리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지
    3.
    发明申请
    리튬 이차전지용 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지 审中-公开
    用于锂二次电池的正极活性物质,其制造方法和使用其的锂二次电池

    公开(公告)号:WO2011090235A1

    公开(公告)日:2011-07-28

    申请号:PCT/KR2010/003041

    申请日:2010-05-14

    Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지에 사용되는 양극 활물질, 그 제조방법 및 이를 이용한 리튬 이차전지에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬 이차전지용 양극 활물질은 리튬금속복합산화물 입자 표면에 피복된 글래시카본 피복층으로 이루어지며, 상기 글래시카본 피복층은 경화성 고분자의 열처리에 의해서 제조되는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 본 발명의 리튬 이차전지용 양극 활물질을 이용한 리튬 이차전지는 출력특성이 향상되므로, 셀룰러폰, 노트북 컴퓨터, 캠코더는 물론이고 전동공구용 배터리, 전기자동차용 배터리 등으로 유용하게 사용될 수 있는 이점이 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于锂二次电池的正极活性物质,其制造方法和使用该二次电池的锂二次电池。 本发明的技术特征在于,锂二次电池用正极活性物质由涂覆在锂金属复合氧化物的颗粒表面上的玻璃碳涂层组成,玻璃碳涂层通过热处理 可固化聚合物。 因此,使用本发明的正极活性物质的锂二次电池具有改善的输出特性,因此可以有效地用于电动工具和电动车以及手机,笔记本电脑和便携式摄像机的电池。

    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지
    4.
    发明申请
    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지 审中-公开
    包含固态电解质和湿态离子液体的二次电池

    公开(公告)号:WO2015030407A1

    公开(公告)日:2015-03-05

    申请号:PCT/KR2014/007647

    申请日:2014-08-19

    CPC classification number: H01M10/056 H01M10/052 H01M2300/0045

    Abstract: 전고체 전해질의 계면 접촉 특성 및 이온 전도성이 향상된 이차전지가 제공된다. 본 발명은 양극, 음극 및 상기 양극 및 음극 사이에 개재되는 전해질을 포함하는 이차 전지에 있어서, 상기 전해질은 고체 전해질과 상기 고체 전해질 몸체에 습윤된이온성 액체를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지를 제공한다. 본 발명에 따르면, 고체 전해질과 상기 고체 전해질에 습윤된이온성 액체로 구성되는 전해질은 접촉 계면에서 높은 이온 전도도를 제공함으로써 전고체 이차전지가 갖는 계면 특성의 문제를 해결할 수 있게 된다.

    Abstract translation: 提供具有改进的全固体电解质的界面接触特性和离子传导性的二次电池。 本发明提供一种二次电池,其包括:正电极; 负极; 以及介于正极和负极之间的电解质,其中所述电解质包括固体电解质和润湿到所述固态电解质体的离子液体。 根据本发明,包含固态电解质和润湿固体电解质的离子液体的电解质在接触界面处提供高离子电导率,从而解决了在全固体二次电池中发生的界面特性的问题 电池。

    낮은 안정화 모재 비율을 갖는 저온 초전도 선재, 이를 포함하는 초전도 코일
    5.
    发明申请
    낮은 안정화 모재 비율을 갖는 저온 초전도 선재, 이를 포함하는 초전도 코일 审中-公开
    具有低稳定基材比的低温超导线材,超导线圈

    公开(公告)号:WO2018048022A1

    公开(公告)日:2018-03-15

    申请号:PCT/KR2016/013433

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 낮은 안정화 모재의 비율을 갖는 저온 초전도 선재가 제공된다. 본 발명은 저온 초전도 필라멘트; 상기 필라멘트를 둘러싸는 안정화 모재; 및 상기 안정화 모재 외곽에서 상기 안정화 모재를 둘러싸는 금속-절연체 전이 물질(MIT)의 피복을 포함하는 것을 특징으로 하는 초전도 선재를 제공한다. 본 발명에 따르면, 퀀치 현상에 의한 발열에 대응하면서도 낮은 안정화 모재 비율을 달성하여 제조 비용을 절감하면서 높은 전류밀도를 달성할 수 있게 된다.

    Abstract translation: 提供具有低稳定基材比的低温超导线材。 低温超导细丝技术领域本发明涉及低温超导细丝, 围绕灯丝的稳定矩阵; 并且在稳定基材的外周覆盖稳定基材的金属 - 绝缘体过渡材料(MIT)。 根据本发明,可以实现高电流密度,同时实现低稳定基材比率,同时应对由于淬火现象产生的热量,由此降低制造成本。

    리튬이차전지용 실리콘계 나노복합 음극 활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지
    6.
    发明申请
    리튬이차전지용 실리콘계 나노복합 음극 활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지 审中-公开
    用于锂二次电池和锂二次电池制造硅基纳米复合阴极活性材料的方法

