전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법
    1.
    发明公开
    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법 有权
    使用电流收集器 - 催化剂的LI-AIR电池用于锂空气电池的三维NANOFIBER网络及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160047077A

    公开(公告)日:2016-05-02

    申请号:KR1020140142877

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 본발명은리튬-공기전지용전극및 그제조방법에관한것으로서, 보다구체적으로는나노섬유네트워크를바인더및 도전재의사용없이매우가벼운소재를활용하여무게당에너지밀도를높이고, 나노섬유의직경, 기공도및 두께가조절되어비표면적및 통기성이개선된나노섬유네트워크기반전류집전체-촉매가일체화된다공성공기극을제공한다. 직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이비전도성소재인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(비전도성나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 구조를제공하거나, 개별나노섬유들의표면에균일하게연속적으로코팅된제1 코팅층 (전도층)과제2 코팅층 (촉매층)을동시에포함하는적층형다공성공기극, 즉코어(비전도성나노섬유)/쉘(제1 전도층/제2 촉매층) 구조를제공한다. 또한직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이전도성탄소나노섬유인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층또는촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 내지는단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1촉매층) 구조를제공한다. 이러한나노섬유네트워크전극을층층이쌓거나, 서로포개거나, 말아서형성되는적층구조를통하여단일크기에최대한많은반응면적(reaction site)을가질수 있으며, 우수한전기전도도, 원활한공기및 리튬이온의이동, 체적당전류밀도및 안정성을개선하고, 저비용으로대면적, 대량생산이가능한적층구조를가지는리튬-공기전지의공기극용나노섬유네트워크전극및 그제조방법을제공하는효과를갖는다.

    Abstract translation: 具有集成集电催化剂的多孔纳米纤维网络电极包括具有分散多个纳米纤维的织物类型结构的多孔纳米纤维网络,并且在多个纳米纤维之间形成空白空间,并具有具有多孔纳米纤维的核 - 壳结构 网络作为中心层(芯),并且使纳米纤维的表面涂覆有作为壳的单层催化剂层。 本发明提供一种具有集成集电极催化剂的三维多孔纳米纤维网络电极,用于制造具有高容量和长使用寿命的大面积锂空气电极。

    고체전해질을 이용한 다층박형 2차 전지
    2.
    发明公开
    고체전해질을 이용한 다층박형 2차 전지 无效
    二次电池

    公开(公告)号:KR1020000040454A

    公开(公告)日:2000-07-05

    申请号:KR1019980056107

    申请日:1998-12-18

    Inventor: 김호기 박용준

    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 translation: 目的:提供第二个电池以通过使用固体电解质来减小电池的尺寸。 构成:在固体电解质(1)的一个侧表面上蒸发阳极材料(2)。 阴极材料(3)在固体电解质(1)的另一侧表面蒸发。 线材(4)与固体电解质(1)的外部接合。 单体电池(5)通过将线材与固体电解质(1)的外部接合来制造。 单体电池(5)被堆叠以制造二次电池(6)。 根据二次电池,通过使用固体电解质(1)来减小电池的尺寸。

    리튬-공기 전지용 촉매로서 나노섬유 형상의 페롭스카이트 금속산화물이 사용된 공기 전극 및 그 제조방법
    4.
    发明公开
    리튬-공기 전지용 촉매로서 나노섬유 형상의 페롭스카이트 금속산화물이 사용된 공기 전극 및 그 제조방법 有权
    用于锂离子电池的空气电极的奥赛克金属氧化物纳米纤维及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150104674A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:KR1020140026120

    申请日:2014-03-05

    CPC classification number: Y02E60/128 H01M4/90 H01M4/88 H01M4/9016 H01M12/08

    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 translation: 公开了使用纳米纤维状钙钛矿金属氧化物作为锂空气电池用催化剂的空气电极及其制造方法。 用于锂空气电池的空气电极可以包括具有以下通式的钙钛矿结构的金属氧化物纳米纤维催化剂:A_(1-x)A'_xB_(1-y)B'_yO_3,其中x为0.0-1.0; y为0.0-1.0。 金属氧化物纳米纤维催化剂包括多孔气孔,并且具有多晶纳米纤维形状。

