초급속연소법을 이용한 나노전극재료 합성방법 및 그 방법으로 합성된 나노전극재료
    2.
    发明授权
    초급속연소법을 이용한 나노전극재료 합성방법 및 그 방법으로 합성된 나노전극재료 有权
    使用超快速燃烧法和电极材料的电极材料合成方法

    公开(公告)号:KR100999163B1

    公开(公告)日:2010-12-07

    申请号:KR1020100034889

    申请日:2010-04-15

    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 translation: 目的:提供纳米电极材料的合成方法和由其合成的纳米电极材料,仅通过在室温下合成来确保材料的优异结晶性能。 构成:纳米电极材料的合成方法包括以下步骤:将多元醇溶剂,过渡金属氧化物,多酸阴离子基化合物,锂系化合物和易燃液体混合,形成反应溶液; 燃烧反应溶液; 并在燃烧后收集颗粒以获得纳米电极材料。

    폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지
    3.
    发明公开
    폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지 有权
    使用废污泥的可再充电锂离子电池用阳极活性物质及其制备方法以及使用其制造的锂离子电池

    公开(公告)号:KR1020110045382A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:KR1020090101937

    申请日:2009-10-26

    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 translation: 目的:提供使用废污泥的可再充电锂离子电池的负极活性物质,通过回收废污泥来确保高放电容量和电化学稳定性。 构成:使用废污泥的可再充电锂离子电池的负极活性物质包括以下步骤:在污染的水中将粘性溶解钛化合物作为凝结剂注入污染的水中以产生骨料; 并将骨料与上清液分离; 使从上清液中分离出的骨料脱水; 并烧结脱水骨料。

    리튬 과잉의 리튬 망간계 산화물의 제조 방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지
    4.
    发明公开
    리튬 과잉의 리튬 망간계 산화물의 제조 방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지 有权
    制备锂离子电池的锂锰氧化物的方法和包含其的锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020120043981A

    公开(公告)日:2012-05-07

    申请号:KR1020100105307

    申请日:2010-10-27

    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 translation: 目的:提供过量锂的锂锰氧化物及其二次电池的制造方法,以便即使体积,种类和速度也能增强充放电特性。 构成:过量锂的锂锰氧化物的制造方法由化学式1表示。过量锂的锂锰氧化物的制造方法包括以下步骤:处理锂络合物与代表的锂锰氧化物的反应 通过化学式2在还原条件下合成锂锰氧化物; 并合成锂锰氧化物。 化学式1如下:Li1 + xMyMn2-yO4-zQz。 化学式2如下:Li1 + xMyMn2-x-yO4-zQ'z。

    폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지
    6.
    发明授权
    폐기물 슬러지를 이용한 리튬 이차 전지용 음극 활물질과 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차 전지 有权
    使用废污泥的可再充电锂离子电池用阳极活性物质及其制备方法以及使用其制造的锂离子电池

    公开(公告)号:KR101125260B1

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:KR1020090101937

    申请日:2009-10-26

    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

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