슈퍼커패시터용 고밀도 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 슈퍼커패시터 전극
    21.
    发明公开
    슈퍼커패시터용 고밀도 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 슈퍼커패시터 전극 失效
    用于超级电容器的高密度电极的制造方法和由该方法制造的超级电极

    公开(公告)号:KR1020110029019A

    公开(公告)日:2011-03-22

    申请号:KR1020090086695

    申请日:2009-09-14

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/38 H01G11/34 H01G11/86

    Abstract: PURPOSE: The control method which can be efficiently proceed the voltage balancing about each cell of the battery management system of the vehicle using the electrical energy is to be offered. CONSTITUTION: The control method(10) for the cell voltage balancing of the battery management system comprises the step of distinguish the size of each cell voltage, and the difference of the step: two cell voltages distinguish whether difference is less than the standard value or not of two cell voltages arbitrarily selected between a plurality of cell voltages is the comparison reference the fixed the first phase reference domain and the step distinguish whether it belongs among the second section reference domain to a domain or not.

    Abstract translation: 目的:提供可以有效地利用电能对车辆电池管理系统的每个电池进行电压平衡的控制方法。 构成:用于电池管理系统的电池电压平衡的控制方法(10)包括区分每个电池电压的大小的步骤和步骤的差异:两个电池电压区分差异是否小于标准值或 不是在多个单元电压之间任意选择的两个单元电压是比较参考,固定的第一相位参考域,并且该步骤区分是否属于第二段参考域到域。

    울트라커패시터용 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 울트라커패시터용 전극을 적용한 울트라커패시터 셀
    22.
    发明公开
    울트라커패시터용 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 울트라커패시터용 전극을 적용한 울트라커패시터 셀 有权
    使用该方法制造的超级电容器电极的超级电容器电极和超级电容器电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1020160129229A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:KR1020150061001

    申请日:2015-04-30

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본발명은, 그라파이트옥사이드를형성하는단계와, 상기그라파이트옥사이드를극성용매에투입하고, 상기그라파이트옥사이드를초음파처리로박리시켜그래핀옥사이드분산액를형성하는단계와, 상기그래핀옥사이드분산액에분산매와바인더를혼합하여반죽상태의전극용조성물을형성하는단계와, 상기그래핀옥사이드를포함하는전극용조성물을울트라커패시터전극의형태로성형하는단계및 상기그래핀옥사이드가그래핀으로환원되게하기위하여상기그래핀옥사이드를포함하는전극형태의성형물을환원열처리하여울트라커패시터용전극을형성하는단계를포함하는것을특징으로하는울트라커패시터용전극의제조방법및 이를이용하여제조된울트라커패시터용전극을적용한울트라커패시터셀에관한것이다. 본발명에의하면, 전극화시 필요한바인더의함량을최소화할수 있고, 그래핀이재적층되는현상을방지할수 있으며, 그래핀이가지고있는우수한전도성과높은비표면적등의고유물성을활용할수 있다.

    부분결정성 활성탄을 이용한 울트라 커패시터 및 그 제조방법
    23.
    发明公开
    부분결정성 활성탄을 이용한 울트라 커패시터 및 그 제조방법 无效
    超级电容器采用部分GRAPHITIC ACTIVATED CARBON及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160109552A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:KR1020150034204

    申请日:2015-03-12

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/34 H01G11/58

    Abstract: 본발명은, 양극, 음극, 양극과음극사이에배치되어양극과음극의단락을방지하기위한분리막(seperator)이금속캡내에배치되어있고, 상기양극과상기음극사이에전해액이주입된울트라커패시터로서, 상기양극은양극활물질로부분결정성활성탄을포함하고, 상기음극은음극활물질로흑연을포함하며, 상기전해액은리튬염이비수계용매에용해되어있는전해액인것을특징으로하는울트라커패시터및 그제조방법에관한것이다. 본발명에의하면, 양극활물질로부분결정성활성탄을사용하고음극활물질로흑연을사용함으로써양극활물질과음극활물질의용량비대칭성을줄일수 있어울트라커패시터(Ultra capacitor)의비축전용량을개선할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用部分结晶活性炭的超级电容器及其制造方法。 超级电容器包括设置阳极,阴极和隔板的金属盖,以防止阳极和阴极的分离。 在阳极和阴极之间注入电解质。 阳极包括作为阳极活性物质的部分结晶活性炭。 阴极包括石墨作为阴极活性物质。 将电解质溶解在非水溶剂中。 根据本发明,通过使用部分结晶活性炭作为负极活性物质和石墨作为阴极活性物质,可以降低阳极活性物质与正极活性物质的容量差,因此非蓄电容量 可以提高超级电容器。

