Abstract:
본발명은진공포장재를이용한진공단열판제조방법및 이에의하여제조된진공단열판을제공한다. 본발명에따른진공단열판제공방법은에어로젤과같은모노리스형다공성소재를진공포장재로감싸고, 진공감압한후 밀봉처리하는과정을포함한다. 본발명에의하면진공단열판을간단한진공포장기술로제조할수 있으므로경제성이우수하다. 또한진공포장재를이용하므로, 내부의모노리스형다공성소재의우수한단열성을유지하면서도기계적강도및 수분에대한취약점을개선할수 있다. 따라서, 내구성과단열성이우수한진공단열판을제공할수 있다.
Abstract:
본 발명은 표면에 도전성 물질과 금속 산화물의 층이 단독으로 또는 서로 혼합된 상태로 1 - 300 ㎚ 두께의 클러스터 또는 균일한 박막으로 형성된, 전도성, 고율 충방전 특성, 전극용량, 고온특성 및 싸이클 수명 특성등이 우수한 리튬전지용 양극 활물질, 이를 이용한 양극과 리튬전지 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A gel type nickel-based secondary battery is provided to prevent the evaporation of electrolyte solution and local heterogenization so that the capacity, cycle life, self discharge property and stability of the battery can be improved. CONSTITUTION: The nickel-based secondary battery comprises a nickel electrode(11) as a cathode, an anode(12), a separator(13) between the electrodes, and a gel electrolyte(10) impregnated into the pores of the electrodes and the separator and around the electrodes. The nickel-based secondary battery is characterized in that the electrolyte is a gel type alkaline solution comprising 4M to 8M of KOH solution and a swellable polymer which can be mixed and gelled in the solution.
Abstract:
본 발명은 플로로그루시놀 및 푸르푸랄 등의 유기물 출발물질과 이 유기물을 용해시킬 수 있는 유기 용매를 소정의 비율로 혼합하여 솔(sol) 용액을 제조하는 단계; 상기 솔 용액의 pH를 산성 또는 염기성 촉매로 적절히 조절함으로써 대기압, 상온에서 젤을 제조 및 숙성하는 단계; 상기 제조된 젤 내부의 유기 용매를 액체 이산화탄소로 치환하고 초임계 상태에서 건조하여 유기 에어로젤을 제조하는 단계; 및 상기 유기 에어로젤을 비활성 분위기의 전기로 내에서 열분해하여 탄소 에어로젤로 제조하는 단계를 포함하는 탄소 에어로젤 제조방법 및 제조된 탄소 에어로젤을 개시한다. 구체적으로는, pH를 적절히 조절하여 상온에서 짧은 시간 동안 젤을 형성함으로써 기존의 젤 제조 방법에 비해 시간과 에너지를 절약할 수 있고, 별도의 용매 치환 공정 없이 초임계 건조가 가능하므로 공정을 단순화하는 효과가 있으며, 별도의 활성화처리 없이도 고비표면적 및 고축전용량을 가지는 초고용량 커패시터용 탄소 에어로젤을 제조할 수 있는 탄소 에어로젤 제조방법을 개시한다. 솔-젤 법, 초임계 건조법, 초고용량 커패시터, 탄소 에어로젤, 상온 제조
Abstract:
본 발명은 다공성 3차원 집전체의 기공 내에 전극 활물질이 균일하게 분포되어 있는 전극과 이를 이용한 리튬전지, 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전극은 전도도가 우수하고, 전극 표면의 전위 분포도가 일정하게 유지되며, 전극 활물질의 이탈이 방지되므로 전극 활물질의 이용률, 사이클 수명 및 고율 충방전 특성이 우수하다. 다공성 3차원 집전체, 리튬전지, 나노 소재, 양극, 음극
Abstract:
본 발명은 기판에 음의 바이어스 전압을 인가하면서 상온에서 상기 기판 상에 양극 활물질을 증착시켜, 열처리 공정을 거치지 않고 결정화된 양극 박막을 형성시키는 것을 특징으로 하는, 전기 화학적 특성이 우수한 전 고상 박막전지용 양극 박막의 제조방법, 이러한 방법으로 제조된 양극 박막 및 이를 이용한 전 고상 리튬 박막전지에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a vacuum insulation panel using monolithic porous material and vacuum packing material and the vacuum insulation panel manufactured using the same are provided to economically manufacture the vacuum insulation panel by applying a vacuum packing technology using the vacuum packing material. CONSTITUTION: A method for manufacturing a vacuum insulation panel comprises the following steps: covering the outside of monolithic porous material using the vacuum packing material; evacuating the vacuum packing material; and sealing the vacuum packing material after the evacuation. The monolithic porous material is transparent aerogel. The vacuum packing material is composed of a polymer film having heat-adhesiveness, a tensile strength, cold resistance, or heat resistance.
Abstract:
본 발명은 상면이 개방되어 있고 저면에는 배출구를 구비하는 드래그 아웃 배쓰와; 피도금소재 표면에 묻은 도금액 또는 화학약품을 흡수하기 위한 내약품성 흡수체; 및 상기 흡수체의 일면에서 상기 흡수체를 지지하는 지지체;을 포함하여 구성되는 드래그 아웃 저감 시스템을 제공한다. 상기 시스템에 따르면, 산세, 탈지, 알칼리처리 등을 포함하는 전처리 공정, 주도금 공정, 후처리 공정 등으로 이루어지는 금속표면처리공정에 있어서, 각 공정 단계중의 어느 하나의 단계 이후에 피도금소재의 표면에 묻어있는 도금액 또는 화학약품을 내약품성 흡수체를 통해 흡수하고 드래그 아웃 배쓰로 회수하여 드래그 아웃 및 드래그 인을 현저하게 저감시킨다.
Abstract:
Disclosed is an electric double-layered capacitor fabricated by inserting a UV-curing gel type polymer electrolyte having excellent characteristics of ion conductivity, adhesion to electrode, compatibility with an organic solvent electrolyte, mechanical stability, permeability, and applicability to process, between electrodes. Accordingly, the present invention increases its storage capacitance, reduces self-discharge of electricity, and decreases inner cell resistance.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode thin film for an all solid lithium thin film battery, its preparation method and an all solid lithium thin film battery containing the positive electrode thin film are provided, to improve electrochemical properties without heating process. CONSTITUTION: The positive electrode thin film is prepared by vapor depositing a positive electrode active material at a room temperature with impressing a negative bias voltage of 0 V to -70 V (except 0 V) by using a radio-frequency power supply device to a substrate, to form a crystallized positive electrode thin film on the substrate. Preferably the substrate is a silicon substrate, glass, a polymer or a metal substrate with a low melting point; and the positive electrode active material is a composite oxide of lithium and a transition metal. Preferably the positive electrode thin film has an initial discharge capacity of 63 μAh/cm2·μ m and a discharge capacity of 30 μAh/cm2·μm at about 65-300 cycle, and has a microcrystalline structure having a thickness of 200-500 nm and a size of 5-30 nm.