Abstract:
튜브형 구조의 생체 삽입 전지가 개시된다. 본 생체 삽입 전지는, 튜브형 구조의 내부 공간을 통과하는 혈액 내의 생체 연료를 이용하여 전기 에너지를 발생시키는 생체 연료 전지부, 발생된 전기 에너지를 이용하여 전압 또는 전류 밀도를 조절하는 변압 회로부, 및 조절된 전압 또는 전류 밀도를 이용하여 전기 에너지를 충전하여 저장하는 2차 전지부를 포함하며, 생체 삽입 전지는, 생체 또는 생체 내의 혈관에 삽입될 수 있다.
Abstract:
나트륨 이온 전달을 통해 전기 에너지를 발생시키는 나트륨 전지에 사용되는 양극용 전극이 개시된다. 본 전극은, 천이금속 또는 촉매제로 이루어진 첨가제 및 첨가제와 함께 혼합되어 전극을 형성하는 금속 황화물을 포함한다. 여기서, 첨가제는 Ni이고, 금속 황화물은 Ni 3 S 2 가 될 수 있으며, 그 혼합 비율은 다양하게 설정될 수 있다. 첨가제가 추가됨에 따라, 과충전 현상이 방지되는 나트륨 전지를 구현할 수 있게 된다.
Abstract:
실 형태의 전지가 개시된다. 본 전지는, 플렉서블한 바디부, 바디부의 일측에 형성되며, 외부 제1 단자에 삽입 가능하도록 돌출된 형상을 이루는 제1 극 단자, 바디부의 타측에 외부 제2 단자가 삽입 가능한 형상으로 이루어지며, 제1 극 단자와 반대 극성을 가지는 제2 극 단자를 포함한다. 이에 따라, 사용자가 +, -극 연결을 용이하게 할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An electrode using a 3D porous current collecting object, a battery using the same, and a manufacturing method thereof are provided to improve the capacity of the battery and to increase energy density by soaking sulfur in the 3D porous current collecting object. CONSTITUTION: A secondary battery electrode is composed of a 3D porous current collecting object and the 3D porous current collecting object is filled with sulfur at a predetermined ratio. A method for manufacturing the secondary battery electrode includes a step of providing the 3D porous current collecting object, a step of fusing the sulfur, and a step of filling the 3D porous current collecting object with the fused sulfur at the predetermined ratio. A secondary battery includes a cathode, electrolyte on the cathode, and an anode composed of the 3D porous current collecting object.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method for a current collector-electrode-integrated electrode device is provided to form a nanostructure capable of being used as a negative electrode active material, on the surface of a substrate. CONSTITUTION: A manufacturing method for a current collector-electrode-integrated electrode device comprises: a step of forming a metal oxide nanotemplates(S100); a step of LiOH treating the surface of the metal oxide nanotemplates(S210); a step of first heat treating the nanotemplates at 300-500 deg. C.(S220); and a step of forming a lithium metal oxide nano structure by second heat treating the nanotemplates at 600-750 deg. C.(S230). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Forming nanotemplates on a metal surface by using an anodizing method; (S210) LiOH treatment; (S220) First heat treatment; (S230) Second heat treatment
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a 3-dimensional nanostructure is provided to secure an infiltration area of electrolyte and to directly form an electrode active material on a current collector through electroless plating and sulfurization. CONSTITUTION: A method for manufacturing a 3-dimensional nanostructure comprises the steps of: etching the upper part of a current collector(110) in a nanostructure shape; forming a metal layer on the etched current collector; and forming a metal compound layer(130) on the current collector on which the metal layer is formed. The second step uses at least one of electroless plating, electrolytic plating method, sputtering and vacuum deposition.