Abstract:
PURPOSE: A negative active material for a lithium secondary battery is provided to ensure high capacity and excellent lifetime property and to obtain a lithium secondary battery showing high capacity. CONSTITUTION: A negative active material for a lithium secondary battery comprises a compound of chemical formula 1: Li_(1+x)Ta_(1-x-y)M_yO_(2+z). In chemical formula 1, 0.01
Abstract translation:目的:提供锂二次电池的负极活性物质,以确保高容量和优异的寿命特性,并获得显示高容量的锂二次电池。 构成:锂二次电池的负极活性物质包含化学式1:Li(1 + x)Ta(1-x-y)M_yO_(2 + z)的化合物。 在化学式1中,0.01 <= x <= 0.5,0 <= y <= 0.3,-0.2 <= z <= 0.2; M选自Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Mo,W,Ag,Sn,Ge,Si,Al及其组合。
Abstract:
본 발명은 스피넬 구조를 갖는 리튬 망간 산화물인 전구체 분말을 합성하는 단계; 상기 전구체 분말을 중공사막 필터 내부에 충진시키는 단계; 및 상기 전구체 분말이 충진된 중공사막 필터를 산처리하는 단계를 포함하는 중공사막 필터를 이용한 이온 교환형 리튬 흡착제의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 중공사막 필터 내부에 스피넬 구조를 갖는 이온 교환형 망간 산화물이 충진되어 이루어진 중공사막 필터를 이용한 이온 교환형 리튬 흡착제에 관한 것이다. 본 발명에 따른 흡착제는 취급이 용이하며, 물리적 및 화학적 안정성이 높을 뿐 아니라, 리튬에 대한 선택적인 흡착 효율이 우수하여, 리튬 회수에 효과적인 수단으로 이용될 수 있다. 중공사막 필터, 리튬 망간 산화물, 리튬 흡착제, 이온 교환형
Abstract:
Lithium-manganese oxides, a manufacturing method thereof and a lithium adsorbent using the same are provided to secure excellent selectivity and effectiveness to lithium ion and high adsorption rate and to show chemical stability, physical strength and durability. A method for manufacturing lithium-manganese oxides comprises the following steps of: mixing lithium source, manganese source and metal-containing source in a solid state so as to manufacture a mixture; and heat-treating the mixture under the reduction atmosphere. The mixture represents the formula 1 of Li1+xMn1-x-yMyO2+z. In the formula 1, x, y and z satisfy the inequalities, which are 0.01
Abstract translation:提供锂锰氧化物及其制造方法和使用其的锂吸附剂以确保锂离子的优异的选择性和有效性以及高的吸附率,并且显示化学稳定性,物理强度和耐久性。 制备锂锰氧化物的方法包括以下步骤:将固体状的锂源,锰源和含金属源混合以制造混合物; 并在还原气氛下对混合物进行热处理。 该混合物表示Li1 + xMn1-x-yMyO2 + z的式1。 在公式1中,x,y和z满足不等式,它们为0.01 <= x <= 0.5,0 <= y <0.3和-0.2 <= z <= 0.2; M表示选自Ti,Mn,V,Cr,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,W,Ag,Sn,Ge,Si,Al及其组合的元素。
Abstract:
본 발명은 올리고머/할로이사이트 복합물질 및 올리고머 수용액에 할로이사이트 분말을 첨가하여 혼합하는 단계; 상기 혼합물을 가열하여 할로이사이트 나노튜브 내부의 공기를 팽창시키는 단계; 및 상기 혼합물을 상온으로 냉각시켜 할로이사이트 나노튜브 내부에 올리고머 수용액을 충진하는 단계를 포함하는 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 복합물질은 효율의 탄화수소에 대한 흡착능력을 갖는 흡착제 및 흡착시킨 기능성 물질의 효능의 지속성을 향상시키기 위해서 기능성 물질의 용출속도를 조절할 수 있는 고효율의 나노 기공성 담체로서도 활용될 수 있다. 양쪽성 올리고머/할로이사이트 복합물질, 탄화수소 흡착제
Abstract:
본 발명은 우레탄 발포제를 이용한 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 스피넬 구조를 갖는 하기 화학식1 (화학식1) Li n Mn 2-x O 4 (식중, 1≤n≤1.33, 0≤x≤0.33, n≤1+x 임)의 전구체 분말을 합성하는 단계; 상기 전구체 분말에 바인더를 가하고 균등 혼합하여 혼합 용액을 제조하는 단계; 상기 혼합 용액에 우레탄 발포제를 침지시키는 단계; 상기 우레탄 발포제를 건조시키는 단계; 및 건조된 우레탄 발포제를 산처리하는 단계;를 포함하는 우레탄 발포제를 이용한 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제의 제조 방법 및 그러한 방법에 따라 제조한 우레탄 발포제를 이용한 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 허니컴 형태의 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 스피넬 구조를 갖는 하기 화학식1 (화학식1) Li n Mn 2-x O 4 (식중, 1≤n≤1.33, 0≤x≤0.33, n≤1+x 임)의 전구체 분말을 합성하는 단계; 상기 전구체 분말에 바인더를 가하고 균등 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계; 상기 혼합물을 열처리하여 허니컴 형태로 성형하는 단계; 및 성형된 혼합물을 산처리하는 단계;를 포함하는 허니컴 형태의 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제의 제조 방법 및 그러한 방법에 따라 제조한, 리튬 이온만을 선택적으로 흡착하는 허니컴 형태의 이온 교환형 리튬-망간산화물 흡착제를 제공한다.
Abstract:
본발명은 (a) 금속이온이흡착된흡착제를액상에침지시키는단계; 및 (b) 상기액상에이산화탄소(CO) 기체를주입하는단계를포함하는금속이온흡착제로부터의금속이온회수방법에대한것으로서, 본발명에따르면, 이산화탄소기체주입을통해금속이온을흡착제로부터탈착시켜회수하기때문에종래강산수용액을이용할경우금속이온흡착제전구체를흡착제로전환할때 발생되는전구체골격의파괴의문제점을해결할수 있음은물론, 금속이온용출반응완료후에금속이온포함액상에대해감압처리를실시해지속적인용출반응이가능하기때문에, 약산수용액을이용할경우문제되는금속이온과수소이온간의낮은이온교환반응성에따른금속이온회수율저하등의문제점을동시에해결할수 있고, 또한, 본발명에따르면종래흡착제로부터금속이온탈착을위해주로사용되던강산이나상대이온(counter ion) 포함화학물질등을이산화탄소기체주입을통해전부또는일부대체할수 있으므로, 상기강산등의사용으로인한환경오염을최소화할수 있다.
Abstract:
본발명은 a) 다공성흡착구조체와상기다공성흡착구조체를둘러싸는다공성보호층및 상기다공성보호층외곽에구비되는바이오볼을포함하는흡착모듈을준비하는단계; b) 상기흡착모듈에담지대상용액을접촉하는단계; c) 상기흡착모듈을담지대상용액으로부터분리및 이송하는단계; d) 상기 c) 단계흡착모듈로부터잔류담지대상용액을탈수하는단계; 및 e) 상기 d) 단계흡착구조체에흡착된용존자원을탈착하는단계;를포함하는담지대상용액내 용존자원의회수방법에관한것이다.