-
1.
公开(公告)号:WO2017057985A1
公开(公告)日:2017-04-06
申请号:PCT/KR2016/011044
申请日:2016-10-04
Applicant: 한국전기연구원
Abstract: 본 발명은, 복수의 초전도선재를 이격되는 상태로 각각 진공챔버 내에 장입하는 단계와; 진공 분위기 하에서 복수의 상기 초전도선재가 서로 적층되는 영역에 구리(Cu) 입자를 진공증착(vacuum evaporation)하여 상기 구리 입자를 부착하는 단계와; 복수의 상기 초전도선재 및 상기 초전도선재 사이에 부착된 상기 구리 입자를 함께 가압롤러를 통과시켜 상기 구리 입자를 구리 안정화층으로 형성시킴과 동시에 상기 구리 안정화층을 매개로 상기 초전도선재 상호 간을 접합시키는 단계를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 복수의 초전도선재 또는 보강선재와 초전도선재 사이에 순도가 높은 구리 입자를 이용하여 진공증착을 통해 두께가 얇은 구리 안정화층을 형성할 수 있으며, 이를 통해 단위면적당 전류가 증가되는 효과를 얻을 수 있다. 또한 구리 입자를 진공증착함에 의해 상온에서 극저온으로 이동하더라도 열팽창계수 차이에 의해 초전도선재와 구리 안정화층이 분리되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
Abstract translation: 本发明提供了一种制造超导线材的方法,包括以下步骤:在真空室中对处于分离状态的多根超导线材进行充电; 在真空气氛中通过真空蒸发在多个超导线堆叠的区域中的铜颗粒沉积铜颗粒; 并且通过加压辊将多根超导线和连接在超导线之间的铜颗粒通过,以形成作为铜稳定层的铜颗粒,并通过铜稳定层将超导线彼此结合。 因此,可以通过使用高纯度的铜颗粒在多根超导线之间或超导线之间形成薄铜稳定层和通过真空蒸发的加强丝,从而获得每单位电流增加的效果 区。 此外,由于铜颗粒被真空蒸发,所以即使当从室温移动到低温时也可以防止超导线和铜稳定层由于热膨胀系数的差异而分离。
-
公开(公告)号:WO2022154428A1
公开(公告)日:2022-07-21
申请号:PCT/KR2022/000464
申请日:2022-01-11
Applicant: 한국전기연구원
IPC: C01B25/14 , H01M10/0562
Abstract: 본 발명은 알칼리금속이온 전도성 칼코게나이드계 고체전해질의 제조방법, 이로부터 제조되는 고체전해질 및 이를 포함하는 전고체전지에 관한 것이다. 이러한 본 발명은, 알칼리금속 함유 물질, 알칼리금속을 이온화하여 이온과 전자를 전달하는 전달촉매, 칼코겐 원소, 주기율표 2 내지 15족 및 17족 중 하나 이상의 원소 화합물을 포함하는 알칼리금속이온 전도성 칼코게나이드계 고체전해질 원료를 극성 비양자성 용매에서 반응시켜, 알칼리금속 함유 물질로부터 이온과 전자가 칼코겐 원소로 전달되면서 생성되는 알칼리금속 폴리칼코게나이드를 매개로 하여 알칼리금속이온 전도성 칼코게나이드계 고체전해질 전구체가 현탁, 용해 또는 이들의 조합된 상태로 존재하는 전구체 용액을 제조하는 단계; 전구체 용액으로부터 알칼리금속이온 전도성 칼코게나이드계 고체전해질 전구체를 분말 형태로 회수하는 단계; 알칼리금속이온 전도성 칼코게나이드계 고체전해질 전구체 분말을 열처리하는 단계;를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다.
