Abstract:
본 발명은 백금과 같이 산소 또는 황화 분위기에 안정한 전도성 물질이 양극 활물질인 산화바나늄에 첨가된 리튬이차전지용 양극을 제공한다. 산화바나늄을 양극 활물질로 포함하는 리튬이차전지에 백금과 같이 산소 또는 황화 분위기에 안정한 전도성 물질이 첨가될 경우 리튬 이차전지의 사이클 및 용량 특성이 크게 향상되었다. 따라서 본 발명에 따른 리튬이차전지용 양극은 박막 전지 및 벌크 전지를 포함한 다양한 리튬이차전지의 제작에 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 박막형 슈퍼 캐패시터 및 그 제조방법에 관한 것으로, 기판 위에 형성된 4㎛ 이하의 두께를 갖는 하부 전극 박막과, 상기 하부 전극 박막 위에 형성된 5㎛ 이하의 두께를 갖는 전해질 박막 및, 상기 전해질 박막 위에 형성된 4㎛ 이하의 두께를 갖는 상부 전극 박막을 포함하여 구성되는 박막형 슈퍼 캐패시터를 제공하며, 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 의하면 초소형 정밀 부품 및 정보 통신 기기의 전력원으로 응용할 수 있는 소형 및 경량의 슈퍼 캐패시터를 제공하며, 박막 공정을 적용하여 슈퍼 캐패시터의 제조시 셀 적층의 획기적 개선을 기대할 수 있다. 또한, 박막전지와 혼성으로 사용되어 특정 전압에서 오랜 시간 동안 안정적으로 동작할 뿐만 아니라 순간 피크 전력을 제공할 수 있어, 박막전지의 응용 범위를 확대할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium secondary battery consisting of anode active materials, cathode active materials and electrolyte in which cathode active materials are metal tin and lithium oxide. The active material comprises either layered composition modulating form of tin layer/lithium oxide layer/tin layer or tin and lithium oxide complex form. The battery is characterized in that initial coulomb efficiency is high because the volume change in insertion and discharge reaction of lithium is tolerated thereby producing stable cathode. While conventional tin oxide need heat treatment, this composition of modulation/complex tin oxide do not need the treatment, thereby making the battery cheap. It is also very useful because it can be implemented on polymer film. CONSTITUTION: The battery is composed of tin/lithium cathode active material with the thickness of 1000angstrom-100micrometer, where tin/lithium thickness is in a ratio of 1:00l-1:100, thickness of basic tin being 1angstrom-1micrometer and lithium oxide being 1angstrom-1micrometer. Tin is in a crystal form and lithium oxide is amorphous. The tin/lithium complex cathode active material is prepared by the method of physical vapor deposit (VD) such as heat VD, electron beam VD, sputtering, ion beam VD, laser ablation; chemical vapor deposit (CVD) such as low and/or atmospheric pressure CVD, plasma added CVD and organic metal CVD and sol-gel method, spin coating method or static spraying method.
Abstract:
PURPOSE: An ultra-violet ray hardened polymer blend electrolyte is provided, which has good mechanical physical properties and electrical properties and improves the process for preparing a battery. And its preparation method and a lithium ion polymer battery which has improved battery performances such as contacting property with electrode, low temperature property, high rate discharge property, charge and discharge property, battery capacity and life using the same are also provided. CONSTITUTION: The ultra-violet ray hardened polymer blend electrolyte comprises: (i) 5-95% of function-I polymer comprising one of polyethylene glycol diacrylate and polyethylene glycol dimethacrylate or a mixture thereof; and (ii) 5-95% of function-II polymer comprising one selected from polyvinylidene fluoride polymer, polyacrylonitrile polymer, polymethylmethacrylate polymer or polyvinylchloride polymer or mixtures thereof. The method comprises steps of: (i) mixing the above polymer blend, 100-900 wt.% of liquid electrolyte regarding the weight of the polymer blend and 0-20 wt.% of silicon dioxide or alumina regarding the weight of the polymer blend for 1-12 hours; (ii) heating the mixture of the step (i) at a temperature of 50-150 deg.C; (iii) swelling the heated mixture for 0.5-5 hours; (iv) adding each 0.1-5.0 wt.% of an initiator for ultra-violet ray hardening and a hardening accelerant regarding the total weight of the polymer mixture to the swollen polymer mixture and then stirring the mixture for 0.5-30 minutes; (v) casting the polymer blend; and (vi) irradiating the ultra-violet rays to the product of the step (v) to harden. The lithium ion polymer battery comprises: (i) a laminate which is prepared by laminating a cathode, the polymer blend, an anode, the polymer blend, and a cathode in sequence; (ii) terminals which are connected to the cathode and the anode; and (iii) a battery case which covers up and seals the laminate.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid-type super secondary battery which is manufactured by engaging a secondary lithium battery and a super capacitor is provided to improve the high rate pulse discharging characteristics, the low temperature characteristics, and the cycle life characteristics of a battery by engaging a secondary lithium battery and a super capacitor. CONSTITUTION: A hybrid type super secondary battery which is manufactured by engaging a secondary lithium battery and a super capacitor comprises a lithium ion battery, an insulating polymer layer, and a super capacitor. According to the hybrid type secondary battery, the high rate pulse discharging characteristics, the low temperature characteristics, and the cycle life characteristics of the battery are improved by engaging a secondary lithium battery and a super capacitor.
