Abstract:
탄소 나노 튜브를 이용한 아연-공기 전지용 고성능 망간 산화물 촉매의 제조방법과 이 촉매를 이용한 아연-공기 전지용 공기극 제조방법에 관한 것으로, 그 목적은 망간 산화물과 망간 산화물의 도전성과 반응 좌석을 높이기 위해 담체로 탄소 나노 튜브를 사용한 망간산화물 촉매의 합성 방법과 이 망간산화물 촉매를 이용하여 촉매층을 형성한 아연-공기 전지용 공기극 제조방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 A) 탄소 나노 튜브를 계면 활성제에 분산시키는 단계와; B) 용매에 망간산화물 전구체를 용해하여 망간산화물 형성 단계와; C) 상기 A)단계와 B)단계에서 만들어진 용액을 혼합하여 탄소나노튜브에 망간산화물을 담지하는 단계와; D) 원심분리에 의해 상기 C)단계에서 혼합된 용액으로부터 망간산화물 촉매 분말을 분리하는 단계; 및 E) 분리된 망간 산화물을 세척 및 건조하는 단계; 로 이루어진 탄소 나노 튜브를 이용한 아연-공기 전지용 고성능 망간 산화물 촉매의 제조방법과 이를 이용한 아연-공기 전지용 공기극 제조방법을 발명의 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A positive active material is provided to provide a lithium secondary battery with excellent thermal stability, excellent cycle lifetime at high temperature, and a quick charging and discharging rate. CONSTITUTION: A positive active material comprises a lithium metal oxide and a phosphoric acid silicon compound which is located on the surface of a lithium metal oxide, and indicated in chemical formula 1: Si_xP_yO_z. In chemical formula 1, 1
Abstract translation:目的:提供一种正极活性材料,以提供具有优异热稳定性,优异的高温循环寿命以及快速充放电速率的锂二次电池。 构成:正极活性物质包含位于锂金属氧化物表面上的锂金属氧化物和磷酸硅化合物,并以化学式1表示:Si_xP_yO_z。 在化学式1中,1 <= x <= 5,1 <= y <= 6和7 <= z <= 25。 锂金属氧化物包括镍基氧化物。 磷酸硅化合物的含量相对于正极活性物质为0.3〜1重量%。 正极活性物质包括氧化硅,磷酸锂化合物或其固溶体。
Abstract:
리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말을 준비하는 단계; 상기 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말의 표면에 금속 입자를 담지시키는 단계; 상기 금속 입자가 담지된, 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말을 에칭하는 단계; 및 상기 에칭된 리튬을 도프 및 탈도프할 수 있는 물질을 포함하는 분말에 탄소를 코팅하는 단계를 포함하는 리튬 이차 전지용 음극 활물질의 제조 방법, 상기 제조 방법에 따라 제조된 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 및 상기 리튬 이차 전지용 음극 활물질을 포함하는 리튬 이차 전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of anodic active material for lithium secondary battery using iron(III) oxide, anodic active material for the lithium secondary battery manufactured according to the manufacturing method, and a lithium secondary battery including thereof are provided to enhance profitability by using iron(III) oxide originated from waste iron, simplify manufacturing process, and solve waste resources transaction problem. CONSTITUTION: A manufacturing method of anodic active material for a lithium secondary battery comprises the following steps: forming trivalent iron ion by dissolving iron(III) oxide(Fe2O3) using a dissolution agent; forming divalent iron ion after reducing the trivalent iron ion as a reducing agent; forming precipitation by mixing the divalent iron ion, lithium source, phosphoric acid supply source, and solvent; and heat-treating the precipitation. The iron(III) oxide is originated from waste iron. The dissolution agent comprises acid, chelating agent, a combination thereof.
Abstract:
리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것으로, 상기 음극 활물질은 중공을 갖는 코어부; 및 Ge 함유층, 이 Ge 함유층의 내면 및 외면에 형성된 제1 및 제2 탄소층을 포함하는 기공벽을 포함한다. 음극활물질,주형,중공부,Ge
Abstract:
플렉서블한 전극용 집전체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 음극에 관한 것으로, 플렉서블한 특징을 가지는 고분자 기재, 상기 고분자 기재 상에 형성된 가교 결합이 가능한 고분자층 및 상기 가교 결합이 가능한 고분자층 상에 형성된 금속층을 포함하고, 상기 가교 결합이 가능한 고분자층의 표면은 복수의 산(height) 및 골(groove)로 형성되어 있는 것인 플렉서블한 전극용 집전체 및 이의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
나노 와이어 제조용 블록공중합체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 나노 와이어 제조용 블록공중합체 및 이를 이용한 나노 와이어의 제조방법을 제공하여 지름이 30nm 이하인 나노 와이어를 제조할 수 있고, 또한 상기 지름 범위이며 지름이 10nm 이하의 구멍을 가지는 다공성 나노 와이어도 제조할 수 있다. [화학식 1] A-block-B 상기 A 및 B의 정의는 본 명세서 상에 존재한다.