Abstract:
본 발명은 음극 활물질, 그를 갖는 비수계 리튬이차전지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 리튬이차전지의 음극 활물질로 적용되는 탄소계 재료를 인(P)과 비정질탄소로 표면을 처리하여 수명 특성, 고율 특성, 고온 저장 특성 및 저온 특성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명은 탄소계 재료의 표면에 NH 4 PH 6 과 피치를 이용하여 코팅된 인(P)의 화합물과 비정질탄소 소재의 코팅층을 포함하는 비수계 리튬이차전지용 음극 활물질, 그를 갖는 비수계 리튬이차전지 및 그의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 유황을 포함하는 그래핀 복합체 양극을 포함하는 리튬-유황 이차전지 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 그래핀 시트에 불산(HF, hydrofluoric acid) 처리를 수행하여 상기 그래핀의 표면에 기공을 형성하고, 상기 형성된 기공에 유황 입자를 성장시켜 유황 입자를 포함하는 그래핀 복합체를 합성하고, 합성된 그래핀 복합체를 리튬 유황 이차전지의 양극 활물질로 사용한다. 이러한 그래핀 복합체는 그래핀이 유황 입자를 감싸는 구조를 가지고 있어, 충방전기 용액 반응에 의한 다중황화물(polysulfides) 용출을 효과적으로 억제할 수 있으며, 이에 따른 용량 감소 및 부반응을 최소화할 수 있다. 따라서, 리튬 유황 이차전지의 특성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 부직포 형태의 리튬 이차 전지용 분리막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 분리막에 포함된 나노 파이버에 세라믹 나노 입자가 임베디드 되어 있어, 리튬 이차 전지용 분리막의 기계적 강도 및 전해액 흡수성(Wettability)을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따른 부직포 형태의 리튬 이차 전지용 분리막은 나노 파이버 및, 나노 파이버에 임베디드된 세라믹 나노 입자를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A non-woven separator for lithium secondary batteries is provided to improve electrolyte wettability and mechanical strength of the non-woven separator, by including ceramic nanoparticles embedded by nanofibers. CONSTITUTION: A non-woven separator for lithium secondary batteries comprises nanofibers; and ceramic nanoparticles embedded by the nanofibers. A manufacturing method of the separator comprises a step of manufacturing a coating solution by dissolving a polymer and the ceramic nanoparticles into an organic solvent(S10); and a step of spinning the coating solution to convert the polymer into a nanofiber shape and manufacturing a separator in which the ceramic nanoparticles are embedded by the nanofibers(S20). [Reference numerals] (S10) Coating solution manufacturing step; (S20) Spinning step
Abstract:
PURPOSE: A carbon-graphite composite-based bipolar plate is provided to have lower specific resistance value than existing bipolar plates so that improving energy efficiency of a redox flow secondary battery and improving life time. CONSTITUTION: A carbon-graphite composite-based bipolar plate comprises 10-20 wt% of a carbon-based material, 50-78 wt% of a graphite-based material, 8-18 wt% of a resin, 3.99-10 wt% of a hardener, and 0.01-2 wt% of a curing accelerator. The carbon-based material is selected from carbon black, hard carbon, soft carbon, petroleum cokes, plastic resin, carbon fiber and pyrocarbon. The particle diameter of the carbon-based material is 50 micron or less. A redox flow secondary battery comprises the carbon-graphite composite-based bipolar plate.