하이브리드 전원 저장 장치
    71.
    发明公开
    하이브리드 전원 저장 장치 无效
    混合动力储存装置

    公开(公告)号:KR1020060076680A

    公开(公告)日:2006-07-04

    申请号:KR1020040115449

    申请日:2004-12-29

    Abstract: 본 발명에 따른 하이브리드 전원 저장 장치는, 양극/격리막/음극으로 구성된 하이브리드 커패시터(수퍼커패시터)용 전극구성물; 상기 하이브리드 커패시터(수퍼커패시터)용 전극구성물과 하나의 용기내부에 함께 조립되며, 양극/격리막/음극으로 구성된 리튬이차전지용 전극구성물; 상기 하이브리드 커패시터(수퍼커패시터)용 전극구성물과 리튬이차전지용 전극구성물의 조립체를 그 내부에 안치하여 보호하는 케이스; 및 상기 하이브리드 커패시터(수퍼커패시터)용 전극구성물과 리튬이차전지용 전극구성물의 조립체가 안치된 케이스 내에 주입되어 각 전극구성물에 함침되는 전해액을 포함한다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 리튬이차전지와 수퍼커패시터를 하나의 파우치형, 원통형 및 상자형 케이스에 수납함으로써 전체 하이브리드 전원 시스템의 크기를 대폭 축소할 수 있는 장점이 있다. 또한, 수퍼커패시터와 리튬이차전지로 구성되고, 각각의 양극/격리막/음극의 전극 구성물들을 동일한 파우치형, 원통형, 또는 상자형 케이스에 수납하여 제조하므로, 수퍼커패시터와 리튬이차전지가 특성의 저하없이 동시 충방전이 일어나는 효과를 얻을 수 있다.
    리튬이차전지, 하이브리드, 커패시터

    도전성 접착제와 이를 이용하여 접합된 전극접합체 및 그 제조방법
    72.
    发明授权
    도전성 접착제와 이를 이용하여 접합된 전극접합체 및 그 제조방법 失效
    导电胶和连接电极的制造方法

    公开(公告)号:KR100581232B1

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:KR1020030059398

    申请日:2003-08-27

    Abstract: 본 발명은 도전성 접착제와 이를 이용하여 접합된 전극접합체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기이중층 커패시터에 사용되는 전극의 접합에 있어 바인더와 도전재로 구성된 도전성 접착제를 이용하여 접합하는 전극접합체 및 그 제조방법에 관한 것이다.
    상기 전극접합체는 활성탄소, 도전재 및 PFTE로 구성되고 니딩을 통해 제조된 전극과, 금속성 호일로 형성된 집전체, 및 상기 전극과 집전체 사이에 도포되어 이를 접착시키고 있는 상기 도전성 접착제로 이루어진 것을 특징으로 한다.
    본 발명은 집전체로써 고가의 금속 메쉬를 저렴한 금속성 호일로 대신하고, 니딩 공정으로 제조된 전극과 상기 금속성 호일을 접착하는 접착성과 도전성이 우수한 도전성 접착제 및 제조공정을 단순화시켜 전극의 단가 및 전극저항은 감소시키고 출력특성 및 상품경쟁력은 향상시키는 전극접합체 및 이를 제조하는 방법을 제공하는 효과가 있다.
    CMC, SPB, 열간 압축, 전극, 전기이중층 커패시터

    전기화학 커패시터용 철계 금속산화물 전극재료의 제조방법
    73.
    发明授权
    전기화학 커패시터용 철계 금속산화물 전극재료의 제조방법 失效
    制备电化学电容器用Fe基金属氧化物电极材料的方法

