Abstract:
A solid polymer electrolyte according to the present invention can have a pattern and various shapes. The solid polymer electrolyte can be made to control the properties of electrolyte paste by controlling the composition ratio of liquid electrolyte, a photo-crosslinking agent and inorganic particles, dispersion and thickness thereof. The solid polymer electrolyte having a pattern can be manufactured from the electrolyte paste through a printing process which can simplify a method for manufacturing a lithium battery. The solid polymer electrolyte can improve, despite the shape thereof, the performance of a lithium battery such as improved interfacial stability between an electrode and the electrolyte, and the inhibited internal short circuit of the lithium battery.
Abstract:
본 발명은 리튬 이차전지용 일차원 구조 티타늄옥사이드 나노튜브클러스터-흑연 음극 활물질의 제조방법 및 이로부터 얻은 음극 활물질에 관한 것으로, 상기 제조방법은 마이크로 크기의 구형 티타늄옥사이드 분말과 마이크로 크기의 흑연 분말을 강알칼리 수용액중에서 수열합성하는 단계; 수열합성된 티타늄옥사이드 나노튜브클러스터-흑연 복합체의 pH값을 조정하는 단계; 및 티타늄옥사이드 나노튜브클러스터-흑연 복합체를 열처리하는 단계를 포함하며, 이와 같은 방법으로 얻은 일차원 구조 티타늄옥사이드 나노튜브클러스터-흑연 음극 활물질은 고속 충방전에서의 안정된 사이클 특성을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a positive electrode active material is provided to prepare a one-dimensional positive electrode active material with chestnut type morphology satisfying both high energy density and high power property. CONSTITUTION: A method for manufacturing a one-dimensional nanocluster positive electrode active material comprises the steps of: forming a nanocluster manganese dioxide precursor having a chestnut type morphology; synthesizing the one-dimensional nanocluster positive electrode active material having the chestnut type morphology by inserting lithium to the formed precursor; applying water-soluble polymers to the surface of the positive electrode active material particles; adsorbing metal ions to the surface of positive electrode active material particles on which the water-soluble polymers are applied; and sintering the positive electrode active material particles.
Abstract:
PURPOSE: A self-chargeable power supply module for 3V operating sensor node is provided to enable semi-permanent use, to avoid replacement, and to enable remote and self charging. CONSTITUTION: A self-chargeable power supply module for 3V operating sensor node comprises: a multiple energy collection element(120) converting the energy obtained from each energy conversion source into electrical energy; energy management chips(130a) which controls the electrical energy by cutting off the minimum and maximum power of the electrical energy; a lithium secondary battery(140) storing energy or electricity controlled by the energy management chips; an output management chip(130b) distributing the stored electricity; and a plurality of output load devices(150) consuming the distributed electricity.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing one-dimensional titanium oxide nanotubecluster anode active material for lithium rechargeable batteries is provided to improve the capacity through the increase of a lithium insertion coefficient to titanium oxide nanotubecluster by improving reaction area with electrolyte. CONSTITUTION: A method for preparing one-dimensional titanium oxide nanotubecluster anode active material for lithium rechargeable batteries comprises the steps of: performing hydrothermal synthesis of spherical titaniumoxide micro powder in strong alkali solution; controlling the pH value of the hydrothermally synthesized titanium oxide nanotubecluster; and heat-treating the titanium oxide nanotubecluster in which the pH value is controlled.
Abstract:
PURPOSE: A film type lithium primary battery and a manufacturing method thereof are provided to easily bend the battery without influencing the safety and stability of the battery, and to remove the install limitation when mounting the battery inside a tag. CONSTITUTION: A film type lithium primary battery(100) comprises the following: a first current collector(10) including a folding structure with a first electrode tab(12), and a first electrode plate(14) in which a first part(14A) and a second part(14B) of the first electrode plate are facing each other; a second current collector(20) including a second electrode tab(22), and a second electrode plate(24) in which the first part and the second part of the second electrode plate are facing each other; and a polymeric electrolyte layer(30) located in between the first and the second electrode plates.
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.
Abstract:
레고형 염료감응 태양전지 모듈을 제시한다. 본 발명에 따르면, 상호 대향되게 정렬 도입된 투명한 두 제1기판들, 제1기판들 사이에 제1기판들에 대해 어긋나게 겹쳐지게 도입되되 제1기판들에 비해 상대적으로 내밀어져 돌출된 철(凸)부를 이루고 철부에 대응되는 반대 방향에서 상대적으로 들이밀어져 제1기판 부분들이 상대적으로 돌출되어 요(凹)부를 이루게 하는 투명한 제2기판, 제1기판들 및 제2기판 사이에 공간을 제공하며 도입된 밀폐부들, 밀폐부들의 내측에 대향되는 제1기판들 또는 제2기판의 표면들 상에 각각 도입되는 투명한 두 전극들, 두 전극들에 각각 대향되게 도입된 투명한 두 염료감응 필름들, 염료감응 필름과 전극 사이에 도입된 전해질, 및 기판들과 염료감응 필름들 사이 및 상기 기판들과 상기 전극들 사이에 도입되되 밀폐부 외측으로 연장되는 투명한 전도성 필름들을 포함하는 태양전지 셀 블록을 단위 형태를 제시하고, 이러한 태양전지 단위 셀 블록 다수 개가 어느 한 셀 블록의 요부에 다른 한 셀 블록의 철부가 삽입되어 상호 전기적으로 연결되는 형태로 상호 체결된 모듈을 제시한다. 태양전지, 태양전지모듈, 레고, 염료감응, 투명전극
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.