Abstract:
The present invention relates to a carbon nanofiber composite, a production method of the same, and a negative electrode active material for a lithium secondary battery using the same. The carbon nanofiber composite is capable of containing porous carbon nanofibers, and CoO nanoparticles embedded in the porous carbon nanofibers.
Abstract:
PURPOSE: A preparing method of LiFePO4/C composite is provided to manufacture a LiFePO4/c composite high tap density and excellent high rate-capacity and to manufacture LiFePO4/C of various particle shapes from LiFePO4 seed crystals of various particle sizes and shapes. CONSTITUTION: A preparing method of LiFePO4/C composite comprises: a step of preparing LiFePO4 seed crystal through a hydrothermal synthesis method, a step of dispersing the LiFePO4 seed crystals into a mixture solution of distilled water and ethanol, and additionally putting FeSO47H2O, LiNO3, NH4H2PO4 and sucrose into, and stirring and mixing the materials; and a step of heating the outcome of the previous step in a nitrogen and hydrogen atmosphere.
Abstract:
본 발명은 탄소나노섬유 복합체 및 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지용 음극활물질에 관한 것이다. 상기 탄소나노섬유 복합체는 다공성 탄소나노섬유; 및 상기 다공성 탄소나노섬유에 내장된 (embedded) CoO 나노입자;를 포함하며, 상기 다공성 탄소나노섬유의 기공의 크기는 1 nm 내지 50 nm의 범위를 가질 수 있다.
Abstract:
본 발명은 LiFePO 4 씨앗결정(seed crystals)을 이용한 2단계 결정화 공정을 통해 마이크로미터 크기의 지름을 갖는 다공성 LiFePO 4 /C 복합체를 제조하는 방법으로, 열처리 시 비균질 핵생성 자리(heterogeneous nucleation sites)로 작용하는 LiFePO 4 씨앗 결정 표면에서 성장한 2차 LiFePO 4 결정들이 서로 응집되어 입자들 사이 틈에 공극이 존재하는 마이크로미터 크기의 지름을 갖는 다공성 LiFePO 4 결정을 제조하는 기술을 핵심으로 한다. 또한 제조된 LiFePO 4 /C 복합체를 리튬이차전지 양극재로 적용한다.
Abstract:
PURPOSE: A spinel type positive electrode active material for lithium secondary batteries using manganese oxides by a hydrothermal method and a method for fabricating the same are provided to obtain manganese oxides using aluminium ions as metallic ion additives and to control the length of nanothorn formed on the surface of a nanothorn structure. CONSTITUTION: A method for fabricating a spinel type positive electrode active material for lithium secondary batteries using manganese oxides by a hydrothermal method comprises the steps of: preparing manganese oxide powder using a hydrothermal method; and preparing a spinel type positive electrode active material for lithium secondary batteries using the manganese oxide powder as a precursor. NH^4+ ions, SO4^2- ions, and M^z+ as a metal ion additive are included in a manganese-based solution.
Abstract translation:目的:提供一种通过水热法使用氧化锰的锂二次电池的尖晶石型正极活性物质及其制造方法,以获得使用铝离子作为金属离子添加剂的锰氧化物,并控制在 纳米结构的表面。 组成:一种用于制造用于使用锰氧化物通过水热法的锂二次电池的尖晶石型正极活性材料的方法包括以下步骤:使用水热法制备的氧化锰粉末; 并使用氧化锰粉末作为前体制备用于锂二次电池的尖晶石型正极活性物质。 作为金属离子添加剂的NH 4+离子,SO 4 2-离子和M z z +包括在锰基溶液中。
Abstract:
본 발명은 루테늄산화물 및 코발트산화물 입자를 함유하는 코어-쉘 형상의 나노섬유 구조를 가지는 금속산화물 물산화촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 산화능이 현저히 향상된 고효율의 루테늄산화물 및 코발트산화물 입자를 함유하는 코어-쉘 형상의 나노섬유 구조를 가지는 금속산화물 물산화촉매를 대량으로 제조하는데 유용하다.
Abstract:
본 발명은 그래핀 내지는 환원된 그래핀 산화물에 결착된 촉매활성이 우수한 금속산화물 나노로드 복합체를 리튬공기전지용 공기 전극으로 이용하여, 그래핀의 우수한 전기전도 특성 및 높은 비표면적 특성을 통해, 높은 용량과 고율 특성을 개선시키고, 나노기공을 함유하는 1차원 형상의 금속산화물 나노로드를 촉매로 이용하여 리튬-공기간 결합 및 분해를 촉진시켜, 10,000 mAh/g 이상의 방전용량 뿐만 아니라 1000 mAh/g 의 충방전시 수백 사이클 이상의 장수명 안정성을 갖는 리튬공기 전지용 공기극을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 금속산화물이 코팅된 황화 몰리브덴(MoS 2 ) 나노섬유의 제조 및 이를 이용한 나트륨 이차전지 전극활물질에 관한 것이다. 전기방사 방법을 통해 제조된 황화 몰리브덴(MoS 2 ) 나노섬유는 개별 나노섬유들이 서로 집합체처럼 뭉쳐서 다발을 형성하며, 높은 비표면적과 미세한 나노기공을 많이 포함하고 있어, 우수한 나트륨 이차전지용 전극활물질 특성을 가질 수 있다. 특히 황화 몰리브덴(MoS 2 ) 나노섬유를 포함하는 전극 위에 원자층 증착법을 이용하여 얇은 두께의 금속산화물을 추가적으로 코팅함으로서 수명특성이 크게 개선된 나트륨 이차전지용 전극활물질을 제조할 수 있다.
Abstract:
The present invention provides a multi-transition metal carbonate-based precursor assembled with a uniform spherical structure having a three-dimensional nano-surface via hydrothermal synthesis; and a manufacturing method thereof. Also, the present invention is to synthesize an electrode material with a similar shape for a secondary battery using the same as a precursor. Nano-cubes or nano-plates formed on a surface provide high specific surface areas by adjusting process variables for synthesizing a precursor during hydrothermal synthesis according to the present invention, thus can provide numerous reactive reaction sites, and provide an electrode active material for a secondary battery having excellent properties.
Abstract:
The present invention relates to manufacture of molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers coated with a metal oxide, and an electrode active material for a sodium secondary battery using the same. The molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers manufactured in an electrospinning method form a bundle by agglomerating together like an assembly, have a large specific surface area, and contain a number of fine nano-pores, thereby having excellent electrode active material properties for a sodium secondary battery. In particular, a thin metal oxide is additionally coated on the electrode including the molybdenum sulfide (MoS2) nano-fibers by using an atomic layer deposition, thereby manufacturing an electrode active material for a sodium secondary battery with a remarkably improved lifetime property.