Abstract:
PURPOSE: A solid high molecule electrolyte for lithium high molecule battery is provided to easily make the battery with superior mechanical strength, to offer superior battery efficiency. CONSTITUTION: A production method of solid high molecule electrolyte comprises the steps of: mixing polyacrylonitrile and polyvinylchloride; adding EC-DMC solution where silica is melted, DMA solution; heating for 1hr at 130°C to form a solid high molecule electrolyte matrix; mixing a solid high molecule electrolyte and DMA solution; casting on a copper thin plate to obtain an electrode.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method for a ternary system solid high molecule electrolyte is provided to improve a adhesive strength, a mechanical strength, and a battery performance such as an electrode capacity and a cycle life span characteristic. CONSTITUTION: A solid high molecule electrolyte is manufactured by; adding a silica and an LiPF6 dissolved Ethylene Carbonate(EC)-Dimethyl Carbonate(DMC) solution and a Dimethyl Aceteamide(DMA) solution to a mixture of a poly acrylonitrile, a poly vinyl chloride, and a poly vinylidene fluoride; mixing and heating the mixture for forming a solid high molecule electrolyte matrix; and casting the mixture. A complex electrode is formed by; mixing the solid high molecule electrolyte and a DMA solution; and casting on a copper thin plate for rolling.
Abstract:
본 발명은 니켈/철 축전지용 철전극의 제조방법에 관한 것으로, 소결식으로 제조한 철전극 표면에 수소과전압이 높고 알카리용액에서 매우 안정한 금속을 피복처리를 하거나, 수소과전압이 높은 금속으로 피복처리된 철입자로 소결식 철전극을 제조하도록 한 것이며, 이러한 금속의 피복처리방법은 금속화합물을 산용액 혹은 환원분위기용액에 용해시킨 후, 이 용액에 철전극 혹은 철입자를 침적하여 철표면에서 금속을 석출시키도록 한 화학적방법을 사용한 것이다. 이와같이 함으로써 전극의 초기 활성화를 빠르게 하며 철의 부동태화를 방지하고 수소과전압을 높혀 철전극의 전극용량 및 충방전 효율을 증대시키는 효과가 있고, 피복처리에의한 철입자들 사이의 결합력을 증대시켜 전극의 안정성을 향상시키고, 내산화성을 증대시켜 수명을 향상시키며, 자기방전율을 저하시키는 등의 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 니켈/금속수소 축전지용 페이스트식 금속수소전극의 제조방법에 관한 것으로, V-Ti-Zr-nI계 또는 Mm계에 PD과 Ru이 소량 첨가된 수수저장합금을 분쇄하는 분쇄공정과, 상기 수소저장합금 분말에 KB + PTFE + CMC 페이스트 원액을 첨가하여 혼합하는 혼합공정과, 상기 혼합된 페이스트를 다공성 니켈에 충진하는 충진공정과, 다공성 니켈에 충진된 페이스트를 건조하는 건조공정과, 건조된 전극을 압착성형하는 압착성형공정의 순서로 수행하도록 한 것이다. 이와같은 본 발명을 제공함으로써 활물질의 산화 및 도전성 불량을 방지하여 전극용량이 거의 저하되지 않는 페이스트식 전극제조방법을 제공함으로서, 전극제조시의 막대한 용량저하를 방지하며, 전극 수명을 현저하게 증대시키는 효과가 있는 것이며, 새로운 페이스트 조성 및 수소저장합금조성으로 불가능한 것으로 알려진 AB 2 계 합금의 페이스트식 전극제조가 가능하도록 한 것이다.