    公开(公告)号:KR100492268B1

    公开(公告)日:2005-05-30

    申请号:KR1020020072671

    申请日:2002-11-21

    Abstract: 본 발명에 따른 전기화학 커패시터용 철계 금속산화물 전극재료의 제조방법은, Fe
    3 O
    4 입자의 미세화에 의한 비표면적의 증대를 위해 Fe 분말과 Fe
    3 O
    4 분말을 혼합하여 밀링을 수행하는 단계; 밀링에 의해 제조된 Fe
    x O를 소정 온도에서 열처리하여 Fe와 Fe
    3 O
    4 로 구성된 셀 구조를 만드는 단계; 및 상기 Fe와 Fe
    3 O
    4 로 구성된 셀 구조에서 Fe를 제거하여 Fe
    3 O
    4 만의 전극재료를 제조하는 단계를 포함한다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, Fe
    3 O
    4 전극재료를 종래의 전기화학적 방법이 아닌 볼 밀링 및 열처리 방법에 의해 제조하므로, 시간당 제조용량이 많고 재현성이 우수하여 상용성이 뛰어난 장점을 가진다. 또한, 그와 같은 본 발명의 방법에 의해 제조한 Fe
    3 O
    4 전극재료는 볼 밀링과 열처리 조건에 따라 전기화학적 특성이 달라지는 효과가 있고, 이중에서 Fe
    3 O
    4 셀 구조를 가진 분말로 전극을 구성할 경우 우수한 전기화학적 특성과 높은 단위중량당 용량을 얻을 수 있다. 따라서, 본 발명의 전극재료가 소형 경량의 전기화학적 에너지 저장 장치, 대출력 펄스 파워 및 피크 파워의 부하 평준화용으로 사용될 경우 우수한 성능을 기대할 수 있게 될 것이다.

    전기이중층 커패시터의 혼합 바인더 및 이를 이용한 전기 이중층 커패시터의 전극 제조방법
    74.
    发明公开
    전기이중층 커패시터의 혼합 바인더 및 이를 이용한 전기 이중층 커패시터의 전극 제조방법 失效
    具有改进的电气和机械特性的电子双层电容器的粘合剂以及使用该方法制造电子双层电容器的电极的方法来降低生产成本

    公开(公告)号:KR1020050022578A

    公开(公告)日:2005-03-08

    申请号:KR1020030059399

    申请日:2003-08-27

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: PURPOSE: A binder of an electronic dual layer capacitor and a method of manufacturing an electrode of the electronic dual layer capacitor using the same are provided to reduce an ESR(Equivalent Series Resistance) and improve an output characteristic by using a mixed binder including PTFE(polytetrafluoroethylene). CONSTITUTION: A binder of an electronic dual layer capacitor is formed by mixing a binder soluble in a predetermined solvent and PTFE. The binder is formed with one kind and more or two kinds and more of CMC(carboxymethylcellulosse), PVA(polyvinylalcohol), PVDF(polyvinylidenefluoride), PVP(polyvinylpyrrolidone), MC(methylcellulosse), ethylene-vinyl chloride latex, vinylidene chloride latex, chloride resin, vinyl acetate resin, polyvinyl butyral, polyvinyl formal, bisphenol epoxy resin, styrene butadiene rubber, isoprene rubber, nitrile butadiene rubber, urethane rubber, silicon rubber, and acryl rubber.

    Abstract translation: 目的:提供电子双层电容器的粘合剂和使用其的电子双层电容器的电极的制造方法,以通过使用包含PTFE的混合粘合剂来降低ESR(等效串联电阻)并提高输出特性 聚四氟乙烯)。 构成:通过将可溶于预定溶剂的粘合剂和PTFE混合形成电子双层电容器的粘合剂。 粘合剂由CMC(羧甲基纤维素),PVA(聚乙烯醇),PVDF(聚偏二氟乙烯),PVP(聚乙烯吡咯烷酮),MC(甲基纤维素)),乙烯 - 氯乙烯胶乳,偏二氯乙烯胶乳等形成一种或两种以上, 氯乙烯树脂,乙酸乙烯酯树脂,聚乙烯醇缩丁醛,聚乙烯醇缩甲醛,双酚环氧树脂,苯乙烯丁二烯橡胶,异戊二烯橡胶,丁腈橡胶,聚氨酯橡胶,硅橡胶和丙烯酸橡胶。

