Abstract:
그라파이트 산화물 제조방법 및 이를 이용한 그래핀 나노시트 제조방법이 제공된다. 본 발명에 따르면 그라파이트 산화물을 합성함에 있어서 종래의 화학적 박리법 보다 고품질의 그라파이트 산화물을 얻어낼 수 있고, 이러한 고품질의 그라파이트 산화물을 이용하여 제조된 그래핀 나노시트는 주름이 펴지게 되고, 그래핀의 말단 부분은 탄소나노튜브 모양으로 형성되므로, 높은 전도성 특성을 갖게 된다.
Abstract:
본 발명은 이온의 이동성이 높아 리튬 전지의 음극재, 리튬공기전지 전극, 수퍼캐패시터 전극, 그리고 플루형 커패시터 전극으로 이용될 수 있는 카바이드 유도 탄소의 제조방법을 개시한다. 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 카바이드 화합물을 진공 상태에서 열처리하여 진공 처리된 카바이드 화합물을 제조하는 단계, 상기 진공 처리된 카바이드 화합물을 할로겐족 원소 함유 기체와 열화학 반응시켜 상기 진공 처리된 카바이드 화합물 내의 탄소를 제외한 나머지 원소를 추출하는 단계를 포함하며, 상기 열화학 반응 후 어닐링 단계를 더 포함할 수 있다. 이에 의하여 할로겐족 원소 함유 기체와 열화학 반응만을 통해 제조된 카바이드 유도 탄소에 비해, 기공의 분포가 적으면서 조밀한 그라파이트 프린지 및 격자 간격이 넓은 구조를 가져 이온의 이동성이 증가되는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a manifold having a leakage prevention unit for blocking the leakage of an electrolyte solution, an integrated complex electrode cell and a redox flow battery including the same. By having a first leakage prevention unit and a second leakage prevention unit, the electrolyte solution can be prevented from leaking through though-holes, or permeating into through-holes on the other side after infiltrating between gaskets. Thereby, the lifespan of the battery can be maintained and charge-discharge efficiency and energy efficiency can be prevented from decreasing by the increase in charging time or decrease in discharging time.
Abstract:
The present invention relates to an electrolyte solution for a redox flow battery including total organic active materials (total organic redox couples), and a redox flow battery using the same. The active materials used in the electrolyte solution for a redox flow battery according to the present invention uses the oxidation-reduction reaction of a nonmetallic organic compound instead of the oxidation-reduction reaction of metal ions, thereby achieving effects of enabling the battery to have high voltage and high capacity.
Abstract:
The present invention relates to a cathode catalyst for a lithium-air battery, a method for producing the same, and a lithium-air battery comprising the same. The method for producing a cathode catalyst for a lithium-air battery is characterized by comprising: a first step of mixing precursors of carbon nanofibers and precursors of metal oxides with a solvent to produce a solution of electrospinning; a second step of electrospinning the solution of electrospinning produced in the first step to form a metal oxide-carbon nanofiber complex; and a third step of treating the metal oxide-carbon nanofiber complex formed in the second step by heat. According to the cathode catalyst for a lithium-air battery produced by the method of the present invention, the oxygen reaction is accelerated in a cathode of a lithium-air battery to lower charging and discharging overvoltage and raise energy efficiency.