Abstract:
본 발명은 질소-도핑된 그래핀-금속 복합체 제조방법, 이를 이용하여 제조된 질소-도핑된 그래핀-금속 복합체 및 이를 포함하는 에너지 저장 디바이스에 관한 것이다. 한 구체예에서 상기 질소-도핑된 그래핀-금속 복합체 제조방법은 산화그래핀 혼합액과 금속폼을 수열반응하여 상기 금속폼 표면에 환원된 산화그래핀(rGO) 코팅층을 형성하는 단계; 및 상기 코팅층이 형성된 금속폼을 질소도핑제를 이용하여 450~550℃에서 열처리하여 질소를 도핑하는 단계;를 포함한다.
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니켈 전구체와 코발트 전구체를 포함하는 혼합물을 제1 열처리하여 니켈 전구체와 코발트 전구체의 제1 복합체를 형성하고, 상기 니켈 전구체와 코발트 전구체의 제1 복합체를 얼음 주형법 처리하여 제2 복합체를 얻고, 상기 제2 복합체를 제2 열처리하여 니켈코발트 산화물 나노시트를 제조하는 단계를 포함하는 것인, 니켈코발트 산화물 나노시트의 제조 방법, 이로부터 제조된 니켈코발트 산화물 나노시트, 및 이를 포함하는 슈퍼커패시터가 제공된다.
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다공성 구조를 갖는 멕세인(Mxene)-전도성 고분자 복합체 재료가 개시된다. 상기 복합체 재료는 전도성 고분자 및 상기 전도성 고분자와 상호 작용하는 음이온성 작용기를 구비하고, 전기 전도성을 갖는 멕세인(Mxene) 플레이크를 포함한다. 이러한 복합체 재료는 전기 전도성이 우수하고 높은 이온 수송 능력을 가지며, 기계적 특성이 우수하다.
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본 발명의 다공성 탄소 구조체의 제조 방법 및 다공성 탄소 구조체에서, 다공성 탄소 구조체의 제조 방법은 탄소체가 분산된 분산 용액을 준비하는 단계; 상기 분산 용액을 동결시켜 상기 탄소체들이 3차원적으로 엉켜진 동결체를 형성하는 동결단계; 및 상기 동결체에서 용매를 승화시켜 상기 용매를 제거하는 건조단계를 포함한다.
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제1 탄소나노튜브를 산화시킨 후 이를 촉매 금속 전구체와 함께 유기용매에 분산시키고, 이어서 마이크로웨이브를 인가하여 제1 탄소나노튜브의 표면으로부터 제2 탄소나노튜브들을 성장시키고, 촉매 금속의 자기 조립을 통해 제1 탄소나노튜브 또는 상기 제2 탄소나노튜브에 결합된 촉매 금속 입자를 생성하는 탄소 복합체 제조방법이 개시된다.
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탄소 코팅 음극 활물질의 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 탄소 코팅 음극 활물질의 제조방법은 탄산염 분말, 금속산화물 분말, 탄소코팅원료 및 고분자 분산제를 포함하는 혼합 용액의 물리적 분산을 거쳐 제조하는 단계, 혼합 용액을 분무 및 건조하여 중간 분말을 제조하는 단계 및 중간 분말을 소성하는 단계를 포함한다.