    리튬―공기 전지용 그래핀-금속산화물 나노로드 복합체 공기 전극, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 공기 전지
    5.
    发明公开
    리튬―공기 전지용 그래핀-금속산화물 나노로드 복합체 공기 전극, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 공기 전지 有权
    用于锂空气电池的石墨 - 氧化镍纳米复合空气电极,其制备方法和包含该电池的锂空气电池

    公开(公告)号:KR1020140037508A

    公开(公告)日:2014-03-27

    申请号:KR1020120103733

    申请日:2012-09-19

    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 translation: 本发明提供一种锂空气电池用空气电极,其使用与石墨烯结合的金属氧化物纳米棒复合物或氧化还原型石墨烯,作为锂空气电池的空气电极具有优异的催化活性,用于获得高容量和改善 由于石墨烯的优异的导电性和高的比表面积性质,其速率能力; 并且使用具有纳米孔的一维金属氧化物纳米棒作为促进锂和空气的组合和分离的催化剂,并且在充放电过程中确保10,000mAh / g以上的放电容量和数百个循环或更长的寿命和稳定性 在1000mAh / g。

    박막이차전지용 리튬 망간 산화물 박막전극 제조법
    6.
    发明公开
    박막이차전지용 리튬 망간 산화물 박막전극 제조법 失效
    薄膜二次电池用锂锰氧化物薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:KR1019990070298A

    公开(公告)日:1999-09-15

    申请号:KR1019980005056

    申请日:1998-02-18

    Inventor: 김호기 박용준

    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.

    컴퓨터 모듈용 적층자기콘덴서 조성물
    7.
    发明公开
    컴퓨터 모듈용 적층자기콘덴서 조성물 失效
    用于计算机模块的多层磁电容器组合物

    公开(公告)号:KR1019980014513A

    公开(公告)日:1998-05-25

    申请号:KR1019960033522

    申请日:1996-08-13

    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.

    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법
    8.
    发明授权
    전류 집전체-촉매 일체형 3차원 나노섬유 네트워크 전극을 이용한 리튬-공기 전지 및 그 제조 방법 有权
    - 3 - 锂离子电池使用集电极催化剂单片三维纳米纤维网络用于锂空气电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101632797B1

    公开(公告)日:2016-06-23

    申请号:KR1020140142877

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 본발명은리튬-공기전지용전극및 그제조방법에관한것으로서, 보다구체적으로는나노섬유네트워크를바인더및 도전재의사용없이매우가벼운소재를활용하여무게당에너지밀도를높이고, 나노섬유의직경, 기공도및 두께가조절되어비표면적및 통기성이개선된나노섬유네트워크기반전류집전체-촉매가일체화된다공성공기극을제공한다. 직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이비전도성소재인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(비전도성나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 구조를제공하거나, 개별나노섬유들의표면에균일하게연속적으로코팅된제1 코팅층 (전도층)과제2 코팅층 (촉매층)을동시에포함하는적층형다공성공기극, 즉코어(비전도성나노섬유)/쉘(제1 전도층/제2 촉매층) 구조를제공한다. 또한직물형구조를갖는나노섬유네트워크를구성하는개별나노섬유들이전도성탄소나노섬유인경우, 표면에균일하게코팅된전도성촉매층또는촉매층을포함하는다공성공기극, 즉단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1전도성촉매층) 내지는단층형코어(전도성탄소나노섬유)/쉘 (제1촉매층) 구조를제공한다. 이러한나노섬유네트워크전극을층층이쌓거나, 서로포개거나, 말아서형성되는적층구조를통하여단일크기에최대한많은반응면적(reaction site)을가질수 있으며, 우수한전기전도도, 원활한공기및 리튬이온의이동, 체적당전류밀도및 안정성을개선하고, 저비용으로대면적, 대량생산이가능한적층구조를가지는리튬-공기전지의공기극용나노섬유네트워크전극및 그제조방법을제공하는효과를갖는다.

    컴퓨터 모듈용 적층자기콘덴서 조성물
    9.
    发明授权
    컴퓨터 모듈용 적층자기콘덴서 조성물 失效
    陶瓷电容器组合电脑模块

    公开(公告)号:KR100205256B1

    公开(公告)日:1999-07-01

    申请号:KR1019960033522

    申请日:1996-08-13

    CPC classification number: C04B35/468

    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.

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