Abstract:
본 발명은 표면 개질된 리튬이차전지용 탄소계 음극, 그 제조방법 및 리튬이차전지에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 흑연, 코크스 및 하드 카본 등과 같은 탄소 입자의 표면에 금속 또는 금속 산화물을 코팅시켜 전도성, 고율 충방전 특성, 전극 용량 및 싸이클 특성이 개선된 리튬이차전지용 음극, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지에 관한 것이다. 탄소 입자의 표면상에 금속 또는 금속산화물층이 코팅된 탄소물질을 음극 활물질로 사용함에 의해 의해, 전도성 및 고율 충방전 특성이 우수하고, 이론용량에 가까운 전극용량을 나타내며 싸이클수명 특성이 향상되었다. 그리고, 초기의 전지 충전시(탄소음극으로 리튬이온이 삽입될 때) 탄소 표면에 형성된 금속 산화물 층에 의하여 유기용매 전해질에서 기존에 순수 탄소표면에 형성되는 피막과는 조성이 다른 안정한 피막을 형성하게 하여 전극구조 내로의 리튬이온의 삽입만 일어나고 용매의 삽입은 억제하며 첫 싸이클 이후 더 이상의 유기용매 분해반응을 일어나지 않게 함으로써 싸이클 특성이 우수하게 되고, 또한 금속산화물은 기존과는 다른 조성의 피막형성에 관여하면서 피막의 형성이후, 금속 산화물은 금속상태로 존재하게 되어 탄소에 리튬이 삽입되면서 일어나는 탄소 격자 상수의 큰 변화로 인한 전극 전도성의 저하를 막아주어 전극의 전도성을 향상시키고, 아울러 기존의 피막이 형성되는 탄소의 표면을 적게 해주므로 전극 활물질의 용량이 이론용량에 보다 근접하게 되며 고율 충방전 특성이 향상된다. 특히 여러 가지 우수한 특성에도 불구하고 전극의 싸이클 특성의 저하 및 초기 비가역 용량의 증가 등으로 그 사용이 어려웠던 PC에 기초한 전해질에서도 안정하여 전극용량 및 싸이클 특성이 우수하였다. 따라서 그간에 문제점 중의 하나였던 전해질의 선택 폭을 넓일 수 있게 된다. 전극의 전도성이 향상되고 용매의 삽입을 억제하므로 싸이클특성 및 전극용량의 증가가 있던 것에 더하여 전극의 성형성이 우수하였으며 전류 집전체와의 결합력이 우수하였고 또한 전극 활물질간의 결합력이 우수하였다. 이들 결합력의 증가로 국부적인 전극내부 저항이 감소되어 결과적으로 전도성이 향상되고, 또한 탄소 활물질이 전자전도통로에서 이탈되는 것을 억제하여 지속적으로 일어나는 전극용량 감소를 줄여 전극특성을 향상시켰다. 본 발명은 고성능 이차전지의 제조방법을 제공할 수 있으므로, 각종 소형 전자기기, 통신기기 및 전기자동차의 전원용등 다양한 산업분야에 응용할 수 있고, 각종 기기의 국산화 수입대체 및 수출증대 효과를 가질 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing a conductive high polymeric resin using ECR which can chemically vapor deposit a thin film three-dimensionally and easily control a physical property of the thin film according to the condition of vapor deposition. CONSTITUTION: The method comprises the steps of (i) forming an inert gas into high density plasma ion by ECR, (ii) accelerating the plasma ion and colliding the plasma on surface of the resin so as to infuse the plasma ion into the surface. The inert gas is argon and/or nitrogen gas. Alternatively, the method comprises the steps of (i) forming an inert gas into high density plasma ion by ECR, (ii) colliding a liquefied or gaseous organic metal precursor to form an ion of corresponding organic metal; and (iii) vapor depositing the ion on surface of the resin.
Abstract:
본 발명은 γ 산화알루미늄 (알루미나) 담체에 산화바나듐(V 2 O 5 ) 또는 산화바나듐과 조촉매로서 세륨, 로듐, 백금, 몰리브데늄 및 텅스텐으로 이루어진 군 중에서 선택된 금속의 산화물 또는 이들의 혼합물이 담지된 질소 산화물 환원용 촉매와, 그의 제조 방법 및 그를 이용한 배연 가스의 탈질 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A room temperature chemical deposition system combining electron cyclotron resonance(ECR) plasma and a pulse-type direct current(DC) bias is provided to form a metal composite layer at a room temperature by accelerating the ions analyzed by plasma over a substrate while using a high voltage potential difference generated from a DC bias. CONSTITUTION: The substrate(11) on which a sample(12) is mounted is installed in a reaction chamber(1). An ECR apparatus(2) supplies plasma, connected to the reaction chamber. A precursor supply apparatus(3) supplies an organic metal compound ionized by the plasma, connected to the reaction chamber. An induction apparatus induces the ionized metal ions and organic ions to the sample on the substrate.
