나노입자가 충진된 상반전 고분자 전해질 제조 방법
    41.
    发明公开
    나노입자가 충진된 상반전 고분자 전해질 제조 방법 失效
    纳米复合相反相聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:KR1020060023674A

    公开(公告)日:2006-03-15

    申请号:KR1020040072466

    申请日:2004-09-10

    Abstract: 나노입자(nano-particle)가 충진된 상반전(phase inversion) 고분자 전해질 제조 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 고분자 매트릭스(polymer matrix)와 무기 충진제를 용매에 용해시켜 만든 슬러리(slurry)를 캐스팅(casting)한 직후 즉시 흐르는 물 속에 함침하여 내부 기공이 크게 발달된 다공성 고분자 막 형성하고, 고분자 막에 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조한다. 이에 따라, 고용량 소형 리튬(Li) 2차전지에 적용하여 우수한 전지 특성을 얻을 수 있는 고분자 전해질을 제공할 수 있다.
    리튬 2차전지, 충진, 캐스팅, 상반전 기법, 폴리머 매트릭스

    Abstract translation: 提供一种制备填充有纳米颗粒的相转移聚合物电解质的方法。 该方法包括将纳米颗粒无机填料和聚合物与溶剂混合以获得浆料; 将得到的浆料浇铸成膜; 通过使用相转化法在流延膜中形成内孔来获得无机纳米颗粒填充的多孔聚合物膜; 并用电解液浸渍无机纳米颗粒填充的多孔聚合物膜。 使用该方法制造的聚合物电解质可以用于具有高容量的小型锂二次电池中,从而提供优异的电池性能。

    이중구조의 염료감응 태양전지
    43.
    发明公开
    이중구조의 염료감응 태양전지 有权
    双结构透明度敏感的太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020060012785A

    公开(公告)日:2006-02-09

    申请号:KR1020040061425

    申请日:2004-08-04

    CPC classification number: Y02E10/542 H01L31/04

    Abstract: 염료감응 태양전지를 제공한다. 본 발명의 염료감응 태양전지는 전도성 제1 기판의 양쪽 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 상기 전도성 제1 기판의 위 및 아래에 빛의 투과가 가능한 전도성 제2 기판에 형성한 전극층을 포함하는 대향 전극이 위치한다. 이에 따라, 본 발명의 염료감응 태양전지는 태양의 위치 변화에 따라 양방향의 태양광을 활용할 수 있어 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.

    구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법
    44.
    发明授权
    구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 失效
    柔性染料敏化太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100499271B1

    公开(公告)日:2005-07-01

    申请号:KR1020020054322

    申请日:2002-09-09

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 고분자판과 같이 구부러질 수 있는 기판에 저온법으로 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부러질 수 있는 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 저온법으로 도포 가능한 점성의 콜로이드 용액을 마련하여 도포하는 본 발명의 제조방법에 따라 제조되므로, 나노입자 산화물층을 충분히 두꺼운 5∼15㎛ 두께로 형성하는 것이 가능하여 충분한 염료 흡착을 유도할 수 있다. 따라서, 나노입자 산화물층을 두껍게 형성하기가 어려웠던 기존에 알려진 저온법의 태양전지에 비하여 광전환 효율을 향상시킬 수 있으면서, 구부릴 수 있기 때문에 다양한 응용성을 가지는 태양전지를 제조할 수 있다.

