Abstract:
본 발명은 리튬이차전지 및 그 제조방법을 제공한다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 초극세 섬유상의 다공성 고분자 분리막을 포함하는 리튬이차전지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 상기 다공성 고분자 분리막은 a) 하나 이상의 고분자를 용융시키거나 또는 하나 이상의 고분자를 유기 용매에 용해시켜 용융 고분자 또는 고분자 용액을 얻는 단계, b) 상기 용융 고분자 또는 고분자 용액을 전하유도 방사장치 (electrospinning machine)의 배럴 (barrel)에 투입하는 단계, 및 c) 상기 용융 고분자 또는 고분자 용액을 기판 상에 노즐을 통하여 전하유도 방사시켜 다공성 분리막을 형성시키는 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조된다. 본 발명의 리튬이차전지는 전극과의 접합성, 기계적 강도, 저온 및 고온 특성, 리튬이차전지용 유기 전해액과의 호환성이 우수하다.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a lithium secondary battery comprising super fine fibrous porous polymer electrolyte and its preparation method. The lithium secondary battery has advantages of better adhesion with electrodes, good mechanical strength, better performance at low and high temperatures, better compatibility with organic electrolytes of a lithium secondary battery. CONSTITUTION: The lithium secondary battery comprises a cathode active material, an anode active material, a polymer electrolyte and an organic electrolyte solution dissolving a lithium salt, wherein the polymer electrolyte is constructed in the form of superfine fibers having a diameter of 1-3000nm. The polymer electrolyte is fabricated by the steps of: (a) dissolving at least one polymer with plasticizers and y organic electrolyte solvents to obtain at least one polymeric electrolyte solution; (b) adding the obtained polymeric electrolyte solution to a barrel of an electrospinning machine; and (c) electrospinning the polymeric electrolyte solution onto a substrate using a nozzle to form a polymer electrolyte film.
Abstract:
본 발명은 젤형 고분자전해질을 이용한 복합전극과 이차전지 및 그 제조방법에 관한 것으로, 이온 전도도, 전극과의 접착력, 유기용매 전해질과의 호환성, 기계적 강도, 침투성 등 우수한 특성을 모두 구비하는 젤형 고분자 전해질 및 이러한 젤형 고분자 전해질을 양극과 음극 표면에 도포하여 전극 기공 내에는 고분자 전해질이 침투되고 전극 표면에는 얇은 고분자 전해질 막이 형성되도록 한 복합전극을 제공한다. 또한 본 발명은 상기 복합전극과 분리막을 적층시켜 제조한 리튬 이차전지를 제공한다. 본 발명에 의하면 리튬 이온전지와 리튬 고분자전지의 장점을 살린 리튬 이차전지로서, 제조공정이 간단하고 전지 대형화에 유리하며, 에너지밀도, 싸이클수명, 저온 및 고온특성, 고율 충방전특성, 안정성이 우수한 리튬 이차전지를 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 금속, 금속산화물 또는 탄소박막이 피복된 금속산화물전극 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로, 리튬 이차전지의 제조시, 금속산화물계 양극 표면상에 일반적으로 알려진 박막제조기술을 사용하여 Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ir, Ru, 탄소 및 이들의 합금 또는 산화물의 다공성 박막을 수Å ∼ 수 ㎛의 두께로 코팅하여 만듦으로써, 전지의 용량, 고율충방전 특성, 및 수명특성을 크게 향상시킨 것이다. 이러한 발명은 리튬을 이용하는 모든 이차전지의 제작에도 응용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 금속박막이 피복된 탄소전극 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로, 리튬 이차전지의 제조시, 탄소계 음극 표면상에 일반적으로 알려진 박막제조기술을 사용하여 Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ru, Ir, In 금속 또는 이들의 합금의 다공성 박막을 수Å ∼ 수 ㎛의 두께로 코팅하여 만듦으로써, 전지의 용량, 고율충방전 특성, 및 수명특성을 크게 향상시킨 것이다. 이러한 발명은 리튬을 이용하는 모든 이차전지의 제작에도 응용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A solid polymer electrolyte and a method for producing lithium polymer battery are provided for enhancing performance of battery adhesiveness and mechanical stability of laminate formed by the solid electrolyte without alteration of ionic conductivity by blending PAN and PVdF polymers at the atmosphere. CONSTITUTION: The solid polymer electrolyte is produced by mixing PAN and PVdF polymers as the starting materials in a weight ratio of 10:1-1:5, blending it with the organic solvent, SiO2 and the plasticizer; heating the resultant mixture to form solid polymer electrolyte matrix; casting the matrix. The amount of plasticizer added is 1-5 times the amount of the starting materials. The amount of SiO2 is 1-20 wt.% based on the weight of the starting materials. The drying process is carried out at 30-100 deg.C. for 6-24 hours. The lithium polymer battery is produced by mixing the solid polymer electrolyte together with the plasticizer to prepare the combined anode and cathode and laminating the electrolyte, and further introducing the organic solvent electrolyte such as EC:DMC, EC:DEC or EC:EMC solutions each containing 1M LiPF6.
