Abstract:
본 발명은 전극재료 합성방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 초급속연소법을 이용함으로써 전극재료를 합성하는 데 필요한 반응결과물의 열처리 공정 및 기타 부가과정인 세정, 필터링 및 건조 단계가 전혀 필요하지 않아 결과물을 얻는데 수초 내지 수분밖엔 소요되지 않는 초급속연소법를 이용한 나노전극재료 합성방법 및 그 방법으로 합성된 나노전극재료에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A synthesis method of a nanoelectrode material, and the nanoelectrode material synthesized therefrom are provided to secure the excellent crystalline property of the material only by synthesizing at room temperature. CONSTITUTION: A synthesis method of a nanoelectrode material comprises the following steps: mixing a polyol solvent, a transition metal oxide, a polyacid anion-based compound, a lithium system compound, and a flammable liquid, to form a reaction solution; combusting the reaction solution; and collecting particles after combusting to obtain the nanoelectrode material.
Abstract:
PURPOSE: A negative electrode active material for a rechargeable lithium ion battery using waste sludge is provided to ensure high discharge capacity and electrochemical stability by recycling waste sludge. CONSTITUTION: A negative electrode active material for a rechargeable lithium ion battery using waste sludge comprises the steps of: injecting a mucolytic titanium compound into contaminated water as a coagulant in contaminated water to produce an aggregate; and separating the aggregate from a supernatant; dehydrating the aggregate separating from the supernatant; and sintering the dehydrated aggregate.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of lithium-manganese oxide of excessive lithium and a secondary battery using thereof are provided to enhancing charge and discharge characters even in volume, variety, and velocity. CONSTITUTION: A manufacturing method of lithium-manganese oxide of excessive lithium is represented by chemical formula 1. The manufacturing method of lithium-manganese oxide of excessive lithium comprises the next steps: processing a reaction of lithium complex with lithium manganese based oxide which is represented by chemical formula 2 in reducing condition in order to synthesize lithium manganese based oxide; and synthesizing lithium manganese based oxide. The chemical formula 1 is same as follow: Li1+xMyMn2-yO4-zQz. The chemical formula 2 is same as follow: Li1+xMyMn2-x-yO4-zQ'z.
Abstract:
본 발명은 스피넬 결정구조를 가지는 하기 화학식 1의 리튬 망간계 산화물을 제조하는 방법으로서, 환원 분위기에서 하기 화학식 2의 리튬 망간계 산화물과 리튬 화합물을 반응시켜 화학식 1의 리튬 망간계 산화물의 제조 방법을 제공한다. Li 1 + x M y Mn 2 - y O 4 - z Q z (1) Li 1 +x' M' y' Mn 2- x' - y' O 4 - z' Q' z' (2) 상기 식에서, x, x', y, y', z, z', M, M', Q 및 Q'은 명세서에 정의되어 있는 바와 같다. 본 발명에 따른 스피넬 결정구조를 가지는 리튬 망간계 산화물은 과잉의 리튬을 포함하고 있으며, 그에 따라 3V 영역에서 용량 및 사이클 특성도 우수하다.
Abstract:
본 발명은 폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 하수, 오폐수 등의 오염수의 수처리 공정으로부터 발생되는 폐기물 슬러지로부터 회수된 산화티타늄 화합물을 음극 활물질로 이용하여 폐기되는 자원을 재활용할 수 있는 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지에 관한 것이다. 상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질은 응집제로서 가수분해성 티타늄 화합물을 오염수에 투입하여 형성시킨 응집체를 티타늄(Ti) 공급원 물질로 하여 얻어진 산화티타늄 화합물을 포함하는 것을 특징으로 한다. 따라서 본 발명의 음극 활물질은 합성이 용이하며, 결정성이 우수하고 입자가 균일하여 초기방전용량이 높고 충방전의 횟수가 많더라도 방전용량이 크게 저하되지 않는 등 전기화학적으로 안정한 특성을 갖는다. 리튬, 리튬전지, 이차전지, 전극, 음극, 활물질, 이산화티타늄, 응집체