Abstract:
A hybrid power supplying device for a sensor node and a hybrid power supplying method thereof are provided to supply power stably by using two or more energy sources instead of a single energy source. A hybrid power supplying device(200) for a sensor node includes a solar cell unit(210), a secondary battery unit(230), and a conversion circuit unit(220). The solar cell unit generates electrical energy by converting solar energy. The secondary battery unit stores the electrical energy generated in the solar cell unit. The conversion circuit unit converts the electrical energy into a predetermined type to store the electric energy to the secondary battery unit and supplies the sorted electrical energy to the sensor node.
Abstract:
A power source device for sensor nodes of a USN(Ubiquitous Sensor Network) is provided to continuously store electricity generated from a solar battery in a secondary battery and to stably supply the low current electricity. A power source device for sensor nodes(400) of a USN includes a solar battery(100), a secondary battery(200), and an interface circuit(300). The solar battery(100) has a self-generation function. The secondary battery(200) stores electricity generated at the solar battery(100), and supplies the electricity to the sensor node(400) of the USN. The interface circuit(300) connects the solar battery and the secondary battery(200). The solar battery, the secondary battery, and the interface circuit are mounted on the sensor node.
Abstract:
Provided are an all-solid-state primary film battery, which is more lightweight and thinner than the conventional primary battery, has improved flexibility and high energy density, and is suitable for application to tags, and a manufacturing method thereof. The all-solid-state primary film battery(100) comprises: a first polymeric current collector film(10) consisting of a first polymeric film(12) and a first conductive layer(14); a first electrode layer(16) formed on the first conductive layer(14); a second polymeric current collector film(20) consisting of a second polymeric film(22) and a second conductive layer(24); a second electrode layer(26) formed on the second conductive layer(24); and a polymeric electrolyte layer(30) which is formed between the first electrode layer(16) and the second electrode layer(26) and includes aqueous electrolytic solution.
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:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
서로 다른 포어 사이즈를 가지는 복수층 구조의 복합 고분자 매트릭스에 전해액이 함침되어 있는 리튬 이차전지용 복합 고분자 전해질 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 복합 고분자 매트릭스 중 보다 작은 포어 사이즈를 가지는 고분자 매트릭스에는 리튬 단이온 전도 무기 첨가제가 도입되어 이온 전도도를 향상시키고 함침된 전해액의 분포 균일화 및 유지 특성을 향상시킨다. 리튬 단이온 전도 무기 첨가제가 도입된 미세 다공성 고분자 매트릭스를 다공성 고분자 매트릭스의 일면에 코팅하여 복수층으로 구성되는 복합 고분자 매트릭스를 형성한 후, 전해액을 함침시켜 고분자 전해질을 제조하고 이를 단위 전지에 적용한다. 복합 고분자 매트릭스에 의하여 기계적 물성이 강화되고, 리튬 단이온 전도 무기 첨가제의 도입에 의하여 우수한 이온 전도도 및 고율 방전 특성이 얻어진다.
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 고분자판과 같이 구부러질 수 있는 기판에 저온법으로 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부러질 수 있는 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 저온법으로 도포 가능한 점성의 콜로이드 용액을 마련하여 도포하는 본 발명의 제조방법에 따라 제조되므로, 나노입자 산화물층을 충분히 두꺼운 5∼15㎛ 두께로 형성하는 것이 가능하여 충분한 염료 흡착을 유도할 수 있다. 따라서, 나노입자 산화물층을 두껍게 형성하기가 어려웠던 기존에 알려진 저온법의 태양전지에 비하여 광전환 효율을 향상시킬 수 있으면서, 구부릴 수 있기 때문에 다양한 응용성을 가지는 태양전지를 제조할 수 있다.
Abstract:
이온 전도도를 향상시키기 위하여 단이온 전도체를 함유하는 고분자 매트릭스를 포함하여 구성되는 복합 고분자 매트릭스에 전해액이 함침되어 있는 리튬 이차전지용 복합 고분자 전해질 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 복합 고분자 전해질은 제1 포어 사이즈를 가지는 제1 다공성 고분자로 이루어지는 제1 고분자 매트릭스와, 단이온 전도체, 무기물, 및 상기 제1 포어 사이즈보다 작은 제2 포어 사이즈를 가지는 제2 다공성 고분자로 이루어지는 제2 고분자 매트릭스를 포함한다. 제2 고분자 매트릭스는 제1 고분자 매트릭스의 한쪽 면에 코팅되어 있다. 복합 고분자 매트릭스에 의하여 기계적 물성을 강화시킬 수 있는 동시에, 단이온 전도체를 함유하는 서브마이크로 스케일의 다공성 고분자 매트릭스에 의하여 이온전도도 및 충방전에 따른 싸이클 안정성을 현저하게 향상시킬 수 있다.