3차원 결정 구조를 가지는 인산 블록 공중합체 및 그 제조 방법

    公开(公告)号:KR101835958B1

    公开(公告)日:2018-03-08

    申请号:KR1020160031858

    申请日:2016-03-17

    Inventor: 박문정 정하영

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은이온전도특성이우수한새로운블록공중합체및 그제조방법에관한것이다. 인산화된블록공중합체는이온성액체의종류에따라육각기둥구조 (Hexagonal cylinder, HEX), 체심입방구조 (Body-centered cubic, BCC), A15 격자구조를나타내었다. 이때, 관측된 A15 격자구조는선형이중블록공중합체에서는최초로관측된사례이며, 전하를가지고있는고분자전해질에서도매우희귀한사례이다. 이러한 A15격자구조를가지는경우, HEX를가지는경우에비해 72% 향상된이온전도도를보였다. 3차원적으로잘 정렬된 A15 구조는덜 구부러진이온전도경로를제공하여구조적이점을가지는것으로여겨진다. 이러한연구결과를토대로효과적으로이온을전달할 수있는나노구조체를디자인하여높은이온전도도를보이는고분자전해질막으로활용될 수있을것으로기대된다.

    말단 기능기를 이용한 고분자 전해질의 모폴리지 제어 및 전도도 향상 방법
    43.
    发明授权
    말단 기능기를 이용한 고분자 전해질의 모폴리지 제어 및 전도도 향상 방법 有权
    使用末端功能组调谐聚合物电解质的形态和电导率的方法

    公开(公告)号:KR101639839B1

    公开(公告)日:2016-07-25

    申请号:KR1020130120078

    申请日:2013-10-08

    Inventor: 박문정 조규하

    Abstract: 본발명은고분자전해질의이온전도도를향상시킬수 있는방법에관한것으로서,보다상세하게는고분자사슬의말단에기능기를결합하여고분자전해질의모폴로지를제어하고, 전도도를향상시키는방법에관한것이다.본발명은폴리에틸렌옥사이드블록을포함하는블록공중합체를포함하는고분자전해질에있어서, 상기폴리에틸렌옥사이드블록의말단에 -SOH, 또는 -SOM이위치하고, 여기서 M은알카리금속이온인것을특징으로하는고분자전해질을제공한다. 본발명을통해서, 고분자전해질의말단을개질하여고분자전해질의나노구조및 이온전도성을조절할수 있는새로운방법이제공되었다.

    음이온 안정화 고분자를 포함하는 고분자 전해질 및 그 제조 방법
    44.
    发明公开
    음이온 안정화 고분자를 포함하는 고분자 전해질 및 그 제조 방법 有权
    包含阴离子稳定硬聚合物的聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160072385A

    公开(公告)日:2016-06-23

    申请号:KR1020140179730

    申请日:2014-12-12

    Inventor: 박문정 조규하

    CPC classification number: H01M10/0565 C08G75/00 H01M10/0568 Y02E60/122

    Abstract: 고분자전해질의이온전도도와양이온수송률을향상시키기위한새로운방법으로서음이온을안정화시키는고분자를포함하는전해질을개발하였다. 라멜라구조를가지는 poly(ethylene oxide-b-dithiooxamide) (PEO-b-PDTOA) 블록공중합체가합성되었으며, PEO 블록에서기인하는높은이온전도도와 PDTOA 블록에서기인하는향상된기계강도를동시에가졌다. 두고분자를단순히섞은혼합체에비하여리튬염이도핑된블록공중합체의경우높은이온전도도를가질뿐만아니라정렬된 PEO 도메인을통해리튬이온수송이보다효율적으로일어난다는것을밝혔다. 흥미롭게도 PDTOA고분자사슬을도입함으로써리튬이온수송률을최고 0.66까지높일수 있었으며, 이는일반적인 PEO기반의고분자전해질에서얻어지는 0.25에비해훨신높은값이다. 이처럼향상된이온수송특성을가지는원인은 PDTOA 사슬의 thioamide 작용기가음이온과수소결합을형성하기때문이다. 본결과는리튬염을화학적으로처리하지않아도양이온수송률을향상시킬수 있는흥미로운결과로서차세대에너지저장시스템에적용가능하다.

