Abstract:
본 발명은 니켈/철 축전지용 철전극의 제조방법에 관한 것으로, 소결식으로 제조한 철전극 표면에 수소 과전압이 높고 알카리용액에서 매우 안정한 금속을 피복처리를 하거나, 수소과전압이 높은 금속으로 피복처리된 철입자로 소결식 철전극을 제조하도록 한 것이며, 이러한 금속의 피복처리방법은 금속화합물을 산용액 혹은 환원분위기 용액에 용해시킨 후, 이 용액에 철전극 혹은 철입자를 침적하여 철표면에 금속을 석출시키도록 한 화학적방법을 사용한 것이다. 이와 같이 함으로써 전극의 초기 활성화를 빠르게 하며 철의 부동태화를 방지하고 수소과전압을 높여 철전극의 전극용량 및 충방전 효율을 증대시키는 효과가 있고, 피복처리에 의한 철입자들 사이의 결합력을 증대시켜 전극의 안정성을 향상시키고, 내산화성을 증대시켜 수명을 향상시키며, 자기방전율을 저하시키는 등의 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 상면이 개방되어 있고 저면에는 배출구를 구비하는 드래그 아웃 배쓰와; 피도금소재 표면에 묻은 도금액 또는 화학약품을 흡수하기 위한 내약품성 흡수체; 및 상기 흡수체의 일면에서 상기 흡수체를 지지하는 지지체;을 포함하여 구성되는 드래그 아웃 저감 시스템을 제공한다. 상기 시스템에 따르면, 산세, 탈지, 알칼리처리 등을 포함하는 전처리 공정, 주도금 공정, 후처리 공정 등으로 이루어지는 금속표면처리공정에 있어서, 각 공정 단계중의 어느 하나의 단계 이후에 피도금소재의 표면에 묻어있는 도금액 또는 화학약품을 내약품성 흡수체를 통해 흡수하고 드래그 아웃 배쓰로 회수하여 드래그 아웃 및 드래그 인을 현저하게 저감시킨다. 도금, 드래그 아웃, 드래그 인
Abstract:
본 발명은 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과, 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층이 순차 적층된 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다. 보다 구체적으로는, 구리 또는 니켈 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층을 차례로 형성시키는 것에 의하여 제조되는 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A surface treatment method of forming a porous oxide coating film having superior biocompatibility with bone, chemical and physical stabilities, uniformed pore distribution, expanded pore size and smooth surface characteristics on the surface of implants comprising metallic titanium or titanium alloys is provided. CONSTITUTION: The electrochemical surface treatment method of implants comprising metallic titanium or titanium alloys comprises the processes of pre-treating the surface of implants comprising metallic titanium or titanium alloys; forming an oxide coating film on the surface of the implants by electrochemically oxidizing the pre-treated implants; and post-treating the formed oxide coating film with an acid or alkaline aqueous solution to obtain uniformed pore distribution, wherein the pre-treatment process comprises the steps of degreasing the implants using acetone or alcohol; water washing the implants taken out of the aqueous solution by taking the implants out of the aqueous solution after dipping the degreased implants into a NaOH aqueous solution or KOH aqueous solution having a concentration of 30 g/liter at 80 deg.C for 5 minutes, pickling the water washed implants in a solution comprising 15 mL of concentrate nitric acid having a concentration of 61 wt.%, 3 mL of hydrofluoric acid having a concentration of 49 wt.% and 82 mL of distilled water at an ordinary temperature for 5 minutes, and washing the implants with distilled water for 10 minutes.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a novel composite polymer electrolyte, a lithium secondary battery comprising the composite polymer electrolyte and their fabrication methods. The composite polymer electrolyte has improved adhesion with electrodes, good mechanical strength, improved performance at low and high temperatures, improved compatibility with organic electrolytes of lithium secondary battery and it can be applied to the manufacture of lithium secondary batteries. CONSTITUTION: The composite polymer electrolyte comprises super fine fibrous porous polymer electrolyte matrix with particles having diameter of 1 - 3000 nm, polymers and lithium salt-dissolved organic electrolyte solutions incorporated into the porous polymer electrolyte matrix. The fabrication method of the composite polymer electrolyte comprises the steps of: obtaining two or more polymeric solutions by dissolving two or more polymers which can be formed into fibers in a mixture of a plasticizer and an organic solvent respectively; filling the obtained polymeric solutions into different barrels of an electrospinning apparatus respectively and then discharging the polymeric solutions onto a substrate including a metal plate, a Mylar film and electrodes with different nozzles charged with a high voltage, to generate polymer electrolyte matrices in a state that the two or more polymer fibers are entangled with each other respectively; and injecting a polymer electrolyte solution containing a polymer and an organic electrolyte solution into the polymer electrolyte matrices. The lithium secondary battery comprises the composite polymer electrolyte and its fabrication method comprises the steps of: inserting the composite polymer electrolyte between an anode and a cathode; inserting the resulting plate into a battery casing after laminating or rolling it; injecting an organic electrolyte solution into the battery casing; and sealing the casing.
