바나듐 산화물 제로겔/카본 나노복합체의 제조방법, 이를 포함하는 리튬-황 이차전지 양극 및 이의 제조방법
    41.
    发明公开
    바나듐 산화물 제로겔/카본 나노복합체의 제조방법, 이를 포함하는 리튬-황 이차전지 양극 및 이의 제조방법 有权
    V2O5 XEROGEL和碳的纳米复合材料,以及包含其的可充电锂电池的阴极及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160092241A

    公开(公告)日:2016-08-04

    申请号:KR1020150012611

    申请日:2015-01-27

    CPC classification number: H01M4/48 H01M4/131 H01M4/1393 H01M4/583 H01M10/05

    Abstract: 본발명에서는리튬-황이차전지와관련된주요문제점의하나인리튬폴리설파이드(lithium polysulfide)의전해질로의용해문제를해결하기위한방법을제공하고자한다. 본발명의방법을이용하면카본블랙상에형성된황이리튬과반응하여리튬폴리설파이드를형성하여, 전해질에녹을때, 전극에포함된 VO-제로겔/카본블랙나노복합체에의애사로잡히게되어폴리설파이드이온이쉽게전해질에녹기못하고전극에그대로위치하게된다. 그렇게되면음극으로확산해가는폴리설파이드의양을획기적으로줄일수 있게되어셔틀반응이억제되고충방전간 과충전의양이줄어들게된다. 또다른리튬-황이차전지의문제점중의하나인황의지극히낮은전기전도도를문제도해결할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及提供一种解决电解液中多硫化锂溶解问题的方法,这是与可充电锂硫电池相关的主要问题之一。 当使用根据本发明的方法时,在炭黑上形成的硫与锂反应,从而形成多硫化锂。 当多硫化锂溶解在电解质中时,多晶硫化锂被V_2O_5干凝胶和包含在电极中的碳的纳米复合物捕获,因此多硫化物离子不容易溶解在电解质中并保留在电极中。 因此,可以显着降低向阳极扩散的多硫化物的量,因此抑制了穿梭反应,并且减少了充放电之间的过量充电量。 此外,本发明可以解决相当低的导电性的问题,这是与可再充电的锂硫电池相关的另一个主要问题。

    마그네슘 전지용 전해질 및 이의 제조방법
    43.
    发明公开
    마그네슘 전지용 전해질 및 이의 제조방법 有权
    镁电池用电解液及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160012749A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:KR1020140094856

    申请日:2014-07-25

    Abstract: 본발명은이온전도도및 안정성이향상된마그네슘전지용전해질및 이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른마그네슘전지용전해질은종래전해질보다이온전도도가우수하고, 종래 Mg전해질염의해리도를향상시키며, 또한안정적인전기화학적특성을나타낼뿐만아니라, 본발명에따른전해질을포함하는마그네슘이차전지및 마그네슘하이브리드전지의용량, 출력특성및 사이클수명을조사한결과, 종래전해질보다 100회충방전후 측정한후의단위무게당 방전용량이매우우수하므로마그네슘전지의전해질용액으로유용하게사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有改善的离子导电性和稳定性的用于镁电池的电解质及其制造方法。 根据本发明的镁电池用电解液与常规电解质相比具有优异的离子传导性,并且与常规的Mg 2+电解质盐的解离速率相比具有改善的解离速率,并且还显示出稳定的电化学性质。 对包含电解质的镁二次电池和根据本发明的镁混合电池的容量,输出特性和循环寿命进行测试,因此通过显示出优异的放电容量,有效地将电解质用作镁电池的电解液 测量充放电后的单位重量与常规电解液相比为100倍。

    아연 망간 산화물의 제조방법
    45.
    发明公开
    아연 망간 산화물의 제조방법 有权
    锌锰氧化物的制造方法

    公开(公告)号:KR1020150063255A

    公开(公告)日:2015-06-09

    申请号:KR1020130147877

    申请日:2013-11-29

    CPC classification number: C01G9/00 B22F9/24 C01G45/00 H01M4/04

    Abstract: 아연망간산화물의제조방법이제공되고, 본발명의일 구현예에따른아연망간산화물제조방법은 Zn을포함하는금속염및 Mn을포함하는금속염을용매에혼합시켜혼합용액을제조하는단계, 탄산수소나트륨, 탄산나트륨용액또는수산화나트륨용액을준비하는단계, 암모니아수용액을준비하는단계, 혼합용액, 탄산수소나트륨, 탄산나트륨용액또는수산화나트륨용액및 암모니아수용액을혼합하여침전물을형성시키는단계, 침전물을분리및 건조하는단계, 그리고건조된침전물을열처리하는단계를포함할수 있다.

