Abstract:
본 발명은 카본펠트 표면에 형성된 산소관능기를 검출하는 방법에 관한 것으로, 카본펠트를 TEOS 용액에 담지한 후 규산염이 석출되었는지 여부를 관찰하여 고가의 전문장비 없이 단순한 방법으로 산소관능기 형성 여부를 알 수 있으며, 산소관능기의 균일도 및 카본펠트 표면처리 공정에 따라 상이한 산소관능기의 양을 비교할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 이온성 액체계 물질을 포함하는 전해질, 그의 제조 방법 및 그를 이용한 리튬-유황 이차전지에 관한 것으로, 극의 주재료로 사용되는 유황의 낮은 전기전도도와 충-방전 시 발생하는 폴리설파이드(polysulifde)의 전극 및 분리막 전착에 따른 낮은 방전용량, 율 특성 및 수명 특성을 개선하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 리튬-유황 이차전지용 전해질은 이온성 액체계 물질을 포함하며, 이온성 액체계 물질은 또는 로 표시된다. 이온성 액체계 물질은 전극 또는 분리막에 전착된 폴리설파이드를 용해시켜 분리한다. 여기서 R 1 내지 R 4 는 알킬기, X - 는 1가의 음이온, A - 는 1가 또는 2가의 음이온이다. 이온성 액체계 물질은 액체 전해질에 첨가하여 사용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 음극 활물질, 그를 갖는 비수계 리튬이차전지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 탄소계 재료를 음극 활물질로 사용하는 비수계 리튬이차전지의 수명특성과 고율특성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따른 음극 활물질은 탄소계 재료와, 탄소계 재료의 표면에 암모니아계 화합물로 열처리하여 형성된 코팅층을 포함한다. 이때 코팅층은, 탄소계 재료 대비 10 중량% 이하의 암모니아계 화합물을 이용한 열분해 방식으로 탄소계 재료의 표면을 열처리하여 형성할 수 있다. 이와 같이 탄소계 재료의 표면을 암모니아계 화합물을 이용하여 열처리함으로써, 탄소계 재료의 표면에서 전해질과의 부반응을 억제하고 구조적 안정성을 향상시켜 리튬이차전지의 수명특성 및 고율특성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 마이크로 캡슐화된 소화 조성물 및 그를 갖는 리튬 이차 전지에 관한 것으로, 표면이 열가소성 수지층으로 코팅된 형태로 제공됨으로써 내부에 존재하는 소화 조성물의 방출 온도를 조절할 수 있는 효과가 있고, 크기가 마이크로 사이즈로 매우 작아서 소화 작용이 필요한 리튬 이차 전지를 포함하는 여러 분야에 다양하게 적용될 수 있도록 하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 마이크로 캡슐화된 소화 조성물은 소화 조성물 및, 소화 조성물의 외부에 형성되는 열가소성 수지층을 포함하며, 열가소성 수지층은, 열가소성의 단독중합체 또는 공중합체로 형성되며, 단독중합체는 하나의 단량체의 중합에 의해 형성되며, 공중합체는 적어도 두 개 이상의 단량체의 중합에 의해 형성되며, 단량체는 에틸렌기를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a secondary battery is provided to be able to secure the thickness control and the structural stability by using a screen coating process or a spray coating process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a secondary battery comprises a step of manufacturing slurry for a cathode electrode (100) and slurry for an anode electrode (200); a step of forming the cathode electrode and the anode electrode by coating the slurry for the cathode electrode and the slurry for the anode electrode on a corresponding cathode current collector (120) and an anode current collector (220) by using a screen printing process or a spray coating process; and a step of forming a secondary battery having the cathode electrode and the anode electrode. The cathode electrode and the anode electrode have the thickness of 30 micron or less.
Abstract:
PURPOSE: A carbon-graphite-metal composite-based bipolar plate is provided to improve corrosion resistance while having low specific resistance and to improve energy efficiency and life time of a redox flow secondary battery. CONSTITUTION: A carbon-graphite-metal composite-based bipolar plate comprises 10-20 wt% of carbon-based material, 45-77 wt% of graphite-based material, 1-25 wt% of metal, 8-18 wt% of a resin, 3.99-10 wt% of a curing agent, 0.01-2 wt% of a curing accelerator. The metal is selected from a group consisting of aluminum, copper, nickel, iron, manganese, iridium and platinum. The carbon-based material has an average particle size of 10 micron or less and the graphite-based material has an average particle size of 50 micron or less. A redox flow secondary battery comprises the carbon-graphite-metal composite-based bipolar plate(50).