Abstract:
카본 박막층을 갖는 전기변색 창호 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 투명 도전성 금속 산화막 전극인 상대 전극의 표면에 풀러렌 유래 카본 박막을 코팅함으로써 전기변색 전극에서의 전기 변색 특성을 향상시킨 고성능 카본 박막층을 갖는 전기변색 창호와 이를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to an electrode coated with metal oxide and to a manufacturing method thereof. The method comprises: a step of grinding a positive electrode active material in a spinel structure which operates at a voltage of greater than or equal to 4.6V and casting the same to aluminum foil; a step of leaving the casted positive electrode active material in a vacuum; and a step of providing a metal organism to the positive electrode active material in a vacuum, treating the same using electron cyclotron resonance plasma (ECR-CVD), and depositing a metal oxide film to the positive electrode active material. Accordingly, the present invention inhibits side reactions with an electrolyte at a high voltage and high temperature, improves stability and thermal stability at a high voltage and high temperature, and can gain excellent capacity even in high energy and power density and excellent charging and discharging cycle performance.
Abstract:
본 발명은 리튬과의 전기화학적 반응에 의한 에너지 이론저장용량이 기존 흑연 소재에 비해 10배 이상 향상되고 출력특성이 우수한 실리콘 나노구조 소재 및 이로 구성된 전극, 이러한 전극을 음극으로 포함하는 이차전지 및 전기화학커패시터에 관한 것이다. 본 발명은 리튬이온전지용 전극의 집전체 표면에 고분자 템플레이트 나노구조패턴을 형성하고, 그 위에 동도금을 시행한 후, 고분자 템플레이트를 제거 한 후에 인도핑실리콘 후막을 증착하면 전극계면 즉 집전체와 전극활물질 그리고 전극활물질과 전해질간의 전극 계면적을 증대시켜 전극활물질의 물리적 안전성 향상과 고율특성에 적합한 전극이 제조되어, 실리콘계 소재의 고용량 특성에 의해 매우 얇은 두께로도 흑연 소재 이상의 에너지를 저장할 수 있고 나노구조에 의해 고출력특성을 발현할 수 있으므로, 기존의 리튬이온화학전지에 비해 2배 정도로 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있고, 이를 포함하는 리튬이온비대칭이차전지는 신재생에너지 저장, 유비쿼터스 전원, 중기계 및 자동차 전원 등에 이용 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: An asymmetric hybrid lithium secondary battery is provided to obtain a high capacity and a high voltage by including a porous silicon electrode with excellent cycle performance. CONSTITUTION: An asymmetric hybrid lithium secondary battery comprises a positive electrode which is activated carbon and a negative electrode which is silicon to be alloyed with lithium. The silicon is phosphorous silicon with a columnar structure. The length of the columnar structure is 50-100 nm and the height thereof is 500-5,000 nm. The phosphorous silicon is doped by using an electron cyclotron resonance method and a chemical vapor deposition method. The amount of the phosphorous silicon is 0.1-10wt% based on the total silicon electrode.
Abstract:
본 발명은 고농축함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 플라즈마 처리 공정중 고농축 함불소가스를 용이하게 열분해시킬 수 있도록 최적의 재질 및 설계 구조로 만들어진 고농축함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 내부반응관과 외부반응관이 서로간에 반응기체 흐름통로를 위한 일정 간격을 형성하며 중첩된 이중관 반응기; 상기 외부반응관의 외경부에 일정 간격의 폐기체 흐름통로를 형성하며 배열되는 것으로서, 반응기체 흐름통로 및 폐기체 흐름통로에 각각 반응기체 및 폐기체를 공급하기 위한 반응기체 공급구와 폐기체 공급구가 하단부에 형성된 제1외부냉각관; 상기 제1외부냉각관의 외경부에 일정 간격의 냉각수 흐름통로를 형성하며 배열되는 것으로서, 상단 및 하단부에 각각 냉각수 흐름통로와 연통되는 냉각수 공급구 및 냉각수 배출구가 형성된 제2외부냉각관; 상기 내부 및 외부반응관의 하단이 체결되는 동시에 상기 제1외부냉각관 및 제2외부냉각관의 하단에 일체로 형성된 하부플랜지와 결합되는 배출블럭; 을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 고농축 함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A high efficient thermal plasma reactor for pyrolyzing highly concentrated perfluorocompounds gas is provided to overcome safety-related problems and the capacity limit of a exhaust gas disposing device. CONSTITUTION: A high efficient thermal plasma reactor includes a dual pipe reactor(10), a first external cooling pipe(16), a second external cooling pipe(20), a plasma torch connecting plate(26), and a discharging block(30). The dual pipe reactor includes a dual pipe structure with different diameters and heights. The first external cooling pipe is arranged at the outer diameter part of an external reacting pipe(14) in the dual pipe reactor and forms a closed gas flow path(15). The second external cooling pipe is arranged on the outer diameter part of the external reacting pipe and forms a coolant flowing path(19). The plasma torch connecting plate is attached to an upper flange(22). The upper flange is integrated with the upper sides of the first external cooling pipe and the second external cooling pipe. The discharging block is combined with a lower flange(24).
