카본 박막층을 갖는 전기변색 창호와 그 제조방법
    41.
    发明授权
    카본 박막층을 갖는 전기변색 창호와 그 제조방법 有权
    包含碳膜的电磁窗口及其制备方法

    公开(公告)号:KR101470612B1

    公开(公告)日:2014-12-16

    申请号:KR1020140049407

    申请日:2014-04-24

    CPC classification number: G02F1/153 G02F1/1523 G02F1/155

    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 translation: 本发明涉及一种具有碳膜层的电致变色窗及其制造方法,更具体地说,涉及具有高效碳膜层的电致变色窗,其中电致变色电极的电致变色性能通过涂覆富勒烯衍生的 作为透明导电性金属氧化物膜电极的对电极表面的碳膜及其制造方法。

    금속 산화막이 코팅된 전극 및 이의 제조방법
    42.
    发明公开
    금속 산화막이 코팅된 전극 및 이의 제조방법 有权
    用金属氧化物涂覆的电极及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140115441A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:KR1020130029192

    申请日:2013-03-19

    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 translation: 本发明涉及涂覆有金属氧化物的电极及其制造方法。 该方法包括:研磨在大于或等于4.6V的电压下工作的尖晶石结构中的正极活性材料并将其铸造到铝箔上的步骤; 将铸造的正极活性物质留在真空中的步骤; 以及在真空中向正极活性物质提供金属有机物的步骤,使用电子回旋共振等离子体(ECR-CVD)进行处理,向正极活性物质沉积金属氧化物膜。 因此,本发明在高电压和高温下抑制与电解质的副反应,提高了在高电压和高温下的稳定性和热稳定性,并且即使在高能量和功率密度以及优异的充放电循环中也可以获得优异的容量 性能。

    다공성 컬럼형 실리콘 비대칭하이브리드 리튬이차전지
    44.
    发明公开
    다공성 컬럼형 실리콘 비대칭하이브리드 리튬이차전지 有权
    不对称杂质锂二次电池多孔柱硅

    公开(公告)号:KR1020130057807A

    公开(公告)日:2013-06-03

    申请号:KR1020110123739

    申请日:2011-11-24

    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 translation: 目的:提供非对称混合锂二次电池,通过包括具有优异循环性能的多孔硅电极来获得高容量和高电压。 构成:不对称混合锂二次电池包括作为活性碳的正极和与锂合金化的硅的负极。 硅是具有柱状结构的磷硅。 柱状结构的长度为50-100nm,其高度为500-5,000nm。 通过使用电子回旋共振法和化学气相沉积法掺杂磷硅。 基于硅电极,磷硅的量为0.1-10重量%。

    고농축 함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기
    45.
    发明授权
    고농축 함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기 有权
    高浓度全氟化合物气体热破坏过程的高效等离子体反应器

    公开(公告)号:KR101092866B1

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:KR1020100042815

    申请日:2010-05-07

    CPC classification number: Y02C20/30

    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.

    고농축 함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기
    46.
    发明公开
    고농축 함불소가스 열분해를 위한 고효율 열플라즈마 반응기 有权
    高浓度全氟化合物气体热破坏过程的高效等离子体反应器

    公开(公告)号:KR1020110123375A

    公开(公告)日:2011-11-15

    申请号:KR1020100042815

    申请日:2010-05-07

    CPC classification number: Y02C20/30

    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 translation: 目的:提供一种用于高浓度全氟化合物气体热解的高效热等离子体反应器,以克服安全问题和废气处理装置的容量限制。 构成:高效热等离子体反应器包括双管反应器(10),第一外部冷却管(16),第二外部冷却管(20),等离子体焰炬连接板(26)和排出块(30) )。 双管反应器包括具有不同直径和高度的双管结构。 第一外部冷却管布置在双管反应器中的外部反应管(14)的外径部分处,形成封闭的气体流动通道(15)。 第二外部冷却管布置在外部反应管的外径部分上并形成冷却剂流动路径(19)。 等离子体焰炬连接板连接到上凸缘(22)。 上法兰与第一外部冷却管和第二外部冷却管的上侧一体化。 排出块与下凸缘(24)组合。

