리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체
    51.
    发明授权
    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체 有权
    - 用于锂离子电池阴极的MESH型碳支持

    公开(公告)号:KR101650782B1

    公开(公告)日:2016-08-26

    申请号:KR1020140143416

    申请日:2014-10-22

    CPC classification number: Y02E60/128

    Abstract: 본발명은기존의금속지지체와동일한기능을하면서무게가감소된리튬이온전지의양극(cathode) 지지체와그 제조방법에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 리튬-공기전지의양극(cathode)용지지체로서기존의금속지지체에비해무게가감소된탄소지지체를제공하는효과가있으며, 구체적으로기존의일반적인금속지지체를사용하였을때와비교하여전체전극무게를기준으로하여무게당 전력방전용량을계산하면, 기존의니켈메쉬를전극지지체로하였을때 56.4mAh/g인것에비해, 본발명에의한자립형탄소메쉬지지체를사용한경우 942.8 mAh/g 의매우높은전력방전용량을얻는효과가있다.

    리튬이온전지 음극용 황 도핑한 그래핀 나노시트
    52.
    发明授权
    리튬이온전지 음극용 황 도핑한 그래핀 나노시트 有权
    用于锂离子电池阳极的基于硫酸盐的基于石墨的纳米电极

    公开(公告)号:KR101451349B1

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:KR1020120128525

    申请日:2012-11-14

    Inventor: 진형준 윤영수

    Abstract: 본 발명은 리튬이온전지 음극용 황 도핑한 그래핀 나노시트(S-GNS)에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 그래핀 옥사이드(Graphene oxide, GO)에 황(elemental sulfur)을 도입함으로써 전기화학적 성능이 향상된 황 도핑한 그래핀 나노시트 및 그의 제조방법에 관한 것이다.
    상기와 같은 본 발명에 따르면, 그래핀 옥사이드(Graphene oxide, GO)와 황(elemental sulfur)을 혼합하여 열처리한 그래핀 나노시트 및 그의 제조방법을 제공함으로써, 우수한 용량과 가역성을 갖고 안정적인 주기 수명으로 인하여 전기화학적 성능이 향상된 본 발명의 황 도핑한 그래핀 나노시트를 리튬이온전지의 음극재료로 활용하여 2차전지의 특성을 향상시킨 제품을 제공할 수 있는 효과가 있다.

    리튬이온전지 음극용 황 도핑한 그래핀 나노시트
    53.
    发明公开
    리튬이온전지 음극용 황 도핑한 그래핀 나노시트 有权
    用于锂离子电池阳极的基于硫酸盐的基于石墨的纳米电极

    公开(公告)号:KR1020140062202A

    公开(公告)日:2014-05-23

    申请号:KR1020120128525

    申请日:2012-11-14

    Inventor: 진형준 윤영수

    Abstract: The present invention relates to a sulfur-doped graphene nanosheet (S-GNS) for a lithium ion battery and, more specifically, to an S-GNS having an improved electrochemical function by introducing sulfur (elemental sulfur) in graphene oxide (GO) and to a method for producing same. According to the present invention, provided are a graphene nanosheet that is heated after being mixed with GO and sulfur and a method for producing same. The S-GNS of the present invention has excellent capacity and reversibility and an improved electrochemical function by means of a stable periodic lifespan so as to be utilized as an anode material of a lithium ion battery so that a product with improved properties of the secondary battery can be provided.

    Abstract translation: 本发明涉及用于锂离子电池的硫掺杂石墨烯纳米片(S-GNS),更具体地说,涉及通过在氧化石墨烯(GO)中引入硫(元素硫)而具有改进的电化学功能的S-GNS,以及 涉及其制造方法。 根据本发明,提供了在与GO和硫混合后加热的石墨烯纳米片及其制造方法。 本发明的S-GNS具有优异的容量和可逆性,并且通过稳定的周期性寿命具有改善的电化学功能,以便用作锂离子电池的负极材料,使得具有改善的二次电池性能的产品 可以提供。

    마이크로에멀젼을 이용한 실크 피브로인 나노입자의 제조방법
    55.
    发明授权
    마이크로에멀젼을 이용한 실크 피브로인 나노입자의 제조방법 有权
    微乳液制备丝素蛋白纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR100956276B1

    公开(公告)日:2010-05-10

    申请号:KR1020070112862

    申请日:2007-11-06

    Inventor: 진형준 명승준

    Abstract: 본 발명은 수용성 실크 피브로인 용액을 이용하여 실크 피브로인 나노 입자 및 형광 실크 피브로인 나노 입자를 제조하는 방법에 관한 것이고, 구체적으로 계면활성제에 의해서 오일상과 수용액상으로 나누어지는 마이크로에멀젼 방법을 이용하여 실크 피브로인 나노 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다. 실크 피브로인 나노 입자의 제조방법은, (A) 사이클로헥산에 비이온성 계면활성제를 녹여서 오일상 용액을 제조하는 단계; (B) 오일상 용액에 실크 피브로인을 함유하는 수용액을 첨가하여 마이크로 에멀젼을 제조하는 단계; (C) 비이온성 계면활성제를 제거하고 실크 피브로인을 결정화하여 실크 피브로인 나노입자를 제조하는 단계; (D)실크 피브로인 나노입자를 사이클로헥산으로 세척하는 단계; 및 (E) 실크피브로인 나노입자를 재분산시키는 단계를 포함한다.
    실크피브로인, 마이크로에멀젼, 나노입자, 비이온성 계면활성제, 형광염료

    카본나노튜브가 흡착된 고분자 마이크로스피어와 이를이용한 전장유체 및 그 제조방법

    公开(公告)号:KR100659590B1

    公开(公告)日:2006-12-19

    申请号:KR1020050058393

    申请日:2005-06-30

    Abstract: Provided are an electrorheological fluid, its preparation method, a surface conductive microsphere used in the electrorheological fluid which can be prepared more simply and whose conductivity can be controlled, and its preparation method. The surface conductive microsphere comprises a core which comprises polystyrene or PMMA; and a shell which is formed by adsorbing a carbon nanotube on the surface of the core. Preferably the polystyrene or PMMA core has a diameter of 1-29 micrometers; and the carbon nanotube has a diameter of 8-40 nm. The electrorheological fluid comprises a nonconductive solvent; and the surface conductive microsphere which is dispersed in the nonconductive solvent. Preferably the nonconductive solvent is at least one selected from a vegetable oil, polydimethylsiloxane, a silicone oil and a mineral oil.

    Abstract translation: 本发明提供一种电流变液及其制备方法,一种用于电流变液中的表面导电微球及其制备方法,所述表面导电微球用于制备更简单,可控制导电率的电流变液。 表面导电微球体包括包含聚苯乙烯或PMMA的核心; 以及通过将碳纳米管吸附在芯的表面上而形成的壳。 优选地,聚苯乙烯或PMMA芯的直径为1-29微米; 碳纳米管的直径为8〜40nm。 电流变流体包含非导电溶剂; 和分散在非导电溶剂中的表面导电微球。 优选非导电溶剂是选自植物油,聚二甲基硅氧烷,硅油和矿物油中的至少一种。

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