실 형태 전지 및 이를 연결하기 위한 커넥터
    3.
    发明申请
    실 형태 전지 및 이를 연결하기 위한 커넥터 审中-公开
    螺纹式电池和连接器用于连接

    公开(公告)号:WO2010076975A2

    公开(公告)日:2010-07-08

    申请号:PCT/KR2009/006989

    申请日:2009-11-25

    CPC classification number: H01M2/202 H01M2/30 H01R4/56

    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 translation: 公开了一种线型电池。 本发明的电池包括柔性主体单元,形成在主体单元的一端的第一极端子,并且突出以便可插入到第一外部端子中,第二极端子形成在第一极端子 所述主体单元的另一端具有插入第二外部端子的形状,并且具有与所述第一极端子的极性相反的极性。 本发明使用户能够容易地连接正极和负极。 [代表图] 1 [关键词]电池,螺纹,第一极端子,第二极端子,连接器。

    고체 전해질 제조방법
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020170084912A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:KR1020160004326

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 본발명에따른고체전해질제조방법은, TEGDME(Tetraethylene glycol dimethyl ether)를용매로하여리튬설파이드(Lithium sulfide)와유황(Sulfur)을혼합하여리튬폴리설파이드(Li2S8)를제조하는리튬폴리설파이드제조단계(S110); 상기리튬폴리설파이드제조단계(S110)로부터수득한리튬폴리설파이드(Li2S8)에리튬염인 LiTFSI(Bis(trifluoromethanesulfonimide) lithium salt) 및 LiClO4(Lithium perchlorate)를각각첨가하여혼합하는리튬염 첨가단계(S120); 상기리튬염 첨가단계(S120)의혼합물에실리카(SiO2)를첨가하여겔과고체상태의중간형태인준 고체상태 (Quasi-solid-state, QS)를형성하도록하는준 고체상형성단계(S130); 상기준 고체상형성단계(S130)로부터수득된준 고체상혼합물에 PEO(Poly(ethylene oxide)를 1 : 1의중량비로혼합하는 PEO혼합단계(S140); 상기 PEO혼합단계(S140)의혼합물을가열및 가압하여필름형태의고체전해질을형성하는고체전해질수득단계(S150);를포함하는것을특징으로한다. 또한, 본발명에따른전기방사법을이용한고체전해질제조방법은, 용매 ACN(acetonitrile, Aldrich)에, PEO(poly(ethylene oxide))을넣고교반시키는 PEO교반단계(E110); 상기 PEO교반단계(E110)에서얻어진혼합물을전기방사하는 PEO전기방사단계(E120);를포함하는 PEO web 제조단계(E100) 와, 용매 DMF(dimethylformamide)에 SiO2 및 PAN(polyacrylonitrile)을혼합시키는 PAN혼합단계(E210); 상기 PAN혼합단계(E210)에서얻어진혼합물을전기방사하는 PAN전기방사단계(E220); 상기 PAN전기방사단계(E220)에서전기방사로얻어진 PAN 나노섬유가닥내에있는 SiO2를제거하기위해 HF(hydrogen fluoride)희석용액에담지시키는 PAN 나노섬유담지단계(E230); 상기 PAN 나노섬유담지단계(E230) 후, 담지된 PAN 나노섬유를청수로세척하고건조하는 PAN 나노섬유건조단계(E240);를포함하는 PAN web 제조단계(E200) 와, TEGDME(Tetraethylene glycol dimethyl ether)를용매로하여리튬설파이드(Lithium sulfide)와유황(Sulfur)을혼합하여리튬폴리설파이드(Li2S8)를제조하는리튬폴리설파이드제조단계(S110); 상기리튬폴리설파이드제조단계(S110)로부터수득한리튬폴리설파이드(Li2S8)에리튬염인 LiTFSI(Bis(trifluoromethanesulfonimide) lithium salt) 및 LiClO4(Lithium perchlorate)를각각첨가하여혼합하는리튬염 첨가단계(S120); 상기리튬염 첨가단계(S120)의혼합물에실리카(SiO)를첨가하여겔과고체상태의중간형태인준 고체상태 (Quasi-solid-state, QS)를형성하도록하는준 고체상형성단계(S130);를포함하는준고체상제조단계(S100) 와, 상기준고체상제조단계(S100)의수득물에상기 PEO web 제조단계(E100) 및 PAN web 제조단계(E200)에서얻어진 PEO web 및 PAN web을혼합하여가열가압하여필름형태의고체전해질을수득하는전기방사고체전해질수득단계(E300);를포함하는것을특징으로한다.

