소듐이차전지용 캐쏘드 활물질, 그 제조방법 및 이를 채용한 소듐이차전지
    72.
    发明公开
    소듐이차전지용 캐쏘드 활물질, 그 제조방법 및 이를 채용한 소듐이차전지 无效
    用于钠二次电池的阴极活性材料,其制造方法和包含该电池的钠二次电池

    公开(公告)号:KR1020150099959A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:KR1020140021158

    申请日:2014-02-24

    Abstract: 소듐이차전지용 캐쏘드 활물질, 그 제조방법 및 이를 채용한 소듐이차전지가 제공된다.
    본 발명에 따른 소듐이차전지용 캐쏘드 활물질은 FeF
    2
    .5 (0.5H
    2 O)-도전성 물질 복합체를 포함하며 저온 비수 침전법에 의해 제조된다. 상기 FeF
    2
    .5 (0.5H
    2 O)-도전성 물질 복합체는 우수한 용량 및 사이클 특성을 가지며, 저온 비수 침전법에 의해 제조되므로 제조방법이 용이하고 제조비용을 감소시킬 수 있으므로 성능이 개선된 소듐이차전지용 캐쏘드 활물질을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种钠二次电池用正极活性物质及其制备方法以及包含该正极活性物质的钠二次电池。 根据本发明的钠二次电池用正极活性物质包含FeF_2.5(0.5H_2O)导电材料复合材料,并通过低温非水性沉淀法制备。 FeF_2.5(0.5H_2O)导电材料复合材料具有高容量和优异的循环性能,并且通过低温非水性沉淀以简单和经济的方式制备。 因此,FeF_2.5(0.5H_2O)导电材料复合材料确保改善阴极活性材料的性能。

    마그네슘 하이브리드 전지 및 이의 제조 방법
    73.
    发明公开
    마그네슘 하이브리드 전지 및 이의 제조 방법 有权
    镁混合电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140138474A

    公开(公告)日:2014-12-04

    申请号:KR1020130059056

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 본 발명은 마그네슘 하이브리드 전지 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 음극으로 마그네슘금속을 사용하고, 양극으로 마그네슘이온뿐만 아니라 리튬 이온 및 나트륨 이온 중에서 선택되는 1종 이상의 이온이 삽입 및 탈리될 수 있는 양극활물질을 사용하면서, 전해질로 마그네슘 이온을 포함하고, 리튬 이온 및 나트륨 이온 중에서 선택된 1종 이상의 이온을 추가로 포함하여 구성되는 새로운 전지시스템으로 기존 마그네슘이차전지의 한계를 극복함으로써 전지의 용량, 출력특성, 사이클 수명, 안전성 등의 성능을 향상시키는 효과를 달성할 수 있다.

    Abstract translation: 镁混合电池及其制造方法技术领域本发明涉及镁混合电池及其制造方法。 根据本发明的实施例,提供一种使用镁金属作为负极的新型电池系统和其中选自镁离子,锂离子和钠离子中的一种或多种离子的正极活性物质 可以作为正极插入和分离; 包括作为电解质的镁离子; 并且还包括在锂离子和钠离子之间选择的一种或多种类型的离子。 本发明克服了传统的镁二次电池的局限性,从而改善了诸如容量,输出特性,循环寿命和电池稳定性等性能。

    초임계유체를 이용한 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 제조방법
    74.
    发明公开
    초임계유체를 이용한 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 제조방법 有权
    使用超临界流体的钛氧化钛纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:KR1020120090405A

    公开(公告)日:2012-08-17

    申请号:KR1020110010807

    申请日:2011-02-07

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of lithium titanium oxide nanoparticle is provided to provide lithium titanium oxide nanoparticle having excellent extremely uniform particle size distribution, very high lithium-ion transfer rate, high ion conductivity and excellent electrochemical performance. CONSTITUTION: A manufacturing method of lithium titanium oxide nanoparticle comprises a step of preparing lithium precursor solution and titanium precursor solution, a step of forming lithium titanium oxide based negative electrode active material nanoparticle in supercritical fluid condition, by accepting the lithium precursor solution and the titanium precursor solution in a reactor; and a step of cleaning and drying the nanoparticles. The lithium titanium oxide negative electrode active material nanoparticle is a spinel type Li4/3Ti5/3O4 negative electrode active material nanoparticle.

    Abstract translation: 目的:提供一种锂钛氧化物纳米粒子的制造方法,以提供极其均匀的粒度分布,非常高的锂离子转移率,高离子电导率和优异的电化学性能的钛酸锂纳米粒子。 构成:锂二氧化钛纳米颗粒的制造方法包括制备锂前体溶液和钛前体溶液的步骤,通过接受锂前体溶液和钛来制备超临界流体条件下形成基于二氧化钛的负极活性物质纳米颗粒的步骤 前体溶液; 以及清洁和干燥纳米颗粒的步骤。 锂钛氧化物负极活性物质纳米粒子是尖晶石型Li4 / 3Ti5 / 3O4负极活性物质纳米粒子。

    인산화물계 양극활물질 나노입자 연속 제조방법
    75.
    发明授权
    인산화물계 양극활물질 나노입자 연속 제조방법 有权
    连续制备含有活性物质的含磷酸锂纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR101146556B1

    公开(公告)日:2012-05-25

    申请号:KR1020090128277

    申请日:2009-12-21

    Abstract: PURPOSE: A successive manufacturing method of phosphate positive active material nanoparticles is provided to improve electrochemical features with an introduction of a metal dopant or a nonmetal dopant, and to control a formation of impurity with an introduction of a reducing agent. CONSTITUTION: The successive manufacturing method of phosphate positive active material nanoparticles includes following steps.(a) A lithium precursor solution, an iron precursor solution, a phosphoric acid precursor solution, a metal dopant or nonmetal dopant precursor solution and a reductant solution are prepared respectively.(b) The solutions of the step(a) are introduced consecutively to a mixer under a supercritical or subcritical condition. A solution containing 'phosphate positive active material nanoparticles' having a chemical formula of LiFe1-xMIxPO4 or Li1-xMIIxFePO4(0

    리튬이차전지용 실리콘 박막 음극, 이의 제조방법 및 이를포함하는 리튬이차전지
    76.
    发明授权
    리튬이차전지용 실리콘 박막 음극, 이의 제조방법 및 이를포함하는 리튬이차전지 有权
    锂二次电池的硅薄膜阳极及其制备的锂二次电池及其二次电池

    公开(公告)号:KR100878718B1

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:KR1020070086699

    申请日:2007-08-28

    Abstract: A silicon thin film anode for a lithium secondary battery is provided to control the volume change generated in charging/discharging effectively, to prevent the delamination phenomenon from a current collector, to improve capacity and cycle property due to excellent electric conductance and adhesion. A silicon thin film anode(1) for a lithium secondary battery comprises current collector(10), anode active material layer(20) and carbon coating layer(40). The current collector comprises metal. The anode active material layer comprises a silicon and is formed on a current collector. The carbon coating layer covers the anode active material layer and does not react with electrolyte.

    Abstract translation: 提供用于锂二次电池的硅薄膜阳极,以有效地控制充电/放电中产生的体积变化,以防止集电器的分层现象,由于优异的导电性和粘合性而提高容量和循环性能。 一种用于锂二次电池的硅薄膜阳极(1)包括集电器(10),负极活性材料层(20)和碳涂层(40)。 集电器包括金属。 负极活性物质层包含硅并形成在集电体上。 碳涂层覆盖阳极活性物质层,不与电解质反应。

Patent Agency Ranking