    나노 입자 산화물의 반도체 전극을 가지는 염료감응태양전지 및 그 제조방법
    45.
    发明授权
    나노 입자 산화물의 반도체 전극을 가지는 염료감응태양전지 및 그 제조방법 失效
    나노입자산화물의반도체전극을가지는염료감응전지및그제조방

    公开(公告)号:KR100433630B1

    公开(公告)日:2004-05-31

    申请号:KR1020020012971

    申请日:2002-03-11

    CPC classification number: H01G9/2009 Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: PURPOSE: A dye-sensitized solar cell having a semiconductor electrode of a nanocrystalline oxide is provided to increase a voltage by mixing an acetated material and chloride with the nanocrystalline oxide as a main electrode material such that the acetated material and the chloride include positive ions whose oxidation number is 2 or 1. CONSTITUTION: The semiconductor electrode(10) has a mixture layer(14) including the acetated material and the chloride that include a nanocrystalline oxide and the positive ions whose oxidation number is 2 or 1. The semiconductor electrode includes dye atoms chemically absorbed to the mixture layer. A confronting electrode(20) faces the semiconductor electrode. An electrolyte solution(30) is interposed between the semiconductor electrode and the confronting electrode.

    Abstract translation: 目的:提供具有纳米晶氧化物半导体电极的染料敏化太阳能电池,以通过将纳米晶氧化物作为主要电极材料混合乙酰化材料和氯化物来提高电压,使得乙酰化材料和氯化物包括 氧化值为2或1.组成:半导体电极(10)具有包括醋酸盐材料和氯化物的混合物层(14),其包括纳米晶氧化物和氧化数为2或1的正离子。半导体电极包括 染料原子被化学吸收到混合物层。 面对的电极(20)面向半导体电极。 电解质溶液(30)插入在半导体电极和面对电极之间。

    VOPO₄·2H₂O의 초음파 화학적 제조방법 및 리튬2차 전지 양극물질로의 용도

    公开(公告)号:KR100424674B1

    公开(公告)日:2004-03-27

    申请号:KR1020010027458

    申请日:2001-05-19

    CPC classification number: H01M10/052 H01M4/136

    Abstract: 본 발명은 VOPO
    4 ·2H
    2 O 제조방법, 특히 초음파 처리를 통하여 VOPO
    4 ·2H
    2 O를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 V
    2 O
    5 , H
    3 PO
    4 및 H
    2 O를 각각 1 : 40~50 : 550~610 의 몰비로 혼합하는 단계; 상 ; 초음파 처리 후의 결과물을 세척한 후 감압여과시키는 단계; 및 여과된 결과물을 상온에서 건조 및 회수하는 단계를 포함하여 이루어진 초음파화학적 방법에 의한 VOPO
    4 ·2H
    2 O 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법에 의하여 제조된 VOPO
    4 ·2H
    2 O는 리튬2차전지의 양극물질로 매우 우수한 특성을 나타내며, 기존의 방법보다 빠르게 VOPO
    4 ·2H
    2 O를 제조할 수 있고, 입자의 크기가 작은 VOPO
    4 ·2H
    2 O 의 제조가 가능하다.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过超声波处理用作锂二次电池正极材料的VOPO4.2H2O的制备方法,与常规方法相比,反应时间和微细颗粒缩短。 构成:VOPO4.2H2O的制备方法包括以1:40-50:500-610的摩尔比混合V2O5,H3PO4和H2O的步骤; 将混合物以70-100W / cm 2的强度超声10-15分钟; 洗涤和减压过滤; 在室温下干燥。 所得的VOPO4.2H2O具有1-3微米尺寸,3.6V电压和135mAh / g放电容量。 而且,用于锂二次电池用阴极材料的组合物是通过混合VOPO4.2H2O,乙炔黑和聚四氯乙烯,其重量比为60-80:15-25:5-15。

