Abstract:
환경 부하를 저감하고, 생산 비용을 억제할 수 있는 다공질 탄소 재료의 제조 방법을 제공한다. 이 제조 방법은, SiC와 Cl 2 를 서로 접촉시켜 가열 처리를 행하여, 다공질 탄소 재료를 생성하는 공정과, 이 공정에서 다공질 탄소 재료와 함께 생성되는 SiCl 4 와 Zn을 반응시켜 Si를 추출하는 공정과, 이 공정에서 추출된 Si와 C를 상호 반응시켜 SiC를 생성하는 공정을 포함하고, SiCl 4 와 Zn의 반응에 의해 생성되는 ZnCl 2 를 환원시켜 Zn 및 Cl 2 를 추출하는 공정을 더 포함한다. 이들 공정을 반복해서 행하고, SiC를 생성하는 공정에서 추출된 SiC를 다공질 탄소 재료의 생성 공정에 이용하고, ZnCl 2 를 환원시켜 추출된 Cl 2 를 다공질 탄소의 생성 공정에 이용하며, ZnCl 2 를 환원시켜 추출된 Zn을, SiCl 4 와 Zn의 반응 공정에 이용한다.
Abstract:
용융염 전지의 세퍼레이터(3)에는 전해질로서 작용하는 용융염이 함침되어 있다. 용융염은 양이온으로서 나트륨 이온에 더하여 4급 암모늄 이온, 이미다졸륨 이온, 이미다졸리늄 이온, 피리디늄 이온, 피롤리디늄 이온, 피페리디늄 이온, 모르폴리늄 이온, 포스포늄 이온, 피페라지늄 이온 및 설포늄 이온에서 선택되는 적어도 1종의 이온을 포함한다. 이들 양이온은 양극(1)에 악영향을 미치지 않는다. 또한, 나트륨 이온 및 상기 언급한 양이온을 포함하는 용융염의 융점은 나트륨-황 전지의 동작 온도인 280~360℃보다 상당히 낮아진다. 결과적으로, 용융염 전지는 나트륨-황 전지보다 저온에서 동작 가능하다.
Abstract:
용융염 전지의 전극으로서 이용하는 것에 적합한 금속 다공체로서 3차원 그물코 구조를 갖고 알루미늄으로 이루어지는 금속 다공체 및 그의 제조 방법, 또한 그것을 이용한 용융염 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다. 중공 골격에 의해 3차원 그물코 구조를 이루는 금속 다공체로서, 당해 중공 골격은 1㎛∼100㎛의 두께의 알루미늄층으로 형성되고, 상기 알루미늄층의 내측 표면 및 외측 표면에 주석층을 구비한 금속 다공체로 했다. 이러한 금속 다공체는 3차원 그물코 구조를 갖는 수지 성형체의 표면에 주석층을 형성하는 내측 주석층 형성 공정과, 상기 내측 주석층의 표면에 알루미늄층을 형성하는 알루미늄 골격 형성 공정과, 상기 알루미늄 골격의 표면에 주석층을 형성하는 외측 주석층 형성 공정과, 상기 알루미늄 골격 형성 공정 후 또는 상기 외측 주석층 형성 공정 후에, 상기 수지 성형체를 제거하는 수지 제거 공정에 의해 얻어진다.
Abstract:
3차원 그물 형상 알루미늄 다공체의 셀 지름이 두께 방향으로 균일하지 않은 3차원 그물 형상 알루미늄 다공체 및 당해 알루미늄 다공체를 이용한 집전체, 전극, 그리고 그의 제조 방법을 제공한다. 집전체용의 시트 형상의 3차원 그물 형상 알루미늄 다공체로서, 당해 3차원 그물 형상 알루미늄 다공체의 셀 지름이 두께 방향으로 균일하지 않은 것을 특징으로 하는 3차원 그물 형상 알루미늄 다공체이다. 상기 3차원 그물 형상 알루미늄 다공체의 두께 방향의 단면을, 영역 1, 영역 2, 영역 3으로 이 순서로 3분할했을 때, 영역 1과 영역 3과의 평균의 셀 지름과, 영역 2의 셀 지름이 상이한 것이 바람직하다.
Abstract:
본 발명은 안전성이 높고 충방전의 사이클 수명이 긴 용융염 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 용융염 전지는, 부극재(12)의 주성분을 하드 카본 등의 탄소로 한 부극(1)을 구비한다. 부극재(12)에는, 용융염과의 친화성을 향상시키기 위해, 부극재(12)에 친수성을 부여하는 표면 처리가 실시되어 있다. 또한 하드 카본을 주성분으로 하는 부극재(12)에는, 활물질과의 친화성을 높이기 위해 철 등의 천이 금속이 첨가되어 있다. 용융염 전지는, 금속 나트륨을 전극으로 한 종래의 용융염 전지에 비해, 제조상 및 사용상의 안전성이 높아지고, 또한 충방전의 사이클 수명이 길어진다.
Abstract:
삼차원 그물코 구조를 갖는 다공질 수지 성형체라도, 수지 성형체의 표면에 알루미늄으로 이루어지는 도전층을 형성하는 도전화 공정과, 당해 도전화된 수지 성형체에 알루미늄을 용융염욕 중에서 도금하는 도금 공정을 구비함으로써, 그의 표면으로의 알루미늄의 도금을 가능하게 하고, 후막(thick film)이 균일한 순도가 높은 알루미늄 구조체를 형성하는 알루미늄 구조체의 제조 방법 및, 대면적의 알루미늄 다공체를 제공한다.
Abstract:
삼차원 그물코 구조를 갖는 수지 다공체를 이용하고, 적어도 표면이 도전화된 수지 형성체에, 알루미늄을 용융염욕 중에서 도금을 행하고, 알루미늄 구조체를 형성하고, 1㎛∼100㎛의 두께를 갖는 알루미늄층으로 이루어지며 알루미늄의 순도 98.0% 이상, 카본 함유량 1.0% 이상 2% 이하, 잔부 불가피 불순물로 이루어지는 알루미늄 다공체로 함으로써, 삼차원 그물코 구조를 갖는 다공질 수지 성형체라도, 그의 표면으로의 알루미늄의 도금을 가능하게 하고, 막두께를 균일하게 형성함으로써 순도가 높은 알루미늄 구조체를 형성한다.
Abstract:
본 발명은, Al 집전체와 Sn 도금 피막의 밀착성이 양호하기 때문에, 박막화가 가능하고, 집전성이 양호하며, 동작시의 변형 및 덴드라이트의 발생이 억제된 음극을 얻을 수 있는 전지용 음극 전구체 재료의 제조 방법, 이 전지용 음극 전구체 재료 및 이 전지용 음극 전구체 재료를 음극으로서 구비하는 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다. 용융염 전지(1)는, Al제의 집전체(21)에 활물질막(22)을 형성하여 이루어지는 양극(2)과, 전해질로서의 용융염을 함침시킨 글래스 크로스(glass cloth)로 이루어지는 세퍼레이터(3)와, Al제의 집전체(41)에 Zn 피막(42) 및 활물질막(43)을 형성하여 이루어지는 음극(4)을, 대략 직방체 형상을 이루는 Al제의 케이스(5)에 수용하여 이루어진다. 활물질막(43)은 용융염의 Na 이온을 흡장 및 방출한다.