Abstract:
본 발명은 이차전지용 양극활물질의 제조방법 및 그에 의해 제조된 이차전지용 양극활물질에 관한 것으로서, LiMPO 4 를 합성하는 제1단계(여기에서, M은 Fe, Mn, Co 중에 어느 하나 또는 이들의 복합조성)와; 상기 제1단계에서 합성된 LiMPO 4 를 용제에 용해된 합성고분자 탄소전구체 코팅용액과 혼합하고 교반하여 유동학상법(rheological phase method)으로 합성하는 제2단계와; 상기 제2단계에서 유동학상법으로 합성된 재료를 초음파처리하고 유동학상의 용매를 증발시키는 제3단계와; 그리고, 제3단계에서의 재료를 열처리하여 상기 합성고분자 탄소전구체를 탄화시켜 LiMPO 4 표면에 탄소코팅된 LiMPO 4 /C가 합성되도록 하는 제4단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차전지용 양극활물질의 제조방법 및 그에 의해 제조된 이차전지용 양극활물질을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 나노크기의 균일하고 고른 양극활물질을 형성시켜 높은 비표면적을 가지게 하며 이로 인해 입자간의 이온의 이동이 용이하여 전기화학적 특성을 향상시켜 초기용량과 출력특성을 개선시키는 이차전지의 양극활물질을 제공할 수 있는 이점이 있다.
Abstract:
본 발명은 아연 공기 이차 전지용 양극에 관한 것으로서, A 1-x A' x B 1-y B' y O 3 의 페로브스카이트(Perovskite) 구조를 갖는 물질을 양극 촉매로 사용하는 아연 공기 이차 전지용 양극 촉매에 있어서, A 자리의 양이온은 Pr 3+ , A' 자리의 양이온은 Sr 2+ 또는 Ca 2+ 로 치환할 수 있으며, 이 때 x=0~0.5의 범위를 갖고, B 자리의 양이온은 Mn 3+ , Co 3+ 또는 Ni 3+ , B' 자리의 양이온은 Fe 3+ 로 치환할 수 있으며, 이 때 y=0~0.5의 범위를 갖는 것을 특징으로 하는 아연 공기 이차 전지용 양극 촉매 그리고 이러한 양극 촉매 물질의 합성방법 및 이를 이용한 양극의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, ABO 3 구조를 갖는 페로브스카이트 구조의 양극 촉매 물질을 합성하고, 이를 양극으로 사용함으로써 촉매의 활성을 강화할 수 있고, A 또는 B 양이온을 원자가가 다른 A' 또는 B' 양이온으로 치환하면 산소결핍농도가 증가하고 산소 이온의 전도성을 증가시켜 결과적으로 촉매의 반응성이 증가하게 되므로, 충방전 특성이 우수하고 부식 반응이 없어 안정적인 아연 공기 이차 전지용 양극을 제공할 뿐만 아니라, 비교적 저가의 물질로 양극을 제조할 수가 있어 경제적인 이점이 있다. 아연 공기 이차 전지 페로브스카이트 양극 촉매
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode active material is provided to provide a positive electrode active material improving initial capacity and power efficiency by improving electrochemical properties by using ultrasonic wave treatment and rheological phase method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode active material comprises: a step of synthesizing LiMPO4; a step of mixing the LiMPO4 into synthetic polymer carbon precursor coating solution dissolved into solvent, and synthesizing by using rheological phase method; a step of ultrasonic treating synthesized material, and evaporating solvent of rheological phase; and a step of heat-treating the material in order to synthesize LiMPO4/c carbon-coated on LiMPO4 surface.
Abstract:
PURPOSE: A rotation-type cylindrical metal-air battery is provided to easily seclude the inflow of air to the battery, by rotating an outer case, and to prevent the natural electric discharge of the battery. CONSTITUTION: A rotation-type cylindrical metal-air battery comprises an outer case(100) and an inner case(200). The outer case is formed in a cylindrical shape, and includes a negative electrode terminal(110) and one side, and a positive electrode terminal hole(120) on the other side. The outer case additionally includes a first member(130) and a second member(140) including other holes(150), rotatable combined with each other. The outer holes are connected to each other by the rotation of the first and second members, when using the battery.
