Abstract:
PURPOSE: Provided is a process for producing manganic acid-based electrode active material with long cycle life of a lithium ion secondary cell by a liquid-phase substitution method without using metal alkoxide material. CONSTITUTION: The active material (LiMxMn2-xO4) of the lithium ion secondary cell is produced by the process comprising the steps of: dissolving lithium acetate and manganese acetate in distilled water; adding a substituting metal(M) to the mixture solution and gelatinizing the solution and drying; heat-treating at a temperature of 500-800deg.C, wherein M is a transition metal element stable in air and soluble in water or alcohol, and x is 0.01-0.5.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a lithium-nickel-based oxide composition for a positive electrode of a lithium ion secondary battery, of which the nickel is substituted partially by iron and cobalt, therefore, electrode life-time and fast discharge efficiency is improved. CONSTITUTION: The lithium-nickel-based oxide composition represented by the formula: LiNi(1-x-y)Fe(x)Co(y)O2 is produced by a process comprising the steps of: mixing carbonate, hydroxide, or nitrate of each of the lithium, the nickel, the iron, and the cobalt; grinding and pelletizing the mixture and then primarily heat-treating at a temperature of 650-850 for 6-48 hours under oxygen; regrinding and pelletizing the primarily heat-treated pellet and then secondarily heat-treating at 650-850 for 6-48 hours under oxygen; regrinding the secondarily heat-treated pellet and selecting powdery active material having an average particle size of less than 45micrometer. In the formula, each of x and y is an atom fraction, wherein 0
Abstract:
PURPOSE: A carboneous material used as cathode active material of rechargeable lithium ion battery is provided for having remarkably higher recharge/discharge capacity than typical graphite carboneous material. CONSTITUTION: The carboneous material for cathodes of rechargeable lithium ion battery is produced by the vapor-phase deposit method comprising introducing argon gas at 1.0-1.4 l/min and providing 10-100% liquid propane gas as the reaction gas when the temperature reaches 800-1300 deg.C; after the reaction time of 1-5 hours, stopping the introduction of liquid propane gas and maintaining the temperature until the propane gas is completed removed in the reaction pipe; then further introducing argon gas, cooling the pipe, and producing soot as the carboneous material of cathode of the rechargeable battery.
Abstract:
본 발명은 전극 수명이 향상된 리튬이차전지의 양극전극용 유황전극 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 양극전극의 활물질인 유황에 니켈이 첨가된 유황전극 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 리튬유황전지의 양극전극용 유황전극은 전기전도체로서 니켈을 첨가하여 제조된 것으로서, 이렇게 제조된 리튬유황 이차전지는 지금까지 개발된 리튬유황 이차전지의 문제점인 전극수명 문제를 해결할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지의 양극전극용 리튬망간계 산화물의 코팅재 및 그의 코팅방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 리튬전이금속 산화물을 리튬망간계 산화물 표면에 코팅함으로써 고온전극수명 및 고속방전효율이 향상된 리튬망간계 산화물의 코팅재 및 그 코팅방법에 관한 것이다. 본 발명의 리튬이차전지의 양극전극용 리튬망간계 산화물(LiMn 2-X M X O 4 : 0 2 , LiNiO 2 , LiNi 1-X Co X O 2 , LiNi 1-XY Co X M Y O 2 , LiCo 1-X M X O 2 , LiNi 1-X M X O 2 , LiMn 2-X M X O 4 : 0