-
公开(公告)号:WO2021256598A1
公开(公告)日:2021-12-23
申请号:PCT/KR2020/008667
申请日:2020-07-02
Applicant: 한국전기연구원
IPC: H01M10/0562 , C01B25/14 , H01M10/052
Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지용 고체 전해질의 제조 방법에 관한 것이다. 구체적으로, (a) 리튬황(Li2S), 황(S), 황화인(P2S5), 염화리튬(LiCl)을 혼합하여 고체 전해질 용액을 제조하는 단계; (b) 상기 고체 전해질 용액을 교반하는 단계; 및 (c) 상기 (b) 단계에서 교반한 용액을 건조 및 열처리 하는 단계;를 포함하는, 고체 전해질의 제조 방법을 개시한다.
-
公开(公告)号:WO2021080134A1
公开(公告)日:2021-04-29
申请号:PCT/KR2020/009984
申请日:2020-07-29
Applicant: 한국전기연구원
IPC: H01M10/0562 , C01B25/14 , C01B25/10 , H01M10/052
Abstract: 본 발명은 리튬 이차전지의 LPSCl 고체 전해질의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 (a) 리튬 폴리설파이드(Li2Sx, 여기서 2≤x≤8)를 포함하는 제1 용액을 제공하는 단계; (b) 상기 제1 용액에 P2S5를 혼합하여 Li3PS4+y (여기서, 02S와 LiX(X=Cl, Br 또는 I)을 혼합한 제3 용액을 혼합하여 교반하는 단계; 및 (d) 혼합된 용액을 건조 및 열처리하는 단계를 포함하는 황화물계 고체 전해질의 제조 방법을 제공한다.
-
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
Applicant: 한국전기연구원
IPC: H01M10/05 , H01M10/0562 , H01M10/0563
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。
-
公开(公告)号:KR1020170056338A
公开(公告)日:2017-05-23
申请号:KR1020150159897
申请日:2015-11-13
Applicant: 한국전기연구원
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
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。
-
公开(公告)号:KR101574306B1
公开(公告)日:2015-12-04
申请号:KR1020130121282
申请日:2013-10-11
Applicant: 한국전기연구원
IPC: C01B33/021 , B82B1/00 , B82B3/00
Abstract: 본발명은균일한실리콘나노재료를얻는방법에관한것으로서, 보다상세하게는액체상에노출된고전압전극을통해펄스대전류가열방식(액중전기폭발)에따라원재료인실리콘와이어에서나노상의실리콘재료로형성함에있어, 보다균일한실리콘나노재료를얻기위한방법에관한것이다. 본발명의, 실리콘와이어를이용하여액중전기폭발에의해서균일한나노상의실리콘재료를얻는방법은상기실리콘와이어의단면은모서리부분이없는둥근형상인것을특징으로한다.
-
公开(公告)号:KR1020150061054A
公开(公告)日:2015-06-04
申请号:KR1020130143505
申请日:2013-11-25
Applicant: 한국전기연구원
IPC: H01M4/36 , H01M10/052
Abstract: 본발명은리튬이차전지용양극또는음극재료가될 수있는마이크로단위의전극활물질분말을결합재와혼합하여와이어형태로제작한후 액체상에노출된고전압전극을통한펄스대전류가열방식에따라액중전기폭발시킴에의하여나노크기의전극활물질분말을제조하는방법에관한것이다. 보다구체적으로, 본발명의리튬이차전지용전극활물질나노분말의제조방법은마이크로크기이상(㎛사이즈또는㎜ 사이즈)의리튬이차전지용전극활물질분말을혼합하여분말페이스트를제조하는단계; 상기분말페이스트를몰드에삽입하여와이어형상의전극활물질와이어를제조하는단계; 한쌍의전극사이에상기전극활물질와이어를장착하고, 액체분위기에서상기전극에고전압펄스전원을인가하여순간적인저항가열에의해기화분산시킴으로써상기와이어를액중에서전기폭발시키는단계;를포함한다.