Abstract:
PURPOSE: A pushing type cylindrical metal-air battery is provided to easily seclude the inflow of air, by opening and closing an air incoming hole inside an inner case when separating or inserting the battery to a battery case, and to improve the storage capability. CONSTITUTION: A pushing type cylindrical metal-air battery includes an outer case(100), an inner case(200), and an elastic closing unit(300). The outer case is formed in a cylindrical form, and includes a negative electrode terminal(110) on one side, and a positive electrode terminal hole(120) on the other side. The inner case is coaxial-inserted to the outer case, and includes a positive electrode terminal(210) on one side, and an air injection hole(220) on the wall surface.
Abstract:
본 발명은 에너지 저장 디바이스용 전극의 제조방법에 관한 것으로서, 특히, 에너지 저장 디바이스용 나노 활물질 전극 제조방법에 있어서, 나노 크기 활물질 분말, 다공성 마이크로 크기 탄소 분말, 도전재 및 바인더를 균일하게 혼합하여 혼합슬러리를 제조시키는 혼합단계와; 상기 혼합슬러리를 판상의 전극 형상으로 제조하는 전극제조단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 에너지 저장 디바이스용 나노 활물질 전극 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 에너지 저장 디바이스용 전극에 나노 활물질을 사용할 수 있어, 에너지 저장 디바이스의 충,방전 싸이클 특성을 개선시키고, 이온들의 삽입 및 탈리 깊이의 감소에 의한 에너지 저장 디바이스의 출력특성을 더욱 개선할 수 있으며, 또한, 상기 다공성 마이크로 크기 탄소 분말의 사용에 의해 바인더의 균일한 분산 및 섬유상의 네트웍 구조로의 연신을 도와 나노 크기의 활물질 분말을 바인더의 고분자 체인에 고착화를 용이하게 하여, 나노 크기의 활물질 분말을 사용함에도 전극에서의 바인더의 함량을 줄일 수 있어 전기저항이 낮으면서, 기계적 특성은 더욱 향상시키고, 두께 조절이 용이한 나노 활물질 전극을 제공할 수 있는 이점이 있다. 에너지 저장 디바이스 나노 활물질 전극 다공성 마이크로 탄소
Abstract:
A sheet type heater and a heating device including the same are provided to radiate a far infrared ray in a whole range of a heater in driving the heater by adding far infrared radiation material to the heater. A sheet type heater includes a heating electrode(3). Material of the electrode is a mixture of carbon and bonding agent, and is dispersed in slurry. The slurry is coated on insulating material(2). The heating electrode is formed on a predetermined region of a top of the insulating material. Weight of carbon included in the heating electrode is 5~40 parts by weight. The carbon includes at least one or more conductive carbon selected from group composed of natural graphite, artificial graphite, carbon black, denka black, super-P black, activated carbon, vapor growth carbon fiber, carbon fiber, graphite nano fiber, and carbon nano fiber.
Abstract:
A lithium secondary battery is provided to exhibit excellent specific capacitance even if the battery is charged at voltage higher than 4.2 V, and to secure a long life without any deterioration problem even after charge and discharge cycles. A lithium secondary battery includes a negative electrode active material-containing negative electrode, a positive electrode active material-containing positive electrode, and a non-aqueous electrolyte. The positive electrode active material is a LiCoO2 active material having an active type LiCoPO4 thin film formed by coating of Co3(PO4)2. The negative electrode active material comprises Sn_aCu_b(a:b=3:8-8:3) coated with carbon. The non-aqueous electrolyte includes a lithium salt and a non-aqueous organic solvent comprising at least one selected from dimethyl carbonate, diethyl carbonate, dipropyl carbonate, methyl propyl carbonate, ethyl propyl carbonate, and ethyl methyl carbonate, and at least one selected from cyclic carbonates comprising ethylene carbonate, propylene carbonate, and butylene carbonate.
Abstract:
A method for preparing a thin film electrode and a lithium secondary battery containing the thin film electrode prepared by the method are provided to allow the thickness of a carbon thin film to be controlled easily and to improve specific capacity. A method for preparing a thin film electrode comprises the step of contacting the surface of a current collector with a gas mixture comprising a carbon-containing gas at a temperature of 700-1,200 deg.C to form a carbon thin film having a thickness of 0.023-1.086 micrometers on the surface of the current collector, wherein the thickness of the carbon thin film is controlled by controlling the temperature. The thickness of the carbon thin film is increased according to the increase of temperature.