Abstract:
본 발명은 마그네슘-니켈 산화물이 포함된 리튬유황이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬유황이차전지, 마그네슘-니켈 산화물의 제조방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 상온에서 작동하는 리튬유황이차전지의 수명과 용량을 향상시키기 위해서 마그네슘-니켈 산화물이 포함된 리튬유황이차전지용 양극과 이를 포함하는 리튬유황이차전지, 전기의 마그네슘-니켈 산화물의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 리튬유황이차전지용 양극은 공지의 리튬유황이차전지의 양극에 있어서, 하기의 식(1)으로 나타낼 수 있으며 20∼40nm의 입자크기를 가지는 마그네슘-니켈 산화물을 1∼30 중량% 포함하는 것을 특징으로 한다. Mg x Ni 1-x O......(1) 상기 식에서 x는 0.1 ∼ 0.9 이다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a cathode for lithium-sulfur secondary cell which can improve service life of electrode of lithium-sulfur secondary cell and initial capacity by preventing the active substance sulfur from being eluted into electrolytes as well as promoting the cell reaction, by adding a magnesium-nickel oxide which can be served as an absorbing agent and catalyst to the cathode. CONSTITUTION: The cathode for lithium-sulfur secondary cell comprises a magnesium-nickel oxide represented by the following formula: MgxNi(1-x)O, wherein x is 0.1-0.9. The magnesium-nickel oxide is prepared by blending a nickel compound, magnesium compound and a chelating agent in distilled water with stirring until the mixture forms a gel, and calcining the gel at 650-750 deg.C for 4-6 hours.
Abstract:
A method for preparing a cathode active material for a lithium secondary battery is provided to reduce the time required for preparing an active material, and to impart excellent discharge capacity, lifespan and high rate discharge characteristics to a lithium secondary battery. A method for preparing a cathode active material for a lithium secondary battery comprises the steps of: mixing a LiFePO4 precursor with carbon and crushing the mixture; and heating the crushed product under microwaves to form an electrode active material. The crushing step is carried out preferably via ball milling. The step of heating under microwaves is carried out preferably under a reductive atmosphere.
Abstract:
본 발명은 카본나노튜브의 수소저장용량을 향상시키기 위하여 카본나노튜브의 표면에 나노크기의 니켈(Ni)을 도핑하는 방법에 관한 것이다. 보다 상세히 설명하자면 증착을 통하여 제조한 시편 카본나노튜브의 금속촉매를 제거하기 위하여 황산용액에서 초음파처리한 후 여과하는 전처리 단계와, 카본나노튜브 시편을 액상용액에 함침한 후 건조된 시편을 환원처리하여 나노크기의 니켈을 카본나노튜브 표면에 도핑하는 단계로 구성된다. 본 발명의 수소저장용 나노크기의 Ni이 표면에 도핑된 카본나노튜브는 상온에서 수소의 흡·방출 용량이 기존의 카본나노튜브에 비해 매우 향상되어 상온근처에서 약 2.8wt%의 수소저장이 가능하다. 이는 실제 연료전지용 수소저장 재료로서 상용화가 기대된다.
Abstract:
Provided is a method for modifying a structure of carbon nanotube for hydrogen storage by using atmospheric pressure plasma, wherein carbon nanotube useful for material for hydrogen storage is etched with atmospheric pressure plasma so as to increase a capacity for hydrogen storage. The method for modifying a structure of carbon nanotube for hydrogen storage by using atmospheric pressure comprises etching a carbon nanotube to be used as material for hydrogen storage with atmospheric plasma so as to increase a capacity for hydrogen storage. Helium and argon which are reaction gases, and 2-10%(based on air) of oxygen as etching gas are added, in order to increase an etching effect with the atmospheric plasma. A carbon nanotube manufactured by the method has open ends, flawed wall, and numerous nano-sized pores.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode containing a carbon nanotube for a lithium sulfur secondary battery and a lithium sulfur secondary battery containing the positive electrode are provided, to improve the lifetime of a lithium sulfur secondary battery operating at a room temperature. CONSTITUTION: The positive electrode comprises 20-40 wt% of a carbon nanotube instead of spherical carbon black as a current collector. Preferably the carbon nanotube does not a linear shape, is not aligned and is tangled. More preferably the carbon nanotube has a diameter of 3-30 nm and a length of 1-10 micrometers.
Abstract:
본 발명은 LiFePO 4 전구체와 탄소를 혼합하여 분쇄하는 단계; 및 상기 분쇄물을 마이크로파 가열하여 전극 활물질을 제조하는 단계를 포함하는 리튬이차전지 양극재료용 활물질의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 활물질의 제조공정시간을 획기적으로 단축할 수 있고, 방전용량 및 수명, 고율방전 특성을 가지는 리튬이차전지 양극재료용 활물질 및 리튬이차전지를 제공하는 것이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 수소 저장용 카본나노튜브의 구조 변화방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 수소저장 매체로써 카본나노튜브를 사용하기 위하여 제조된 카본나노튜브를 상압 플라스마로 에칭하여 나노튜브의 결함과 나노 크기의 기공을 생성시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 상압 플라스마 에칭에 의하여 간단하고 연속적으로 대량의 시편을 처리할 수 있으며, 이렇게 처리된 카본나노튜브는 기존에 비해서 더 많은 결함과 나노크기의 기공을 갖게 되어 상온에서의 수소저장특성이 향상된다.
Abstract:
본 발명은 카본나노튜브의 수소저장용량을 향상시키기 위하여 카본나노튜브의 표면에 나노크기의 니켈(Ni)을 도핑하는 방법에 관한 것이다. 보다 상세히 설명하자면 증착을 통하여 제조한 시편 카본나노튜브의 금속촉매를 제거하기 위하여 황산용액에서 초음파처리한 후 여과하는 전처리 단계와, 카본나노튜브 시편을 액상용액에 함침한 후 건조된 시편을 환원처리하여 나노크기의 니켈을 카본나노튜브 표면에 도핑하는 단계로 구성된다. 본 발명의 수소저장용 나노크기의 Ni이 표면에 도핑된 카본나노튜브는 상온에서 수소의 흡·방출 용량이 기존의 카본나노튜브에 비해 매우 향상되어 상온근처에서 약 2.8wt%의 수소저장이 가능하다. 이는 실제 연료전지용 수소저장 재료로서 상용화가 기대된다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium sulfur secondary battery having improved lifetime at ordinary temperature, which contains poly(ethyleneglycol)dimethyl ether(PEGDME) as an electrolyte and a mesh- or foam-type metal as a current collector of a sulfur cathode. CONSTITUTION: The lithium sulfur secondary battery contains the PEGDME as the electrolyte and the mesh- or foam-type metal as the current collector of the sulfur cathode. The PEGDME has an average molecular weight of 500-750 and contains 0.1-1M of trifluoro methane sulfonate imide. And the metal used as the current collector of the cathode is nickel or aluminum.