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 발명은 이온 전도도 및 안정성이 향상된 마그네슘 이차전지용 전해질 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 마그네슘 이차전지용 전해질은 종래 전해질보다 이온전도도가 우수하고, 종래 마그네슘 할라이드 전해질염의 해리도를 향상시키며, 또한, 안정적인 전기화학적 특성을 나타낼 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 전해질을 포함하는 마그네슘 이차전지의 용량, 출력특성 및 사이클 수명을 조사한 결과, 종래 전해질보다 100회 측정한 후의 단위 무게당 방전 용량이 매우 우수하므로 마그네슘 이차전지의 전해질 용액으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to an electrolyte for a magnesium secondary battery with improved ion conductivity and stability, and a method for preparing the same. The electrolyte for a magnesium secondary battery according to the present invention has more excellent ion conductivity than electrolytes of a prior art, improves the degree of dissociation of magnesium halide electrolyte salt of the prior art, and shows stable electrochemical properties. In addition, according to the results of capacity, output characteristics, and cycle life examinations, a magnesium secondary battery including the electrolyte according to the present invention has much more excellent discharge capacity per unit weight after 100 times of measurement than electrolyte of the prior art, and thus the present invention can be effectively used as an electrolyte solution for a magnesium secondary battery.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a nanocomposite is provided to manufacture a nanocomposite with improved stability, electrode capacity, and cycle performance by modifying the surface of a LiMO2-based electrode active material in a lamellar structure. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nanocomposite comprises a step of dispersing a LiMO2-based positive active material into a dispersing medium; a step of adding monomers of a conductive polymer into the dispersion; and a step of conducting a polymerization reaction by adding an oxidant into the dispersion and washing and drying the product. M is selected from Ni, Co, Mn, Al, Sr, Cu, Fe, Mg, B, or Ga. The dispersion medium is selected from ethanol, butanol, acetonitrile, or a mixture thereof.
Abstract:
본 발명은 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 입자의 제조방법에 관한 것으로서, 특히 초임계유체 조건을 이용하는 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 제조방법은, (a) 리튬 전구체 용액 및 티타늄 전구체 용액을 준비하는 단계, (b) 상기 리튬 전구체 용액 및 티타늄 전구체 용액을 반응기에 도입하여 초임계유체 조건에서 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자를 형성하는 단계 및 (c) 상기 나노입자를 세정 및 건조하는 단계를 포함하는 것이고, 단계 (c) 이후에, (d) 상기 나노입자를 500 ~ 1000 ℃에서 10분 내지 24 시간 동안 소성하는 단계를 더 포함하는 것일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 피복 실리콘-금속 복합 입자 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 이차전지용 음극 및 이차전지에 관한 것으로서, 실리콘과 금속의 복합 입자 표면상에 탄소나노튜브가 피복되어 있는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 피복 실리콘-금속 복합 입자 및 이를 이용한 이차전지용 음극과 이차전지를 제공한다. 또한, 본 발명은 실리콘과 금속의 복합 입자를 준비하고; 상기 복합 입자를 비활성가스와 탄화수소가스의 혼합가스 분위기하에서 열처리하여, 상기 탄화수소가스의 열분해 및 탄화를 통해 상기 복합 입자 표면상에 탄소나노튜브를 형성하는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 피복 실리콘-금속 복합 입자의 제조 방법을 제공한다. 탄소나노튜브, 피복, 실리콘-금속 복합 입자, 이차전지, 음극
Abstract:
PURPOSE: A carbon nano tube-coated silicon-metal composite particle, a manufacturing method thereof, an anode for a secondary battery including thereof, and the secondary battery including thereof are provided to reduce an initial irreversible capacity, and to maintain a mechanical stability and an electric conductivity. CONSTITUTION: A carbon nano tube-coated silicon-metal composite particle includes a carbon nano tube coated on a composite particle. The composite particle is a silicon-metal composite particle formed by including a compound phase between a metal particle and a silicon particle. A manufacturing method of the silicon-metal composite particle comprises the following steps: preparing the composite particle of metal and silicon; and forming the carbon nano tube on the surface of the composite particle by heat-treating the composite particle under the atmosphere of inert gas and hydrocarbon gas and by the pyrolysis and carbonization of the hydrocarbon gas.
Abstract:
본 발명은 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지에 대한 것으로서, 더욱 상세하게는 빛 발전용 전극기능과 발전된 전기에너지를 충전 및 방전할 수 있는 전극 기능을 하나의 전지구조로 일체화시키고 빛 발전형 전극과 에너지 충전 전극의 전위차를 연계적으로 제어함으로써, 광에너지의 변환 효율을 극대화하고, 셀의 에너지 이용률을 상승시키며, 전지의 수명을 연장시킬 수 있는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지에 대한 것이다. 이를 위해, 빛을 투과시키는 투명전극; 상기 투명전극 위에 형성되어 입사된 빛에 의해 전류를 발생시키는 PN반도체층; 상기 PN반도체층 위에 형성되어 상기 발생된 전류를 충전하는 이차전지층; 을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지를 제공한다. 자가충전형, 이차전지, 빛 발전형 전극, 전기 에너지 충전 전극, PN반도체, 고체 전해질, 광 에너지, 전위차, 산화환원.