    Abstract translation: 开发了包含阴离子稳定聚合物的电解质作为提高聚合物电解质的离子传导率和阳离子传输速率的新方法。 合成了具有层状结构的聚(环氧乙烷-b-二硫代酰胺)(PEO-b-PDTOA)嵌段共聚物,合成的PEO-b-PDTOA嵌段共聚物由PEO嵌段引起的离子电导率高,引起机械强度提高 同时由PDTOA块。 显示掺杂有锂盐的嵌段共聚物不仅具有高离子传导性,而且与其中简单混合两种聚合物的混合物相比,可以更有效地通过对准的PEO结构域输送锂离子。 有趣的是,通过引入PDTOA聚合物链,锂离子的输送比可以增加到最大值0.66,并且该值比通常的基于PEO的聚合物电解质获得的值高得多。 掺杂锂盐的嵌段共聚物的这种改进的离子迁移特性的原因是PDTOA链的硫酰胺官能团与阴离子形成氢键。 因此,根据本发明的聚合物电解质可应用于下一代储能系统,作为令人感兴趣的结果,尽管锂盐未被化学处理,但能够提高阳离子输送比。

    전기 반응성 엑츄에이터
    45.
    发明授权
    전기 반응성 엑츄에이터 有权
    电磁致动器

    公开(公告)号:KR101477387B1

    公开(公告)日:2014-12-29

    申请号:KR1020130051822

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 본발명은이온성액체가탐침된전기반응성엑츄에이터에관한것으로서, 보다상세하게는이온성액체가탐침된고분자나노구조체를이용하여제조되는저구동전압-전기반응성엑츄에이터에관한것이다. 본발명에따른전기반응성엑츄에이터는전도성블록과비전도성블록으로이루어진자기조립성블록공중합체에대입경의양이온을포함하는이온성액체가탐침된고분자전해질을포함하는것을특징으로한다.

    전기 반응성 엑츄에이터
    46.
    发明公开
    전기 반응성 엑츄에이터 有权
    电磁致动器

    公开(公告)号:KR1020140132538A

    公开(公告)日:2014-11-18

    申请号:KR1020130051822

    申请日:2013-05-08

    CPC classification number: H01L41/09 H01L41/193 H02N2/001

    Abstract: 본 발명은 이온성 액체가 탐침된 전기 반응성 엑츄에이터에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 이온성 액체가 탐침된 고분자 나노구조체를 이용하여 제조되는 저구동 전압-전기 반응성 엑츄에이터에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 전기 반응성 엑츄에이터는 전도성 블록과 비전도성 블록으로 이루어진 자기 조립성 블록 공중합체에 대입경의 양이온을 포함하는 이온성 액체가 탐침된 고분자 전해질을 포함하는 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种其中浸渍有离子液体的电敏致动器,更具体地涉及通过使用其中浸渍有离子液体的聚合物纳米结构体制造的低驱动电压 - 电敏致动器。 根据本发明的电敏致动器包括聚合物电解质,其中包含大直径阳离子的离子液体浸渍在由导电块和非导电块组成的自组装嵌段共聚物中。

    표면 처리된 실리콘 나노입자를 이용한 음극 활성물질 및 리튬 이차전지
    47.
    发明公开
    표면 처리된 실리콘 나노입자를 이용한 음극 활성물질 및 리튬 이차전지 无效
    高性能锂离子电池阳极材料从聚合物功能化纳米粒子

    公开(公告)号:KR1020140034879A

    公开(公告)日:2014-03-20

    申请号:KR1020140009868

    申请日:2014-01-27

    Inventor: 박문정 최일영

    Abstract: The present invention relates to a novel lithium polymer battery including anode active materials in which polyethyleneoxide is bonded to the surface of silicon nano-particles. PEO chains in the surfaces of silicon nano-particles play a role as a protective film that may handle a large volume change during chare/discharge and transfer lithium-ions to silicon quickly. An experiment that is implemented under relatively severe condition of 80 degrees C and 4.5 voltage shows that twenty micron anode may have 1850mAh/g reversible capacity. Maintaining a structure of PEO-SiNPs during charge/discharge improves significantly the capacity of the battery.

