에너지 효율 및 산소효율이 우수한 리튬공기전지용 술폰계 유기 전해질 및 이를 이용한 리튬공기전지
    32.
    发明公开
    에너지 효율 및 산소효율이 우수한 리튬공기전지용 술폰계 유기 전해질 및 이를 이용한 리튬공기전지 有权
    含有具有良好的能量效率和氧气效率的锂空气电池的有机电解质的砜,以及使用其的锂空气电池

    公开(公告)号:KR1020170027141A

    公开(公告)日:2017-03-09

    申请号:KR1020150123698

    申请日:2015-09-01

    CPC classification number: Y02E60/128

    Abstract: 본발명은에너지효율이높으며산소효율이우수한술폰계용매를함유하는리튬공기전지용전해질및 이를사용한리튬공기전지에관한것으로, 보다상세하게는녹는점이 25℃보다높아상온에서고체인술폰계용매, 질산리튬(lithium nitrate, LiNO); 및유기혼합용매로아미드계용매, 술폭시드계용매, 술폰계용매, 에테르계용매, 니트릴계용매또는이들의조합인것을포함하는리튬공기전지용전해질및 이를사용한리튬공기전지에관한것이다. 본원발명에따른리튬공기전지는술폰계용매의우수한산화안정성및 낮은휘발성과더불어질산리튬및 유기혼합용매에의하여에너지효율및 산소효율이우수하여리튬공기전지의성능이우수할뿐만사이클수명이긴 장점이있다.

    표면이 실리콘으로 코팅된 3차원 다공성 금속 구조체 및 이의 제조방법
    34.
    发明授权
    표면이 실리콘으로 코팅된 3차원 다공성 금속 구조체 및 이의 제조방법 有权
    硅涂层三维多孔金属结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR101478200B1

    公开(公告)日:2015-01-05

    申请号:KR1020130074842

    申请日:2013-06-27

    CPC classification number: C25D1/003 B82B3/00 C25D1/006

    Abstract: 본 발명은 표면이 실리콘으로 코팅된 3차원 다공성 금속 구조체 및 이의 제조방법으로써, 상세하게는 전기화학적 환원법으로 나노 크기의 3차원 다공성 금속 구조체를 만들고, 3차원 다공성 금속 구조체 표면에 실리콘 전구체로부터 전기화학적 환원법으로 실리콘을 코팅하여 제조된 3차원 다공성 금속 구조체를 제공한다. 본 발명에 따른 표면이 실리콘으로 코팅된 3차원 다공성 금속 구조체는 금속 지지체로 인해 더욱 견고하고, 3차원 구조로써 높은 다공성을 가지는 장점이 있다. 또한, 본 발명에 따른 3차원 다공성 금속 구조체를 포함하는 실리콘 음극을 적용한 리튬이차전지는 종래의 실리콘 음극보다 더욱 넓은 표면적을 가지고 금속 지지체로 인한 견고함을 통해 충방전시에 유발되는 부피팽창에 따른 응력을 용이하게 수용할 수 있을 뿐만 아니라 종래의 실리콘 음극소재보다 높은 충방전 용량을 나타내어 고용량 이차전지의 음극소재로 유용하게 이용할 수 있는 장점이 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种硅涂层三维多孔金属结构及其制造方法。 更具体地,本发明提供一种通过电化学还原法制造纳米尺寸的三维多孔金属结构制造的三维多孔金属结构,然后通过电化学还原法从硅前体在结构表面上涂覆硅 。 根据本发明,硅涂层的三维多孔金属结构具有由于金属载体而具有更刚性的优点,并且具有高孔隙率作为三维结构。 此外,具有包括三维多孔金属结构的硅阴极的锂二次电池具有比传统的硅阴极更大的表面积,并且能够容易地适应通过刚性而在充电和放电期间由体积膨胀产生的应力 金属支持者。 此外,锂二次电池具有比传统的硅阴极材料更高的充电和放电量,从而被用作高容量二次电池的阴极材料。

    신규한 공중합체를 함유하는 제조가 용이한 리튬 이차전지용 겔 고분자 전해질
    35.
    发明授权
    신규한 공중합체를 함유하는 제조가 용이한 리튬 이차전지용 겔 고분자 전해질 有权
    含有新型共聚物的凝胶聚合物电解质和使用该共聚物的锂聚合物二次电池

    公开(公告)号:KR101458468B1

    公开(公告)日:2014-11-10

    申请号:KR1020130074806

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 본 발명은 신규한 공중합체를 함유하는 제조가 용이한 겔 고분자 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 겔 고분자 전해질 조성물은 화학식 1로 표시되는 DMAEMA-
    co -MMA 중합체를 포함함으로써 이온전도도, 경화력 및 전기화학적 안정성이 우수하고, 액체 전해질에 대한 용해도가 뛰어나다. 또한, 고분자 경화를 위한 라디칼 개시제를 추가적으로 사용하지 않아도 되므로 제조가 용이하고, 경화력 및 전지의 충·방전 특성이 우수하므로, 이를 포함하는 겔 고분자 전해질 조성물은 리튬 이차전지용 전해질로 유용하게 사용될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及容易制造含有新型共聚物的锂二次电池用凝胶聚合物电解质组合物, 以及包含该锂二次电池的锂二次电池。 根据本发明的凝胶聚合物电解质组合物由于包含由化学式1表示的DMAEMA-co-MMA聚合物,其离子导电性,固化性,电化学稳定性和在液体电解质中的溶解性优异。此外,凝胶聚合物电解质组合物可以容易地制造 因为不需要另外使用自由基引发剂来固化聚合物。 此外,凝胶聚合物电解质组合物由于优异的固化性和电池充放电特性,可用作锂二次电池的电解质。

