Abstract:
본 발명은 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 음극 활물질은 고용량과 우수한 수명 특성을 나타냄으로써, 고율 충·방전 시 고용량을 나타내는 리튬 이차 전지에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A negative active material for a rechargeable lithium battery is provided to show high capacity and excellent lifetime property and to be used in a lithium secondary battery showing high-capacity in highly efficient charge and discharge. CONSTITUTION: A negative active material for a rechargeable lithium battery comprises a compound represented by chemical formula 1: Li_(1+x)Nb_(1-x-y)M_yO_(2+z). In chemical formula 1, 0.01
Abstract translation:目的:提供一种用于可再充电锂电池的负极活性材料,以显示高容量和优异的寿命特性,并用于显示高容量高效充电和放电的锂二次电池中。 构成:用于可再充电锂电池的负极活性材料包括由化学式1表示的化合物:Li(1 + x)Nb_(1-x-y)M_yO_(2 + z)。 在化学式1中,0.01 <= x <= 0.5,0 <= y <= 0.3,-0.2 <= z <= 0.2; M是选自V,Cr,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Mo,W,Ag,Sn,Ge,Si,Al及其组合的元素。
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing carbon-coated nano active electrode materials is provided to improve rechargeable cycle characteristic, lifetime, high voltage property. CONSTITUTION: A method for manufacturing carbon-coated nano active electrode materials comprises the following steps of: synthesizing LiFePO4 from the precursors consisting of FeC2O4·2H2O, (NH4)2HPO4, and Li2CO3; blending LiFePO4 and chitosan and inducing solid-phase reaction to obtain carbon-coated LiFePO4; calcining it at 300°C~400°C for 4-6 hours, 750°C~850°C for 11-13 hours under reduction atmosphere; re-calcining the primarily calcined carbon-coated LiFePO4 at 750°C~850°C for 11-13 hours under reduction atmosphere; and uniformly mixing the LiFePO4 and adding binder and carbon to product the nano active electrode materials.
Abstract translation:目的:提供一种制造碳涂层纳米有源电极材料的方法,以提高可再生循环特性,寿命,高电压特性。 构成:制备碳涂覆的纳米活性电极材料的方法包括以下步骤:从由FeC 2 O 4·2H 2 O,(NH 4)2 HPO 4和Li 2 CO 3组成的前体合成LiFePO 4; 混合LiFePO4和壳聚糖,诱导固相反应,得到碳涂覆的LiFePO4; 在还原气氛下,在300℃〜400℃下焙烧4-6小时,在750℃〜850℃下煅烧11-13小时; 在还原气氛下,在750℃〜850℃下重新煅烧主要煅烧碳涂覆的LiFePO4 11-13小时; 并均匀混合LiFePO4并加入粘合剂和碳以产生纳米活性电极材料。
Abstract:
A method for preparing a silica nano-tube is provided to obtain efficiently a Li-doped silica nano-tube having nano-sized pores under mild condition using a Li-precursor added silica sol and anodic aluminum oxide(AAO) template. A method for preparing a silica nano-tube comprises the steps of: (a) immersing an AAO template into a Li precursor added silica sol solution to allow the Li precursor and the silica sol to be absorbed into the AAO template; (b) after separating the AAO template from the solution, drying it under reduced pressure at a temperature of 40-80 deg.C for 2-5 hours to remove other portions except the Li precursor and the silica sol; (c) heat-treating the AAO template to oxidize the absorbed Li precursor and the silica gel; (d) immersing the AAO template into an aqueous solution of NaOH or KOH to dissolve only the AAO template; (e) solid-liquid separating the AAO solution and Li-doped silica nano-tube generated from the step(d); (f) drying the Li-doped silica nano-tube; and (g) sintering the Li-doped silica nano-tube.
Abstract:
본 발명은 음극산화알루미늄( AAO ) 템플릿(template)을 이용한 니켈 나노튜브의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 니켈 나노튜브의 제조방법은 종래 금속 나노튜브의 제조방법과 달리 온화한 조건에서 증류수, 니켈 전구체 및 AAO 템플릿만을 사용하며, 니켈전구체를 AAO 템플릿의 표면에 흡착시켜 나노튜브의 형상을 유지하고 이를 건조함으로써 균일 크기의 나노튜브를 쉽게 수득할 수 있다. 본 발명의 제조방법에 따라 만들어진 니켈 나노튜브는 경제적인 수소 저장체나 리튬 2차 전지의 전극 또는 자동차 및 기타 이동 에너지의 저장원으로서 활용할 수 있다. 니켈, 나노튜브, 템플릿, 용매, 수소저장, 2차 전지, 전극재료
Abstract:
본 발명은, 입력 포트(input port)와 트랜스미티드 포트(transmitted port)를 연결하는 제 1 전송선; 아이솔레이티드 포트(isolated port)와 커플디드 포트(coupled port)를 연결하는, 상기 제 1 전송선과 평행한, 제 2 전송선; 상기 제 1 전송선과 상기 제 2 전송선을 수직으로 연결하고 있는, 제 2 가지전송선; 상기 입력 포트와 아이솔레이티드 포트를 수직으로 연결하는 제 1 가지전송선; 및 상기 트랜스미티드 포트 및 상기 커플디드 포트를 수직으로 연결하는 제 3 가지전송선을 포함하는, 4포트로 구성된, 2-섹션 하이브리드 커플러로서, 제 1 가지전송선이 상기 입력 포트와 아이솔레이티드 포트를 수직으로 연결된 지점과, 상기 제 1 전송선 및 제 2 전송선의 각각 상기 입력 포트 및 상기 아이솔레이티드 포트로부터의 시작하는 지점은 제 1 간격을 가지며, 제 3 가지전송선이 상기 트랜스미티드 포트와 커플디드 포트를 수직으로 연결된 지점과, 상기 제 1 전송선 및 제 2 전송선의 각각 상기 트랜스미티드 포트 및 상기 커플디드 포트로부터의 끝나는 지점은 제 2 간격을 가지는, 4포트로 구성된, 2-섹션 하이브리드 커플러에 대한 것이다.