Abstract:
리튬 산소 전지의 애노드 보호막으로, 산화 알루미늄(Al 2 O 3 )와 폴리불화비닐리덴-육불화프로필렌(polyvinylidene fluoride-hexafluoro propylene, PVdF-HFP) 포함하는 리튬 산소 전지의 애노드용 복합 보호막이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 새로운 고분자 바인더로 전극 활성 촉매를 지지한 고분자 전해질 막 연료 전지용 양극 조성물 및 이를 포함하는 막/전극 접합체에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고분자 전해질 막 연료 전지의 양극바인더로 술폰화된 부분불소계 폴리에테르를 사용한 고분자 전해질 막 연료 전지용 양극 조성물, 이를 포함하는 막/전극 접합체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 전극 바인더의 소수성을 개선하여 산소 투과도를 증가시킴으로서 전극내의 촉매 이용 효율과 물질 전달 특성을 향상 시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명에서는 하기 화학식1로 표시되는 트리페닐포스포란(triphenylphosphorane) 화합물을 포함하는 리튬이차전지용 전해액, 그를 이용한 리튬이차전지 및 리튬이차전지의 제조방법을 제공한다: [화학식1]
상기 식에서, R은 NR 1 또는 CR 1 R 2 이다 (이때, R 1 , R 2 는 각각 독립적으로 H 또는 C1-C10의 직쇄상, 분지상 또는 환상을 포함하는 포화 또는 불포화 탄화수소, CN, CHO, COCH 3 , COCO 2 C 2 H 5 , CO 2 CH 3 및 Si(CH 3 ) 3 로 구성된 군으로부터 선택되는 어느 하나의 치환체이다). 상이기 화학식1로 표시되는 화합물을 포함하는 전해액은 리튬이차전지의 고전압 충방전 수명을 향상시킬 수 있다.
Abstract translation:目的:提供一种用于锂二次电池的电解液,以通过包括三苯基正膦化合物来减少由活性材料和电解质引起的副反应,从而提高锂二次电池的寿命。 构成:用于锂二次电池的电解液包括由化学式1表示的三苯基正膦化合物。在化学式1中,R是N-R 1或CR 1 R 12。 在化学式1中,R 1和R 2两个选自H,C 1-10饱和或不饱和烃,CN,CHO,COCH 3,COCO 2 C 2 H 5,CO 2 CH 3和Si(CH 3)3。 锂二次电池包括正极,负极,正极和负极之间的隔板以及添加在正极和负极之间的电解质。
Abstract:
PURPOSE: A method for improving the charging capacity of a lithium secondary battery is provided to remarkably improve the capacity retention of a lithium metal electrode by using a microporous separator on which polydopamine polymers are coated. CONSTITUTION: A method for improving the charging capacity of a lithium secondary battery, which comprises a lithium metal electrode as a negative electrode and a separator, comprises a step of surface-treating the separator of the lithium secondary battery by a compound represented by chemical formula 1. In chemical formula 1, at least one of R1, R2, R3, R4 and R5 is selected from thiol, primary amine, secondary amine, nitrile, aldehyde, imidazole, azide, halide, polyhexamethylene dithiocarbonate, hydroxy, carboxylic acid, carboxylic ester or carboxamide.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a proton conducting composite membrane is provided to facilitate the penetration of a polyelectrolyte solution to a porous layer with improved hydrophilicity and to improve hydrogen ion conductivity of the proton conducting composite membrane. CONSTITUTION: A method for preparing a proton conducting composite membrane using a porous layer with improved hydrophilicity comprises the steps of: preparing a porous layer with improved hydrophilicity by treating a porous layer with ultraviolet rays and ozone; injecting a polymer electrolyte solution to the porous layer with improved hydrophilicity and drying the resultant to prepare a porous polymer electrolyte membrane; and injecting the porous polymer electrolyte membrane into the lower side of the porous polymer electrolyte membrane and drying the resultant to obtain a proton conducting composite membrane.
Abstract:
An electrode, a method for preparing the electrode, a membrane electrode assembly containing the electrode, a method for preparing the membrane electrode assembly, and a polymer electrolyte fuel cell containing the membrane electrode assembly are provided to improve the dispersion of a catalyst and a binder in an electrode, thereby enhancing the performance of cells. An electrode for a polymer electrolyte fuel cell is provided with a gas diffusion layer; and a catalyst layer which is formed on the gas diffusion layer and comprises an electrode catalyst and an electrode binder, wherein the electrode catalyst and the electrode binder are dispersed by a surfactant in the preparation step of slurry. Preferably the electrode binder is a perfluorinated hydrogen ion conductive polymer or a sulfonated or acid-added hydrocarbon-based hydrogen ion conductive polymer; and the electrode catalyst is at least one element or alloy selected from Pt, Ru, W, Mo, P, Si, Co, Cs, V and Ni.