Abstract:
본 발명은 아나타제형 이산화티탄(TiO 2 ) 나노입자의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 티타늄 t-부톡사이드(Titanium n-butoxide)와 세틸트리메틸 암모늄 염(cetyltrimethyl ammonium salt, CTAS)을 물에 넣고 균일하게 혼합하는 단계; 상기 혼합물을 60~120℃의 온도로 수열처리하는 단계; 및 수열처리에 의해 생성된 아나타제형 이산화티탄 나노입자를 수득하여 건조하는 단계;를 포함하는 아나타제형 이산화티탄(TiO 2 ) 나노입자의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 별도의 열처리를 하지 않고서도 우수한 결정성을 갖는 아나타제형 이산화티탄 나노입자를 간단한 공정으로 손쉽게 대량으로 제조할 수 있으므로, 아나타제형 이산화티탄 나노입자의 수많은 응용성과 함께 광촉매 시장에 경제적 파급효과가 있을 것으로 기대된다. 이산화티탄, 나노입자, 광촉매, 아나타제, 대량합성
Abstract:
본 발명은 p21 단백질을 함유하는 소고기 특이적 월령 판별용 마커, p21 단백질에 특이적으로 결합하는 항체를 포함하는 소고기 특이적 월령 판별 키트, 및 소고기 근육조직에서 소고기 특이적 월령 판별용 마커인 p21 단백질에 특이적으로 결합하는 항체를 이용한 항원-항체 결합반응을 통해 p21 단백질을 검출하여 소고기의 월령을 판별하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 p21 단백질은 30개월령 미만의 소고기 근육조직에서는 매우 높게 발현되고 30개월령 이상의 소고기 근육조직에서는 거의 발현되지 않으므로, 소고기 특이적 월령 판별용 마커로서 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode active material is provided to improve cycleability at a room temperature and high temperature while the capacity is not degraded by suppressing the elution of Mn ions by coating lithium oxides containing nickel and manganese on the surface of LiMn2O4. CONSTITUTION: A positive electrode active material enables absorption and discharge of lithium ions and is such that lithium oxides containing nickel and manganese are coated on the surface of LiMn2O4. The lithium oxide is LiNi_xMn_(1-x)O_2. A method for preparing the positive electrode active material comprises the steps of: (i) preparing a sol of lithium oxides containing nickel and manganese; and coating the sol of lithium oxides on the surface of LiMn2O4; and additionally heat-treating LiMn2O4 in which the lithium oxide is coated.
Abstract translation:目的:提供正极活性物质,以在室温和高温下提高循环性,同时通过在LiMn 2 O 4的表面上涂覆含有镍和锰的氧化锂来抑制Mn离子的溶出而不会降低容量。 构成:正极活性物质能够吸收和排出锂离子,并且在LiMn 2 O 4的表面上涂覆含有镍和锰的氧化锂。 氧化锂为LiNi_xMn_(1-x)O_2。 制备正极活性物质的方法包括以下步骤:(i)制备含有镍和锰的氧化锂溶胶; 并在LiMn2O4的表面上涂覆氧化锂溶胶; 另外热处理其中涂覆有氧化锂的LiMn 2 O 4。
Abstract:
본 발명은 휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료의 제조방법에 관한 것으로, Fe(OOCCH 3 ), (NH 4 ) 2 HPO 4 , LiOHㆍH 2 O로 이루어진 전구물질로부터 양극활물질 LiFePO 4 를 합성하는 제1단계와; 상기 LiFePO 4 에 휴믹산을 혼합하여 고상반응을 통해 나노 탄소 코팅된 LiFePO 4 를 합성하는 제2단계와; 상기 제2단계에서의 결과물을 300℃~400℃에서 4~6시간, 750℃~850℃에서 11~13시간 동안 환원분위기에서 1차하소시키는 제3단계와; 상기 제3단계에서의 결과물을 750℃~850℃에서 11~13시간 동안 환원분위기에서 2차하소시키는 제4단계와; 상기 제4단계에서의 결과물을 균일하게 혼합시키고 바인더 및 흑연을 혼합하여 양극활물질 전극재료를 제조하는 제5단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 전기전도도를 개선시키기 위해 휴믹산을 첨가하여 나노 탄소 코팅된 양극활물질 재료를 제조하여, 충방전 싸이클 특성을 개선시키고, 수명 특성 및 고전압 특성, 고율 특성을 개선시켜 종래의 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료를 대체할 수 있는 이점이 있다. 리튬이차전지 양극활물질 전극 휴믹산 나노 탄소 코팅
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing spinel lithiumtitanium oxide, a lithium secondary ion battery, and a hydrogen storage material are provided to increase the transition speed of the lithium ion, to obtain structural stability of the material after charging/discharging the battery, and to uniformly synthesize a Li4Ti5O12 nanotube of a spinel structure. CONSTITUTION: A method for manufacturing spinel lithiumtitanium oxide comprises the following steps: mixing water with titanium t-butoxide, lithium hydroxide, cetyltrimethyl ammonium chloride, or cetyltrimethyl ammonium bromide; manufacturing Li4Ti5O12 nanoparticles by hydrothermally processing the mixture at 60~120°C; heat-treating the Li4Ti5O12 nanoparticles at 300~500°C; and hydrothermally reacting the heat-treated Li4Ti5O12 nanoparticles in an alkali aqueous solution.
Abstract translation:目的:提供制造尖晶石锂二氧化钛,锂二次电池和储氢材料的方法,以提高锂离子的转变速度,从而获得电池充电/放电后的材料的结构稳定性,并且均匀地 合成尖晶石结构的Li4Ti5O12纳米管。 构成:制备尖晶石型二氧化钛的方法包括以下步骤:将水与叔丁醇钛,氢氧化锂,十六烷基三甲基氯化铵或十六烷基三甲基溴化铵混合; 通过在60〜120℃水热处理混合物制造Li4Ti5O12纳米粒子; 在300〜500℃下对Li4Ti5O12纳米粒子进行热处理; 并将热处理的Li 4 Ti 5 O 12纳米粒子在碱性水溶液中进行水热反应。
Abstract:
본 발명은 음극산화알루미늄( AAO ) 템플릿(template)을 이용한 산화망간 나노튜브/나노막대의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산화망간 나노튜브/나노막대의 제조방법은 종래 금속 나노튜브/나노막대의 제조방법과 달리 온화한 조건에서 어떠한 용매도 사용하지 않고 단지 산화망간 전구체와 음극산화알루미늄 템플릿만을 사용하며, 진공여과장치를 이용한 감압성형법으로 산화망간 전구체를 음극산화알루미늄 템플릿의 표면에 흡착시켜 나노튜브/나노막대의 형상을 유지하고 이를 건조함으로써 균일 크기의 나노튜브/나노막대를 쉽게 수득할 수 있다. 본 발명의 제조방법에 따라 만들어진 산화망간 나노튜브/나노막대는 경제적인 수소 저장체나 리튬 2차 전지의 전극 또는 자동차 및 기타 이동 에너지의 저장원으로서 활용할 수 있다. 산화망간, 나노튜브, 나노막대, 템플릿, 용매, 수소저장, 2차 전지, 전극재 료