Abstract:
PURPOSE: A hybrid thermal destruction processes coupled with adsorptive enriched units for the removal of perfluorocompounds gases from semi-conductor production industry is provided to reduce the amount of the process energy by heat-dissolving the concentrated perfluorocompounds by incineration and plasma. CONSTITUTION: The fluorinated gas(S1) is adsorbed by the absorbent from the exhaust gas. The absorbed fluorinated gas is detached from the absorbent. The detached perfluorinated gas is removed by the thermal process. The absorbent is the compound of one or two kinds selected output the A1216 activated charcoal, the A836 activated charcoal, and the A1261 activated charcoal.
Abstract:
An improved method for preparing a carbon composite by coating the activated silicon precursor on surfaces of graphite-based or coke-based carbon particles by a plasma spray coating method after activating a silicon precursor by plasma is provided. A preparation method of a carbon composite comprises the processes of: injecting an inert gas and graphite-based or coke-based carbon particles into a reactor on which a rotor is mounted, thereby suspending the carbon particles by a rotary power of the rotor mounted on the reactor; and activating a silicon precursor by plasma, and injecting the activated silicon precursor into the reactor, thereby forming a nano-sized coating layer with a cluster shape on surfaces of the carbon particles. Further, the preparation method comprises a process or spraying the activated silicon precursor by a plasma spray coating method after activating a silicon precursor by plasma. The silicon precursor is a mixture of one or more selected from SiH4, SiH2Cl2, SiH3Cl, SiCl4, Si2Cl6, and Si(OC2H5)4.
Abstract:
본 발명은 전기장 결합형 플라즈마 화학 증착법에 의한 도전성 금속 복합박막의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 상온에서 고분자 기질 표면에 전자 사이크로트론 공명 플라즈마에 의해 플라즈마 이온을 형성하고, 상기 형성된 플라즈마 이온 하단에서 유기금속화합물 전구체를 공급함과 동시에 저주파 직류 양·음전압을 인가하여 과응축된 금속이온을 형성하고, 상기 형성된 금속이온이 고분자 기질 표면에 화학 결합에 의해 증착되어 금속 복합막을 형성하는 일련의 단일 시스템을 적용하여, 접착성, 광투과율이 향상되어 플라스틱 태양전지, 액정 구동을 위한 필터 등의 여러 분야에 응용이 가능한 도전성 금속 복합박막을 제조하는 방법에 관한 것이다. 전기장 결합형 플라즈마 화학 증착법, 유기금속화합물 전구체, 도전성 금속 복합박막
Abstract:
본 발명은 표면 개질된 리튬이차전지용 탄소계 음극, 그 제조방법 및 리튬이차전지에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 흑연, 코크스 및 하드 카본 등과 같은 탄소 입자의 표면에 금속 또는 금속 산화물을 코팅시켜 전도성, 고율 충방전 특성, 전극 용량 및 싸이클 특성이 개선된 리튬이차전지용 음극, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지에 관한 것이다. 탄소 입자의 표면상에 금속 또는 금속산화물층이 코팅된 탄소물질을 음극 활물질로 사용함에 의해 의해, 전도성 및 고율 충방전 특성이 우수하고, 이론용량에 가까운 전극용량을 나타내며 싸이클수명 특성이 향상되었다. 그리고, 초기의 전지 충전시(탄소음극으로 리튬이온이 삽입될 때) 탄소 표면에 형성된 금속 산화물 층에 의하여 유기용매 전해질에서 기존에 순수 탄소표면에 형성되는 피막과는 조성이 다른 안정한 피막을 형성하게 하여 전극구조 내로의 리튬이온의 삽입만 일어나고 용매의 삽입은 억제하며 첫 싸이클 이후 더 이상의 유기용매 분해반응을 일어나지 않게 함으로써 싸이클 특성이 우수하게 되고, 또한 금속산화물은 기존과는 다른 조성의 피막형성에 관여하면서 피막의 형성이후, 금속 산화물은 금속상태로 존재하게 되어 탄소에 리튬이 삽입되면서 일어나는 탄소 격자 상수의 큰 변화로 인한 전극 전도성의 저하를 막아주어 전극의 전도성을 향상시키고, 아울러 기존의 피막이 형성되는 탄소의 표면을 적게 해주므로 전극 활물질의 용량이 이론용량에 보다 근접하게 되며 고율 충방전 특성이 향상된다. 특히 여러 가지 우수한 특성에도 불구하고 전극의 싸이클 특성의 저하 및 초기 비가역 용량의 증가 등으로 그 사용이 어려웠던 PC에 기초한 전해질에서도 안정하여 전극용량 및 싸이클 특성이 우수하였다. 따라서 그간에 문제점 중의 하나였던 전해질의 선택 폭을 넓일 수 있게 된다. 전극의 전도성이 향상되고 용매의 삽입을 억제하므로 싸이클특성 및 전극용량의 증가가 있던 것에 더하여 전극의 성형성이 우수하였으며 전류 집전체와의 결합력이 우수하였고 또한 전극 활물질간의 결합력이 우수하였다. 이들 결합력의 증가로 국부적인 전극내부 저항이 감소되어 결과적으로 전도성이 향상되고, 또한 탄소 활물질이 전자전도통로에서 이탈되는 것을 억제하여 지속적으로 일어나는 전극용량 감소를 줄여 전극특성을 향상시켰다. 본 발명은 고성능 이차전지의 제조방법을 제공할 수 있으므로, 각종 소형 전자기기, 통신기기 및 전기자동차의 전원용등 다양한 산업분야에 응용할 수 있고, 각종 기기의 국산화 수입대체 및 수출증대 효과를 가질 수 있다.