3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법
    51.
    发明授权
    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법 有权
    3三维Grapheene结构及其制造方法及其应用

    公开(公告)号:KR101573241B1

    公开(公告)日:2015-12-01

    申请号:KR1020140054793

    申请日:2014-05-08

    Abstract: 본발명은 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한리튬이차전지용전극에관한것으로, 보다상세하게는그래핀소재와나노금속소재를복합화하여복합나노소재를제조하고, 추가적으로복합나노소재의표면에그래핀을형성시켜 3차원그래핀구조체를제조함으로써, 그래핀간의네트워킹을형성시켜전기전도성이향상된 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한전극제조방법에관한것이다.

    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법
    52.
    发明公开
    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법 有权
    其三维图形结构及其制作方法及其使用方法

    公开(公告)号:KR1020150128056A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:KR1020140054793

    申请日:2014-05-08

    CPC classification number: C01B32/182 C01B32/184 C01B2204/00

    Abstract: 본발명은 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한리튬이차전지용전극에관한것으로, 보다상세하게는그래핀소재와나노금속소재를복합화하여복합나노소재를제조하고, 추가적으로복합나노소재의표면에그래핀을형성시켜 3차원그래핀구조체를제조함으로써, 그래핀간의네트워킹을형성시켜전기전도성이향상된 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한전극제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种三维石墨烯结构体及其制造方法以及使用该锂二次电池的电极,更具体地,涉及三维石墨烯结构体及其制造方法和制造方法 通过使用它们的电极的方法,用于通过石墨烯材料和纳米金属材料的络合来制造复合纳米材料,并且另外通过在复合纳米材料的表面上形成石墨烯来另外制造三维结构,从而通过形成 石墨烯之间的网络。

    리튬 이차전지용 전극 및 이의 제조방법
    54.
    发明授权
    리튬 이차전지용 전극 및 이의 제조방법 有权
    锂二次电池用电极及其制造方法

    公开(公告)号:KR101508480B1

    公开(公告)日:2015-04-07

    申请号:KR1020140018881

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 본발명은리튬이차전지용전극및 이의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는 1차원형태의전도성금속소재와구형또는활성소재의혼성화를통해, 고용량을가지면서반복충방전특성이우수한리튬전지용전극및 이의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 锂二次电池用电极及其制造方法技术领域本发明涉及锂二次电池用电极及其制造方法,特别涉及具有与重复充放电相关的高容量,超强特性的锂二次电池用电极, 一样。

    리튬인산철 양극 활물질의 제조방법, 이에 따라 제조되는 리튬인산철 양극 활물질 및 이에 따라 제조되는 2차 전지
    55.
    发明公开
    리튬인산철 양극 활물질의 제조방법, 이에 따라 제조되는 리튬인산철 양극 활물질 및 이에 따라 제조되는 2차 전지 无效
    锂铁磷酸盐阴极活性材料的制备方法,锂铁磷酸盐阴极电极材料及其使用的二次电池

    公开(公告)号:KR1020150007104A

    公开(公告)日:2015-01-20

    申请号:KR1020130081081

    申请日:2013-07-10

    Abstract: The purpose of the present invention is to provide a manufacturing method of a lithium iron phosphate cathode active material, a lithium iron phosphate cathode active material manufactured thereby, and a secondary battery manufactured using the same. The present invention provides a manufacturing method of a lithium iron phosphate cathode active material, which comprises a step of manufacturing a mixed solution by mixing a lithium precursor, an iron precursor and a phosphate precursor at 2.5-3.5:1:1.5-2.5 of the mole ratio, and dissolving in a solvent including a dispersant (step 1); and a step of heating the mixed solution of step 1 by using microwaves. Further, the present invention provides a crystalline lithium iron phosphate cathode active material, which is manufactured by the manufacturing method, and comprises first particles having a particle size of 30-200 nm, and second particles having a particle size of 1-5 μm, wherein the second particles include multiple first particles, and have a spherical shape. The present invention provides a crystalline lithium iron phosphate cathode active material, which is manufactured by the manufacturing method, and comprises first particles having a particle size of 50-400 nm, and second particles having a particle size of 1-5 μm, wherein the second particles include multiple first particles, and have a rod shape. The lithium iron phosphate cathode active material manufactured according to the present invention consists of first particles with a nanometer size, and second particles with a micrometer size, thereby enhancing the electric conductivity, increasing the energy density per volume, and improving the electrode manufacture processibilty. Furthermore, the lithium iron phosphate cathode active material can enhance the performance by improving the size and coagulation of particles by adjusting the mixing ratio of raw materials.