    公开(公告)号:WO2012165744A1

    公开(公告)日:2012-12-06

    申请号:PCT/KR2012/000351

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 본 발명은 리튬이차전지용 실리콘계 나노복합 음극 활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지에 관한 것으로, 메탄올계 용매 분위기에 위치한 두 개의 전극 사이에 실리콘계 와이어를 장착하고, 고전압 펄스방전을 통해 실리콘계 나노입자가 분산된 분산용액을 제조하는 제1단계와; 상기 용액의 실리콘계 나노입자와 이종재료를 복합화하여 실리콘계 나노복합체를 제조하는 제2단계;를 포함하여 이루어지는 리튬이차전지용 실리콘계 나노복합 음극 활물질의 제조방법 및 이를 이용한 리튬이차전지를 기술적 요지로 한다. 이에 의해 상기 실리콘계 나노복합 음극 활물질을 리튬이차전지에 사용함으로서 고용량 특성의 실리콘계 나노입자를 둘러싸고 있는 이종재료에 의해 전자전도와 리튬이온전도를 향상시키고 충방전에 따른 활물질의 부피팽창을 완충함으로써 전지의 용량과 충방전 싸이클 특성이 향상된 리튬이차전지를 제공할 수 있는 이점이 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂二次电池用硅系纳米复合型正极活性物质的制造方法和使用该锂二次电池的锂二次电池的制造方法。 更具体地说,本发明的关键技术特征是一种锂二次电池用硅基纳米复合型正极活性物质的制造方法和使用该锂二次电池的锂二次电池的制造方法,其特征在于,包括以下步骤: 将其放置在甲醇系溶剂气氛中的两个电极之间,并通过高压脉冲放电制造其中硅基纳米颗粒分散的分散溶液; 以及通过将溶液中的硅基纳米颗粒与不同类型的材料复合来制造硅基纳米复合体的第二步骤。 通过根据该方法在锂二次电池中使用硅基纳米复合阴极,所提供的优点是通过具有高容量特性的不同类型的材料来改善电子导电性和锂离子传导性,其包含硅 并提供具有增强的电池容量和充放电循环特性的锂离子二次电池。

    고체 리튬 전지용 황계 고체전해질 및 고체전해질의 상압 합성법
    9.
    发明公开
    고체 리튬 전지용 황계 고체전해질 및 고체전해질의 상압 합성법 审中-实审
    固体锂电池硫磺固体电解质和固体电解质的常压合成

    公开(公告)号:KR1020170056338A

    公开(公告)日:2017-05-23

    申请号:KR1020150159897

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 본발명은, 리튬(Li), 게르마늄(Ge), 인(P) 및황(S)을포함하는각각의시료를준비하는단계와; 상기시료를아르곤(Ar), 질소(N) 또는헬륨(He)으로이루어진비활성기체분위기하에서열처리를통해상압(normal pressure) 합성하여 LGPS(Lithium Germanium Phosphorus Sulfide) 고체전해질로형성하는단계를포함하는것을기술적요지로한다. 이에의해고체전해질중 가장높은이온전도도를나타내는 LGPS 고체전해질을비활성기체분위기및 상압에서합성하여기존진공튜브를이용한진공감압조건공정의단점을개선하고, 진공감압공정과동일한 LGPS 고체전해질을얻을수 있다. 또한석영으로이루어진진공튜브를사용하지않기때문에진공튜브의밀봉을위한고온가열이이루어지지않아시료의손상이방지되며, 소모품인진공튜브를사용하지않아공정의비용이감소되는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明中,锂(Li),所述方法包括:制备各自含有锗(Ge),磷(P)mithwang(S),并且所述样本; 在于:它包括在惰性气体气氛下形成样品放入氩(Ar),氮(N)或氦气和压力通过热处理自由(He)的合成(常压)LGPS(锂锗硫化磷)固体电解质的步骤 这在技术上是至关重要的。 在示出的惰性气体气氛,并在通过改善使用常规真空管的真空减压过程的缺点常压由合成固体电解质的最高的离子导电性的LGPS固体电解质,并且可以得到相同的LGPS固体电解质和真空压力的过程。 此外,还有的是,防止了样品的损坏不会发生高温热用于真空管的密封效果,该用品不使用真空管,该过程的,因为它降低了成本不使用由石英制成的真空管。

    리튬 이온전지용 MoP/MoP2 음극 활물질 및 그 제조 방법
    10.
    发明授权
    리튬 이온전지용 MoP/MoP2 음극 활물질 및 그 제조 방법 有权
    包含用于锂离子电池的MoP / MoP2系统的阳极活性材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101604589B1

    公开(公告)日:2016-03-21

    申请号:KR1020130140313

    申请日:2013-11-19

    Abstract: 충방전사이클특성이향상된 MoP/MoP계음극활물질이개시된다. 본발명은 Mo-P계리튬이온전지용활물질에있어서,상기활물질은 Mo-P계활성물질과상기활성물질과는상이한 Mo-P계비활성물질로구성되는복합체인것을특징으로하는 Mo-P계리튬이온전지용활물질을제공한다. 본발명에따르면, Mo-P계활물질의높은이론용량을구현하면서도충방전사이클에서의체적변화를감소시킬수 있게되며, 이에따라충방전사이클특성이우수한 Mo-P계음극활물질을제공할수 있게된다.

    Abstract translation: 公开了具有改善的充放电循环特性的基于MoP / MoP_2的负极活性材料。 本发明提供一种Mo-P系锂离子电池用活性物质,其中活性物质是由与活性物质不同的Mo-P系活性物质和Mo-P系惰性材料构成的络合物。 根据本发明,提供了具有优异的充放电循环特性的Mo-P系负极活性物质,其能够实现Mo-P系活性物质的高理论容量和减小体积变化 在充放电循环中。

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