탄소 나노 튜브를 이용한 아연-공기 전지용 고성능 망간 산화물 촉매의 제조방법과 이 촉매를 이용한 아연-공기 전지용 공기극 제조방법
    71.
    发明授权
    탄소 나노 튜브를 이용한 아연-공기 전지용 고성능 망간 산화물 촉매의 제조방법과 이 촉매를 이용한 아연-공기 전지용 공기극 제조방법 有权
    使用锌空气电池的多壁碳纳米管的氧化锰催化剂的制造方法及其使用的锌 - 空气电池的阴极的制造方法

    公开(公告)号:KR101275936B1

    公开(公告)日:2013-06-17

    申请号:KR1020110024035

    申请日:2011-03-17

    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.

    리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
    72.
    发明公开
    리튬 이차 전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 有权
    用于可充电锂电池的正极活性材料,其制备方法和包括其的可充电锂电池

    公开(公告)号:KR1020130022018A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:KR1020110084652

    申请日:2011-08-24

    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。

    리튬 이차 전지의 음극 활물질의 제조 방법
    74.
    发明授权
    리튬 이차 전지의 음극 활물질의 제조 방법 失效
    制造可充电锂电池的负极电极材料的方法

    公开(公告)号:KR101215623B1

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:KR1020100044582

    申请日:2010-05-12

    Abstract: 금속염 수용액및 알킬아민을포함하는혼합용액을형성하는단계; 및혼합용액을수열처리하여나노물질을형성하는단계; 및상기나노물질을열처리하여리튬이차전지의음극활물질을수득하는단계를포함하는리튬이차전지의제조방법을제공한다.상기금속염은염화구리(CuCl), 황산구리(CuSO), 또는이들의조합을포함하고, 상기알킬아민은하기화학식 1로표현되는화합물, 하기화학식 2로표현되는화합물또는이들의조합을포함하고,[화학식 1][화학식 2](상기화학식 1에서 m은 7 내지 20의정수이고, 상기화학식 2에서 n은 4 내지 20의정수이다.)상기혼합용액내의상기금속염과상기알킬아민의몰비율은 3:1 내지 6.5:1이고, 열처리전의상기나노물질의직경은 2nm 내지 80nm이고, 열처리후의상기나노물질의직경은, 상기열처리전의나노물질의직경의 1.2배내지 2배이다.

    산화철(Ⅲ)을 이용한 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법, 상기 제조 방법에 따라 제조된 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
    75.
    发明公开
    산화철(Ⅲ)을 이용한 리튬 이차 전지용 양극 활물질의 제조 방법, 상기 제조 방법에 따라 제조된 리튬 이차 전지용 양극 활물질, 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 有权
    使用氧化铁(III)氧化物制备可充电锂电池的正极活性材料的方法,使用该方法制备的可充电锂电池的正极活性材料和包括其的可充电锂电池

    公开(公告)号:KR1020120022461A

    公开(公告)日:2012-03-12

    申请号:KR1020100086068

    申请日:2010-09-02

    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 translation: 目的:提供一种使用氧化铁(III)的锂二次电池的阳极活性材料的制造方法,根据制造方法制造的锂二次电池用阳极活性物质及其包含锂二次电池的方法,以通过使用铁 (III)氧化物来自废铁,简化制造过程,解决废物资源交易问题。 构成:用于锂二次电池的阳极活性材料的制造方法包括以下步骤:通过使用溶解剂溶解氧化铁(III)(Fe 2 O 3)形成三价铁离子; 在还原三价铁离子之后形成二价铁离子; 通过混合二价铁离子,锂源,磷酸供应源和溶剂形成沉淀; 并对沉淀进行热处理。 氧化铁(III)源自废铁。 溶解剂包括酸,螯合剂,它们的组合。

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