    코어-쉘 구조의 가소제를 함유하는 고체 고분자 전해질 조성물
    36.
    发明授权
    코어-쉘 구조의 가소제를 함유하는 고체 고분자 전해질 조성물 有权
    包含具有核 - 壳结构的增塑剂的固体聚合物电解质组合物

    公开(公告)号:KR101422726B1

    公开(公告)日:2014-07-28

    申请号:KR1020120112450

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 본 발명은 코어-쉘 구조의 가소제, 이의 제조방법 및 이를 함유하는 고체 고분자 전해질 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 고체 고분자 전해질 조성물은, 낮은 온도에서도 가소제 쉘(shell)의 에틸렌옥사이드기로 인하여 낮은 결정성을 갖고, 또한 분자 내의 사슬 운동 증가로 인하여 낮은 온도에서도 종래의 선형 폴리에틸렌글리콜 가소제에 비하여 높은 이온전도도를 가질 뿐만 아니라, 전기화학적 및 열적 안정성이 우수하므로, 리튬-폴리머 이차전지, 염료감응형 태양전지, 연료전지 등의 고체 고분자 전해질로 유용하게 사용할 수 있다.

    실리콘 나노튜브의 제조방법
    37.
    发明授权
    실리콘 나노튜브의 제조방법 有权
    硅纳米管的制备方法

    公开(公告)号:KR101357672B1

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:KR1020120064431

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 본 발명은 실리콘 나노튜브를 제조하는 방법에 관한 것으로 구체적으로, 실란계 화합물 및 전해염을 유기용매에 용해시켜 전해질 용액을 제조하는 단계(단계 1); 템플레이트의 일면에 전극물질을 증착시키는 단계(단계 2); 및 기준전극 및 보조전극이 구비된 전해조에 작업전극으로서 상기 단계 2에서 제조된 전극물질이 증착된 템플레이트를 위치시킨 후, 상기 단계 1에서 제조된 전해질 용액을 투입하고 전기화학적 환원법을 이용하여 실리콘 나노튜브를 형성시키는 단계(단계 3)를 포함하는 실리콘 나노튜브의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 실리콘 나노튜브의 제조방법은 비교적 간단한 장치와 설비로 전기화학적 환원법을 이용하여 실리콘 나노튜브를 대량생산할 수 있는 장점이 있다. 또한, 이로부터 제조되는 실리콘 나노튜브는 종래 다른 실리콘 나노구조체보다 넓은 표면적을 가져 충방전시에 유발되는 부피팽창에 따른 응력을 용이하게 수용할 수 있을 뿐만 아니라, 종래 탄소계 음극재 보다 높은 충방전 용량을 나타내어 고용량 이차전지의 음극소재로 유용하게 이용할 수 있는 장점이 있다.

    올리고에틸렌글라이콜을 곁사슬로 갖는 폴리카보네이트계 가소제를 함유하는 semi―IPN 타입의 고체 고분자 전해질 조성물
    38.
    发明授权
    올리고에틸렌글라이콜을 곁사슬로 갖는 폴리카보네이트계 가소제를 함유하는 semi―IPN 타입의 고체 고분자 전해질 조성물 有权
    包含基于聚碳酸酯的增塑剂与低聚乙烯醇侧链的SEMI-IPN型固体聚合物电解质组合物

    公开(公告)号:KR101351846B1

    公开(公告)日:2014-01-16

    申请号:KR1020120112426

    申请日:2012-10-10

    Abstract: The present invention relates to a semi-IPN (interpenetrating polymer network) type solid polymer electrolyte composition containing a polycarbonate-based plasticizer with an oligoethyleneglycol side chain. The solid polymer electrolyte composition of the present invention has high ionic conductivity and excellent electrochemical and thermal stability compared to an existing linear polyethyleneglycol plasticizer at low temperatures by the low crystallinity of an oligoethyleneglycol group introduced to polycarbonate as a side chain, and the movement increase of chains inside a molecule by introducing the side chain. The solid polymer electrolyte composition can be applied as solid polymer electrolyte to a lithium-polymer secondary battery, a dye-sensitized solar cell, and fuel cell. [Reference numerals] (AA) Ionic conductivity (Scm^-1); (BB) Example 2; (CC) Example 3; (DD) Example 4; (EE) Temperature (1000K^-1)

    Abstract translation: 本发明涉及含有聚碳酸酯类增塑剂和低聚乙二醇侧链的半IPN(互穿聚合物网络)型固体高分子电解质组合物。 本发明的固体高分子电解质组合物与引入聚碳酸酯作为侧链的低聚乙二醇基团的低结晶度在低温下相比,现有的线性聚乙二醇增塑剂具有高离子电导率和优异的电化学和热稳定性, 通过引入侧链分子内的链。 固体聚合物电解质组合物可以作为固体聚合物电解质施加到锂聚合物二次电池,染料敏化太阳能电池和燃料电池上。 (AA)离子电导率(Scm ^ -1); (BB)实施例2; (CC)实施例3; (DD)实施例4 (EE)温度(1000K ^ -1)

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