Abstract:
홍합유래 고분자 코팅을 이용한 친수화된 다공성 분리막의 제조방법 및 이를 포함하는 전기화학 셀을 제공한다. 본 발명에 따른 폴리도파민이 코팅된 다공성 분리막은 제조공정이 친환경적이며 경제적일 뿐만 아니라, 코팅된 고분자가 분리막의 기공을 손상시키지 않으면서 효과적으로 친수성을 부여함으로써, 전해액과의 상용성 및 젖음성 향상을 통해 전해액의 함침능력을 향상시켜 고출력전지와 고용량전지의 생산이 가능할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 고분자 전해질 막의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 술폰화된 탄화수소계 고분자에 술폰화된 불화수소계 고분자를 도입하여 연료의 투과도를 감소시키면서 수소 이온 전도도 및 전극 바인더와의 상용성이 개선된 연료전지용 고분자 전해질 막의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 술폰화된 탄화수소계열의 고분자를 매트릭스로 사용하여 술폰화된 불화수소계 고분자를 첨가함으로서 수소 이온 전도도 개선 및 전극 바인더와의 상용성이 우수한 연료전지용 고분자 전해질 막의 제조방법 제공을 목적으로 한다. 본 발명은 상기에서 언급한 방법에 의해 제조한 연료전지용 고분자 전해질 막의 제공을 다른 목적으로 한다. 본 발명은 상기에서 언급한 방법에 의해 제조한 전해질 막을 포함하는 연료전지의 제공을 또 다른 목적으로 한다.
Abstract:
A polymer electrolyte for a lithium secondary battery is provided to ensure electrochemical stability, enhance cation yield, thereby improving performances of a battery. A polymer electrolyte comprises a boron-based compound represented by the formula of BY, wherein Y is PO4 or N. The boron-based compound of the formula is added in an amount of 0.1-10wt% based on the total weight of polymer. The polymer electrolyte further includes a polymer matrix and a lithium salt or/and a plasticizer, or/and nonwoven fabric. The lithium salt is at least one selected from the group consisting of LiClO4, LiBF4, LiCF3SO3, LiPF6, LiAsF6, Li(CF3SO2)2N, and LiBOB. The nonwoven fabric has a thickness of 10-200 micron and a pore size of 1-100 micron.
Abstract translation:提供了用于锂二次电池的聚合物电解质,以确保电化学稳定性,提高阳离子产率,从而提高电池的性能。 聚合物电解质包含由式BY表示的硼基化合物,其中Y是PO 4或N.基于聚合物的总重量,加入式的硼基化合物为0.1-10wt%。 聚合物电解质还包括聚合物基质和锂盐或/和增塑剂,或/和非织造织物。 锂盐是选自LiClO 4,LiBF 4,LiCF 3 SO 3,LiPF 6,LiAsF 6,Li(CF 3 SO 2)2 N和LiBOB中的至少一种。 无纺布的厚度为10-200微米,孔径为1-100微米。
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지용 비수전해액의 첨가제로 사용 가능한 새로운 부동태피막 안정화제 물질에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비닐실레인계 물질로 이루어진 부동태피막 안정화제 및 이를 적용한 기능성 비수 전해액의 제조에 관한 것이다. 본 발명의 새로운 비닐실레인계의 부동태피막 안정화제는 종래의 부동태피막 안정화제로 많이 사용하던 비닐렌 카보네이트(vinylene carbonate, VC)에 비해 제조단가가 월등히 낮아 가격경쟁력이 높을 뿐만 아니라, 초기 충전시 비수 전해액보다 먼저 분해되어 안정한 피막을 형성하여 비수 전해액의 분해를 막고, 특히 열에 약한 리튬헥사플루오로포스페이트와 같은 리튬염을 포함하는 전해액을 사용하여도 고온 충방전시 안정된 피막을 만들어 우수한 충방전 특성 및 안전성을 확보할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 알루미늄계 화합물이 함유된 리튬 2차전지용 전해액 및 리튬 2차전지에 관한 것으로 보다 상세하게는 종래의 리튬 2차전지용 전해액에 음이온 고정화 물질로서 알루미늄계 화합물을 첨가하여 음이온의 분해작용을 억제하여 전기화학적 안정성을 향상시키고, 리튬 이온의 양이온 수율을 높여 전지의 성능을 향상시킬 수 있는 리튬 2차전지용 전해액 및 동 전해액을 포함하는 리튬 2차전지에 관한 것이다. 본 발명은 리튬 이차전지용 전해액의 음이온 고정화 물질로 알루미늄계 화합물을 포함하는 리튬 2차전지용 전해액 및 이 전해액을 포함하는 리튬 2차전지 제공을 목적으로 한다. 본 발명의 리튬 2차전지용 전해액은 리튬염, 비수용성 유기용매를 포함하는 리튬 2차전지용 전해액에 있어서, 하기 식(1)으로 나타낼 수 있는 알루미늄계 화합물을 포함하는 리튬 2차전지용 전해액을 나타낸다. .....식(1) 상기 식(1)에서 R은 CH 3 O, CF 3 CH 2 O, C 3 F 7 CH 2 O, (CF 3 ) 2 CHO, (CF 3 ) 2 C(C 6 H 5 )O, (CF 3 ) 3 CO, C 6 H 5 O, FC 6 H 4 O, F 2 C 6 H 3 O, F 4 C 6 HO, C 6 F 5 O, CF 3 C 6 H 4 O, (CF 3 ) 2 C 6 H 3 O 또는 C 6 F 5 이다.