    전극 활물질을 생산하는 방법 및 그 방법에 의해 생산된 양극 활물질
    6.
    发明公开
    전극 활물질을 생산하는 방법 및 그 방법에 의해 생산된 양극 활물질 有权
    制造电极活性材料和阴极活性材料的方法

    公开(公告)号:KR1020150086143A

    公开(公告)日:2015-07-27

    申请号:KR1020140006343

    申请日:2014-01-17

    CPC classification number: Y02W30/84 H01M4/525 H01M4/36 H01M4/505 H01M6/52

    Abstract: 전극활물질을생산하는방법이개시된다. 본방법은, 이차전지에포함된금속산화물을황산수용액에투입하는단계, 투입단계이후에기설정된시간이경과하면, 금속산화물이투입된황산수용액에과산화수소를투입하는단계, 과산화수소가투입된용액을염기성용액과반응시키고, 반응에의해생성된침전물을제거하는단계, 용매추출방식으로침전물이제거된용액에서금속불순물을제거하는단계및 금속불순물이제거된용액을이용하여리튬금속산화물을생산하는단계를포함한다.

    Abstract translation: 本发明公开了一种电极活性物质的制备方法。 该方法包括以下步骤:将包含在二次电池中的金属氧化物加入硫酸溶液中; 在从前述步骤经过预定时间后,向包含金属氧化物的硫酸溶液中加入过氧化氢; 引发包括过氧化氢和硫酸溶液在内的溶液之间的反应,并除去反应中产生的沉淀物; 通过使用溶剂萃取方法从溶液中除去金属杂质而不沉淀; 并用不含金属杂质的溶液制备金属锂。

    3차원 다공성 집전체를 이용한 전극, 이를 이용한 전지 및 그 제조방법
    8.
    发明公开
    3차원 다공성 집전체를 이용한 전극, 이를 이용한 전지 및 그 제조방법 无效
    使用三维多孔电流收集器的电极,使用其的电池和其制造的电池

    公开(公告)号:KR1020130078646A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:KR1020110147708

    申请日:2011-12-30

    CPC classification number: H01M4/136 H01M4/1397 H01M4/581 H01M4/66

    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 translation: 目的:提供使用3D多孔集电体的电极,使用其的电池及其制造方法,以提高电池的容量,并且通过在三维多孔集电体中浸渍硫来提高能量密度。 构成:二次电池电极由3D多孔集电体构成,3D多孔电流收集对象以预定比例填充有硫。 二次电池电极的制造方法包括提供3D多孔电流收集对象的步骤,使硫融合的步骤以及以预定比例填充三维多孔集流对象与熔融硫的步骤。 二次电池包括阴极,阴极上的电解质和由3D多孔集电体构成的阳极。

    리튬 금속 산화물 나노 구조체가 형성된 전극-집전체 일체형 전극소자 및 이의 제조 방법
    9.
    发明公开
    리튬 금속 산화물 나노 구조체가 형성된 전극-집전체 일체형 전극소자 및 이의 제조 방법 有权
    电流收集器 - 电极一体型设备,其金属氧化物纳米结构形成及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130022749A

    公开(公告)日:2013-03-07

    申请号:KR1020110085608

    申请日:2011-08-26

    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 translation: 目的:提供集电极 - 集成电极集成电极装置的制造方法,以在衬底的表面上形成能够用作负极活性材料的纳米结构。 集成电极集成电极装置的制造方法包括:形成金属氧化物纳米模板的步骤(S100); 处理金属氧化物纳米模板表面的步骤(S210); 在300-500度下首先热处理纳米模板的步骤。 C.(S220); 以及通过在600-750度下对纳米模板进行二次热处理来形成锂金属氧化物纳米结构的步骤。 C.(S230)。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S100)使用阳极氧化法在金属表面上形成纳米模板; (S210)LiOH处理; (S220)第一次热处理; (S230)第二次热处理

    3차원 나노 구조체 및 그의 제작 방법
    10.
    发明公开
    3차원 나노 구조체 및 그의 제작 방법 有权
    三维纳米结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110001845A

    公开(公告)日:2011-01-06

    申请号:KR1020090107198

    申请日:2009-11-06

    CPC classification number: B82B3/00 B82B1/00 H01M4/26 H01M4/64 Y02P70/54

    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.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造三维纳米结构的方法,以确保电解质的渗透面积,并通过无电镀和硫化直接在集电器上形成电极活性材料。 构成:制造三维纳米结构的方法包括以下步骤:蚀刻纳米结构形状的集电体(110)的上部; 在蚀刻的集电体上形成金属层; 以及在其上形成有金属层的集电体上形成金属化合物层(130)。 第二步是使用化学镀,电镀,溅镀,真空蒸镀中的至少一种。

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