Abstract:
본 발명은 덴드라이트 구조를 가지는 금속 산화물 입자, 그 제조 방법 및 덴드라이트 구조의 금속 산화물 입자가 기재 전극의 표면에 형성된 전극에 관한 것으로, 상기 금속 산화물 입자는 고순도로서 규칙적이고 고르게 배열되어 넓은 표면적을 가지며, 이에 따라 향상된 전기화학적 성능 및 우수한 안정성을 발휘하고, 커패시터 등의 각종 전기 장치에 활용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 팽창 흑연을 도핑제로 도핑시켜 도핑된 팽창 흑연을 제공하는 단계; 상기 도핑된 팽창 흑연을 유기 용매 내에서 분산시켜 유기 용매 내에 분산된 도핑 그래핀을 얻는 단계; 상기 도핑 그래핀이 분산된 용매에 전압을 인가하여 전도성고분자 코팅된 전극 상에 전해 증착하는 단계; 및 상기 그래핀이 증착된 전도성고분자 층 위에, 전도성고분자 층을 전해 증착하는 단계를 포함하는, 그래핀 층 및 전도성고분자 층이 교호적으로 적층 배열되어 이뤄진, 다중층 그래핀/전도성고분자 복합체를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A composite based on graphene is provided to have a wider surface area with three dimensional arrangement of graphene, to show an improved electrochemical performance and an excellent stability, and to be able to be utilized in various electronic devices. CONSTITUTION: A composite includes a layer including polymer, and a single or multiple layer (s) of graphene. A part or the whole of graphene is arranged on the layer including polymer in perpendicular or inclination. A manufacturing method of the composite including the layer including polymer and graphene comprises a step of coating the layer including polymer on a conductive substrate; a step of coating graphene on the layer including polymer; and A step of assembling so that a part or the whole of graphene is arranged on the layer including polymer in perpendicular or inclination by applying a voltage on the conductive substrate coated with the layer including polymer and the graphene layer. An electronic device includes the manufactured composite.
Abstract:
PURPOSE: A multi-structure composite of graphene and a conductive polymer through electrochemical deposition and a manufacturing method thereof are provided to easily obtain graphene of high purity and be able to mass produce. CONSTITUTION: A multi-structure composite of graphene and a conductive polymer through electrochemical deposition and a manufacturing method thereof comprises: an expanded graphite providing step(120) for providing the expanded graphite by doping the expanded graphite with a doping agent; a doping graphene obtaining step(130) for obtaining doping graphene by distributing the doped expanded graphite in an organic solvent; an electrolytic deposition step on the electrode conductive polymer coated(140) for electrochemically-depositing the doping graphene on an electrode, where a conductive polymer is coated, by applying a voltage to the solvent where the doping graphene is distributed; and a conductive polymer layer electrolytic deposition step(150) for electrochemically-depositing a conductive polymer layer on the conductive polymer layer where the graphene is deposited. [Reference numerals] (AA) Prepare a gold plate; (BB) Step 1; (CC) Deposit a PEDOT layer on the gold plate; (DD) Step 2; (EE) Deposit graphene on the gold/PEDOT layer; (FF) Step 3; (GG) Deposit a PEDOT layer on the gold/PEDOT/graphene layer; (HH) Step 4; (II) Deposit graphene on the gold/PEDOT/graphene/PEDOT layer; (JJ) Step 5
Abstract:
복합전극 및 이의 제조방법이 개시된다. 세라믹 또는 금속 다공성 지지체 및 상기 다공성 지지체의 표면에 형성된 전도성 폴리머 또는 금속산화물을 포함하는 복합전극을 이용하여, 충방전 용량 및 에너지 밀도/출력 밀도가 증가됨과 동시에 고온에서의 안정성 및 신뢰성이 높은 캐패시터 또는 2차전지를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 특히 소수성이고 다공성인 고분자막의 기공에 이미다졸계 화합물이 충진됨으로써 수소이온 전도성이 우수하고, 수소이온을 제외한 메탄올, 물 등의 다른 물질에 대한 투과성이 작을 뿐만 아니라, 전극내부저항을 줄일 수 있는 얇은 막으로 내열성이 좋으며, 화학적 내성이 있고, 막의 습윤건조에 수반되는 면적변화가 거의 없는 수소이온 전도성 고분자 전해질막 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 소수성, 전해질막, 이미다졸, 용융염