    리튬 2차전지 양전극용 유기-무기 복합산화물 및 그제조방법

    公开(公告)号:KR100399053B1

    公开(公告)日:2003-09-26

    申请号:KR1020000076646

    申请日:2000-12-14

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지 양전극용 복합산화물 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 두 가지 서로 다른 고분자 폴리(2,5-디메르캅토-1,3,4-티아디아졸) (PDMcT; poly(2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole)) 및 폴리아닐린(polianiline)이 V
    2 O
    5 크세로겔(xerogel) 층간에 함께 삽입된 새로운 유기-무기 복합산화물 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 (PDMcT+PANI)/V
    2 O
    5 복합산화물은 두 개의 서로 다른 고분자 물질이 이차원 격자 층간에 삽입된 새로운 유기-무기 복합 산화 전극물질로서 우수한 충방전 효과를 가지므로 리튬전극의 양전극용으로 매우 유망한 물질이다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种新的有机 - 无机(PDMcT + PANI)/ V2O5复合材料电极材料,其中两种不同的有机聚合物嵌入到V2O5中间层中,其显示出比每种分离的聚合物和V2O5更高的放电容量。 因此,它可以用作二次锂电池中的阴极。

    무선 신호와 외부전원에 의한 충전이 가능한 슈퍼캐페시터 내장형 스마트카드
    48.
    发明授权
    무선 신호와 외부전원에 의한 충전이 가능한 슈퍼캐페시터 내장형 스마트카드 失效
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    公开(公告)号:KR100395488B1

    公开(公告)日:2003-08-25

    申请号:KR1020000059754

    申请日:2000-10-11

    Abstract: PURPOSE: A smart card embedding a super capacitor is provided to enable a rapid charge or an instant discharge at a remote place as well as by a wired connection by using the super capacitor for supplying electric power to a signal process circuit so that it can make only the card itself perform a data process. CONSTITUTION: The smart card comprises a super capacitor(SC), an antenna coil(A), a low pass filter(F), external connectors(11,12), a diode and an IC element(IC). Electromagnetic waves are received by the antenna coil(A), rectified in the diode, transferred to the low pass filter(F), filtered in the low pass filter(F), and converted to DC voltage signals. The DC voltage signals charge the super capacitor(SC). The super capacitor(SC) can be charged also via the external connectors(11,12). The super capacitor(SC) supplies necessary power to the IC elements for processing data or generating signals to external devices. The super capacitor has a specific capacity larger than a conventional capacitor by 100 to 1000, and a power density larger than the latest secondary battery by 10 more so that it can rapidly store the electric power.

    Abstract translation: 目的:提供一种嵌入超级电容器的智能卡,以在远程地点以及通过使用超级电容器向信号处理电路提供电力的有线连接实现快速充电或瞬时放电,以便它可以使 只有卡本身执行数据处理。 构成:智能卡包括超级电容器(SC),天线线圈(A),低通滤波器(F),外部连接器(11,12),二极管和IC元件(IC)。 电磁波由天线线圈(A)接收,在二极管中整流,传送到低通滤波器(F),在低通滤波器(F)中滤波,并转换成直流电压信号。 直流电压信号为超级电容器(SC)充电。 超级电容(SC)也可以通过外部连接器(11,12)充电。 超级电容(SC)为IC元件提供必要的电源,用于处理数据或向外部设备产生信号。 超级电容器具有比传统电容器大100到1000的比容量,并且比最新的二次电池大10倍的功率密度,从而可以快速存储电力。

    캡슐화된 전해액을 포함하는 건고분자 전해질막 및 그형성 방법과 그를 이용한 리튬고분자 전지 제조 방법
    49.
    发明授权
    캡슐화된 전해액을 포함하는 건고분자 전해질막 및 그형성 방법과 그를 이용한 리튬고분자 전지 제조 방법 失效
    캡슐화된전해액을포함하는건고분자전해질막그그형법과과과를를튬법법법

