Abstract:
본 발명은 자기조립된 전극활물질 나노입자 응집체 층과 집전체와의 접착 특성을 개선시켜주기 위하여 그래핀 층을 포함하는 전극, 이를 포함하는 이차 전지, 이를 포함하는 전기화학적 커패시터 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 그래핀 층이 자기조립된 전극활물질 나노입자 응집체 층을 덮어 주고, 그래핀 층과 전극활물질 나노입자 응집체 층이 교대로 다층막을 형성하여 줌으로써,그래핀 층을 통한 빠른 전자 전달이 발생하고, 응집체들 사이의 빈 공간을 통하여 리튬 이온이 빠르게 이동할 수 있어, 고속 충방전에 적합한 얇은 전지를 구현할 수 있다. 특히 기계적인 안정성이 증대되어 장수명 특성이 우수할 수 있다.
Abstract:
Disclosed are an electrode including a mixed composite of self-assembled carbon nanotubes and sulfur for a lithium sulfur battery, and a manufacturing method thereof. An electrode active material can include a carbon nanotube agglomerate in which carbon nanotubes are self-assembled to be aggregated in at least one form among a sphere, an ellipse, a crushed sphere and a crushed ellipse, and sulfur filled in the inner space of the aggregated carbon nanotube agglomerate.
Abstract:
본 발명은 다공성 금속산화물 나노섬유, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 금속산화물 나노섬유 표면 또는 내부에 나노기공이 균일하게 형성된 다공성 금속산화물 나노섬유, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 장치에 관한 것이다.
Abstract:
리튬 황전지에 사용되는 자기조립된 카본나노튜브와 유황의 혼성 복합체를 포함하는 전극 및 그 제조방법이 개시된다. 전극활물질은 카본나노튜브가 자기조립되어 구형, 타원형, 찌그러진 형태의 구형, 찌그러진 형태의 타원형 중 적어도 하나의 형상으로 응집된 카본나노튜브 응집체 및 상기 응집된 카본나노튜브 응집체의 내부 공간에 채워지는 유황을 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 자기조립된 전극활물질 나노입자 응집체 층과 집전체와의 접착 특성을 개선시켜주기 위하여 그래핀 층을 포함하는 전극, 이를 포함하는 이차 전지, 이를 포함하는 전기화학적 커패시터 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 그래핀 층이 자기조립된 전극활물질 나노입자 응집체 층을 덮어 주고, 그래핀 층과 전극활물질 나노입자 응집체 층이 교대로 다층막을 형성하여 줌으로써, 그래핀 층을 통한 빠른 전자 전달이 발생하고, 응집체들 사이의 빈 공간을 통하여 리튬 이온이 빠르게 이동할 수 있어, 고속 충방전에 적합한 얇은 전지를 구현할 수 있다. 특히 기계적인 안정성이 증대되어 장수명 특성이 우수할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An electrode is provided to rapidly transfer electrons through a graphene layer and to rapidly transfer lithium ions through an empty space among aggregates, thereby obtaining a thin film battery with high charging and discharging rate. CONSTITUTION: An electrode comprises a current collector(100); a graphene layer(200) laminated on the current collector; an aggregate layer(300) of self-assembled electrode active material nanoparticles laminated on the graphene layer; and a carbon layer(400) laminated on the aggregate layer. A manufacturing method of the electrode comprises a step of electrospraying a graphene dispersion solution, a nanoparticle dispersion solution, and a dispersion solution for forming a carbon layer, onto a current collector, to form a laminated structure; and a step of compressing the laminated structure.
Abstract:
The present invention relates to a porous metal oxide nano-fiber, a method for preparing the same, and an apparatus comprising the same. More specifically, the present invention relates to a porous metal oxide nano-fiber in which nano-pores are uniformly formed in a surface or an inside of a metal oxide nano-fiber, a method for preparing the same, and an apparatus comprising the same.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an electrode active material is provided to provide an electrode active material layer with improved mechanical strength between electrode active material coagulants, by improving electron transfer of the electrode active material. CONSTITUTION: A manufacturing method of an electrode active material with a silver nanowire network comprises a step of forming an electrode active material coagulant layer by electrostatic spray coating the electrode active material nanoparticle dispersion solution; a step of coating the electrode active material coagulant layer with silver nanowire solution to form a silver nanowire network; a step of compressing the silver nanowire network and an electrode active material layer with a laminated electrode active material coagulant layer, to increase binding force between silver nanowire and electrode active material coagulant.