Abstract:
본 발명은 레독스 흐름전지의 적층구조에 관한 것으로 매니폴드와 바이폴라 플레이트(Bipolar plate)를 일체화함으로써 적층이 용이해져 스택의 적층 작업 시간 및 적층단가를 줄일 수 있고 적층 효율을 높이는, 일체형 복합전극셀 및 이를 포함하는 레독스 흐름전지에 관한 것이다. 또한 본 발명에 따른 전해액 넘어감 현상을 억제하는 레독스 흐름전지의 내부 밀봉 구조를 구비한 일체형 복합전극셀은 바이폴라 플레이트와 매니폴드의 일체화 부분에 있어서 밀봉이 가능한 구조를 형성하여 양극과 음극의 전해액이 넘어가는 현상을 억제하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 션트전류(shunt current)를 효과적으로 억제할 수 있는 레독스 흐름전지용 매니폴드 및 이를 포함하는 레독스 흐름전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 매니폴드는 양극 또는 음극전극전해액반응부의 좌측 및 우측에 각각 공급유로 및 배출유로를 형성함에 있어 U자형 굴곡부를 포함도록 형성하며, 상기 U자형 굴곡부는 상기 제1전극전해액반응부의 상단의 상부 또는 하단의 하부에 위치하도록 형성된다. 이러한 구조의 본 발명에 따른 매니폴드는 레독스 흐름전지에 적용시 전극전해액반응부의 측면 상단의 상부 및 하단의 하부에 U자형 굴곡부를 갖는 공급유로와 배출유로를 형성함으로써 레독스 흐름전지의 펌프의 가동이 중지되었을 때 스택 내부와 배관에 존재하는 전해액이 상기 U자형 굴곡부를 통과하지 못함에 따라 전해액이 유로나 배관 등을 통해 이동되는 것을 막아줌으로서 션트전류의 발생을 억제할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a cathode catalyst for a lithium-air battery, a manufacturing method thereof, and a lithium-air battery comprising the same and, in particular, to a cathode catalyst capable of improving the storing capacity of a battery for charging and discharging electricity and increasing the cycle lifetime of charging and discharging electricity, a method thereof and a lithium-air battery comprising the same. The cathode catalyst has a layered perovskite structure and includes lanthanum and nickel oxide. A cathode for a lithium-air battery is produced by using the cathode catalyst including the layered perovskite and the lithium-air battery is provided by using the cathode. The storing capacity of a lithium-air battery for charging and discharging electricity can be increased and the cycle lifetime of charging and discharging electricity can be improved. [Reference numerals] (AA) Example 2;(BB) Example 1;(CC) Comparative example 2
Abstract:
PURPOSE: A redox flow battery is provided to prevent overflow of electrolyte to a bipolar plate, thereby reducing charging and discharging efficiency and reduction of energy efficiency. CONSTITUTION: A redox flow battery comprises a pair of end plates (1a,1b) each of which has an electrolyte inlet and outlet; a current collector (2a,2b) located on inner sides of the end plates; end manifolds (123,124) each of which has a bipolar plate mounted onto a side corresponding to the current collector, and an electrode inserted into the opposite side; and a composite electrode cell (140) which includes at least two separators (130), a first manifold with an outer side into which a first electrode is inserted, a second manifold with an outer side into which a second electrode is inserted, and a bipolar plate mounted between the first and second manifolds.
Abstract:
PURPOSE: A redox couple-supported nanoparticle is provided to have a lot of redox couples in the pores or surface of a nanoparticle, thereby increasing the density of a redox couples and suppressing crossover of the redox couples. CONSTITUTION: A redox couple-supported nanoparticle(200) is manufactured by dipping a micropore-containing nanoparticle(210) in a solution containing a redox couple(220) for redox flow batteries and drying the result. A redox flow battery comprises a positive electrode cell(120) which includes a positive electrode(121) and a positive electrolyte(122); a negative electrode cell(110) which includes a negative electrode(111) and a negative electrolyte; and an ion exchange film(130) which is located between the positive electrode cell and negative electrode cell. The positive electrolyte and/or negative electrolyte include the redox couple-containing nanoparticles. [Reference numerals] (AA) Electron movement;
Abstract:
그라파이트 산화물 제조방법 및 이를 이용한 그래핀 나노시트 제조방법이 제공된다. 본 발명에 따르면 그라파이트 산화물을 합성함에 있어서 종래의 화학적 박리법 보다 고품질의 그라파이트 산화물을 얻어낼 수 있고, 이러한 고품질의 그라파이트 산화물을 이용하여 제조된 그래핀 나노시트는 주름이 펴지게 되고, 그래핀의 말단 부분은 탄소나노튜브 모양으로 형성되므로, 높은 전도성 특성을 갖게 된다.
Abstract:
본 발명은 이온의 이동성이 높아 리튬 전지의 음극재, 리튬공기전지 전극, 수퍼캐패시터 전극, 그리고 플루형 커패시터 전극으로 이용될 수 있는 카바이드 유도 탄소의 제조방법을 개시한다. 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 카바이드 화합물을 진공 상태에서 열처리하여 진공 처리된 카바이드 화합물을 제조하는 단계, 상기 진공 처리된 카바이드 화합물을 할로겐족 원소 함유 기체와 열화학 반응시켜 상기 진공 처리된 카바이드 화합물 내의 탄소를 제외한 나머지 원소를 추출하는 단계를 포함하며, 상기 열화학 반응 후 어닐링 단계를 더 포함할 수 있다. 이에 의하여 할로겐족 원소 함유 기체와 열화학 반응만을 통해 제조된 카바이드 유도 탄소에 비해, 기공의 분포가 적으면서 조밀한 그라파이트 프린지 및 격자 간격이 넓은 구조를 가져 이온의 이동성이 증가되는 효과가 있다.