Abstract:
The present invention relates to a method for recycling LiFePO_4, which is an olivine-based cathode material for a lithium secondary battery. The present invention is to synthesize a cathode material including LiFePO_4 using amorphous FePO_4·nH_2O and crystalline FePO_4·2H_2O (meta-strengite) as precursors, wherein the amorphous FePO_4·nH_2O and the crystalline FePO_4·2H_2O are obtained by chemically treating LiFePO_4, which is an olivine-based cathode material for a lithium secondary battery generated from waste batteries. A cathode manufactured from the LiFePO_4 synthesized according to the present invention is economical as the capacity, output characteristics, cycle efficiency and performance of a secondary battery are not degraded and the cathode material of a lithium secondary battery can be recycled.
Abstract:
본 발명은 직물용 폴리아크릴로니트릴 섬유를 이용한 고성능 탄소섬유의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 직물용 폴리아크릴로니트릴(PAN) 섬유를 열수 연신 및 열 연신 중에서 선택된 하나 이상의 공정으로 연신하여 폴리아크릴로니트릴(PAN) 연신 섬유를 제조하는 연신 단계; 상기 연신된 폴리아크릴로니트릴(PAN) 연신 섬유를 산화 및 안정화시키는 산화/안정화 단계; 및 상기 산화/안정화된 폴리아크릴로니트릴(PAN) 연신 섬유를 탄화시키는 탄화 단계를 포함하는 탄소섬유의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 탄소섬유용 전구체로 적합하지 않은 직물용 폴리아크릴로니트릴(PAN) 섬유를 열수 연신 및/또는 열 연신함으로써, 탄소섬유의 제조에 적합한 섬유 직경을 가지면서, 높은 고분자쇄 배향도 및 기계적 강도를 갖게 되어, 직물용 폴리아크릴로니트릴(PAN) 섬유로부터 고성능의 탄소섬유를 제조할 수 있다. 그리고 탄소섬유용 전구체로서 가격이 저렴한 직물용 폴리아크릴로니트릴(PAN) 섬유가 사용되어 탄소섬유의 저가화를 도모할 수 있다.
Abstract:
A tellurium (Te) separating method of the present invention includes a step which separates Te from a solution containing Te by using a solvent extraction method using an extraction agent containing one selected from a group including tributyl phosphate (TBP), tris (2-ethylhexyl) phosphate (TEHP), and a combination of the TBP and TEHP; and collects Te. The tellurium separating method can separate and collect high-purity Te from a material containing mixed Te and other metallic elements such as waste thermoelectric material containing Bi_2Te_3 at high at a high yield, thereby enabling Te which is an expensive metallic element to be recycled.
Abstract:
폴리머 안정화 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 폴리머 안정화 장치는 플라즈마를 발생시켜 폴리머의 일측에 플라즈마를 공급하는 플라즈마 발생부 및 폴리머의 타측에 위치하고 폴리머의 타측에 열을 공급하는 열 공급부를 포함하고, 열 및 플라즈마를 이용하여 동시에 폴리머의 안정화를 진행한다.
Abstract:
전극 처리 방법 및 이에 따라 제조된 전극, 이를 포함하는 막전극접합체 및 전기화학장치가 제공된다. 상기 전극 처리 방법은, 촉매층 및 촉매층을 바인딩하는 고분자 물질을 포함하여 형성된 전극을 처리하는 방법으로서, 건조된 상태의 전극의 고분자 물질을 플라즈마 이온 식각법을 이용하여 일부를 제거하는 것이다. 이에 따라 촉매층의 기공 크기와 기공율을 용이하게 증가시킬 수 있고, 이에 따라 반응물과 생성물의 물질전달 저항을 감소시켜 연료전지와 같은 전기화학장치의 성능을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 양극활물질의 재활용을 통한 리튬이온 이차전지용 양극의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 양극을 포함하는 리튬이온 이차전지에 관한 것이다. 본 발명은 리튬이온 이차전지용 양극 스크랩을 열처리하여 리튬이온 이차전지용 양극 스크랩 내에 존재하는 결착재를 탄화시키는 제1 단계; 상기 리튬이온 이차전지용 양극 스크랩으로부터 양극활물질을 회수하는 제2 단계; 및 상기 회수된 양극활물질에 도전재를 첨가하지 않고 리튬이온 이차전지용 양극을 형성하는 제3 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면 친환경적이고, 경제적이고, 제조 경비를 절감할 수 있는 리튬이온 이차전지를 구현할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 리튬과의 전기화학적 반응에 의한 에너지 저장용량이 기존 흑연 소재에 비해 10배 이상 향상되고 출력특성이 우수한 금속계 나노구조 소재 및 이로 구성된 전극, 이러한 전극을 음극으로 포함하는 리튬이온비대칭이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 리튬이온비대칭이차전지용 전극을 사용하면, 금속계 소재의 고용량 특성에 의해 매우 얇은 두께로도 흑연 소재 이상의 에너지를 저장할 수 있고 나노구조에 의해 고출력특성을 발현할 수 있으므로, 기존의 리튬이온커패시터에 비해 같은 무게에서 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있고, 이를 포함하는 리튬이온비대칭이차전지는 신재생에너지 저장, 유비쿼터스 전원, 중기계 및 자동차 전원 등에 이용 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A method for dissolving thermoelectric materials is provided to reduce the generation of noxious wastes and to secure an environment-friendly method. CONSTITUTION: A thermoelectric material includes Bi2Te3. A thermoelectric material solution is manufactured by mixing materials. The materials include the thermoelectric material, caustic soda, and electrolysis. The thermoelectric material solution is electrolyzed to manufacture a returnable solution including Bi precipitate.
Abstract:
본 발명은 기판 상의 전극 위에 양극 활물질을 증착하는 단계, 금속 산화물 타켓 상에 금속 칩을 올리고 스퍼터링하여 상기 양극 활물질 상에 복합형 금속 산화물을 증착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬전지용 양극 활물질의 제조 방법과 전극 활물질을 준비하는 단계, 상기 전극 활물질을 포함하는 전구체 용액을 제조하는 단계, 기판 상에 상기 전구체 용액을 프린팅하고 80 - 120 ℃에서 용매를 증발시키는 단계를 포함하는 리튬전지용 양극 활물질의 제조 방법에 관한 것이다. 양극 활물질, 금속 칩, 금속 산화물 타켓, 스퍼터링, 비정질
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a positive electrode active material for a lithium battery is provided to suppress the formation of a solid electrolyte interface and side reactions by a secondary reaction with a positive electrode active material of an electrode. CONSTITUTION: A method for manufacturing a positive electrode active material for a lithium battery comprises the steps of: (i) depositing a positive electrode active material on an electrode on a substrate; and (ii) leaving a metal chip on a metal oxide target and sputtering it to deposit composite metal oxides on the positive electrode active material.