Abstract:
first extracting zirconium solution containing hafnium with Versatic acid 10 of 0.5-2.0M in organic solvent, second extracting the organic component with aqueous solution containing HCl of 0.5-2.0M; obtaining ZrOCl28H2O crystal by vaporizing and concentrating an aqueous solution containing Zr; and hydrolyzing ZrOCl28H2O crystal with amnia, and baking.
Abstract:
본 발명은 마그네슘 이차전지용 양극 집전체 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 구리 포일의 양면에 니켈 도금층 또는 니켈 합금 도금층을 포함하고, 상기 도금층 표면에 돌기 구조를 포함하는 마그네슘 이차전지용 양극 집전체는 전해질 용액 상에서 화학적으로 매우 안정하고, 전극 활물질과의 결착력을 증가시킬 수 있으므로 본 발명의 구현예에 따른 양극 집전체를 마그네슘 이차전지의 양극에 이용하는 경우, 전기 전도도가 증대되고 방전 용량이 증가하며 사이클 수명을 증가시키는 효과가 매우 우수하다.
Abstract:
본 발명의 여러 구현예에 따르면, 마그네슘 이차전지용 음극 포일은 마그네슘 이차전지용 전해질 용액에서의 화학적, 전기화학적 안정성과 전기전도도가 우수하고, 두께가 얇아 전지의 무게당 및 부피당 에너지밀도가 높고 가격이 저렴하므로, 마그네슘 이차전지용 음극으로 사용하는 경우, 마그네슘 이차전지의 전기화학적 안정성, 전극용량 및 사이클 특성을 향상시키는 효과가 있으므로 향후 마그네슘 이차전지의 상용화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract:
본 발명의 구리의 회수방법은 구리를 포함하는 처리전용액과 황산을 혼합하고 치오설페이트 화합물을 포함하는 처리용액을 제조하는 처리용액제조단계, 그리고 전기분해를 이용하여, 상기 처리용액으로부터 금속구리를 회수하는 회수단계를 포함한다. 상기 구리의 회수방법은, 무전해 도금폐액과 같은 구리를 포함하는 용액으로부터 고순도의 금속 구리를 회수할 수 있어서 유가금속인 구리를 회수, 재활용할 수 있을 뿐만 아니라, 처리 과정에서 발생하는 응축수를 세척수로 재활용할 수 있어서 환경적으로도 유익하다.
Abstract:
A method for recovering nickel by electrolysis of the present invention includes: a pretreatment phase for manufacturing a solution for electrolysis by adding a hexanesulfonate salt to a pretreatment solution containing nickel; and a nickel recovery phase which electrolyze the solution for electrolysis and recovers metallic nickel. The present invention enables a user to produce high-purity nickel with simple process and low price. The recovery rate is higher than 90%, with the purity of nickel higher than 99.5%.
Abstract:
The present invention relates to a recycling method of an electrode active material of a metal oxide for a lithium secondary battery. The method comprises: a first step for preparing electrode scrap containing an electrode active material of a metal oxide being generated in the process of manufacturing a lithium secondary battery; a second step for carbonizing a binder existing in the electrode scrap by thermally treating the electrode scrap in an atmosphere containing air or the mixed gas of air and nitrogen; and a third step for recovering the electrode active material of a metal oxide from the electrode scrap. According to the present invention, a user can minimize environmental pollution by using simple physical thermal treatment and a separation method and can recycle an electrode active material of a metal oxide contained in electrode scrap or a battery being generated in the process of manufacturing an electrode and a battery through a simple process with low costs. [Reference numerals] (S1) Preparing electrode scrap containing electrode active material of metal oxide;(S2) Heat-processing (300-700°C air atmosphere or air and nitrogen mixed gas atmosphere);(S3) Recovering electrode active material of metal oxide (grinding, sieving);(S4) Producing electrode for lithium secondary battery
Abstract:
The present invention relates to a production method of a high performance carbon fiber using a polyacrylonitrile fiber for fabrics comprising the following steps: an elongation step of elongating the polyacrylonitrile (PAN) fiber for fabrics using more than one process selected from hot water elongation and heat elongation to obtain an elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber; oxidizing and stabilizing the elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber; and carbonizing the oxidized and stabilized elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber. According to the present invention, Using the polyacrylonitrile fiber (PAN) for fabrics, which is not suitable for a precursor of the carbon fiber through hot water elongation and/or heat elongation, the high performance carbon fiber having the proper fiber diameter, high degree of polymer chain orientation, and mechanical strength is obtained. The price of the carbon fiber is capable of decreased by using the polyacrylonitrile fiber (PAN) for fabrics.
Abstract:
The present invention relates to a dissolution method of tellurium (Te) which collects Te, a high price rare metal, by dissolving a material containing Bi2Te3. The dissolution method uses an aqueous solution containing oxalic acid and hydrogen peroxide and inserts the material containing Bi2Te3 into the aqueous solution after adding copper ions as a catalyst, instead of using a strong acidic aqueous solution including hydrochloric acid or sulfuric acid. The dissolution method is capable of economically obtaining a Te dissolved solution in an environmentally friendly way.
Abstract translation:本发明涉及通过溶解含有Bi 2 Te 3的材料来收集高价稀土金属Te的碲(Te)的溶解方法。 溶解方法使用含有草酸和过氧化氢的水溶液,而不是使用包含盐酸或硫酸的强酸性水溶液,而是在添加铜离子作为催化剂之后将含有Bi 2 Te 3的材料插入水溶液中。 溶解方法能够以环保的方式经济地获得Te溶解的溶液。
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode for a secondary battery economically manufactures positive electrodes which do not decrease the performance of a lithium secondary battery by recycling a positive active material from a positive electrode scrap by a simple method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode for a lithium secondary battery by recycling a positive active material comprises a step of carbonizing a binder in a positive electrode scrap for a lithium ion secondary battery by heat-treating the positive electrode scrap for a lithium secondary battery; a step of correcting a positive active material from the positive electrode scrap; and a step of forming a positive electrode for a lithium secondary battery without adding a conducting agent to the positive active material. The heat treatment is conducted at 450-550°C. [Reference numerals] (S0) Lithium ion secondary battery positive electrode scrap; (S1) Heat treating (400°C-600°C,nitrogen, argon, hydrogen atmosphere); (S2) Collecting positive active material (LiFePO_4) (grinding, sieving); (S3) Producing lithium ion secondary battery positive electrode
Abstract:
본 발명은 리튬전지 양극활물질로부터 리튬을 회수하는 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬전지 양극활물질로부터의 리튬 회수 방법은 (a) 리튬전지 양극활물질을 옥살산 수용액에 용해시켜 리튬이 용해된 용액을 얻는 단계, (b) 상기 리튬이 용해된 용액에 소다회를 첨가하여 불순물을 침전 분리하는 단계 및 (c) 단계 (b)를 거친 리튬이 용해된 용액과 에탄올을 혼합하여 리튬을 탄산리튬으로 침전 분리하는 단계를 포함하여 이루어진다. 또한 단계 (c) 이후에, (d) 상기 침전 분리된 탄산리튬을 에탄올로 세척하여 불순물을 제거하고 탄산리튬을 얻는 단계를 더 포함할 수 있다.