리튬 폴리머 2차전지 셀 구조 및 그 제조 방법
    51.
    发明公开
    리튬 폴리머 2차전지 셀 구조 및 그 제조 방법 失效
    锂聚合物二次电池的电池结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR1019980034540A

    公开(公告)日:1998-08-05

    申请号:KR1019960052623

    申请日:1996-11-07

    Abstract: 본 발명은 음전극의 양쪽에 2개의 양전극을 접합함으로써, 적은 용적에서 용량을 증가시키고, 편극화를 감소시켜 기존의 전지보다도 우수한 특성을 가지며, 공정을 단순·용이하게 할 수 있는 리튬 고분자 2차전지 셀 구조 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

    리튬 이차전지용 양극물질 제조방법
    52.
    发明授权
    리튬 이차전지용 양극물질 제조방법 失效
    锂二次电池中正极电极材料的合成方法

    公开(公告)号:KR100119287B1

    公开(公告)日:1997-10-04

    申请号:KR1019940032656

    申请日:1994-12-03

    Inventor: 강성구 장순호

    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 translation: 提供一种用于锂二次电池的阳极活化材料的制造方法,以通过使用有机酸的溶胶 - 凝胶法改善电极性能。 使用LiCoO2和LiCoyNi1-yO2化合物的阳极活化材料,并使用有机酸由溶胶 - 凝胶法制成。 有机酸是选自柠檬酸,琥珀酸,苹果酸,草酸和酒石酸的一种。 柠檬酸盐溶胶的pH范围为3至4.柠檬酸溶胶在10-20mmHg,90-95℃下制备18-20小时。

    리튬 이차 전지용 양극물질
    53.
    发明公开
    리튬 이차 전지용 양극물질 无效
    锂二次电池用阳极材料

    公开(公告)号:KR1019970054760A

    公开(公告)日:1997-07-31

    申请号:KR1019950051458

    申请日:1995-12-18

    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.

    리튬 2차전지용 리튬-망간 산화물의 제조방법
    54.
    发明公开
    리튬 2차전지용 리튬-망간 산화물의 제조방법 失效
    锂二次电池用锂锰氧化物的制造方法

    公开(公告)号:KR1019970054744A

    公开(公告)日:1997-07-31

    申请号:KR1019950051459

    申请日:1995-12-18

    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.

    리튬 이차전지 양극물질의 제조방법
    55.
    发明公开
    리튬 이차전지 양극물질의 제조방법 失效
    制造核心材料的方法

    公开(公告)号:KR1019960027034A

    公开(公告)日:1996-07-22

    申请号:KR1019940032655

    申请日:1994-12-03

    Inventor: 장순호 강성구

    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.

    전고체형 필름 일차전지 및 그 제조 방법
    57.
    发明授权
    전고체형 필름 일차전지 및 그 제조 방법 有权
    全固态原膜电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100753824B1

    公开(公告)日:2007-08-31

    申请号:KR1020060021873

    申请日:2006-03-08

    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

    신규의 다이시아프발렌계 화합물, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 염료를 이용한 염료감응 태양전지
    58.
    发明公开
    신규의 다이시아프발렌계 화합물, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 염료를 이용한 염료감응 태양전지 有权
    新型DITHIAFUVALENES化合物,制备化合物的方法和使用包含化合物的染料的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020070062390A

    公开(公告)日:2007-06-15

    申请号:KR1020060013697

    申请日:2006-02-13

    CPC classification number: Y02E10/542 C07F15/0046 C09B57/10 H01G9/2059

    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 translation: 提供了一种新颖的二硫代呋喃类化合物,其制备方法以及使用含有该化合物的染料的染料敏化太阳能电池,以形成具有各种颜色的染料敏化太阳能电池。 染料敏化太阳能电池包括半导体电极(10),对置电极(20)和插入在半导体电极和对置电极之间的电解质溶液(30)。 半导体电极由形成在透明导电性玻璃基板上的透明导电性玻璃基板(12)和纳米粒子金属氧化物层(14)形成。 面对电极包括导电玻璃基板(22)和铂层(24)。

    나노입자가 충진된 상반전 고분자 전해질 제조 방법
    59.
    发明授权
    나노입자가 충진된 상반전 고분자 전해질 제조 방법 失效
    纳米粒子相转化聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:KR100628305B1

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:KR1020040072466

    申请日:2004-09-10

    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 translation: 提供一种制备填充有纳米颗粒的相转移聚合物电解质的方法。 该方法包括将纳米颗粒无机填料和聚合物与溶剂混合以获得浆料; 将得到的浆料浇铸成膜; 通过使用相转化法在流延膜中形成内孔来获得无机纳米颗粒填充的多孔聚合物膜; 并用电解液浸渍无机纳米颗粒填充的多孔聚合物膜。 使用该方法制造的聚合物电解质可以用于具有高容量的小型锂二次电池中,从而提供优异的电池性能。

    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법
    60.
    发明授权
    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법 失效
    使用无粘合剂和高粘度纳米氧化物浆料形成塑料型染料敏化太阳能电池的纳米氧化物电极的方法

    公开(公告)号:KR100582552B1

    公开(公告)日:2006-05-23

    申请号:KR1020040076426

    申请日:2004-09-23

    CPC classification number: H01G9/2031 Y02E10/542

    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.

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