Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode for a secondary battery economically manufactures positive electrodes which do not decrease the performance of a lithium secondary battery by recycling a positive active material from a positive electrode scrap by a simple method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode for a lithium secondary battery by recycling a positive active material comprises a step of carbonizing a binder in a positive electrode scrap for a lithium ion secondary battery by heat-treating the positive electrode scrap for a lithium secondary battery; a step of correcting a positive active material from the positive electrode scrap; and a step of forming a positive electrode for a lithium secondary battery without adding a conducting agent to the positive active material. The heat treatment is conducted at 450-550°C. [Reference numerals] (S0) Lithium ion secondary battery positive electrode scrap; (S1) Heat treating (400°C-600°C,nitrogen, argon, hydrogen atmosphere); (S2) Collecting positive active material (LiFePO_4) (grinding, sieving); (S3) Producing lithium ion secondary battery positive electrode
Abstract:
본 발명은 마이크로 크기의 흑연 소재를 이용한 흑연전극과 DSA 전극을 압연하는 방식으로 일체화하여 전극의 내구성, 내부식성, 출력밀도, 에너지효율, 싸이클 특성 등 전지성능을 향상시킨 레독스 흐름 전지(redox flow battery)용 흑연/DSA가 일체화된 전극을 제공하는 목적을 가지며, 흑연소재 활성물질과 도전재 및 결착제를 혼합하여 혼합물을 만든 후 알콜류와 함께 슬러리로 제조하는 제 1단계와 제 1단계에서 혼합된 슬러리를 알콜류를 증발시키고 페이스트로 제조하는 제 2단계와 제 2단계에서 제조된 페이스트된 혼합물을 얇게 펴서 전극 시트로 제조하는 제 3단계 및 DSA 전극과 함께 제 3단계에서 제조된 전극 시트를 압연하여 일체화 하는 방법으로 전극을 제조하는 제 4단계에 의해 전극의 내구성과 내부식성을 증가시키고 출력 특성, 에너지 효율 및 싸이클 성능이 향상된 레독스 흐름 전지를 제공할 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.
Abstract:
A method for manufacturing a carbon-coated silicon/graphite composite anode material is provided to produce the anode material having improved electroconductivity and less volume change than the conventional silicon active material during charging and discharging. A method for manufacturing a carbon-coated silicon/graphite composite anode material for a lithium secondary battery includes the steps of: placing silicon particles on a graphite-based active material; and heat-treating a mixture of the silicon particles and the graphite-based active material under a mixed gas atmosphere comprising inert gas and hydrocarbon gas to carbonize the hydrocarbon gas on the surfaces of the silicon particles evenly. The silicon particles and the graphite-based active material are mixed in a weight ratio of 50:50 to 10:90. Further, the heat-treating temperature is 400-900 °C and the heat-treating time is 1-24 hrs.
Abstract:
본 발명은 다공성 3차원 집전체의 기공 내에 전극 활물질이 균일하게 분포되어 있는 전극과 이를 이용한 캐패시터, 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전극은 전기 전도도가 우수하고, 전극 표면의 전위 분포도가 일정하게 유지되며, 전극 활물질의 이탈이 방지되므로 전극 활물질의 이용률, 사이클 수명 및 고율 충방전 특성이 우수하다. 다공성 3차원 집전체, 캐패시터, 나노 소재
Abstract:
본 발명은 다공성 3차원 집전체의 기공 내에 전극 활물질이 균일하게 분포되어 있는 전극과 이를 이용한 리튬전지, 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전극은 전도도가 우수하고, 전극 표면의 전위 분포도가 일정하게 유지되며, 전극 활물질의 이탈이 방지되므로 전극 활물질의 이용률, 사이클 수명 및 고율 충방전 특성이 우수하다. 다공성 3차원 집전체, 리튬전지, 나노 소재, 양극, 음극
Abstract:
본 발명은 원료물질로서 불용성 리튬화합물과 불용성 금속화합물을 산용액에 용해하여 혼합용액을 준비하고; 상기 혼합용액의 용매를 제거하여 균질한 건조체를 형성하고; 상기 건조체를 500 ~ 1500 o C의 범위의 온도에서 열처리하는 단계를 포함하여 구성되는 리튬이차전지 양극 활성 물질용 리튬금속산화물 제조방법 및 이에 따라 제조되는 리튬금속산화물, 이를 이용한 리튬이차전지를 제공한다.