Abstract:
본 발명은 양극활물질과, 도전재 및/또는 결합제를 포함하는 통상의 리튬이차전지용 양극을 기저층으로 갖고, 상기 기저층 상에 피복된 도전재 및 결합제를 포함하고, 그 중량비가 10 - 100 배인 도전층을 포함하는 리튬이차전지용 양극, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지를 제공한다. 본 발명의 제조방법은 양극활물질과, 도전재 및/또는 결합제를 포함하고, 집전체 상에 코팅, 건조 및 압연된 리튬이차전지용 양극 상에 도전재의 성분이 강화된 도전성 슬러리를 코팅, 건조 및 압연시키는 첫번째 방법과, 양극활물질과, 도전재 및/또는 결합제를 포함하는 혼합물을 집전체 상에 코팅시키고, 그 위에 도전재 성분이 강화된 도전성 슬러리를 코팅시킨 후, 건조 및 압연시키는 두번째 방법이 있다. 도전성 슬러리로 표면처리된 본 발명의 양극에 의해 전극의 전위분포 및 계면 특성이 향상되었고, 이것에 의해 리튬이차전지의 용량, 고율 충방전특성 및 수명특성이 크게 향상되었다. 따라서, 도전성 슬러리로 표면처리된 본 발명의 양극을 포함하는 리튬이차전지는 각종 소형 전자기기, 통신기기 및 전기자동차의 전원용 등 다양한 산업분야에 응용될 수 있다.
Abstract:
본발명은 10∼90중량%의 PAN계 화합물, 1∼50중량%의 PVC계 화합물 및 1∼50중량%의 PVdF계 화합물을 혼합하여 이루어지는 PAN계/PVC계/PVdF계 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼성분계 고체고분자 전해질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬고분자 전지에 관한 것으로, 본발명에 의한 고체고분자 전해질들은 이온전도도가 리튬 고분자전지용 전해질로서 충분히 사용할 수 있을 정도로 우수하고 접착력 및 기계적 강도도 우수하여 전지제조가 용이할 뿐만 아니라 이를 이용한 전지는 전극용량 및 싸이클 수명 특성과 같은 전지성능도 우수하게 나타나 리튬고분자 전지용 고체고분자 전해질로서 매우 적합한 것으로 나타났다.
Abstract:
본 발명은 양극활물질 및/또는 도전재 및/또는 결합제를 포함하는 통상의 리튬이차전지용 양극을 기저층으로 갖고, 상기 기저층 상에 피복된 도전재 및 결합제를 포함하고, 그 중량비가 10 - 100 배인 도전층을 포함하는 리튬이차전지용 양극, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지를 제공한다. 본 발명의 제조방법은 양극활물질 및/또는 도전재 및/또는 결합제를 포함하고, 집전체 상에 코팅, 건조 및 압연된 리튬이차전지용 양극 상에 도전재의 성분이 강화된 도전성 슬러리를 코팅, 건조 및 압연시키는 첫번째 방법과, 양극활물질 및/또는 도전재 및/또는 결합제를 포함하는 혼합물을 집전체 상에 코팅시키고, 그 위에 도전재 성분이 강화된 도전성 슬러리를 코팅시킨 후, 건조 및 압연시키는 두번째 방법이 있다. 도전성 슬러리로 표면처리된 본 발명의 양극에 의해 전극의 전위분포 및 계면 특성이 향상되었고, 이것에 의해 리튬이차전지의 용량, 고율 충방전특성 및 수명특성이 크게 향상되었다. 따라서, 도전성 슬러리로 표면처리된 본 발명의 양극을 포함하는 리튬이차전지는 각종 소형 전자기기, 통신기기 및 전기자동차의 전원용 등 다양한 산업분야에 응용될 수 있다.