Abstract:
본 발명은 액상환원법에 의한 실버 코팅 마이카 제조방법에 관한 것으로, 아스코빅산(C 6 H 8 O 6 )와 아라빅고무 및 마이카를 교반한 용액에 암모니아수(NH 4 OH)와 질산은(AgNO 3 ) 분말을 첨가하는 구성의 액상환원법을 통해 마이카 표면을 코팅함으로써 마이카 표면에 금속의 엉김이 없이 나노 실버(Ag)의 균일한 코팅이 이루어질 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 일정량의 증류수에 질산은(AgNO 3 )을 넣고 교반한 질산은 용액을 일정량의 증류수에 아스코빅산(C 6 H 8 O 6 )과 미세분말 상의 마이카(Mica)를 넣어 일정시간 교반한 마이카 교반용액에 서서히 넣어 혼합한 다음, 증류수에 혼합용액을 수세 여과하여 일정시간 건조를 통해 표면에 은(Ag)이 코팅된 미립자의 마이카를 제조하는 구성으로 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A silicon-activated charcoal complex electrode active material is provided to improve the energy density and the power density by maximizing a reaction active site with an electrolyte according to a porous structure in the use of the battery. CONSTITUTION: A silicon-activated charcoal complex electrode active material has a structure in which the activated charcoal surrounds the silicon particle; and implements the porosity by spreading multiple pores which have a diameter of 1-200 nm in a surface and a bulk; the average particle diameter is 10 nm-5 micron; the insertion or the deintercalation of an ion is available from the surface and the bulk according to the charge or the discharge operation through multiple pores. The electrode active material has the porosity of 1-50%, and the silicon particle has the 10-1000 nm of average particle diameter. [Reference numerals] (AA) CARBON MATERIAL; (BB) Pore; (CC) Activated carbon; (DD) Silicon-activated carbon composite; (EE) SiO_2-carbon material composite
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지의 활물질로서 사용되는 리튬망간복합산화물인 Li 1+x Mn 2-xy M y O 4 (0≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.5, M=Al, Mg 및 Ni, Co 등 전이금속)의 수열합성법, 이에 의하여 제조된 Li 1 + x Mn 2 -x- y M y O 4 (0≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.5, M=Al, Mg 및 Ni, Co 등 전이금속)및 이를 사용하는 전기화학소자에 대한 것이다.
Abstract:
본 발명은 광산화 코팅 조성물의 제조방법 및 이에 의해 제조된 광산화 코팅 조성물에 관한 것으로, 광촉매 모듈을 구성하는 SUS나 지관 또는 알루미늄 금속의 튜브 상에 알루미나 졸(Sol : 수산화알루미늄(AlOOH) 졸(Sol))을 바인더로 하여 이산화티탄(TiO 2 )을 보다 용이하게 코팅할 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 빛을 흡수하여 반응속도를 변화시키거나 반응을 개선하는 광산화 코팅 조성물의 제조방법에 있어서, 이산화티탄(TiO 2 ) sol에 수산화알루미늄(AlOOH) sol 또는 톨루엔(Toluene)을 일정 비율로 혼합 조성하거나 이산화티탄(TiO 2 ) sol에 톨루엔(Toluene)과 수산화알루미늄(AlOOH) sol을 일정 비율로 혼합 조성하여 제조된다.
Abstract:
PURPOSE: A composite for an electrode of a supercapacitor, a method for manufacturing a supercapacitor electrode using the composite, and a supercapacitor manufactured by the method are provided to improve the withstand voltage characteristic and high-temperature reliability of a supercapacitor by using one or both of polyimide and poluamideimide as a binder. CONSTITUTION: A composite for an electrode of a supercapacitor comprises activated charcoal powder of 100wt%, a binder 2-20wt%, and a dispersion medium of 200-300wt%. The activated coal powder has a specific surface area of 1000-2500m^2/g and a particle diameter of 0.9-20μm. The binder comprises polyimide and polyamideimide mixed at a weight ratio of 3:7-7:3. The dispersion medium is composed of N-methylpyrolidone.
Abstract:
PURPOSE: A super capacitor and a manufacturing method thereof are provided to increase specific capacitance and energy density by using porous activated charcoal having a plurality of pores as electrode active materials of a cathode and an anode. CONSTITUTION: Porous activated charcoal has a plurality of pores providing paths for inflow or discharge of electrolyte ion. The average interlayer distance of the porous activated charcoal is 3.385-0.445nm. The specific surface area of the porous activated charcoal is 300-1300m^2/g. The porous activated charcoal is used for electrode active materials of a cathode and an anode in a super capacitor to form a separator preventing short circuit between the cathode and the anode.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an active carbon electrode for a super capacitor is provided to control oxygen which is exhausted to a gas by eliminating a functional group including oxygen formed on an activated coal powder surface through a thermal process. CONSTITUTION: Activated coal powder is thermally treated at temperature of 700-1000°C in a nonactive gas atmosphere to eliminate a functional group including oxygen formed on an activated coal powder surface. An electrode material is made by mixing activated coal powder, a binder, a conductive material, and a dispersing medium. A form of an electrode is formed by pressing a cathode material, coating both sides of the cathode material in a metal foil, or rolls the cathode material using a roller to be a form of a sheet and attaching the sheet to the metal foil. The electrode is formed by drying the output of an electrode form at a temperature of 100°C-350°C.
Abstract:
본 발명은 은 전착용 구리 분말의 제조 기술에 관한 것으로, 은(Ag)을 표면에 전착시켜 전자재료로 사용할 수 있도록 하는 은 전착용 구리 분말을 화학적 방법을 통해 잘 발달된 형상의 금속입자로 제조할 수 있는 기술을 제공함으로써 순수한 은(Ag) 분말을 대체하여 은이 전착된 구리 분말을 통해 원가를 낮출 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 (a) Diethylene glycol(DEG) 또는 Propylene glycol(PG)에 출발 물질로 Cupric acetate((CH 3 COO) 2 CuH 2 O), Cupric Nitrate(Cu(NO 3 ) 2 2½H 2 O), Copper(II) Sulfate (CuSO 4 5H 2 O) 및 Copper(II) carbonate(CuCO 3 Cu(OH) 2 ) 중 선택된 어느 하나를 일정비율로 첨가하여 제 1 반응용액을 제조하는 과정, (b) Diethylene glycol 또는 Propylene glycol에 대하여 분산제로 Daxad 11G, Gum Arabic 및 PVP 중 선택된 어느 하나와 환원제로 Ascorbic acid를 일정비율로 첨가하여 제 2 반응용액을 제조하는 과정, (c) 제 2 반응용액에 제 1 반응용액을 일정비율로 첨가하여 환원반응을 통해 구리 침전물을 생성시키는 과정, (d) 구리 침전물이 생성된 반응용액을 교반하면서 실온으로 냉각시키는 과정, (e) 구리 침전물이 생성된 반응용액을 실온으로 냉각시킨 후에는 구리 침전물을 세척하는 과정, (f) 구리 침전� ��을 세척한 후에는 여과지를 이용하여 구리 생성물을 여과하는 과정 및 (g) 여과된 구리 여과물을 건조시켜 구리 분말을 얻는 과정을 포함한 구성으로 이루어진다. 미세 금속분말, 은 분말, 구리 분말, 전착, 출발물질