Abstract:
본 발명은 리튬이차전지 및 그 제조방법을 제공한다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 초극세 섬유상의 다공성 고분자 분리막을 포함하는 리튬이차전지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 상기 다공성 고분자 분리막은 a) 하나 이상의 고분자를 용융시키거나 또는 하나 이상의 고분자를 유기 용매에 용해시켜 용융 고분자 또는 고분자 용액을 얻는 단계, b) 상기 용융 고분자 또는 고분자 용액을 전하유도 방사장치 (electrospinning machine)의 배럴 (barrel)에 투입하는 단계, 및 c) 상기 용융 고분자 또는 고분자 용액을 기판 상에 노즐을 통하여 전하유도 방사시켜 다공성 분리막을 형성시키는 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조된다. 본 발명의 리튬이차전지는 전극과의 접합성, 기계적 강도, 저온 및 고온 특성, 리튬이차전지용 유기 전해액과의 호환성이 우수하다.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a lithium secondary battery comprising super fine fibrous porous polymer electrolyte and its preparation method. The lithium secondary battery 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. CONSTITUTION: The lithium secondary battery comprises a cathode active material, an anode active material, a polymer electrolyte and an organic electrolyte solution dissolving a lithium salt, wherein the polymer electrolyte is constructed in the form of superfine fibers having a diameter of 1-3000nm. The polymer electrolyte is fabricated by the steps of: (a) dissolving at least one polymer with plasticizers and y organic electrolyte solvents to obtain at least one polymeric electrolyte solution; (b) adding the obtained polymeric electrolyte solution to a barrel of an electrospinning machine; and (c) electrospinning the polymeric electrolyte solution onto a substrate using a nozzle to form a polymer electrolyte film.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing octafluorocyclobutane is provided, to inhibit the production of solid polymer and carbon by preventing the partial overheating due to the exothermic reaction during dimerization of tetrafluoroethylene, thereby improving the production yield and the stability. CONSTITUTION: The method comprises the step of supplying tetrafluoroethylene prepared by the pyrolysis of difluorochloromethane and H2O in the molar ratio of 0.1-10 into a flow layer reactor, to allow the dimerization of tetrafluoroethylene to be carried out. Preferably the flow layer reactor(13) is provided with a nozzle supplying steam. Tetrafluoroethylene is prepared at the difluorochloromethane pyrolysis device comprising a preheater(2), a super heating unit(4), a cooler and a tetrafluoroethylene distillation tower(12); is purified at the distillation tower after passing a HCl absorption tower(8), a NaOH neutralization tower(9) and a dryer(10); and is supplied into the flow layer reactor from the center of the distillation tower. Preferably the reaction temperature is 550-700 deg.C, and the reaction contact time is 1-30 sec.
Abstract:
본 발명은 염화불화탄소(CFC)를 탈염소수소화하여 이의 대체물질인 불화탄화수소(HFC)를 제조하는데 유용한 팔라듐 촉매(Pd/C)를 제조하기 위한 활성탄의 전처리 방법에 관한 것으로, 이에 의하여 제조되는 촉매의 활성 및 선택도를 높이는 것이 목적이다. 촉매의 담체인 활성탄을 순차적으로 HF 수용액과 HCl 수용액으로 처리한다. 촉매는 전처리한 활성탄을 상온에서 팔라듐 이온에 함침시키는 단계와; 80∼200℃에서 건조시키는 단계와; 공기 분위기하에 300∼500℃에서 소성하는 단계를 거쳐 제조한다.
Abstract:
PURPOSE: A refrigerant mixture for HCFC-22 substitute is provided. HCFC-22 is one of CFC's which are found to destroy the ozone layer and their production and usage are regulated by Montreal Protocol. Now HFC-407C and HFC-410A are mostly used as the substitutes. The refrigerant substitute in this invention, in various tests, shows identical quality with above HFC-407C and HFC-410A. CONSTITUTION: The mixture composition consists of difluoromethane (CH3F2, HFC-32) as no. 1 component and no. 2 and no. 3 components such as perfluroropropane (C3F8, PFC-218), 1,1-difluoroethane (CH3CHF2, HFC-152a), cyclopropane (C3H6, RC0270), 1,1,1,2,2,-penta-fluoropropane (CH3CF2CF3, HFC-245cb), butane (C4H10, R-600) and bis(diflurormethyl)-ether (CHF2OCHF2, HFE-134). Three kinds of formulations are exampled; 40-70wt.% HFC-32, 5-40wt.% PFC-218 and 10-40wt.% HFC-152a; 50-70wt.% of HFC-32, 5-28wt.% RC-270 and 20-40wt.% HFC-245cb, and the last one with 80-96wt.% HFC-32, 1-12wt% R-600 and 20-40wt% HFC-134.
Abstract:
본 발명은 개선된 불소(F 2 )의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 전기분해법을 이용하여 불소를 제조함에 있어서, 전해 용액의 자연 대류 현상을 효과적으로 이용함으로써 불소와 수소의 폭발적인 재결합을 방지하고 불소 제조 효율을 증진시킨 새로운 캐소드(cathode)의 고안 및 개량된 캐소드와 수평 냉각관의 설치 방법을 이용하여 불소 제조 효율을 증가시킨 불소의 제조 방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 상반부에 몇 개의 좁은 루버(louver)형 수평 틈새를 설치한 캐소드를 이용하고 그 후면에 수평 냉각관을 수직 일렬로 설치하여 전해 용액이 전체적으로는 캐소드를 중심으로 크게 대류하면서 동시에 부분적으로는 상반부의 수평 틈새를 통하여 캐소드 후면으로 이동하도록 유도하며, 자연 대류의 흐름에 따라 캐소드 전면에서 생성되어 상승하는 수소 기포가 캐소드 후면 방향으로 이동하는 힘을 받게 하여 아노드쪽으로 이탈하여 퍼지는 현상을 감소시킴으로써 아노드와 캐소드 사이에 별도의 격막을 설치하지 않고도 불소와 수소의 재결합을 효과적으로 억제하여 전해조 내에서의 폭발을 방지하고 불소 제조 효율을 증진시키는 것을 특징으로 하는 불소의 제조 방법에 관한 것이다.