니켈/철 축전지용 철전극의 제조방법
    61.
    发明公开
    니켈/철 축전지용 철전극의 제조방법 失效
    镍/铁蓄电池用铁电极的制造方法

    公开(公告)号:KR1019960036171A

    公开(公告)日:1996-10-28

    申请号:KR1019950006405

    申请日:1995-03-24

    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.

    드래그 아웃 저감 시스템 및 드래그 아웃 저감 방법
    64.
    发明授权
    드래그 아웃 저감 시스템 및 드래그 아웃 저감 방법 失效
    DRAG-OUT还原系统和减少DRAG-OUT的方法

    公开(公告)号:KR100592521B1

    公开(公告)日:2006-06-23

    申请号:KR1020040033957

    申请日:2004-05-13

    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

    티타늄 금속 또는 티타늄 합금으로 구성된 임플란트의전기화학적 기능성 표면처리방법
    66.
    发明授权
    티타늄 금속 또는 티타늄 합금으로 구성된 임플란트의전기화학적 기능성 표면처리방법 失效
    티타늄금속또는티타늄합금으로구성된임플란트의전기화학적기능성표면처리방티

    公开(公告)号:KR100402919B1

    公开(公告)日:2003-10-22

    申请号:KR1020010063409

    申请日:2001-10-15

    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 translation: 目的:提供一种形成多孔氧化物涂层膜的表面处理方法,所述多孔氧化物涂层膜具有优异的与骨的生物相容性,化学和物理稳定性,均匀的孔分布,扩大的孔径和在包含金属钛或钛合金的植入物表面上的平滑表面特征。 构成:包含金属钛或钛合金的植入物的电化学表面处理方法包括预处理包含金属钛或钛合金的植入物表面的过程; 通过电化学氧化预处理的植入物在植入物的表面上形成氧化物涂层膜; 并用酸性或碱性水溶液对所形成的氧化物涂膜进行后处理以获得均匀的孔分布,其中所述预处理方法包括使用丙酮或醇将所述植入物脱脂的步骤; 将脱脂的植入物在80℃下浸入浓度为30g / l的NaOH水溶液或KOH水溶液中5分钟之后,通过将植入物从水溶液中取出而从水溶液中取出植入物, 在含有浓度为61重量%的15毫升浓硝酸,浓度为49重量%的3毫升氢氟酸和82毫升蒸馏水的溶液中,将水洗的植入物在常温下酸洗5分钟 ,并用蒸馏水清洗植入物10分钟。

    복합 고분자 전해질, 이를 이용한 리튬이차전지 및 그들의제조방법
    67.
    发明公开
    복합 고분자 전해질, 이를 이용한 리튬이차전지 및 그들의제조방법 有权
    复合聚合物电解质,包含其的锂二次电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020030019385A

    公开(公告)日:2003-03-06

    申请号:KR1020027015454

    申请日:2000-05-19

    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 translation: 目的:提供一种新型复合聚合物电解质,包含复合聚合物电解质的锂二次电池及其制造方法。 复合聚合物电解质具有改善的与电极的粘附性,良好的机械强度,在低温和高温下的改进性能,改善了与锂二次电池的有机电解质的相容性,并且可以应用于锂二次电池的制造。 构成:复合聚合物电解质包括掺入多孔聚合物电解质基质中的超细纤维多孔聚合物电解质基质,其具有直径为1至3000nm的颗粒,聚合物和锂盐溶解的有机电解质溶液。 复合聚合物电解质的制造方法包括以下步骤:通过将可形成纤维的两种或更多种聚合物分别溶解在增塑剂和有机溶剂的混合物中来获得两种或多种聚合物溶液; 将获得的聚合物溶液分别填充到不同的电纺丝装置的筒中,然后将聚合物溶液排放到包括金属板,聚酯薄膜和具有加高电压的不同喷嘴的电极的基底上,以产生聚合物电解质基质, 两种或多种聚合物纤维分别缠结在一起; 并将含有聚合物和有机电解质溶液的聚合物电解质溶液注入聚合物电解质基质中。 锂二次电池包括复合高分子电解质,其制造方法包括以下步骤:在阳极和阴极之间插入复合聚合物电解质; 将所得的板材在层压或轧制之后将其插入电池壳体中; 将有机电解质溶液注入到电池壳体中; 并密封外壳。

    도전성 슬러리로 표면처리된 금속산화물 양극, 그제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지
    68.
    发明授权
    도전성 슬러리로 표면처리된 금속산화물 양극, 그제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지 失效
    用导电浆料进行表面处理的金属氧化物阳极,其制造方法以及使用其的锂二次电池

    公开(公告)号:KR100359054B1

    公开(公告)日:2002-11-07

    申请号:KR1020000021490

    申请日:2000-04-22

    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.

    삼성분계고체고분자전해질의제조방법및이를이용한리튬고분자전지
    69.
    发明授权
    삼성분계고체고분자전해질의제조방법및이를이용한리튬고분자전지 失效
    制造三元固体聚合物电解质的方法和使用其的锂聚合物电池

    公开(公告)号:KR100310034B1

    公开(公告)日:2002-02-28

    申请号:KR1019980022954

    申请日:1998-06-18

    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.

    도전성 슬러리로 표면처리된 금속산화물 양극, 그제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지
    70.
    发明公开
    도전성 슬러리로 표면처리된 금속산화물 양극, 그제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지 失效
    金属氧化物作为阳极表面处理导电浆料,其制备方法和使用其的锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020010097422A

    公开(公告)日:2001-11-08

    申请号:KR1020000021490

    申请日:2000-04-22

    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.

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