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种磷酸铁锂正极活性物质的制造方法,由此制造的磷酸铁锂正极活性物质和使用其制造的二次电池。 本发明提供了一种磷酸铁锂正极活性物质的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:通过将锂前体,铁前体和磷酸盐前体与所述锂前体,铁前体和磷酸酯前体的混合溶液的混合溶液的2.5-3.5:1:1.5-2.5 摩尔比,并溶解在包括分散剂的溶剂中(步骤1); 以及通过使用微波加热步骤1的混合溶液的步骤。 此外,本发明提供一种通过制造方法制造的结晶磷酸铁锂正极活性物质,其包含粒径为30〜200nm的第一粒子,粒径为1-5μm的第二粒子, 其中所述第二颗粒包括多个第一颗粒,并且具有球形形状。 本发明提供一种通过制造方法制造的结晶磷酸铁锂正极活性物质,其包含粒径为50〜400nm的第一粒子和粒径为1-5μm的第二粒子,其中, 第二颗粒包括多个第一颗粒,并具有棒状。 根据本发明制造的磷酸铁锂正极活性物质由具有纳米尺寸的第一颗粒和微米尺寸的第二颗粒组成,从而提高导电性,增加每体积的能量密度,并改善电极制造工艺。 此外,磷酸铁锂正极活性物质可以通过调整原料的混合比来改善粒子的尺寸和凝结来提高其性能。

    다공성 실리카를 이용한 녹색 형광체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 녹색 형광체
    57.
    发明授权
    다공성 실리카를 이용한 녹색 형광체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 녹색 형광체 有权
    使用中孔二氧化硅的绿色荧光体的制造方法和绿色荧光体

    公开(公告)号:KR101302417B1

    公开(公告)日:2013-08-30

    申请号:KR1020110147679

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 본 발명은 다공성 실리카를 이용한 녹색 형광체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 녹색 형광체에 관한 것으로, 상세하게는 산(acid), 증류수 및 유기용매를 혼합한 후, 아연 전구체, 망간 전구체, 겔화 작용제 및 에틸렌글리콜을 첨가하고 교반하여 겔(gel)을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 겔로 다공성 실리카를 첨가하고 교반하여 겔 함유 다공성 실리카를 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 겔 함유 다공성 실리카를 건조한 후, 1000 내지 1200 ℃의 온도인 산화분위기에서 1 내지 3 시간 동안 소성하는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3의 소성이 수행된 아연 및 망간을 포함하는 다공성 실리카를 700 내지 900 ℃의 온도인 환원분위기에서 1 내지 3 시간 동안 환원처리하는 단계(단계 4)를 포함하는 다공성 실리카를 이용한 녹색 형광체의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 다공성 실리카를 이용한 녹색 형광체의 제조방법을 통해 구형의 형태를 나타내고, 100 nm 이하의 직경인 녹색 형광체 입자를 제조할 수 있으며, 제조된 녹색 형광체는 종래의 코어-쉘 형태로 제조되는 형광체와 비교하여 입자 크기, 입도 분포, 발광 휘도 등의 면에서 더욱 우수하다. 또한, 제조된 녹색 형광체는 특정 용매에 분산시킨 후 투명기판 상에 스핀코팅, 잉크젯 코팅 방법 등을 통하여 형광막을 형성시킬 수 있어 자발광형 투명 디스플레이의 발광재료로서 이용될 수 있다.