Abstract:
PURPOSE: A carbon active material, its preparation method, a carbon negative electrode containing the active material and a lithium secondary battery containing the carbon active material are provided, to improve the conductivity, the high efficiency charge/discharge characteristic and the cycle lifetime characteristic of an electrode. CONSTITUTION: The carbon active material comprises a thin film or a cluster layer made of a metal or a metal oxide with a thickness of 1-300 nm on the surface. Preferably the metal in the metal or the metal oxide is selected from the group consisting of Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ag, and their alloy; and the carbon is graphite, coke or hard carbon. The method comprises the steps of suspending a carbon particle at a temperature of 100 deg.C or less by using a gas to form a layer; spraying a metal salt solution to the suspended carbon particle layer to coat the carbon particle with the metal salt; and heating the coated carbon particle at a temperature of 200-800 deg.C under the gas condition selected from hydrogen, nitrogen and argon.
Abstract:
PURPOSE: By adding a specific amount of an anionic surfactant or anionic surfactant/nonionic surfactant in aqueous solution of carbamide £(NH2)2CO| employed in selective non-catalytic reduction of nitric oxides, it is possible to spray carbamide solution finer than use aqueous solution of carbamide alone, especially accelerate chemical decomposition of carbamide over a relatively low temperature range of less than 900°C. CONSTITUTION: In the selective non-catalytic reducing agent for reducing nitric oxides(NOx) containing aqueous solution of carbamide £(NH2)2CO| as main Ingredient, the selective non-catalytic reducing agent is added with a sulfone-based anionic surfactant in an amount of 0.1 to 20wt.%, wherein the sulfone-based anionic surfactant is selected from sodium alpha olefin sulfonate 0.1-10 wt.% and linear alkylbenzene sulfonic acid 0.1-5 wt.%. Further, the selective non-catalytic reducing agent is added with coconut diethanol amide nonionic surfactant in an amount of 0.1-20 wt.%.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a surface-modified carbon-based cathode for a lithium secondary battery, which has improved conductivity, high ratio charge and discharge property, electrode capacity, and cycle property, a preparation thereof, and the lithium secondary battery containing the same. CONSTITUTION: The cathode contains the carbon material as a cathode active material, wherein the particle surface of the carbon material is coated with metal or metal oxides by a chemical fluid deposition technique and the thickness of the coating layer is 1-300nm. The carbon material is graphite, coke, or hard carbon. The metal and/or the metal oxides are Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ag, La, Pd, Ru, Au, Pt, Ir, alloy thereof, and/or the metal oxides thereof. The process for producing the cathode contains the steps of: fluidizing the carbon material by using inert gas; and supplying precursors of the metal or the metal oxides with associated gas under the proper temperature and pressure for coating.
Abstract:
본 발명은 배연 가스 중에 포함된 유해 가스 중 질소 산화물을 제거하는데 유용한, 백금(Pt) 또는 백금과 다른 금속(예, 구리, 니켈, 코발트)이 공침된 실리코알 루미노프스페이트-34(SAPO-34)계 분자체 촉매 및 그의 제조 방법 및 그를 이용한 질소 산화물의 탈질 방법에 관한 것이다. 본 발명의 백금이 담지된 SAPO-34계 촉매는 SAPO-34 분자체에 백금 화합물 또는 백금과 다른 금속 화합물(Me=구리, 니켈, 코발트)을 물리적으로 균질하게 혼합한 후 압력을 가하여 두께 약 1㎜의 원판으로 만든 후, 이를 작은 조각으로 분쇄하고 산소를 유입하면서 승온시킨 다음 소성시켜 얻는다. 본 발명의 방법으로 제조된 촉매는 종래의 제올라이트계의 촉매에 비해서 열안정성이 높고, 수증기와 산소에 의해서도 활성이 잃지 않는 우수한 특성을 나타내므로 질소 산화물 제거에서 유용하다.
Abstract:
The lignite having a particle size less than 1.41 mm, 1.8% of ash contents were thermal decomposed at 500-800 degree C using a fluidization gas containing 0- 6% of oxygen, 0- 17.9% of steam and nitrogen gas in a fluidized reactor to remove a sulfite gas (SO2) and nitrogen oxide. Thus, the lignite was thermal decomposed at 500 degree C, 40 cm/sec speed of velosity by a fluidization gas containing 3.2% of oxygen. A volume of adsorption of SO2 gas and a conversion rate are 1.67 g and 58.5%, respectively.
Abstract:
reacting a mixture, which is obtained by mixing a heavy crude oil, such as Bunker-C oil and a petroleum with the weight ratio of 9:1, in the presence of a catalyst, selected from a limestone or a dolomite, at the temp. of 700-900 deg.C in the reaction vessel of the fluidized bed. The method can produce hydrogen by modifying with water-vapor of the heavy crude oil, which is cheap and lack of utility as a raw-material of a petroleum product and a energy-suouce because of its composition of hydrocarbons having large carbon number, and its high boiling point.