Abstract:
A fabrication method of an anode activation material for lithium secondary battery is provided to improve electrode properties by sol-gel method using an organic acid. The anode activation materials are used of LiCoO2 and LiCoyNi1-yO2 compound and made of sol-gel method using an organic acid. The organic acid is one selected from the group of citric acid, succnic acid, malic acid, oxalic acid, and tartaric acid. The pH of the citrate sol is range from 3 to 4. The citrate sol is fabricated in 10-20 mmHg, at 90-95 deg C and for 18-20 hours.
Abstract:
본 발명은 양극 활성물질로 LiNi 1-Y M Y O 2 를 (여기서 M=RH, Zr, Y, NB, Mo, Tc, Ru, 0〈y 0.5)사용하는 리튬 2차전지에 관한 것으로 상기 화합물은LiNiO 2 에서Ni이온 대신에 소량의 M이온(M=RH, Zr, Y, NB, Mo, Tc, Ru)을 치환시킴으로써 Li이온이 들어가 비화학양론저 화합물을 형성시키는 것을 방지함으로써 이차원적 구조를 안정하게 유지할 수 있으므로 상기 물질들을 실제 전지에 응용하면 작동전압, 충방전 용량과 같은 전극 특성이 개선되는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 리튬 2차전지용 리튬-망간 산화물의 제조방법에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 입자크기가 증가되고 결정성이 즈가되어 우수한 전극특성을 지닌 리튬2차전지의 양극물질인 LiMn 2 O 4 고온공상반응법을 사용하여 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 리튬 2차전지용 리튬-망간 산화물 제조방법은, 리튬 2차전지용 양극 활성물질인 리튬-망간 산화물을 제조함에 있어서,LiOH, LiCO 3 및 LiNO 8 로부터 선택된 1종의 리튬 화합물과 망간 산화물을 혼합하여 840 내지 860℃의 온도에서 28 내지 32시간 동안 열처리하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 리튬-망간 산화물의 제조방법은 입자크기가 증가되고 결정성이 증가되어 우수한 전극특성을 지닌 리튬 2차전지의 양극물질인 리튬-망간 산화물을 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 제조량의 증가에 따른 전극특성의 열화를 방지할 수 있다는 것이 확인되었다.
Abstract:
본 발명에서는 V 2 O 5 에 리튬을 첨가시킴에 있어 유기금속 화합물을 사용하여 10~20배로 희석한 후 브롬을 이용하여 리튬을 추출하고, 리튬이 많이 함유된 상과 적게 함유된 상을 섞고 펠렛을 만들어 리튬 전해질 용액에서 반응시켜 리튬 이차전지의 양극물질을 제조한다. 이로써 전지의 충방전 특성이 좋아지고 과방전의 문제를 해결할 수 있게 된다.
Abstract:
전고체형 필름 일차전지 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 필름 일차전지는 제1 고분자 필름 및 제1 전도층으로 구성되는 제1 고분자 집전체 필름과, 상기 제1 전도층 위에 형성된 제1 전극층과, 제2 고분자 필름 및 제2 전도층으로 구성되는 제2 고분자 집전체 필름과, 상기 제2 전도층 위에 형성된 제2 전극층과, 상기 제1 전극층과 제2 전극층과의 사이에 형성되어 있고 수계 전해액을 포함하는 고분자 전해질층을 포함한다. 필름, 일차전지, 고분자 집전체 필름, 수계 전해액, 전고체형, 고분자 전해질
Abstract:
A novel dithiafuvalenes compound, a method for preparing the same compound, and a dye-sensitized solar cell using dye comprising the same compound are provided to form the dye-sensitized solar cell having various kinds of colors. A dye-sensitized solar cell includes a semiconductor electrode(10), a facing electrode(20), and an electrolyte solution(30) inserted between the semiconductor electrode and the facing electrode. The semiconductor electrode is formed with a transparent conductive glass substrate(12) and a nano-particle metal oxide layer(14) formed on the transparent conductive glass substrate. The facing electrode includes a conductive glass substrate(22) and a platinum layer(24).
Abstract:
나노입자(nano-particle)가 충진된 상반전(phase inversion) 고분자 전해질 제조 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 고분자 매트릭스(polymer matrix)와 무기 충진제를 용매에 용해시켜 만든 슬러리(slurry)를 캐스팅(casting)한 직후 즉시 흐르는 물 속에 함침하여 내부 기공이 크게 발달된 다공성 고분자 막 형성하고, 고분자 막에 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조한다. 이에 따라, 고용량 소형 리튬(Li) 2차전지에 적용하여 우수한 전지 특성을 얻을 수 있는 고분자 전해질을 제공할 수 있다. 리튬 2차전지, 충진, 캐스팅, 상반전 기법, 폴리머 매트릭스
Abstract:
염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법을 제공한다. 본 발명은 산성 또는 염기성에서 분산이 잘되는 나노 입자 산화물 콜로이드 용액에 각각 염기성 수용액 및 산성 용액을 첨가하여 산-염기 반응에 의해 염 형태의 나노 입자 산화물 페이스트를 형성한다. 이어서, 상기 나노 입자 산화물 페이스트를 기판에 코팅한 후, 150℃ 이하의 저온에서 건조시켜 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극을 형성한다. 이에 따라, 본 발명은 고분자를 첨가하지 않고도 점도가 높은 저온코팅용 나노 입자 산화물 페이스트를 산-염기 화학에 기초하여 제조할 수 있고, 이를 통하여 저온에서도 나노 입자 산화물 전극을 형성할 수 있다.