Si 4(1≤x≤1.2,0.8≤y≤1.0)表示,并且其表面被碳覆盖。 根据本发明的用于镁二次电池的正极活性材料具有涂覆有碳的表面,以便抑制颗粒的生长并形成均匀的颗粒,具有高的表面积以促进离子在颗粒之间移动并提高导电性 通过提高包含镁二次电池用正极活性物质的电极的结构稳定性,提高了镁二次电池的初期容量和高速率特性。
Abstract:
The present invention relates to a negative active material for lithium ion capacitor, a manufacturing method thereof, and a lithium ion capacitor including the same in which the output and life characteristics of the lithium ion capacitor can be improved by reforming the surface of a carbon-based material with carbonyl. According to the present invention, the negative active material for lithium ion capacitor, the carbon-based material surface-reformed with the carbonyl, is manufactured by applying an ultrasonic energy to a mixture after preparing the mixture with the carbon-based material impregnated with an H2O2 solvent. When the negative active material according to the present invention is applied to a lithium ion capacitor, the output and life characteristics thereof can be improved. [Reference numerals] (AA) Carbonyl
Abstract:
본 발명은 본 발명은 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 리튬과 나트륨을 동시에 포함하는 망간불화인산화물 Li x Na 2 -x MnPO 4 F를 전극재료로 사용할 수 있도록 한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 화학적 방법으로 리튬을 나트륨 위치에 부분 치환한 Li x Na 2 -x MnPO 4 F를 제조하였고, 전극소재로 사용 가능하게 한 점, 그리고 카본코팅을 통한 전기전도도 향상으로 전기화학적 활성을 가지는 리튬전지의 양극재료를 제공할 수 있는 점 등을 달성하기 위한 이차전지용 양극재료 및 이의 제조방법을 제공하고자 한 것이다.
Abstract:
본 고안은 엑스선(X-ray) 회절 측정용 인시추 셀(in-situ cell)에 관한 것으로, 전지의 분해 없이 충방전을 행하면서 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 전극의 구조 변화를 측정하기 위한 것이다. 본 고안에 따르면, 전기 전도성을 갖는 설치판은 중심 부분에 판 상의 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성되어 있다. 전기 전도성을 갖는 셀 몸체는 설치판의 상부에 결합되어 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성되어 있다. 링 형상의 절연성 고정 부재는 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드는 일부가 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 절연성 고정 부재에 의해 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격되게 설치된다. 그리고 고정 캡은 전지 고정 로드를 통하여 셀 몸체의 외측면에 체결되면서 절연성 고정 부재를 전지 고정 로드와 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣어 전지 고정 로드와 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정한다.
Abstract:
본 발명은 마그네슘 이차전지용 집전체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지 및 이를 포함하는 마그네슘 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 의한 마그네슘 이차전지용 집전체의 제조 방법은 집전체의 표면의 조도 변화로 인해 집전체의 비표면적을 증가시키고, 이로 인해 양극 활물질과 집전체층 사이의 접촉 면적을 증가시킴으로써 본 발명에 의하여 제조된 마그네슘 이차전지용 집전체를 포함하는 마그네슘 이차전지의 전기 저항을 저하시키고, 율별 및 출력 특성 등의 전기화학적 특성을 향상시킨다.