    고출력 커패시터와 그 제조방법
    75.
    发明授权
    고출력 커패시터와 그 제조방법 失效
    고약력시터와그제조방법

    公开(公告)号:KR100465022B1

    公开(公告)日:2005-01-13

    申请号:KR1020020051249

    申请日:2002-08-28

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본 발명은 커패시터의 전극을 서로 다른 형상의 2종류 이상의 혼합 도전재를 사용하여 구성함으로써 커패시터의 내부 저항을 감소시킨 고출력 커패시터 및 그 제조방법을 제공하기 위한 것이다.
    이를 위해 본 발명의 고출력 커패시터는, 전극구성물 중 각기 다른 형상의 도전재를 2종류 이상 혼합한 혼합 도전재를 포함하여 구성한 전극을 구비한 것을 특징으로 하고, 본 발명의 고출력 커패시터의 제조방법은, 바인더가 함유된 용액에 입자크기가 수백 nm인 구상의 도전재(GSCM)를 우선 투입하고, 입자 크기가 수 ㎛인 섬유상의 도전재(FSCM)를 투입한 후, 최종적으로 활성탄의 순서로 투입하여 슬러리를 형성하는 단계와; 상기 형성된 슬러리를 집전체에 캐스팅하여 전극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 目的:提供高输出电容器及其制造方法,以通过形成具有两种以上导电性的电极来获得由于电极电阻的减小而导致的输出特性的改善和由于电容的增加而导致的能量密度的增加 材料,活性炭和粘合剂。 组成:高输出电容器包括电极,该电极包括作为两种或更多种导电材料的混合物的混合导电材料。 导电材料的混合物包括功率型导电材料和纤维型导电材料。 导电材料的混合物由30-90重量%的功率型导电材料和10-70重量%的纤维型导电材料形成。

    전기화학 커패시터용 철계 금속산화물 전극재료의 제조방법
    76.
    发明公开
    전기화학 커패시터용 철계 금속산화물 전극재료의 제조방법 失效
    用于电化学电容器的Fe基金属氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020040044604A

    公开(公告)日:2004-05-31

    申请号:KR1020020072671

    申请日:2002-11-21

    Abstract: PURPOSE: Fe-based metal oxide electrode material for an electrochemical capacitor and a fabricating method thereof are provided to enhance the productivity by using a ball milling method and a thermal process method instead of an existing electrochemical method. CONSTITUTION: Fe-based metal oxide electrode material for an electrochemical capacitor includes a metal oxide. The metal oxide is formed with Fe3O4(220). In a method for fabricating the steel-based metal oxide electrode material for the electrochemical capacitor, a milling process is performed by mixing Fe powders with Fe3O4 powders. FexO is fabricated by performing the milling process. A cell structure including Fe(210) and Fe3O4 is formed by performing a thermal process under the predetermined temperature. An electrode material including Fe3O4 is formed by removing Fe from the cell structure.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于电化学电容器的Fe基金属氧化物电极材料及其制造方法,以通过使用球磨法和热处理方法代替现有的电化学方法来提高生产率。 构成:用于电化学电容器的Fe基金属氧化物电极材料包括金属氧化物。 金属氧化物由Fe3O4(220)形成。 在制造用于电化学电容器的钢基金属氧化物电极材料的方法中,通过将Fe粉末与Fe 3 O 4粉末混合来进行研磨工艺。 通过进行铣削加工来制造FexO。 通过在预定温度下进行热处理,形成包含Fe(210)和Fe 3 O 4的电池结构。 通过从电池结构去除Fe形成包含Fe 3 O 4的电极材料。

    고감도 자기 저항 소자 및 그 제조 방법
    77.
    发明授权
    고감도 자기 저항 소자 및 그 제조 방법 失效
    고감도자기저항소자및그제조방법

    公开(公告)号:KR100427183B1

    公开(公告)日:2004-04-17

    申请号:KR1020000077519

    申请日:2000-12-16

    Inventor: 김익준 이희웅

    Abstract: PURPOSE: A high sensitive magnetic resistor and a manufacturing method thereof are provided to improve the reproducibility, corrosion proof, and heat resistant of the physical property of a magnetic resistor by controlling the sensitivity of the magnetic resistor according to the changing of shape and size of a composite structure. CONSTITUTION: A magnetic resistor is comprised of a rod-type soft magnetic material(110) having a predetermined length. In the predetermined length, a magnetic resistance material(120) is inserted so that the magnetic resistor becomes a composite structure(100) having a structure of the soft magnetic material(110)/the magnetic resistance material(120)/the soft magnetic material(110). The soft magnetic material(110) is a permalloy(Fe19Ni81) having a relative magnetic permeability of 200 and a diameter of 5 mmΨ.

