Abstract:
본 발명은 전기화학소자용 분리막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다공성 고분자 기재 상에 직접 무기산화물 박막으로 이루어진 코팅층을 도입하여 열적 안정성 향상뿐만 아니라 고용량화를 위한 고밀도 충전이 가능한 박막의 전기화학소자용 분리막 및 막 증착법을 이용한 상기 분리막의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 높은 광전 변환 효율과 낮은 가격의 이중 소자 융합형 텐덤 태양 전지를 제공하는 것을 그 목적으로 한다. 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 이중 소자 융합형 텐덤 태양 전지에 있어서, 나노와이어 태양 전지; 상기 나노와이어 태양 전지 상단에 형성되는 터널 정션의 정션층; 및 상기 터널 정션 상단에 형성되는 염료 감응형 태양 전지가 배치되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid metal oxide is provided to selectively control the mobility of the electric charge by applying in the intermediate layer with including a first metal, oxygen, and a part in which a second metal is connected with a covalent bond. CONSTITUTION: A hybrid metal oxide of a network structure comprises a first metal, oxygen, and a part in which a second metal is connected with a covalent bond. At least one of the first metal and the second metal has more than two oxidation states. The hybrid metal oxide is represented as below chemical formula 1. Chemical formula 1: M1O2-xM2Ox. In the chemical formula 1, M1 is the first metal, M2 is the second metal, and x satisfies 0.01
Abstract:
Disclosed are a negative electrode active material, a method for producing the same, a negative electrode including the negative electrode active material, and a lithium secondary battery including the negative electrode. The negative electrode active material disclosed herein contains a titanium oxide nanotube, and the Raman spectrum of the negative electrode active material has a characteristic peak positioned in a Raman shift of 680 to 750 cm^(-1).