Abstract:
본 발명의 목적은 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법, 이에 따라 제조되는 리튬인산철 양극 활물질 및 이에 따라 제조되는 2차 전지를 제공하는 데 있다. 이를 위하여 본 발명은 리튬 전구체, 철 전구체 및 인산 전구체를 20 중량% 내지 30 중량%의 농도의 분산제를 포함하는 용매에 녹여 혼합용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 단계 1의 혼합 용액을 마이크로파를 이용하여 가열하는 단계(단계 2);를 포함하는 리튬인산철 양극 활물질의 제조방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기의 방법으로 제조되고, 50 내지 300 nm 범위의 입경을 가지는 1차 입자 및 1 ㎛ 내지 50 ㎛ 범위의 입경을 가지는 2차 입자로 이루어지되, 상기 2차 입자는 복수개의 상기 1차 입자들을 포함하며 구형의 형태를 나타내는 것을 특징으로 하는 결정질 리튬인산철 양극 활물질을 제공한다. 본 발명에 따라 제조된 리튬인산철 양극 활물질은 나노미터 크기의 1차 입자및 마이크로미터 크기의 2차 입자로 구성되어 전기전도도를 개선할 수 있으며, 전극 제조 공정상에서 문제발생율을 저하할 수 있다. 또한, 분산제를 포함하는 용매의 혼합비율 및 마이크로파 가열조건을 조절하여 공정상 경제성이 향상될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 LED 조명에 사용될 수 있는 형광체에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 형광체의 터븀(Tb), 란타늄(La), 가돌린늄(Gd)을 치환하여 390 ~ 470nm 여기광원에서 발광효율을 향상시킨 oxyfluoride계 형광체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 oxyfluoride계 형광체는 발광다이오드, 레이저다이오드, 면발광 레이저다이오드, 무기 일렉트로루미네선스 소자, 또는 유기 일렉트로루미네센스 소자와 같은 발광소자에 유용하게 적용될 수 있다.
Abstract:
본 발명의 목적은 청색 및 적색 발광용 형광체와 이를 포함하는 발광소자 및 이의 제조방법을 제공하는 데 있다.이를 위하여 본 발명은 AO-BO-P 2 O 5 (A 및 B는 각각 Mg, Ca, Sr 및 Ba으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종이다)의 형광체 모체에 활성원소로 유로퓸(Eu) 및 망간(Mn)을 포함하는 것을 특징으로 하는 형광체를 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 형광체 모체의 양이온 금속원소 전구체 및 인화합물 전구체에 유로퓸(Eu) 망간(Mn)을 포함하는 활성원소 전구체를 혼합한 후 건조하는 단계(단계 1); 상기 건조된 전구체 혼합물을 산화분위기에서 500 ℃ 내지 700 ℃로 열처리하는 단계(단계 2); 및 상기 열처리된 전구체 혼합물을 환원분위기에서 1000 ℃ 내지 1200 ℃로 열처리하는 단계(단계 3);를 포함하는 것을 특징으로 하는 형광체의 제조방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 발광소자 내부의 발광 반도체칩에 상기의 형광체를 포함하는 발광소자 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 고효율의 단색 발광 다이오드 칩 및 단일 조성의 형광체 조성물로부터 청색 및 적색 파장의 빛을 동시에 얻을 수 있으므로 복수의 발광 다이오드를 사용함에 따른 비용 문제를 해결할 수 있고, 단순한 형광체 조성물의 변화를 통하여 청색 및 적색 발광 빛의 분율을 용이하게 가변시킬 수 있다.
Abstract:
Provided in the present invention are a method for producing lithium iron phosphate cathode active materials, lithium iron phosphate cathode active materials produced thereby and production of a secondary battery using the same. For this, the present invention comprises: a process (a first process) of producing a mixed solution by dissolving a lithium precursor, an iron precursor and a phosphate precursor in a solvent having a dispersant with a 20-30 wt% concentration; and a process (a second process) of heating the mixed solution of the first process by using microwaves. Furthermore, the present invention provides crystalline lithium iron phosphate cathode active materials produced through the above-mentioned method, which comprise first particles having a particle diameter between 50 and 300 nm and a second particle having a particle diameter between 1 μm and 50 μm, wherein the second particle includes the plurality of first particles and is a globular shape. The lithium iron phosphate cathode active materials according to the present invention are able to improve electrical conductivity by being made of first particles in a nanometer size and the second particle in a micrometer size, and minimize the possibility of problem occurrence within the electrode production procedures. Furthermore, economic feasibility within the production process can be enhanced by adjusting a mixing ratio of the solution containing a dispersant and controlling a heating condition of the microwaves.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a green fluorescent body by using porous silica and the green fluorescent body thereof are provided to manufacture an excellent green fluorescent body in particle size, grading distribution, and brightness. CONSTITUTION: A method for manufacturing a green fluorescent body by using porous silica includes a step of manufacturing gel by adding a zinc precursor, a manganese precursor, a gelation agent, and ethylene glycol to a mixture after mixing acid, distilled water, and organic solvent and string the added mixture, a second step of manufacturing gel-contained porous silica by adding porous silica to the gel, a third step of plasticizing the gel-contained porous silica by adding porous silica after drying the gel-contained porous silica by adding porous silica, and a fourth step of performing reduction vatting to the gel-contained porous silica. [Reference numerals] (AA) Example 1; (BB) Comparative example 1; (CC) Comparative example 2
Abstract:
PURPOSE: A calcium-borate-silicate-based green electroluminescent phosphor is provided to have high light-absorption performance in UV region with excitation wavelength of 250-450 nm, and to impart high brightness. CONSTITUTION: A calcium-borate-silicate-based green electroluminescent phosphor comprises: a step of manufacturing a precursor mixture by weighing calcium precursor, boron precursor, silicon precursor, and europium precursor within the content range of chemical formula 1: Ca_(11-x)O_11-B_2O_3-4SiO_2:xEu (0
Abstract:
본 발명은 산화가돌리늄 절연막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 설명하면 절연 특성이 좋은 산화가돌리늄에 이종(異種) 희토류 원소를 추가로 첨가함으로써 절연 특성이 한층 강화되고 특정 발광 스펙트럼을 나타내는 절연막에 관한 것이며, 또한 이러한 절연막을 비진공방식인 스핀코팅 방식을 이용하여 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 산화가돌리늄 절연막은 박막형 트랜지스터의 절연막 등으로 유용하게 적용할 수 있으며, 본 발명에서 제시하는 제조방법은 진공증착방식이 아닌 스핀코팅 방법을 사용함으로써 대형 디스플레이 전자 소자 개발에 적용이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: Green phosphor particles and a transparent green phosphor film are provided to ensure excellent light-emitting property and dispersion characteristics, excellent transmissivity in a visible wavelength region, and to diversify emitted light colors from red to blue. CONSTITUTION: A method for preparing a zinc/manganese silicate type transparent green phosphor film comprises the steps of: (i) mixing a mixed aqueous solution, gelation agent, polyethyleneglycol, and spherical silica to prepare a gel including spherical zinc/manganese silicate of a core-shell structure with an average particle diameter of 50~200 nm, wherein zinc ions and manganese ions form a film(shell) on the surface of spherical silica(core) in the gel; and (ii) heat-drying the gel, and pulverizing and sintering the dried material.