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:
Provided is a negative electrode active material, which is easily prepared by heat-treating a mixture of lithium reactive metal and graphite at low temperature and high temperature and produces a lithium secondary battery having high capacity and excellent cycle life characteristic. The negative electrode active material is prepared by the steps of: preparing a mixed solution of graphite and reactive metal; heat-treating the mixed solution at a first temperature; and heat-treating the mixed solution at a second temperature higher than the first temperature. The lithium reactive metal is any one selected from the group consisting of silicon, tin, and tin oxide. The lithium reactive metal is contained in an amount of 30-60wt% based on the weight of the negative electrode active material.
Abstract:
A transparent conductive substrate including a metal grid is provided to prevent a metal grid from being deformed by fixing a metal grid to a concave part of a transparent substrate. A transparent substrate(110) includes an upper surface(110a) of a predetermined level and a plurality of concave parts(112) recessed from the upper surface by a predetermined depth. A grid(120) has an upper surface(120a) of the same level as the upper surface of the transparent substrate, made of a metal thin film filled in the concave part of the transparent substrate. A conductive passivation thin film(130) is flatly extended to a portion on the transparent substrate without an unevenness part so as to cover the upper surface of the transparent substrate and the upper surface of the grid. The transparent substrate is made of a polymer substrate capable of being bent.
Abstract:
염료감응 태양전지를 제공한다. 본 발명의 염료감응 태양전지는 전도성 제1 기판의 양쪽 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 상기 전도성 제1 기판의 위 및 아래에 빛의 투과가 가능한 전도성 제2 기판에 형성한 전극층을 포함하는 대향 전극이 위치한다. 이에 따라, 본 발명의 염료감응 태양전지는 태양의 위치 변화에 따라 양방향의 태양광을 활용할 수 있어 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 나노입자 산화물층을 포함하는 구부림이 가능한 반도체 전극과, 구부림이 가능한 대향전극과, 반도체 전극과 대향 전극 사이에 개재된 전해질 용액과, 전해질 용액이 누출되지 않도록, 반도체 전극과 상기 대향전극의 외곽을 둘러싸는 투명 필름을 포함하는 구부림 가능한 태양전지 및 그 제조방법을 제공한다. 따라서 본 발명에 의한 구부림이 가능한 태양전지는 다양한 응용성을 가지는 태양전지를 제조할 수 있다.
Abstract:
기계적 물성이 우수한 제1 다공성 고분자막 위에 상기 제1 다공성 고분자막보다 더 조밀한 다공성 구조로 이루어지는 서브마이크로 스케일의 모폴로지를 가지는 제2 다공성 고분자막이 코팅되어 있는 다공성 고분자 복합막과, 상기 다공성 고분자 복합막에 함침되어 있는 전해액을 포함하는 리튬 이차전지용 고분자 전해질 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 다공성 고분자 복합막이 이성의 모폴로지를 갖게 됨으로써 기계적 물성을 강화시킬 수 있는 동시에 이온전도도를 향상시킬 수 있으며, 리튬 금속 고분자 이차전지의 충방전 싸이클 성능 및 안정성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 표면개질된 다공성 고분자막의 제조방법에 관한 것으로, 특히, 글리시딜 메타크릴레이트(glycidyl methacrylate) 등의 극성기를 가진 단량체를 광 중합법에 의해 다공성 고분자막의 표면에 그라프트 반응(grafting reaction)시켜 다공성 고분자막의 표면에너지를 증가시키고, 이와같이 표면에너지가 증가된 다공성 고분자막을 리튬 2차전지의 분리막으로 사용하여 리튬 2차전지의 수명과 용량을 향상시킨 발명이다.
Abstract:
Provided are a positive electrode material for a lithium secondary battery which has an alpha-LiFeO2 layered structure, shows a flat discharge curve according to cycle and has a high discharge capacity, and its preparation method. The positive electrode material comprises a Li-Cr-Ti-Mn-based oxide represented by Li[Li_(1-x)/3 Cr_x Ti_2/3y Mn_2/(1-x-y)/3]O2, wherein 0
Abstract:
Li[Cr x Li (1/3-x/3) Mn (2/3-2x/3) ]O 2 (0.1 ≤ X ≤0.5) 조성을 가지는 리튬 이차전지용 층상 구조의 리튬-크롬-망간계 산화물의 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 리튬-크롬-망간계 산화물의 제조 방법에서는 크롬 아세테이트 하이드록사이드 (Cr 3 (OH) 2 (CH 3 CO 2 ) 7 ) 및 망간 아세테이트 테트라하이드레이트 ((CH 3 CO 2 ) 2 Mnㆍ4H 2 O)가 혼합된 수용액에 리튬 하이드록사이드(LiOH) 수용액을 첨가하여 균일한 미세 침전을 형성한다. 상기 미세 침전을 연소시켜 Li[Cr x Li (1/3-x/3) Mn (2/3-2x/3) ]O 2 (0.1 ≤ X ≤0.5) 조성의 모체(precursor) 산화물 분말을 형성한다. 상기 모체 산화물 분말을 고온으로 가열하여 층상 구조를 가지는 산화물 분말을 형성한다.
Abstract translation:一种制备具有式Li [Cr x Li(1/3-x / 3)Mn 3/3的层状锂 - 锰 - 锰氧化物的方法 -2×3)2 O 2其中对于锂电池,0.1 <= X <= 0.5。 通过将氢氧化锂(LiOH)溶液加入到乙酸铬(Cr 3/3(OH)2)(CH 3)3的混合溶液中制备均匀沉淀, CO 2 2)7)和乙酸锰((CH 3 CO 2)2 SUB > Mn 4 H 2 O),而通过烧制沉淀制备前体粉末。 之后,对前驱体粉末进行两次热处理,得到Li(Cr 1/3)(1/3-x / 3)Mn(2/3) -2x / 3)O 2与α-LiFeO 2结构结合。