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for coating a high crystalline carbon material used for a cathode active material of a lithium ion secondary battery with a carbon material having excellent surface-characteristics, thereby the lithium ion secondary battery has high energy density and high performance. CONSTITUTION: The high crystalline carbon material is coated with a pyrolytic carbon by performing the heat-decomposition of hydrocarbon gas by a tumbling chemical vapor deposition method, wherein the high crystalline carbon material is one selected from the group consisting of natural graphite, Kish graphite, SFG series, highly oriented pyrolytic graphite, mesophase pitch based carbon fiber(MPCF), and MCMB series and the hydrocarbon gas is one selected from the group consisting of LPG, methane, butane, and benzene.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a coating material for coating the surface of lithium manganese-based oxides which are used as an anode material for a lithium secondary battery, thereby, high temperature battery lifetime and high rate discharge efficiency can be improved. CONSTITUTION: The coating material is lithium transition metal oxides such as LiCoO2, LiNiO2, LiNi1-xCoxO2, LiNi1-x-yCoxMyO2, LiCo1-xMxO2, LiNi1-xMxO2, LiMn2-xMxO4, wherein M is one selected from Al, Fe, Mn, V, Cr, Cu, Ti, W, Ta, Mg, and Mo and 0
Abstract:
본 발명은 액정표시장치의 구동소자인 박막트랜지스터에 사용되는 다결정질 실리콘 박막제조를 위한 저온공정에 의한 비정질 실리콘 박막의 결정화 방법에 관한 것이다. 본 발명은 비정질 실리콘 박막이나, 팔라듐등과 같이 결정화 반응을 촉진시키는 금속을 소량함유하는 비정질 실리콘 박막을 마이크로파 수소 프라즈마 분위기에서 결정화시킴으로써, 기존의 결정화 방법에 비하여 훨씬 낮은 온도와 짧은 시간에 양질의 다결정질 실리콘 박막의 제조가 가능하다. 이 방법을 박막트랜지스터 소자 제작에 응용함으로써 공정온도의 감소나 공정시간의 단축은 물론 박막트랜지스터 소자 특성의 향상이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 질화알루미늄(AlN) 박막을 이용한 탄성표면파(surface acoustic wave)필터의 제조방법 및 그에 의해 제조된 탄성표면파 필터에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 수소화된 질화알루미늄(AlN:H) 박막을 증착할 때 이를 수중기로부터 보호하여 블리스터링(blistering)을 방지하기 위해 양단에 질화알루미늄(AlN)을 증착한 질화알루미늄(AlN)/수소화된 질화알루미늄(AlN:H)/질화알루미늄(AlN) 3층 박막(tri-layered films)을 이용하여 탄성표면파 필터를 제조하는 방법 및 그에 의해 제조된 탄성표면파 필터에 관한 것이다. 질화알루미늄(AlN)/수소화된 질화알루미늄(AlN:H)/질화알루미늄(AlN)의 3층 박막을 압전재료로 이용한 탄성표면과 필터의 제조방법은 용이하면서도 경제적으로, 탄성표면과 전파속도가 빠르고 전기기계 결합계수가 큰 탄성표면파 필터를 제조한다.
Abstract:
본 발명은 Fe-Mn-Cr-Al계 극저온 구조용 합금에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 연성이 우수하고 고강도, 고인성 및 고내식성을 지닌 Fe-Mn-Cr-Al계 극저온 구조용 합금에 관한 것이다. 본 발명의 극저온 구조용 합금은 Fe 48.6 내지 64.7wt%, Mn 25.0 내지 35.0wtm%,Cr 10.0 내지 13.0wt%, Al 0.1 내지 2.0wt%, C 0.1 내지 0.4wt% 및 Si o.1 내지 1.0wt%구 구성되며, 전기한 금속 조성물을 공기중에서 유도용해하는 공정; 전기 공정에서 수득한 유도용해된 조성물을 1,090 내지 1,110℃에서 열간압연처리하는 공정; 및, 전기 공정에서 수득한 열간압연처리된 조성물을 1,040 내지 1,060℃에서 50내지 70분간 용체화 열처리하는 공정에 의해 제조된다. 본 발명의 극저온 구조용 합금은 종래의 상용 합금인 304 스테인리스강에 필적한 내식성을 지니면서도 훨씬 더 우수한 강도, 연신율 및 인성을 지니고 있으며, 9% Ni강에 비하여 우수한 연신율, 내식성 및 인성을 지니는 동시에 본 발명에 의해 저가의 극저온 구조용 합금을 간단하게 제조할 수 있으므로, 본 발명의 합금은 간단하게 제조할 수 있으므로, 본 발명의 합금은 LNG 저장탱크용 구조재료와 LNG 수송용 파이프 및 밸브 등의 극저온 구조재료로서 유용하다는 것이 확인되었다.