    Abstract translation: 目的:提供一种高灵敏度磁阻器及其制造方法,以通过根据形状和大小的变化来控制磁阻的灵敏度来提高磁阻的物理性质的再现性,耐腐蚀性和耐热性。 一个复合结构。 构成:磁阻器由具有预定长度的棒状软磁材料(110)组成。 在预定长度中,插入磁阻材料(120),使得磁阻变成具有软磁材料(110)/磁阻材料(120)/软磁材料(120)的结构的复合结构 (110)。 软磁材料(110)是相对磁导率为200,直径为5mm& Psi的坡莫合金(Fe19Ni81)。

    고출력 커패시터와 그 제조방법
    78.
    发明公开
    고출력 커패시터와 그 제조방법 失效
    高输出电容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020040019642A

    公开(公告)日:2004-03-06

    申请号:KR1020020051249

    申请日:2002-08-28

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/48

    Abstract: PURPOSE: A high-output capacitor and a fabricating method thereof are provided to obtain the improvement of output characteristic due to reduction of electrode resistance and the increase the energy density due to the increase of capacitance by forming an electrode with two or more kinds of conducting materials, activated carbon, and binder. CONSTITUTION: A high-output capacitor includes an electrode including a mixed conducting material as a mixture of two or more kinds of conducting materials. The mixture of the conducting materials includes a power type conducting material and a fiber type conducting material. The mixture of the conducting materials is formed with the power type conducting material of 30-90 weight percents and the fiber type conducting material of 10 to 70 weight percents.

    Abstract translation: 目的:提供一种高输出电容器及其制造方法,以通过形成具有两种以上导电性的电极,由于电极电阻的降低而导致的输出特性的提高,并且由于电容的增加而增加了能量密度 材料,活性炭和粘合剂。 构成:高输出电容器包括包含作为两种或多种导电材料的混合物的混合导电材料的电极。 导电材料的混合物包括功率型导电材料和纤维型导电材料。 导电材料的混合物由30-90重量%的功率型导电材料形成,纤维型导电材料为10至70重量%。

    열전반도체 초미분 제조 방법
    79.
    发明授权
    열전반도체 초미분 제조 방법 失效
    열전반도체초미분제조방법

    公开(公告)号:KR100382599B1

    公开(公告)日:2003-05-09

    申请号:KR1020000077180

    申请日:2000-12-15

    Abstract: PURPOSE: A fabrication method of ultra-fine powder is provided to prevent a damage by preventing a fusion phenomenon on a wall or a ball and to get an ultra-fine powder having a size according to a crushing time by preventing a recombination between crushed powders. CONSTITUTION: A fabrication method of ultra-fine powder comprises first steps(S10-S16) melting a metal source instead of powder and then, forming a thermoelectric semiconductor intermetallic compound by abruptly cooling the melted metal source, second steps(S18-S22) crushing the thermoelectric semiconductor intermetallic compound into powder-type and then, minutely grinding the crushed powder into ultra-fine powder using a high energy ball mill.

    Abstract translation: 目的:提供一种超细粉末的制造方法,其通过防止壁或球上的熔合现象来防止损坏,并通过防止粉碎粉末之间的复合而获得具有根据粉碎时间的尺寸的超细粉末 。 构成:超细粉末的制造方法包括:第一步骤(S10-S16),熔化金属源代替粉末,然后通过突然冷却熔融的金属源形成热电半导体金属间化合物;第二步骤(S18-S22)粉碎 将热电半导体金属间化合物制成粉末型,然后使用高能球磨机将粉碎的粉末细碎研磨成超细粉末。

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