    반도체생산 공정에서 배출되는 함불소가스를 효과적으로 분해하기 위한 흡착농축시스템과 결합된 열분해복합공정
    47.
    发明公开
    반도체생산 공정에서 배출되는 함불소가스를 효과적으로 분해하기 위한 흡착농축시스템과 결합된 열분해복합공정 有权
    混合热破碎工艺与吸附式加热装置相结合,用于从半导体生产行业的气体中除去全氟化合物

    公开(公告)号:KR1020100128778A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:KR1020090047382

    申请日:2009-05-29

    CPC classification number: H01L21/324 H01L21/205 H01L21/3065 H01L22/12

    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 translation: 目的:提供混合热破坏过程与吸附富集单元相结合,用于从半导体生产工业中去除全氟化合物气体,以通过焚烧和等离子体热解浓缩的全氟化合物来减少工艺能量。 构成:氟化气体(S1)被吸收剂从废气吸附。 吸收的氟化气体与吸收剂分离。 分离的全氟化气体通过热处理除去。 吸收剂是一种或两种选择的化合物输出的A1216活性炭,A836活性炭和A1261活性炭。

    가스분산 플라즈마 스프레이 코팅법에 의한 탄소복합체의제조방법과 이를 이용한 이차전지 음극소재로서의 응용
    48.
    发明授权
    가스분산 플라즈마 스프레이 코팅법에 의한 탄소복합체의제조방법과 이를 이용한 이차전지 음극소재로서의 응용 失效
    用于制备碳复合材料的气体悬浮等离子体喷涂方法及其作为锂二次电池阳极材料的应用

    公开(公告)号:KR100761000B1

    公开(公告)日:2007-10-04

    申请号:KR1020060061064

    申请日:2006-06-30

    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 translation: 提供了一种改进的制备碳复合材料的方法,该方法是在通过等离子体激活硅前体之后,通过等离子喷涂法在石墨基或焦炭基碳颗粒的表面上涂覆活性硅前体。 碳复合材料的制备方法包括以下方法:将惰性气体和石墨基或焦炭基碳颗粒注入到其上安装转子的反应器中,从而通过安装在转子上的转子的旋转动力来悬浮碳颗粒 反应堆; 并通过等离子体活化硅前体,并将活化的硅前体注入反应器中,从而在碳颗粒的表面上形成簇状的纳米尺寸涂层。 此外,制备方法包括在通过等离子体激活硅前体之后通过等离子体喷涂法喷射活化的硅前体。 硅前驱体是选自SiH 4,SiH 2 Cl 2,SiH 3 Cl,SiCl 4,Si 2 Cl 6和Si(OC 2 H 5)4中的一种或多种的混合物。

    전기장 결합형 플라즈마 화학 증착법에 의한 투명한 도전성 금속 복합박막의 제조방법
    49.
    发明授权
    전기장 결합형 플라즈마 화학 증착법에 의한 투명한 도전성 금속 복합박막의 제조방법 有权
    通过使用脉冲直流偏压耦合等离子体增强化学气相沉积系统制备透明金属复合膜的制备方法

    公开(公告)号:KR100613405B1

    公开(公告)日:2006-08-17

    申请号:KR1020040024733

    申请日:2004-04-10

    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

    유동상 화학증착기술로 표면처리된 탄소, 그 제조방법 및이를 이용한 탄소전극 및 리튬이차전지
    50.
    发明授权
    유동상 화학증착기술로 표면처리된 탄소, 그 제조방법 및이를 이용한 탄소전극 및 리튬이차전지 失效
    通过流化床化学气相沉积法进行的碳表面处理,碳的制造方法以及使用其的碳电极和锂二次电池

    公开(公告)号:KR100359053B1

    公开(公告)日:2002-11-07

    申请号:KR1020000019994

    申请日:2000-04-17

    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.

Patent Agency Ranking