    Abstract translation: 本发明涉及包含阳离子活性物质的新型锂聚合物电池,其中聚环氧乙烷与硅纳米颗粒的表面结合。 硅纳米颗粒表面的PEO链起到保护膜的作用,可以在冷却/放电期间处理大的体积变化,并将锂离子快速转移到硅中。 在80摄氏度和4.5伏特的相对苛刻条件下实施的实验表明,二十微米阳极可能具有1850mAh / g的可逆容量。 在充电/放电期间保持PEO-SiNP的结构显着提高了电池的容量。

    발색 습도 센서
    49.
    发明公开
    발색 습도 센서 有权
    彩色水位仪

    公开(公告)号:KR1020130126132A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:KR1020120049975

    申请日:2012-05-11

    Inventor: 박문정 김은영

    CPC classification number: G01N21/81

    Abstract: The present invention relates to a hygrometer, more particularly, to a color hygrometer using a resistant thin film formed of a high polymer electrolyte thin film. In the color hygrometer according to the present invention, the high polymer electrolyte nano thin film absorbing moisture is formed on a reflection layer. The color, thickness, and electrical resistance of the nano thin film are changed by absorbing the moisture. The hygrometer according to the present invention is a dual-action hygrometer of which the color and resistance are changed. The hygrometer formed of a PSS-b-PMB thin film has a rapid response speed within 1 minute and is changed to purple, blue, green, yellow, orange, and red, according to humidity.

    Abstract translation: 本发明涉及一种湿度计,更具体地说,涉及使用由高分子电解质薄膜形成的耐电薄膜的彩色湿度计。 在根据本发明的彩色湿度计中,在反射层上形成吸收水分的高分子电解质纳米薄膜。 通过吸收水分来改变纳米薄膜的颜色,厚度和电阻。 根据本发明的湿度计是改变颜色和电阻的双作用湿度计。 由PSS-b-PMB薄膜形成的湿度计在1分钟内具有快速响应速度,根据湿度变为紫色,蓝色,绿色,黄色,橙色和红色。

    표면 처리된 실리콘 나노입자를 이용한 음극 활성물질 및 리튬 이차전지
    50.
    发明公开
    표면 처리된 실리콘 나노입자를 이용한 음극 활성물질 및 리튬 이차전지 无效
    高性能锂离子电池阳极材料从聚合物功能化纳米粒子

    公开(公告)号:KR1020120109908A

    公开(公告)日:2012-10-09

    申请号:KR1020110027739

    申请日:2011-03-28

    Inventor: 박문정 최일영

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02P70/54 Y02T10/7011 H01M4/386 H01M4/602

    Abstract: PURPOSE: A lithium-polymer battery using a polymer electrolyte is provided to have excellent stability against volume expansion and to have excellent electrical and mechanical properties. CONSTITUTION: A lithium secondary battery comprises a negative electrode in which a polymer is combined on surface silicon nanoparticles. The weight average molecular weight of the polymer is 200-20,000. The average size of the silicon nana particles is 1-100 nm. The silicon nano particle is amorphous nano particle. The polymer is a lithium ion conducting polymer transferring lithium ions to the nano particles. A polymer layer is formed on at least a part of a surface of negative electrode active particles expanded by metal ions at charging and discharging for preventing damages due to expansion.

    Abstract translation: 目的:提供使用聚合物电解质的锂聚合物电池,具有优异的体积膨胀稳定性和优异的电气和机械性能。 构成:锂二次电池包括其中聚合物结合在表面硅纳米颗粒上的负电极。 聚合物的重均分子量为200-20,000。 硅纳米颗粒的平均尺寸为1-100nm。 硅纳米颗粒是无定形纳米颗粒。 聚合物是将锂离子转移到纳米颗粒的锂离子导电聚合物。 在充电和放电时由金属离子膨胀的负极活性粒子的表面的至少一部分上形成聚合物层,以防止膨胀引起的损伤。

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