    용매열 반응을 통한 단분산 구형 적색형광체의 제조방법
    58.
    发明公开
    용매열 반응을 통한 단분산 구형 적색형광체의 제조방법 有权
    通过溶剂热法合成单一的球形发红磷

    公开(公告)号:KR1020120004205A

    公开(公告)日:2012-01-12

    申请号:KR1020100064934

    申请日:2010-07-06

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of monodispersed spherical red phosphor is provided to embody short persistent property in ultraviolet excitation light source, and to manufacture red fluorescent material which has spherical particle shape and uniform particle size distribution. CONSTITUTION: A manufacturing method of the red-emitting phosphor comprises: a step of manufacturing precursor mixed solution by dissolving yttrium precursor, gadolinium precursor, boron precursor, europium precursor and sodium oleate into distilled water; a step of manufacturing mixed solution by adding benzyl alcohol and oleic acid into the precursor mixed solution; and a step of solvothermal reacting the mixed solution at 200-230 °C for 6-12 hours; and a step of manufacturing powder particles by centrifuge process and drying process of the solution.

    Abstract translation: 目的:提供单分散球形红色荧光体的制造方法,以在紫外线激发光源中具有短持续性,并制造具有球形颗粒形状和均匀粒度分布的红色荧光材料。 构成:红色荧光体的制造方法包括:通过将钇前体,钆前体,硼前体,铕前体和油酸钠溶解在蒸馏水中制造前体混合溶液的步骤; 通过向前体混合溶液中加入苄醇和油酸来制备混合溶液的步骤; 将混合溶液在200-230℃下溶剂热反应6-12小时的步骤; 以及通过离心法和干燥方法制造粉末颗粒的步骤。

    냉음극 형광램프용 이트륨 산화물계 적색 형광체 및 이의 제조 방법
    59.
    发明授权
    냉음극 형광램프용 이트륨 산화물계 적색 형광체 및 이의 제조 방법 有权
    一种用于冷阴极荧光灯的氧化钇型发光荧光体及其制备方法

    公开(公告)号:KR101091082B1

    公开(公告)日:2011-12-09

    申请号:KR1020090061241

    申请日:2009-07-06

    Abstract: 본발명은냉음극형광램프용이트륨산화물계적색형광체및 이의제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는리튬, 이트륨산화물을함유한모체와, 유로퓸을활성원소로서함유하여, 200 ~ 300 ㎚범위의자외선영역에서높은발광효율과고색순도특성및 화학적으로안정한산화물을기반으로한 적색형광체에관한것으로서, 냉음극램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL)용으로유용하게사용할수 있다.

    이종(異種) 희토류 발광원소를 함유하는 산화가돌리늄 절연막 및 이의 제조방법
    60.
    发明公开
    이종(異種) 희토류 발광원소를 함유하는 산화가돌리늄 절연막 및 이의 제조방법 有权
    含有不同稀土元素的氧化铝绝缘膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110110636A

    公开(公告)日:2011-10-07

    申请号:KR1020100030080

    申请日:2010-04-01

    Abstract: 본 발명은 산화가돌리늄 절연막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 설명하면 절연 특성이 좋은 산화가돌리늄에 이종(異種) 희토류 원소를 추가로 첨가함으로써 절연 특성이 한층 강화되고 특정 발광 스펙트럼을 나타내는 절연막에 관한 것이며, 또한 이러한 절연막을 비진공방식인 스핀코팅 방식을 이용하여 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 산화가돌리늄 절연막은 박막형 트랜지스터의 절연막 등으로 유용하게 적용할 수 있으며, 본 발명에서 제시하는 제조방법은 진공증착방식이 아닌 스핀코팅 방법을 사용함으로써 대형 디스플레이 전자 소자 개발에 적용이 가능하다.

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