Abstract translation: 本发明涉及一种纳米尺寸电极活性物质粉末的制造方法,该方法是将作为锂二次电池的正极材料或负极材料的微单电极活性物质粉末与 将该粉末制成线状,然后通过暴露于液相的高压电极根据脉冲高电流加热方法进行浸没式电爆炸。 更具体地,本发明包括以下步骤:将大于或等于微尺寸(μm或mm)的锂二次电池用电极活性物质粉末和制造功率浆料混合; 将电源膏插入模具中,制造线状的电极活性物质线; 并且将电极活性物质线安装在一对电极之间,在液体气氛中向电极施加高压脉冲电力,通过瞬时电阻加热来蒸发并分配电线,并进行电线的浸没式电爆炸。
-
公开(公告)号:KR1020150059214A
公开(公告)日:2015-06-01
申请号:KR1020130142343
申请日:2013-11-21
Applicant: 한국전기연구원
CPC classification number: Y02A20/212 , B01D1/0035 , C02F1/14 , C02F3/00
Abstract: 본발명은태양열을이용한증류수제조장치에관한것으로, 더욱상세하게는하부탱크에담긴물을집열판을통해태양열로가열하여수증기형태로증발시키고상기수증기를상부탱크에담긴물과의온도차이로응축시켜자연스럽게물받이를통해증류수형태로회수하는구조를제공함으로써증류수의제조를무동력으로할 수있는경제적이고친환경적인태양열을이용한증류수제조장치에관한것이다. 이러한본 발명은, 내부에물이일정수위로저수되는증발수탱크; 상기증발수탱크의하부에밀착설치되어햇빛으로부터태양열을집열하여상기물을가열하는집열판; 상기증발수탱크의상부에일정거리를두고설치되되, 상기집열판전체로햇빛이조사되도록투명재질로이루어지면서하면부가선단에서후단으로하향경사지게형성되고내부에냉각수가저수되어, 상기물이상기집열판에의해가열되어수증기형태로상기하면부와접촉하여증류수로응축되는냉각수탱크; 및상기냉각수탱크의하면부후단하측에반원형태로설치되어, 상기냉각수탱크의하면부로부터상기증류수를회수하는증류수회수받이;를포함하여구성되는것을특징으로하는태양열을이용한증류수제조장치를기술적요지로한다.
Abstract translation: 本发明涉及一种使用太阳能热量制造蒸馏水的装置,更具体地说,涉及一种经济和环保的装置,通过提供一种使蒸发水蒸发而不用动力的装置 通过蒸汽式的集热板进行太阳能热量的热交换,并通过水and口自然地回收与蒸馏水型上部容器中所含的水的温度差冷凝的蒸汽。 本发明包括: 一个蒸发水箱,其内部储存一定水位的水; 集热板紧紧地安装在蒸发水箱的下部,从阳光中收集太阳热,并加热水; 分别安装在蒸发水箱上部的冷却水箱一定距离,由透明材料制成,以使阳光照射到整个集热板,并且具有从前部向下倾斜的下侧部分 在其后端部存储冷却水,其中,由集热板加热水并以蒸汽型与下侧部分接触,最后冷凝为蒸馏水; 以及在冷却水箱的下侧部的后端的下侧以半圆形状安装的蒸馏水回收收集器,从冷却水箱的下侧部回收蒸馏水。
-
公开(公告)号:KR101417970B1
公开(公告)日:2014-07-14
申请号:KR1020130099587
申请日:2013-08-22
Applicant: 한국전기연구원
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 본 발명은 수소포집용 튜브에 관한 것으로, 본 발명의 일면에 따른 수소포집용 튜브는 일측면에 홀이 형성되는 튜브 본체와, 양이온의 수소를 교환하며 물분자는 차단하되 홀을 감싸도록 형성되는 멤브레인과, 도전성의 매질로 이루어지되 튜브의 내부에 포함되어 물분해의 촉매가 되는 전극체를 포함한다.
-
-
-
-
-
-
-
-
-