    리튬이차전지용 산화제2철계 음극활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지의 제조방법

    公开(公告)号:KR101516974B1

    公开(公告)日:2015-05-15

    申请号:KR1020130086618

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 본 발명은, 내부를 밀폐할 수 있는 반응기에 철계 염, 리튬아세테이트 및 유기용매의 혼합용액을 넣고 상기 반응기를 덮개로 덮어 밀봉하는 단계와, 밀폐된 상기 반응기를 가열하여 유기용매의 끓는점과 같거나 유기용매의 끓는점 보다 높은 목표 반응온도로 상승시키는 단계와, 상기 목표 반응온도에서 상기 반응기의 온도를 유지함으로써 상기 철계 염과 상기 리튬아세테이트의 반응에 의해 α-Fe
    2 O
    3 의 핵생성 시 철(Fe) 이온에 아세테이트 입자가 흡착되어 α-Fe
    2 O
    3 입자의 성장이 억제되면서 α-Fe
    2 O
    3 가 형성되고 비중차에 의해 상기 반응기의 바닥에 침전되는 단계와, 상기 반응기의 바닥에 가라앉은 침전물을 선택적으로 분리해 내는 단계 및 선택적으로 분리해낸 상기 침전물을 세정 및 건조하여 α-Fe
    2 O
    3 음극활물질을 수득하는 단계를 포함하며, 상기 α-Fe
    2 O
    3 음극활물질은 구형 또는 육면체 구조의 입자를 갖고 표면 및 벌크에 1∼10㎚의 직경을 갖는 복수의 기공들이 분포되어 다공성을 나타내며 평균 입경이 20∼200nm인 것을 특징으로 하는 리튬이차전지용 산화제2철계 음극활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지의 제조방법에 관한 것이다.

    리튬티타늄산화물계 음극용 조성물을 이용한 리튬티타늄산화물계 음극의 제조방법
    25.
    发明公开
    리튬티타늄산화물계 음극용 조성물을 이용한 리튬티타늄산화물계 음극의 제조방법 有权
    用于包含氧化钛的阳极的组合物和使用组合物包含氧化钛酸锂的阳极的制造方法

    公开(公告)号:KR1020150008539A

    公开(公告)日:2015-01-23

    申请号:KR1020130082591

    申请日:2013-07-15

    Abstract: 본 발명은, 1∼30㎛의 평균 입경을 갖는 다공성 Li
    4 Ti
    5 O
    12 음극활물질, 상기 Li
    4 Ti
    5 O
    12 음극활물질 100중량부에 대하여 도전재 2∼20중량부, 상기 Li
    4 Ti
    5 O
    12 음극활물질 100중량부에 대하여 소수성의 글리콜계 화합물 0.1∼10중량부, 상기 Li
    4 Ti
    5 O
    12 음극활물질 100중량부에 대하여 바인더 2∼20중량부 및 상기 Li
    4 Ti
    5 O
    12 음극활물질 100중량부에 대하여 분산매 100∼1,200중량부를 포함하며, 상기 소수성의 글리콜계 화합물은 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜 및 폴리프로필렌글리콜 중에서 선택된 1종 이상의 물질을 포함하고, 상기 분산매는 에탄올, 이소프로필알콜, 프로판올, 부탄올 및 물 중에서 선택된 1종 이상의 물질을 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬티타늄산화물계 음극용 조성물 및 상기 조성물을 이용한 리튬티타늄산화물계 음극의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 전극밀도가 개선되고, 음극활물질과 도전재의 분산성이 향상되며, 전극 자체의 수분 흡착을 억제시킬 수 있고, 수분 흡착이 억제됨으로써 전지 또는 슈퍼커패시터가 부풀어 오르는 팽윤(swelling) 현상의 발생이 억제되어 수명특성을 개선할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明要解决的问题是提供一种锂二氧化钛系负极用组合物,其能够提高负极活性物质和导体的电极密度和分散性,抑制电极的吸湿,抑制 通过抑制吸湿而使电池或超级电容器膨胀的溶胀; 以及使用该组合物制造基于二氧化钛的负极的方法。

    리튬티타늄산화물 음극 활물질의 제조방법
    26.
    发明公开
    리튬티타늄산화물 음극 활물질의 제조방법 有权
    钛氧化钛阳极活性材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130106610A

