Abstract:
PURPOSE: A second battery is provided to reduce the size of the battery by using a solid electrolyte. CONSTITUTION: An anode material(2) is evaporated on one side surface of a solid electrolyte(1). A cathode material(3) is evaporated on the other side surface of the solid electrolyte(1). A wire material(4) is engaged with the outside of the solid electrolyte(1). A unit battery(5) is manufactured by engaging the wire material with the outside of the solid electrolyte(1). The unit battery(5) is stacked to manufacture a secondary battery(6). According to the secondary battery, the size of the battery is reduced by using a solid electrolyte(1).
Abstract:
리튬-공기 전지용 촉매로서 나노섬유 형상의 페롭스카이트 금속산화물이 사용된 공기 전극 및 그 제조방법이 개시된다. 리튬-공기 전지용 공기 전극은, 일반식 A (1-x) A' x B (1-y) B' y O 3 (x=0.0~1.0, y=0.0~1.0)의 페롭스카이트(perovskite) 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유 촉매를 포함할 수 있다. 이때, 상기 금속산화물 나노섬유 촉매는, 다공성 기공을 포함하고, 다결정성 나노섬유 형상을 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
Abstract:
The present invention provides an air electrode for a lithium-air battery: which uses a metal oxide nanorod composite bound to graphene or reduced graphene oxide and having excellent catalytic activity as an air electrode of the lithium-air battery, for obtaining high capacity and improving rate capability due to the excellent electric conductivity and high specific surface area properties of graphene; and uses a one-dimensional metal oxide nanorod with nanopores as a catalyst for promoting the combination and separation of lithium and air and securing 10,000 mAh/g or more of discharge capacity and hundreds of cycles or longer lifetime and stability during a charging and discharging process at 1000 mAh/g.
Abstract:
본 발명에서는 반도체집적회로, 마이크로 센서, 마이크로 액츄에이터, 인체내 투입 가능한 의료용 소형기기분야, 각종 카드제품등에 전원으로 활용될 수 있는 마이크로전지(Microbattery)용 박막전극인 LiMn 2 O 4 박막을 졸겔법을 이용하여 제조하였다. 지금까지 박막전극은 고가의 장비와 유지비가 필요한 스퍼터링(sputtering)방법을 주로 사용해 왔으나 조성과 형태의 조절이 힘들고 특성 개선을 위한 첨가물의 사용이 곤란한 문제점이 있다. 특히 LiMn 2 O 4 의 경우 Li과 Mn의 조성비에 따라 많은 특성 차이가 있는데 기존방법의 경우 Li 양의 조절이 상당히 어렵다고 알려져 있다. 본 발명은 이같은 문제점을 해결하기 위해 리튬아세틸아세토네이트(Lithium acetylacetonate)와 망간아세틸아세토네이트(Manganess acetylacetonate)를 source로 사용하고 습윤특성이 좋은 1-butanol 과 아세트산을 용매로 하고 스핀코더를 사용하여 LiMn 2 O 4 박막을 제조하였다. 건조는 RTA system을 이용하여 열처리를 하였는데 이과정의 조절을 통해 박막의 특성을 제어할 수 있다. 제조된 LiMn 2 O 4 박막은 LiMn 2 O 4 박막/1M LiClO 4 에 PC용액/Li과 같은 구조의 시험 cell을 제조하여 특성을 평가한 결과 약 40μAh/cm2-μm의 방전용량을 가지고 있었으며 액체 전해질에서 25회 충방전 실험 결과 약 10%정도의 적은 방전용량감소가 일어났다.
Abstract:
본 발명은 컴퓨터 모듈(computer module)용 적층자기콘덴서 조성물에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 티탄산바륨(BaTiO 3 ), 산화티타늄(TiO 2 ), 산화세륨(CeO 2 ) 및 산화사마리움(Sm 2 O 3 )으로 구성된 (1-XY)BaTiO 3 -X(CeO 2 )-Y(Sm 2 O 3 )-(1.5X+3Y)TiO 2 (이때, 0.01X+Y0.05이고, 0.0151.5X+3Y0.15이다)의 자기조성물에 관한 것이다. 상기 조성물은 컴퓨터 모듈 IC가 정상 작동하는 50℃ 내지 70℃의 온도범위에서 7000 이상의 높은 유전율을 나타내고, 1V/μm DC 바이어스에서의 유전율 감소율이 10% 미만인 극히 우수한 유전특성을 나타내었다. 따라서, 본 발명의 조성물은 컴퓨터 모듈 IC의 바이패스용 적층자기콘덴서에 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 컴퓨터 모듈(computer module)용 적층자기콘덴서 조성물에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 티탄산바륨(BaTiO 3 ), 산화티타늄(TiO 2 ), 산화세륨(CeO 2 ) 및 산화사마리움(Sm 2 O 3 )으로 구성된 (1-XY)BaTiO 3 - X(CeO 2 ) - Y(Sm 2 O 3 ) - (1.5X + 3Y)TiO 2 (이때, 0.01 X +Y 0.05이고, 0.015 1.5X + 3Y 0.15이다)의 자기조성물에 관한 것이다. 상기 조성물은 컴퓨터 모듈 IC가 정상 작동하는 50℃ 내지 70℃의 온도범위에서 7000 이상의 높은 유전율을 나타내고, 1V/μm DC 바이어스에서의 유전율 감소율이 10% 미만인 극히 우수한 유전특성을 나타내었다. 따라서, 본 발명의 조성물은 컴퓨터 모듈 IC의 바이패스용 적층자기콘덴서에 사용될 수 있다.
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.