Abstract:
PURPOSE: A method for producing conductive polymer film is provided to process thin polymer film having conductivity and to control its thickness as required and the conductivity thereof. CONSTITUTION: The method for producing the conductive polymer film for processing thin polymer film having conductivity and controlling its thickness as required and conductivity thereof according to types and contents of used salts to use it in a wide application such as electronic/electric parts comprises a first process to dissolve lithium salt in organic solvent; a second process to gradually add a small quantity of the conductive polymer into the organic solvent containing lithium salt to prepare deep blue colored solution; a third process to leave the solution for at least 7 days then apply it onto flat plane by determined thickness; and a fourth process to dry the solvent contained in the applied solution.
Abstract:
본 발명은 리튬 고분자 전지에 관한 것으로 특히 고분자 전극을 이용한 리튬 2차전지에 관한 것이다. 종래에는 전도성고분자 중 폴리아닐린이 전도도를 가지게 하기 위해 양성자 산으로 도핑을 하는 방법을 이용하였다. 상기의 양성자 산에 의해 도핑한 폴리아닐린을 양전극으로 사용하여 리튬 2차전지를 구성하면 도핑된 양성자들이 전지 반응에 참여하여 전지에 좋지 않은 영향을 주어 전지의 성능 저하를 가져왔다. 따라서 본 발명에서는 양성자 산에 의한 도핑을 하지 않고 전지구성 시 사용하는 염이 녹아있는 전해질로 도핑을 한 전도성고분자를 양전극으로 사용하여 리튬 2차전지를 구성하면, 상기의 단점을 개선 할 수 있어 전지의 성능이 개선되며, 무기물 전극을 사용하였을 때 보다 전지의 모양도 자유롭고 무게도 가벼운 전지의 제작이 가능할 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A lithium secondary cell using lithium-iron-manganese oxide (LiFexMm(2-x)O4) is provided to achieve a large electric discharge, stable structure, little decrease in capacity due to cycle repeat, and high capacity at a high voltage field. CONSTITUTION: The lithium-iron-manganese oxide (LiFexMm(2-x)O4) for a lithium secondary cell is comprised of the first step for preparing lithium-iron-manganese oxide by heating the mixture of lithium hydroxide(10 wt.%), manganese oxide, and iron oxide at 700-750 deg.C for 40-50 hours and slowly cooling; the second step for grinding and pelletizing the lithium-iron-manganese oxide; and the third step for calcining the mixture at 400 deg.C for 10 hours in air and sintering at 750 deg.C for 24 hours in twice in air, wherein the cooling speed at 400 deg.C is 1 deg.C per minute, and at below 400 deg.C, it is slowly cooled. Therefore, the lithium secondary cell is composed of lithium-iron-manganese oxide (LiFexMm(2-x)O4), acetylene black (10 wt.%) and poly-terafluoro-ethylene (1 wt.%) as a binder for the positive electrode, lithium for the negative electrode, and the solution containing ethylene carbonate and dimethyl carbonate for the electrolyte.
Abstract:
PURPOSE: A method for doping a conductive high-polymer having a high conductivity is provided to effectively dope a polyaniline by a heat. CONSTITUTION: When performing a doping after inserting a polyaniline into a positive acid solution, a method for doping a conductive high-polymer of a high conductivity uses a positive acid solution of 40-60°C, thereby enhancing a conductivity and reducing a fabrication cost.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 리튬 2차전지 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 리튬 2차전지의 양극물질로 사용되는 바나듐계 산화물의 용량을 증가시키고 수명을 연장시키기 위해 몰리브덴을 치환시킨 바나듐산화물 및 그 제조 방법 3. 발명의 해결방법의 요지 아르곤 분위기의 건조상자 안에서 MoO 3 , V 2 O 3 와 V 2 O 5 를 정량적으로 섞은 다음 이를 실리카 튜브에 넣고 진공 봉입한 후 650℃의 온도에서 96~120시간 열처리함 4. 발명의 중요한 용도 리튬 2차전지의 양전극 물질
Abstract:
본 발명은 리튬 전자의 제작시 양면 또는 단면을 동시에 도포를 할 수 있도록 한 전극물질 도포 장치에 관한 것으로, 점도가 낮은 전극물질의 도포는 물론 높은 점도의 전극물질의 도포까지 광범위하게 사용할 수 있는 고체 리튬 2차 전지의 전극 물질의 도포 장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 리튬 폴리머 2차 전지 단위 셀의 제조방법에 관한 것으로, 음극물질(101) 슬러리 제조시 고분자(102) 함량을 높여서 전극물질 입자(grain)를 전부 고분자(102)로 감싸도록 하고, 상기 음극물질(101) 슬러리를 구리 집전체(10)의 양면에 도포하여 음전극층(103)을 형성하여 음전극판(110)을 제조하는 제 1 단계와, 양극물질(104) 슬러리 제조시 고분자(102) 함량을 높여서 전극물질 입자를 전부 고분자(102)로 감싸도록 하고, 상기 양극물질(104) 슬러리를 알루미늄 집전체(30)의 양면에 도포하여 양전극층(105)을 형성하여 양전극판(120)을 제조하는 제 2 단계와, 상기와 같이 제작된 음전극판(110)과 양전극판(120)을 라미네이터를 이용하여 직접 접합하여 리튬 폴리머 2차 전지 단위 셀을 제조하는 제 3 단계를 포함하여, 고분자 전해막을 제작하는 공정을 거치지 않고, � ��분자 전해막의 접합 없이 양전극판/음전극판의 두 층을 접합하므로 제조공정 및 접합공정을 간소화 하고, 전지 부피의 감소 및 접합으로 인해 발생하는 계면의 문제를 개선하여 전지의 용량과 부피당 에너지 밀도를 증가시킬 수 있으며, 전지의 수명을 향상시킬 수 있다.