    公开(公告)日:2013-09-30

    申请号:KR1020120028276

    申请日:2012-03-20

    Abstract: PURPOSE: A lithium titanium oxide (Li4Ti5O12) negative electrode is provided to improve the tap density (apparent density), and to reduce the absolute usage amount of a binder when producing a negative electrode. CONSTITUTION: A Li4Ti5O12 negative electrode has a spherical structured particle, and the porosity by dispersing plural pores with the diameter of 1-200 nm on the surface of the particle or a bulk. The average particle diameter of the particle is 0.5-10 microns. The insertion and the separation of ions are available on the surface of the particle and the bulk through the pores by the charging and discharging operation. The porosity of the spherical structured particle is 1-50%, and the specific surface area of the spherical structured particle is in a range of 0.1-200 m^2/g.

    Abstract translation: 目的:提供锂二氧化钛(Li 4 Ti 5 O 12)负极以提高振实密度(表观密度),并且在制造负极时减少粘合剂的绝对使用量。 构成:Li 4 Ti 5 O 12负极具有球形结构化颗粒,并且通过在颗粒表面上分散直径为1-200nm的多个孔或体积来获得孔隙率。 颗粒的平均粒径为0.5-10微米。 通过充电和放电操作,离子的插入和分离可在颗粒的表面上通过孔隙获得。 球形结构颗粒的孔隙率为1-50%,球形结构颗粒的比表面积为0.1-200m 2 / g。

    하이브리드 슈퍼커패시터 및 그 제조방법
    27.
    发明授权
    하이브리드 슈퍼커패시터 및 그 제조방법 有权
    混合超滤器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101194999B1

    公开(公告)日:2012-10-29

    申请号:KR1020110063341

    申请日:2011-06-29

    Abstract: PURPOSE: A hybrid super capacitor and a manufacturing method thereof are provided to have high energy density by increasing an operation voltage through an electrode active material of a cathode and an anode. CONSTITUTION: An anode(120) includes a lithium transition metal oxide. A cathode(110) includes a porous activated carbon. The porous activated carbon has a plurality of pores. The plurality of pores provides a path for inflowing or discharging an electrolyte ion. A separation film(160) prevents a short circuit of the cathode and the anode.

    Abstract translation: 目的:通过增加通过阴极和阳极的电极活性材料的操作电压,提供混合超级电容器及其制造方法以具有高能量密度。 构成:阳极(120)包括锂过渡金属氧化物。 阴极(110)包括多孔活性炭。 多孔活性炭具有多个孔。 多个孔提供用于流入或排出电解质离子的路径。 分离膜(160)防止阴极和阳极短路。

    밀도가 향상된 울트라커패시터 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 울트라커패시터 전극을 적용한 울트라커패시터 셀
    28.
    发明授权
    밀도가 향상된 울트라커패시터 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 울트라커패시터 전극을 적용한 울트라커패시터 셀 有权
    使用方法制造的超声波电极制作具有高密度和超级细胞的超声波电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101614299B1

    公开(公告)日:2016-04-21

    申请号:KR1020150079583

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 본발명은, 그래핀, 탄소나노튜브및 탄소나노파이버중에서선택된 1종이상의카본나노물질과실란계물질을분산매에첨가하여분산시키는단계와, 분산결과물을여포가장착된진공여과기로여과시키는단계와, 상기여포에의해상기카본나노물질이선택적으로걸러지게되고걸러진카본나노물질이러버타입(rubber type)의전극형태로상기여포에달라붙게되는단계와, 러버타입의전극형태인카본나노물질을상기여포에서떼어내고건조하는단계및 건조된결과물을원하는크기로펀칭하는단계를포함하는울트라커패시터전극의제조방법및 이를이용하여제조된울트라커패시터전극을적용한울트라커패시터셀에관한것이다. 본발명에의하면, 전극활물질인카본나노물질이외에바인더와도전재가요구되지않고, 전극을형성하기위한코팅방법이나압연방법에비하여공정이매우간단하며, 전극의밀도를향상시켜내구성향상과전자이동경로손실의최소화를통한비가역용량의감소를구현할수 있고, 향상된수명특성을갖는울트라커패시터전극을제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于制造超级电容器电极的方法,其包括将至少一种选自石墨烯,碳纳米管和碳纳米纤维的碳纳米材料和硅烷基材料添加到分散介质中以分散碳 纳米材料,用其上安装有滤泡的真空过滤器过滤分散的材料的步骤,用毛细管选择性过滤碳纳米材料并将过滤的碳纳米材料以橡胶型电极形式粘贴到毛囊上的步骤,分离步骤 橡胶型电极中的碳纳米材料从毛囊形成并干燥分离的碳纳米材料,以及将干燥材料冲压成所需尺寸的步骤,以及使用由其制造的超级电容器电极的超级电容器电池。 根据本发明,制造具有仅需要作为电极活性物质的碳纳米材料并且不需要粘合剂和导电材料的寿命特性提高的超级电容器电极。 与用于形成电极的涂布方法或轧制方法相比,方法非常简单,并且通过改善电极的密度可以提高耐久性,并且可以通过使电子移动路径损耗最小化来降低不可逆容量。