Abstract:
본 발명은 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자를 용매에 용해하여 얻은 고분자용액에 비용매를 첨가하여 과포화 고분자 용액을 얻는 단계; 고분자 용액을 기판에 캐스팅 한 후 용매를 증발시켜 필름형태의 고분자막을 얻는 단계; 및 고분자막을 비용매에 넣어 상전이법에 의해 기공을 형성하는 단계를 포함하는 리튬이차전지용 분리막의 제조방법을 제공한다. 분리막, 비닐리덴플루오라이드, 상전이법
Abstract:
본 발명은 폴리우레탄계 고분자 화합물로 코팅하여 우수한 방전 특성과 고에너지 밀도를 갖는 유리섬유 재질의 전지용 분리막 및 이를 포함하는 Li/SOCl 2 전지에 관한 것으로, 본 발명에 의하면, 250~400㎛ 두께를 가진 폴리우레탄계 고분자 화합물이 코팅된 분리막을 사용함으로써, 전압강하 현상이 없고 양극과 음극의 격리성 또한 우수하며, 우수한 방전특성과 높은 에너지 밀도를 갖는 Li/SOCl 2 전지를 제공할 수 있다. 폴리우레탄, 고분자, 분리막, Li/SOCl2 전지
Abstract:
A nonaqueous electrolyte solution for a lithium secondary battery, and lithium secondary battery containing the nonaqueous electrolyte solution are provided to improve initial charge/discharge characteristics and high temperature lifetime characteristics. A nonaqueous electrolyte solution comprise a silane-based additive represented by X_n SiY_(4-n), wherein n is 1-3; X is CH2=CH-, CH2=(CH3)COOC3H6-, HN2C3H6-, NH2C2H4NHC3H6-, NH2COCHC3H6-, CH3COOC2H4NHC2H4NHC3H6-, NH2C2H4NHC2H4NHC3H6-, SHC3H6-, ClC3H6-, CH3-, CH2H5-, C2H5OCONHC3H6-, OCNC3H6-, C6H5-, C6H5CH2NHC3H6-, C3H5NC3H6-, H- or a halogen atom; and Y is an alkyl, alkoxy, acetoxy or cycloalkyl group capable of being substituted with a halogen atom, an aryl group, an aralkyl group or a phenyl group, a phenyl capable of being substituted with a halogen atom, -OC2H4OCH3, -Si(CH3)3, -OSi(CH3)3, -OSi(CH3)2H, -O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH3)2 or a halogen atom; m is 1-10, but the case that X is CH2=CH- and Y is -OC2H4OCH3 is excluded.
Abstract translation:提供了一种用于锂二次电池的非水电解质溶液和含有非水电解质溶液的锂二次电池,以提高初始充电/放电特性和高温寿命特性。 非水电解液包含由X_n SiY_(4-n)表示的硅烷基添加剂,其中n为1-3; X是CH 2 = CH-,CH 2 =(CH 3)COOC 3 H 6 - ,HN 2 C 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 COCHC 3 H 6 - ,CH 3 COOC 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,SHC 3 H 6 - ,ClC 3 H 6 - ,CH 3 - ,CH 2 H 5 - ,C 2 H 5 OCONHC 3 H 6 - ,OCNC 3 H 6 - ,C 6 H 5 - ,C 6 H 5 CH 2 NHC 3 H 6 - ,C 3 H 5 NC 3 H 6 - ,H-或卤素原子; 可以被卤原子,芳基,芳烷基或苯基取代的烷基,烷氧基,乙酰氧基或环烷基,可被卤原子取代的苯基,-OC2H4OCH3,-Si( CH3)3,-OSi(CH3)3,-OSi(CH3)2H,-O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH 3)2或卤素原子; m为1-10,但X为CH 2 = CH-且Y为-OC 2 H 4 OCH 3的情况除外。
Abstract:
Provided are a nanoparticle of organic/inorganic hybrid type in which surface of inorganic nanoparticle is substituted with functional organic materials, and a nanocomposite polyelectrolyte applying the same. The nanocomposite polyelectrolyte comprises nanoparticles, wherein surfaces of the inorganic nanoparticles are substituted with organic monomers excellently compatible to liquid electrolyte and organic monomers comprising lithium ion. Diameters of the inorganic nanoparticles are 1-10000 nm. The surface of the inorganic nanoparticles are admixed with 1, 2 or more of silica(SiO2) having hydrophilic hydroxyl group(-OH), aluminum oxide(Al2O3), titanium oxide(TiO2), or zeolite. The composition of nanocomposite polyelectrolyte comprises (i) 1-90 wt% of the nanoparticles of organic/inorganic hybrid type; (ii) 1-50 wt% of crosslinking monomer; (iii) 0-50 wt% of comonomer; (iv) 1-95 wt% of organic solvent; and (v) 0.1-5 wt% of initiator.
Abstract:
Provided is a solid polymer electrolyte based on a porous matrix, which is applicable to conventional lithium secondary battery processes and has high ambient-temperature ion conductivity desirable for lithium polymer secondary batteries. The solid polymer electrolyte based on a porous matrix is obtained from a precursor consisting of a porous matrix used as a supporter with mechanical properties, a cross-linking agent for forming a cross-linked structure, a lithium salt for providing lithium ions, a low-viscosity additive capable of improving ion conductivity at ambient temperature and low temperature, and an initiator.