Abstract:
본 발명은 원격지에서 분석 대상이 되는 시스템으로부터 디지털 증거를 수집하고, 수집한 디지털 증거를 토대로 원격 디지털 포렌식 환경에서 보안성을 제공할 수 있도록 하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 보안 제공 방법은 원격 디지털 포렌식 환경에서 보안 제공 장치가 증거 수집 에이전트로 증거 수집 대상 장치의 증거 수집 요청을 하는 단계, 증거 수집 요청에 대응하는 증거 데이터를 증거 수집 에이전트로부터 수집하는 단계, 증거 수집 에이전트로부터 수집한 증거 데이터의 서명값을 토대로 증거 데이터를 검증하는 단계, 검증된 증거 데이터를 토대로 증거 분석 데이터를 생성하는 단계, 증거 분석 데이터의 서명값을 토대로 증거 분석 데이터를 검증하는 단계 및 증거 분석 데이터를 검증한 결과를 토대로 증거 수집 대상 장치의 보안성을 제공하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 건조 상자와 같이 분위기 제어를 필요로 하는 장치의 밀폐 방법에 관한 것으로, 종래의 방법은 투명판(아크릴 또는 유리판)에 탭을 직접 내어야 하므로 탭을 내는 도중에 판의 균열 및 파손되는 경우가 있고, 밀폐를 향상시키기 위해 볼트로 조인 탭에 실리콘과 같은 접착제를 사용하여 추가로 봉합을 해야 하며, 장치의 이동 및 수리 등을 위한 투명판 해체 작업시 접착제의 제거, 볼트 해체 작업 등의 번거로운 과정을 거쳐야 하는 단점이 있다. 상기한 단점을 해결하기 위해 본 발명에서는 투명판에 탭을 내지 않고 밀폐가 가능한 볼트가 내장된 클램프를 사용하므로써 별도의 탭을 만들지 않으므로 투명판의 균열과 파손을 예방할 수 있으며, 밀폐도 향상되어 보다 완벽한 분위기 제어가 가능하고, 장비의 수리 및 이동시, 투명판 해체가 용이한 분위기 제어 실험 장치의 밀폐 방법에 관해 개시된다.
Abstract:
Disclosed are a CAN (controller area network) bus separating apparatus and a CAN communication security method using the same. The can bus separating apparatus according to the present invention includes a first CAN bus interface part transceiving a first CAN data and an electronic control unit (ECU) including an electric vehicle; a second CAN bus interface part transceiving a second CAN data and a charge communication device for communicating with a charger connected to the electric vehicle; a control part preventing the second CAN data received from the second CAN bus interface part from being transmitted to the first CAN bus interface part. [Reference numerals] (110) CAN bus separation unit;(120) Charging communication device;(130) Power supply device;(140) Battery;(150) Driving power motor;(191) communication unit;(192) Control unit;
Abstract:
본 발명은 한정된 용적에서 전지의 용량을 증가시키고 편극화와 단락의 위험을 줄임으로써 종래의 전지보다 우수한 특성을 지닌 리튬 폴리머 2차전지 멀티셀과, 그것의 개선된 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른, 리튬 폴리머 2차전지 멀티셀은, (음전극/고분자 전해막/양전극) 또는 (양전극/고분자 전해막/음전극)으로 구성된 복수개의 단위셀이 직렬로 적충되거나 또는 병렬로 연결되며, 상기한 양전극 및 음전극을 구성하는 집전체가 동일한 전극끼리 한 방향으로 모이도록 하여 일체로 구성된 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명에 따른, 리튬 폴리머 2차전지 멀티셀의 제조방법은, 음극 집전체(1,1')상에 음전극 물질(2)의 슬러리를 도포하고 건조시켜 음전극을 형성하는 단계와, 양극 집전체(4,4') 상에 양전극 물질(5)의 슬러리를 도포하고 건조시켜 양전극을 형성하는 단계와, 고분자 전해액을 박판 상에 캐스팅하고 박판으로부터 분리시켜 고분자 전해막(3)을 형성하는 단계와, 상기 단계에서 얻어진 양전극, 음전극 및 고분자 전해막(3)을 (음전극/고분자 전해막/양전극) 또는 (양전극/고분자 전해막/음전극)의 순서로 배열하고 접합하여 단위셀을 제조하는 단계와, 상기한 복수개의 단위셀을 직렬로 적층하거나 또는 병렬로 연결하고, 상기한 양전극 및 음전극을 구성하는 집전체(1,1' 또는 4,4')가 동일한 전극끼리 한 방향으로 모이도록 하여 인접한 전극을 일체로 구성� �는 단계를 포함한다.
Abstract:
일반적으로 리튬 2차전지는 양극, 전해질, 음극으로 구성된다. 종래의 4V급 양극물질로 알려진 리튬-망간 산화물은 가격이 저렴하고 실제 용량이 110mAh/g 정도로 비교적 높으나, 화학량론적인 화합물의 제조가 어렵고, 사이클의 반복에 따른 결정구조 변형에 의해 용량 감소 등의 전극특성이 열화되는 단점이 있다. 본 발명에서는 상기의 단점을 개선하기 위해 망간 대신 철을 치환한 리튬-철-망간화합물(LiFe x Mn 2-x O 4 )을 제안한다. 상기의 리튬-철-망간 화합물은 리튬-망간 화합물과 비슷하거나 큰 방전용량을 가지며 구조적으로도 안정하여 사이클 반복에 따른 용량 감소가 적을 뿐만 아니라 높은 전압영역(5V)에서의 용량도 높아 4V 이상의 고전압 전지에의 전극물질로서 적용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 5 Ⅴ급 리튬 2차 전지 및 그 양극용 물질 리튬-크롬-망간 산화물 제조 방법에 관한 것으로, 특히 종래의 리튬 2차 전지 양극용 물질인 리튬-망간 산화물에 크롬을 치환하여, 구조적으로 안정하고 용량 감소가 적어 고전압 전극 물질로 유용한 양극용 물질을 제조하는 방법과 이를 이용한 5 V급 리튬 2차 전지에 관한 것이다. 종래의 4 V급 양극 물질로 알려진 리튬-망간 산화물은 가격이 저렴하고 실제 용량이 110 mAh/g 정도로 비교적 높으나, 화학량론적인 화합물의 제조가 어렵고, 사이클의 반복에 따른 결정 구조 변형에 의해 용량 감소 등의 전극 특성이 열화되는 단점이 있다. 본 발명에서는 망간 대신 크롬을 치환한 리튬-크롬-망간 화합물을 제조하여 구조적으로 안정하여 사이클 반복에 따른 용량 감소가 적으며, 높은 전압 영역에서 용량이 높아 고전압 전극 물질로 사용 가능하도록 하는 방법을 제시한다.
Abstract:
본 발명에서는 V 2 O 5 에 리튬을 첨가시킴에 있어 유기금속 화합물을 사용하여 10∼20배로 희석한 후 브롬을 이용하여 리튬을 추출하고, 리튬이 많이 함유된 상과 적게 함유된 상을 섞고 펠렛을 만들어 리튬 전해질 용액에서 반응시켜 리튬 이차전지의 양극물질을 제조한다. 이로써 전지의 충방전 특성이 좋아지고 과방전의 문제를 해결할 수 있게 된다.