    슈퍼커패시터 전극의 제조방법
    29.
    发明公开
    슈퍼커패시터 전극의 제조방법 有权
    超级电极电极的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130140955A

    公开(公告)日:2013-12-26

    申请号:KR1020120053430

    申请日:2012-05-21

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/30 H01G11/78 H01G13/02

    Abstract: The present invention relates to a method for manufacturing a super capacitor electrode including the following steps of: adding polytetrafluoroethylene, an electrode active material, a conductor, a dispersion medium, and one or more materials among sucrose, citric acid, and oleic acid and performing a wet blending in order to be evenly dispersed; forming in a sheet shape having 100 μm to 2 mm of thickness by rolling the composite for electrode which is formed by the wet blending; punching or cutting the composite sheet for electrode which is formed by rolling at a targeted size; and obtaining an electrode sheet by drying the punched or cut output. The present invention: shortens a wet blending time; improves formability, the durability of an electrode, the impregnation of an electrolyte, and electrode density; increases the flexibility of the electrode; improves middle/high rate discharge capacity; increases energy density; and minimizes a discharge capacity deviation in the electrode.

    Abstract translation: 超级电容器电极的制造方法技术领域本发明涉及一种超级电容器电极的制造方法,包括以下步骤:在蔗糖,柠檬酸和油酸中加入聚四氟乙烯,电极活性物质,导体,分散介质和一种或多种材料, 湿混合以均匀分散; 通过轧制通过湿式混合形成的电极用复合体,形成厚度为100μm〜2mm的片状, 冲压或切割以目标尺寸轧制形成的电极复合片材; 并通过干燥冲压或切割的输出来获得电极片。 本发明:缩短湿混合时间; 提高成型性,电极的耐久性,电解液浸渍和电极密度; 增加电极的柔性; 改善中高压放电容量; 增加能量密度; 并且使电极中的放电容量偏差最小化。

    실리콘-활성탄 복합체 전극 활물질의 제조방법
    30.
    发明公开
    실리콘-활성탄 복합체 전극 활물질의 제조방법 有权
    用于电极活性材料的硅活性炭复合材料的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130109269A

    公开(公告)日:2013-10-08

    申请号:KR1020120030837

    申请日:2012-03-27

    Abstract: PURPOSE: A silicon-activated charcoal complex electrode active material is provided to improve the energy density and the power density by maximizing a reaction active site with an electrolyte according to a porous structure in the use of the battery. CONSTITUTION: A silicon-activated charcoal complex electrode active material has a structure in which the activated charcoal surrounds the silicon particle; and implements the porosity by spreading multiple pores which have a diameter of 1-200 nm in a surface and a bulk; the average particle diameter is 10 nm-5 micron; the insertion or the deintercalation of an ion is available from the surface and the bulk according to the charge or the discharge operation through multiple pores. The electrode active material has the porosity of 1-50%, and the silicon particle has the 10-1000 nm of average particle diameter. [Reference numerals] (AA) CARBON MATERIAL; (BB) Pore; (CC) Activated carbon; (DD) Silicon-activated carbon composite; (EE) SiO_2-carbon material composite

    Abstract translation: 目的:提供硅活性炭复合电极活性材料,以通过在电池的使用中根据多孔结构使电解质的反应活性位置最大化来提高能量密度和功率密度。 构成:硅活性炭复合电极活性材料具有其中活性炭包围硅颗粒的结构; 并通过在表面和体积上扩展具有1-200nm直径的多个孔来实现孔隙度; 平均粒径为10nm-5微米; 根据通过多孔的电荷或放电操作,从表面和本体可以获得离子的插入或脱嵌。 电极活性物质的孔隙率为1-50%,硅颗粒的平均粒径为10-1000nm。 (标号)(AA)碳材料; (BB)孔; (CC)活性炭; (DD)硅活性炭复合材料; (EE)SiO_2-碳材料复合材料

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