    Abstract translation: 提供一种生产锌锰氧化物的方法。 根据本发明实施方案的制备锌锰氧化物的方法包括以下步骤:通过将包含Zn的金属盐和包含Mn的金属盐在溶剂中混合来制备混合溶液; 制备碳酸氢钠,碳酸钠碳酸盐溶液或氢氧化钠溶液; 制备氨溶液; 通过将混合溶液和氨溶液与碳酸氢钠,碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液混合而产生沉淀; 并分离和干燥沉淀物; 并加热干燥的沉淀物。

    전기전도성 복합금속산화물이 코팅된 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지
    46.
    发明公开
    전기전도성 복합금속산화물이 코팅된 양극활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지 有权
    涂覆有导电复合金属氧化物的正极活性材料,其制备方法以及包含该正极活性材料的锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020150003552A

    公开(公告)日:2015-01-09

    申请号:KR1020130076574

    申请日:2013-07-01

    Inventor: 오시형 신언성

    Abstract: 본발명은전기전도성복합금속산화물이코팅된양극활물질, 이의제조방법및 이를포함하는리튬이차전지에관한것으로, 상기코팅된양극활물질은양극활물질및 상기양극활물질을감싸는복합금속산화물을포함하는코팅층을포함하고, 상기코팅층에포함되는복합금속산화물은전기전도성이있는파이로클로르구조(pyrochlore structure)를가지는것으로서, 전지의수명특성을향상시킬수 있음과동시에 (화학양론적인) 파이로클로르구조를가짐으로써높은전기전도성또한나타내어, 고율방전특성을향상된코팅된양극활물질을제공한다. 나아가, 상기코팅된양극활물질을이용하여리튬이차전지를제작하면고전압하에서도부식현상이적고, 중대형전지로의활용이가능한리튬이차전지를제공할수 있다.

    Abstract translation: 本发明是一种复合金属氧化物用于包裹被涂覆正电极活性材料的导电性复合金属氧化物,其制备方法以及方法的涂布层,以锂二次电池是否包括相同的,其中,所述被覆正极活性物质是正极活性物质和正极活性物质 并且包含在涂层中的复合金属氧化物具有导电烧绿石结构,其可以改善电池的寿命特性并且具有(化学计量的)烧绿石结构, 并且还表现出高导电性,由此提供具有改善的高倍率放电特性的涂覆的正极活性材料。 此外,当使用涂覆的正极活性物质制造锂二次电池时,可以提供锂二次电池,其可以用作即使在高电压下也具有较少腐蚀的中型或大型电池。

    나트륨이차전지용 나트륨 바나듐 산화물 음극소재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 나트륨이차전지
    47.
    发明公开
    나트륨이차전지용 나트륨 바나듐 산화물 음극소재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 나트륨이차전지 有权
    钠离子二次电池用氧化铝阳极材料及其制备方法及具有该电池的钠离子二次电池

    公开(公告)号:KR1020140143859A

    公开(公告)日:2014-12-18

    申请号:KR1020130065237

    申请日:2013-06-07

    Abstract: The present invention relates to a sodium vanadium oxide (Na_1+xV_1-xO_2) anode material for a sodium secondary battery, which is manufactured by mixing precursor particles such as sodium carbonate (Na_2CO_3) and vanadium oxide (V_2O_3), and pyrolyzing under a gas mixture of nitrogen and 10 mol% hydrogen gas with a solid-state reaction. The sodium vanadium oxide anode material developed by the present invention has a small change of volume due to the initial irreversible capacity and the continuous charge/discharge, thereby providing a next generation sodium secondary battery having a stabilized charge/discharge characteristic and cycle performance.

    Abstract translation: 本发明涉及通过混合碳酸钠(Na 2 CO 3)和氧化钒(V_2O_3)等前体颗粒并在气体下热解制备的钠二次电池用钠(Na_1 + xV_1-xO_2)阳极材料 氮和10mol%氢气的混合物与固态反应。 由本发明开发的氧化钒钒阳极材料由于初始不可逆容量和连续充放电而具有小的体积变化,从而提供具有稳定的充放电特性和循环性能的下一代钠二次电池。

    불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 스피넬 구조의 리튬망간산화물 소재의 제조방법 및 그 소재
    48.
    发明公开
    불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 스피넬 구조의 리튬망간산화물 소재의 제조방법 및 그 소재 有权
    用氟化物外层制备螺旋锂锰氧化物的方法和可充电锂离子电池的材料

