Abstract:
PURPOSE: A solid high molecule electrolyte for lithium high molecule battery is provided to easily make the battery with superior mechanical strength, to offer superior battery efficiency. CONSTITUTION: A production method of solid high molecule electrolyte comprises the steps of: mixing polyacrylonitrile and polyvinylchloride; adding EC-DMC solution where silica is melted, DMA solution; heating for 1hr at 130°C to form a solid high molecule electrolyte matrix; mixing a solid high molecule electrolyte and DMA solution; casting on a copper thin plate to obtain an electrode.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method for a ternary system solid high molecule electrolyte is provided to improve a adhesive strength, a mechanical strength, and a battery performance such as an electrode capacity and a cycle life span characteristic. CONSTITUTION: A solid high molecule electrolyte is manufactured by; adding a silica and an LiPF6 dissolved Ethylene Carbonate(EC)-Dimethyl Carbonate(DMC) solution and a Dimethyl Aceteamide(DMA) solution to a mixture of a poly acrylonitrile, a poly vinyl chloride, and a poly vinylidene fluoride; mixing and heating the mixture for forming a solid high molecule electrolyte matrix; and casting the mixture. A complex electrode is formed by; mixing the solid high molecule electrolyte and a DMA solution; and casting on a copper thin plate for rolling.
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:
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:
Provided is a silicon anode active material for a lithium secondary battery, which shows high electroconductivity and low electric resistance, undergoes a reduced change in volume upon charge/discharge, and imparts high output, high capacity and improved lifespan to a lithium secondary battery. The silicon anode active material for a lithium secondary battery is obtained by the method comprising the steps of: mechanically mixing and pulverizing silicon particles and cellulose-like vegetable fibers to allow the surface of the silicon particles to be coated with the vegetable fibers; and heat treating the silicon particles coated with the vegetable fibers under a reductive atmosphere or inert atmosphere to perform carbonization of the surface of the silicon particles. The cellulose-like vegetable fibers are mixed with the silicon particles in a ratio of 0.1-10 per weight of the silicon particles.
Abstract:
본 발명은 상면이 개방되어 있고 저면에는 배출구를 구비하는 드래그 아웃 배쓰와; 피도금소재 표면에 묻은 도금액 또는 화학약품을 흡수하기 위한 내약품성 흡수체; 및 상기 흡수체의 일면에서 상기 흡수체를 지지하는 지지체;을 포함하여 구성되는 드래그 아웃 저감 시스템을 제공한다. 상기 시스템에 따르면, 산세, 탈지, 알칼리처리 등을 포함하는 전처리 공정, 주도금 공정, 후처리 공정 등으로 이루어지는 금속표면처리공정에 있어서, 각 공정 단계중의 어느 하나의 단계 이후에 피도금소재의 표면에 묻어있는 도금액 또는 화학약품을 내약품성 흡수체를 통해 흡수하고 드래그 아웃 배쓰로 회수하여 드래그 아웃 및 드래그 인을 현저하게 저감시킨다. 도금, 드래그 아웃, 드래그 인
Abstract:
본 발명은 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과, 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층이 순차 적층된 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다. 보다 구체적으로는, 구리 또는 니켈 집전체 상에 10Å - 100 ㎛ 두께의 리튬층 또는 리튬 합금층과 1Å - 10 ㎛ 두께의 다공성 금속층 또는 다공성 탄소층을 차례로 형성시키는 것에 의하여 제조되는 다층 구조의 리튬 전극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A lithium-metal composite electrode, its preparation method and a lithium battery using the electrode are provided, to improve the conductivity of an electrode and to maintain the potential distribution of the surface of an electrode, thereby enhancing the utilization rate, the cycle lifetime and the charge/discharge efficiency of a battery. CONSTITUTION: The lithium-metal composite electrode comprises the mixture of lithium particle or lithium alloy particle and a metal. The metal is selected from the group consisting of Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Ru, Pt, Ir, Al, Sn, Bi, Si, Sb and their alloys. The lithium alloy is an alloy of the metal selected from the group consisting of Al, Sn, Bi, Si, Sb, B and their alloys, and lithium. The method comprises the steps of evaporation-depositing the lithium or lithium alloy and the metal on the current collector simultaneously by using the thin film making technique; and compressing the deposited one with a pressure of 10-100 kg/cm¬2.
Abstract:
본 발명은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리비닐리덴플로라이드 또는 부직포 등의 분리막의 한 면에 박막제조기술에 의하여 리튬과 금속이 다층구조 또는 복합구조 형태로 수 ㎛ 내지 수십 ㎛ 두께로 피복되어 분리막과 일체화된 리튬전극을 제공한다. 또한, 상기의 리튬 전극을 이용하여 전지 용량, 고율 충방전 특성 및 싸이클 수명 특성이 향상된 리튬전지를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 탄소음극 및 금속산화물 양극의 전극 내부의 기공 및 전극의 표면에 유기용매 전해질의 함침 능력 및 보액 능력이 우수한 고분자를 침적 또는 스프레이 방법으로 피복시켜 전극의 내부 및 표면에 젤 형태의 고분자전해질을 형성시킨 복합전극 및 이를 포함하는 리튬전지를 제공하는 것인다. 본 발명에 따른 리튬 전지는 종래의 전지에 비하여 전지 용량, 싸이클 수명, 고율 충방전 특성, 안전성 및 전지제조 용이성이 우수하다.
Abstract translation:目的:提供一种复合电极及其制备方法以及含有电极的锂电池,以提高容量,循环寿命,充放电效率,稳定性和制造锂电池的容易性。 构成:复合电极在包含碳负极和金属氧化物正电极的电极内部具有孔, 和形成在电极表面上的凝胶型聚合物电解质。 优选地,聚合物是选自聚偏二氟乙烯基聚合物,聚(甲基丙烯酸甲酯)基聚合物,聚丙烯腈基聚合物,聚(氯乙烯)基聚合物,聚环氧乙烷基聚合物 聚合物和聚乙二醇基聚合物; 正极的金属氧化物选自LiCoO 2,LiNiO 2,LiNiCoO 2,LiMn 2 O 4,V 2 O 5,V 6 O 13,MnO 2,(CF)n和SOCl 2。