Abstract:
PURPOSE: A solid polymer alloy electrolyte of homogeneous phase having an excellent characteristics of an ion conductivity, an adhesive strength between electrodes, a compatibility with an organic solvent electrolyte, a mechanical strength and others is disclosed. CONSTITUTION: A solid polymer alloy electrolyte comprises a mixture of a function-Ipolymer 5 to 90 percent by weight selected from the group consisting of a PAN(polyacrylonitrile) system solid polymer and a PMMA(polymethyl methacrylate) system solid polymer having an excellent adhesive strength and an ion conductivity, a function-II polymer 5 to 80 percent by weight selected from the group consisting of a PVdF(polyvinylidene fluoride) system solid polymer and a PMMA system solid polymer having an excellent compatibility with an organic solvent electrolyte, and a function-III polymer 5 to 80 percent by weight selected from the group consisting of a PVC(polyvinyl chloride) system solid polymer and PVdF system solid polymer having an excellent mechanical strength. The mixture consists of 100 percent by weight. Thereby, A solid polymer alloy electrolyte of homogeneous phase having an excellent adhesive strength, an excellent ion conductivity, an excellent compatibility with an organic solvent electrolyte and an excellent mechanical strength is obtained.
Abstract:
본 발명은 신규한 하이브리드형 고분자 전해질, 이를 포함하는 리튬이차전지 및 이들의 제조방법을 제공한다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 1-3000 nm의 직경을 갖는 입자로 이루어진 초극세 섬유상 다공성 고분자 매트릭스와, 상기 매트릭스 내에 함입되는 고분자 및 리튬염이 용해된 유기 전해액을 포함하는 하이브리드형 고분자 전해질을 제공한다. 상기 하이브리드형 고분자 전해질은 전극과의 접합성, 기계적 강도, 저온 및 고온특성 그리고 리튬이차전지용 유기 전해액과의 호환성이 우수하므로, 리튬이차전지의 제조에 응용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A surface treatment method of forming a porous oxide coating film having superior biocompatibility with bone, chemical and physical stabilities, uniformed pore distribution, expanded pore size and smooth surface characteristics on the surface of implants comprising metallic titanium or titanium alloys is provided. CONSTITUTION: The electrochemical surface treatment method of implants comprising metallic titanium or titanium alloys comprises the processes of pre-treating the surface of implants comprising metallic titanium or titanium alloys; forming an oxide coating film on the surface of the implants by electrochemically oxidizing the pre-treated implants; and post-treating the formed oxide coating film with an acid or alkaline aqueous solution to obtain uniformed pore distribution, wherein the pre-treatment process comprises the steps of degreasing the implants using acetone or alcohol; water washing the implants taken out of the aqueous solution by taking the implants out of the aqueous solution after dipping the degreased implants into a NaOH aqueous solution or KOH aqueous solution having a concentration of 30 g/liter at 80 deg.C for 5 minutes, pickling the water washed implants in a solution comprising 15 mL of concentrate nitric acid having a concentration of 61 wt.%, 3 mL of hydrofluoric acid having a concentration of 49 wt.% and 82 mL of distilled water at an ordinary temperature for 5 minutes, and washing the implants with distilled water for 10 minutes.
Abstract:
PURPOSE: A lithium electrode, method for manufacturing the same and lithium battery using the same is provided to improve electrode capacity and lengthen useful life of the battery, while achieving improved charging/discharging characteristics. CONSTITUTION: A lithium electrode(100) comprises a lithium layer or a lithium alloy layer(101a) having a thickness of 10Å to 100μm, and which is formed on a battery current collector(103); and a porous metal layer or a porous carbon layer(102a) having a thickness of 1Å to 10μm, and which is formed on the lithium layer or the lithium alloy layer. The lithium alloy layer is made of an alloy formed of a lithium and a metal selected from a group consisting of Al, Sn, Bi, Si, Sb, B and alloy thereof. The porous metal layer is made of a metal selected from a group consisting of Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Ru, Pt, lr, Al, Sn, Bi, Si, Sb and alloy thereof.