    公开(公告)号:KR1020140129807A

    公开(公告)日:2014-11-07

    申请号:KR1020130048575

    申请日:2013-04-30

    CPC classification number: C01G45/1242 B01J6/00

    Abstract: 본 발명의 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물 소재의 제조방법은 불산 가스와 리튬망간산화물계 복합금속산화물을 접촉시켜 소재의 표면에 불소가 도핑된 리튬망간산화물을 제조하는 도핑단계를 포함하여, 상기 복합금속산화물 표면의 산소 원자의 일부가 불소로 치환된 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물을 제공한다. 상기 불소가 도핑된 외곽 층을 가지는 리튬망간산화물은 이차전지의 양극소재로 이용될 수 있으며, 간단한 표면처리 공정에 의하여 제조할 수 있는 장점이 있다. 또한, 이렇게 불소가 도핑된 스피넬 구조의 리튬망간산화물을 소재의 외곽 층으로 형성시켜 스피넬 구조의 리튬망간산화물을 구조적 및 화학적으로 안정성을 향상시키면 충·방전 부식 등으로 인한 양극 소재의 열화가 경감되어 전지의 상온 및 고온에서의 수명 특성을 향상시킬 수 있고, 망간평균산화수의 감소로 인한 양극의 용량이 증가하는 등의 특성을 지닌 고성능의 이차전지를 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 制造本发明的氟掺杂外层的尖晶石结构体的锂锰氧化物的方法提供了一种具有氟掺杂外层的锂锰氧化物,其中复合金属氧化物表面上的一部分氧原子 通过包括通过允许氢氟酸与锰酸锂基复合金属氧化物接触来在复合金属氧化物的表面上掺杂氟化锰的氧化锰的掺杂步骤而被氟取代。 具有氟掺杂外层的锂锰氧化物能够用作二次电池的正极,并且能够通过简单的表面处理工艺制造。 本发明能够通过降低由于充放电腐蚀等导致的正极材料的劣化,从而通过结构和化学增加锂锰氧化物的稳定性来改善室温和高温下电池的寿命特性 尖晶石结构通过形成尖晶石结构的氟掺杂的锂锰氧化物作为材料的外层,并且能够提供具有能够通过降低平均氧化数增加正极的容量的性能的高性能二次电池 的锰。

    전 고상 박막전지용 양극 박막, 그 제조방법 및 이를이용한 리튬 박막전지
    50.
    发明公开
    전 고상 박막전지용 양극 박막, 그 제조방법 및 이를이용한 리튬 박막전지 失效
    正极电极薄膜,通过蒸发沉积积极电极活性材料的准备方法,将负极偏压施加到底板,以及所有含有正极电极薄膜的固体锂电池电池

    公开(公告)号:KR1020050001542A

    公开(公告)日:2005-01-07

    申请号:KR1020030041729

    申请日:2003-06-25

    Abstract: PURPOSE: A positive electrode thin film for an all solid lithium thin film battery, its preparation method and an all solid lithium thin film battery containing the positive electrode thin film are provided, to improve electrochemical properties without heating process. CONSTITUTION: The positive electrode thin film is prepared by vapor depositing a positive electrode active material at a room temperature with impressing a negative bias voltage of 0 V to -70 V (except 0 V) by using a radio-frequency power supply device to a substrate, to form a crystallized positive electrode thin film on the substrate. Preferably the substrate is a silicon substrate, glass, a polymer or a metal substrate with a low melting point; and the positive electrode active material is a composite oxide of lithium and a transition metal. Preferably the positive electrode thin film has an initial discharge capacity of 63 μAh/cm2·μ m and a discharge capacity of 30 μAh/cm2·μm at about 65-300 cycle, and has a microcrystalline structure having a thickness of 200-500 nm and a size of 5-30 nm.

    Abstract translation: 目的:提供一种全固体锂薄膜电池的正极薄膜及其制备方法和含有正极薄膜的全固体锂薄膜电池,以提高电化学性能,无需加热工艺。 构成:正电极薄膜是通过在室温下蒸镀正极活性物质,通过使用射频电源装置施加0V至-70V的负偏压(0V除外)来制备的。 在基板上形成结晶化的正极薄膜。 优选地,所述衬底是具有低熔点的硅衬底,玻璃,聚合物或金属衬底; 正极活性物质是锂和过渡金属的复合氧化物。 优选的是,正极薄膜的初期放电容量为63μAh/ cm 2·μm,放电容量为约30〜300μA/ cm,约为65-300次,具有厚度为200〜500nm的微晶结构 尺寸为5-30nm。

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