Abstract:
리튬이온 이차전지용 바인더는 카르복실산(-COOH)을 포함하는 제1 바인더 및 아민(NR3, 단 R은 수소, 알킨, 알칸)을 포함하는 제2 바인더를 화학적으로 합성하여 형성한 합성 바인더를 포함하고, 본 발명에 의하면 용량을 증가시키기 위해 실리콘을 포함하는 음극 합제를 사용함에 따라 발생되는 충방전에 따른 부피 팽창 및 수축을 억제하여 전지 수명 감소를 방지하고, 일부 바인더를 사용할 때 발생되는 고형분의 침강 현상을 방지하여 음극 합제를 전극에 균일하게 분포시켜 전극 밀도를 균일하게 형성하며 음극 합제의 소결 온도를 감소시켜 제조 공정 특성을 향상시키고, 종래 바인더 대비 우수한 결착력, 우수한 회복률, 우수한 강성을 갖도록 함으로써 리튬 이온 이차 전지의 성능을 크게 향상시킨다.
Abstract:
본 발명은 레독스 플로우 이차 전지에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 다공성 금속으로 형성되고, 상기 다공성 금속의 표면에 카본이 코팅되어 형성되는 한 쌍의 전극을 포함하는 단위 셀을 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 탄소가 균일하게 코팅된 다공성 금속 전극을 사용하는 레독스 플로우 이차 전지를 제공함으로써, 전극의 전도성이 향상되며, 또한, 표면에 비표면적이 넓은 탄소층을 균일하게 코팅함으로써, 반응성을 향상 시킬 수 있다. 결과적으로 레독스 플로우 이차 전지의 용량 및 에너지 효율을 향상 시킬 수 있으며 셀의 저항을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 게다가, 전극에 탄소층을 균일하게 코팅함으로써, 부식 저항성 또한 개선시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 소화 조성물을 내장한 마이크로 캡슐 및 그를 갖는 리튬 이차 전지에 관한 것으로, 리튬 이차 전지의 과충전, 오작동 등으로 인한 이상 발열 시 전지의 동작을 정지시키거나 내부 물질의 활성을 줄여 발화 또는 폭발에 대한 위험성을 낮추기 위한 것이다. 본 발명에 따른 리튬 이차 전지용 마이크로 캡슐은 열가소성 수지로 이루어지며 내부에 폐공간이 형성된 마이크로 크기의 셀 벽과, 셀 벽의 폐공간에 담긴 소화 조성물을 포함한다. 이러한 마이크로 캡슐은 음극, 양극, 세퍼레이터 또는 전해질 중에 적어도 하나에 포함되어 리튬 이차 전지로 제조될 수 있다. 따라서 리튬 이차 전지는 평상시에는 정상적으로 동작하지만, 과충전 또는 오작동에 의한 필요 이상의 열이 발생되면, 셀 벽이 녹으면서 소화 조성물이 셀 벽 밖으로 배출되어 리튬 이차 전지의 동작을 정지시키고 내부 물질의 활성을 줄여 리튬 이차 전지에 발화 또는 폭발이 발생하는 것을 억제한다.
Abstract:
본 발명은 부직포 형태의 리튬 이차 전지용 분리막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 분리막에 포함된 나노 파이버에 세라믹 나노 입자가 임베디드 되어 있어, 리튬 이차 전지용 분리막의 기계적 강도 및 전해액 흡수성(Wettability)을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따른 부직포 형태의 리튬 이차 전지용 분리막은 나노 파이버 및, 나노 파이버에 임베디드된 세라믹 나노 입자를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A non-woven separator for lithium secondary batteries is provided to improve electrolyte wettability and mechanical strength of the non-woven separator, by including ceramic nanoparticles embedded by nanofibers. CONSTITUTION: A non-woven separator for lithium secondary batteries comprises nanofibers; and ceramic nanoparticles embedded by the nanofibers. A manufacturing method of the separator comprises a step of manufacturing a coating solution by dissolving a polymer and the ceramic nanoparticles into an organic solvent(S10); and a step of spinning the coating solution to convert the polymer into a nanofiber shape and manufacturing a separator in which the ceramic nanoparticles are embedded by the nanofibers(S20). [Reference numerals] (S10) Coating solution manufacturing step; (S20) Spinning step
Abstract:
PURPOSE: A carbon-graphite composite-based bipolar plate is provided to have lower specific resistance value than existing bipolar plates so that improving energy efficiency of a redox flow secondary battery and improving life time. CONSTITUTION: A carbon-graphite composite-based bipolar plate comprises 10-20 wt% of a carbon-based material, 50-78 wt% of a graphite-based material, 8-18 wt% of a resin, 3.99-10 wt% of a hardener, and 0.01-2 wt% of a curing accelerator. The carbon-based material is selected from carbon black, hard carbon, soft carbon, petroleum cokes, plastic resin, carbon fiber and pyrocarbon. The particle diameter of the carbon-based material is 50 micron or less. A redox flow secondary battery comprises the carbon-graphite composite-based bipolar plate.