    公开(公告)号:KR100392368B1

    公开(公告)日:2003-07-22

    申请号:KR1020000056984

    申请日:2000-09-28

    CPC classification number: H01M10/052 H01M10/0565

    Abstract: 본 발명은 건고분자 전해질막 및 그 형성 방법과 그를 이용한 리튬 고분자 전지 제조 방법에 관한 것으로, 전해액이 포집되어 있는 다량의 마이크로 캡슐을 포함하는 고분자 성분의 슬러리로부터 완전 고체형 건고분자 전해질을 형성하는데 그 특징이 있다. 또한 본 발명은 상기 마이크로 캡슐과 지지체 고분자를 이용하여 상기 마이크로 캡슐을 다량 포함하는 완전 고체형의 건고분자 전해질막을 만든 후, 건고분자 전해질막에 물리적인 에너지를 가해 마이크로 캡슐을 파괴해서 마이크로 캡슐 내부의 액체 전해액을 지지체인 건식 고분자막 내부에 퍼뜨림으로써 이온전달 효율과 기계적 특성이 우수한 고분자 전해질을 형성하는데 다른 특징이 있다. 또한, 본 발명은 전술한 고분자 전해질막을 이용한 리튬 고분자 전지 제조 방법을 제공하는데 또 다른 특징이 있다.

    Abstract translation: 目的:提供一种含有胶囊化电解质溶液的干燥聚合物电解质膜,其制备方法和使用该膜制备锂聚合物电池的方法,通过将微胶囊物理地破碎以提高聚合物电解质的离子电导率和机械性能 将微胶囊内的电解质溶液分散到干燥的聚合物膜中。 构成:干燥的聚合物电解质膜(1A)包含载体聚合物; 以及与载体聚合物混合并填充电解质溶液的电解质存储装置。 优选地,存储装置是胶囊,并且电解质溶液是含有锂盐的电解质溶液。 电解质膜的制备方法包括以下步骤:制备填充有电解质溶液的电解质储存装置; 将有机溶剂与载体聚合物混合以形成聚合物浆料; 将存储装置分布在聚合物浆料内部; 铺展聚合物浆料以形成储存手段分散的聚合物电解质; 挥发聚合物电解质中的有机溶剂以制备干燥的聚合物电解质膜(1A)。

    루타일 산화티타늄 슬러리를 이용한 나노입자 루타일산화티타늄 필름 형성 방법 및 염료감응 나노입자 루타일산화티타늄 태양전지 제조 방법
    50.
    发明授权
    루타일 산화티타늄 슬러리를 이용한 나노입자 루타일산화티타늄 필름 형성 방법 및 염료감응 나노입자 루타일산화티타늄 태양전지 제조 방법 失效
    使用金红石氧化钛浆料形成纳米粒子金红石氧化钛膜的方法及制造染料敏化纳米粒子氧化钌太阳能电池的方法

    公开(公告)号:KR100333637B1

    公开(公告)日:2002-04-22

    申请号:KR1020000032002

    申请日:2000-06-10

    Inventor: 박남규 장순호

    Abstract: 본 발명은 나노입자 루타일(rutile) 산화티타늄(TiO
    2 )을 이용한 염료감응 태양전지 제조에 관한 것으로, 실온에서 사염화티타늄(TiCl
    4 )을 가수분해하여 루타일 구조의 산화티타늄 분말을 얻은 다음, 산화에틸렌고분자(poly ethylene oxide) 및 에틸렌글리콜고분자(poly ethylene glycol)가 혼합된 수용액에 재 분산시키고, 불소가 도핑된 투명 전도성 유리 기판에 코팅한 다음, 공기 중에서 열처리하여 10 ㎛ 내지 12㎛ 두께의 균열이 없는 루타일 산화티타늄 후막 필름을 제조하고, 루테늄계 염료분자가 용해되어 있는 용액 중에 열처리된 필름을 함침하여 염료분자가 산화물 표면에 흡착된 루타일 산화티타늄 전극을 제조한 다음, 열가소성 고분자를 이용하여 플라티늄(Pt) 박막 전극과 접합시킨 후, 모세관 현상을 이용하여 두 전극 사이에 요오드계 산화-환원 액체전해� ��을 주입하여 태양전지를 제조한다. 이에 따라 균열이 없는 나노입자 루타일 산화티타늄 후막필름을 염료감응 태양전지의 전극으로 사용하는 것이 가능하여 태양전지의 제조원가를 절감시킬 수 있다.

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