Abstract:
본 발명에 따라 금속 나노 입자가 상대적으로 전도도가 낮은, 다양한 조성비를 가진 2종 이상의 서로 다른 분자 리간드들에 의해 캡슐화되어 있는 혼합 리간드 금속 나노입자 화학 센서 및 기판 위에 그 금속 나노 입자 센서의 필름을 형성한 화학 센서 어레이가 제공된다. 본 발명의 혼합 리간드를 이용한 금속 나노입자 센서는 감지 대상에 대한 감도 및 반응 속도가 향상되고, 다양한 감지 대상에 대한 선택성이 우수하여, 금속 나노입자 센서를 구성하는 혼합 리간드의 리간드 종류 및 조성을 조정함으로서 고감도의 나노입자 센서를 센서어레이 기술에 응용가능하게 하며, 센서 특성의 설계가 가능해져 분석 대상에 대한 가장 효율적인 센서 어레이 구성의 체계적 접근을 가능하게 한다. 이러한 고감도 나노입자 센서의 어레이 기술에로의 응용은 인체의 호흡 가스나 그 밖의 분비물을 통한 비침습성 실시간 질병진단 기술에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 혼합 리간드, 금속 나노입자, 센서, 센서 어레이, 인조 후각, 인조 미각, 패턴인식
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따라 금속 나노 입자가 상대적으로 전도도가 낮은, 다양한 조성비를 가진 2종 이상의 서로 다른 분자 리간드들에 의해 캡슐화되어 있는 혼합 리간드 금속 나노입자 화학 센서 및 기판 위에 그 금속 나노 입자 센서의 필름을 형성한 화학 센서 어레이가 제공된다. 본 발명의 혼합 리간드를 이용한 금속 나노입자 센서는 감지 대상에 대한 감도 및 반응 속도가 향상되고, 다양한 감지 대상에 대한 선택성이 우수하여, 금속 나노입자 센서를 구성하는 혼합 리간드의 리간드 종류 및 조성을 조정함으로서 고감도의 나노입자 센서를 센서어레이 기술에 응용가능하게 하며, 센서 특성의 설계가 가능해져 분석 대상에 대한 가장 효율적인 센서 어레이 구성의 체계적 접근을 가능하게 한다. 이러한 고감도 나노입자 센서의 어레이 기술에로의 응용은 인체의 호흡 가스나 그 밖의 분비물을 통한 비침습성 실시간 질병진단 기술에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode composition containing a poly(dithiodianiline) derivative, a lithium secondary battery obtained from the composition and their preparation methods are provided, to allow a positive electrode composition to be produced massively with a low cost and to improve capacity characteristic of a lithium secondary battery remarkably. CONSTITUTION: The positive electrode composition comprises an active material comprising the doped poly(dithiodianiline) derivative having the repeating unit represented by the formula; a conductive agent; and a binder, wherein X is H, Li, Na or K; Y is F, Cl, Br, I, ClO4, PF6, BF4, CF3SO3, HSO4 or C12H25C6H4SO3; k, k' and k'' are 0.01-0.5; m is 0-0.99; and n is 2-10,000. Preferably the conductive agent is an amorphous carbon; and the binder is at least one selected from the group consisting of poly(tetrafluoroethylene), a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, poly(vinylidene fluoride), and a copolymer of vinylidene fluoride and tetrafluoroethylene.
Abstract translation:目的:提供含有聚(二硫代二苯胺)衍生物的正极组合物,由该组合物得到的锂二次电池及其制备方法,以允许以低成本大量生产正极组合物,并改善 锂二次电池显着。 构成:正极组合物包含活性材料,该活性材料包含具有由下式表示的重复单元的掺杂聚(二硫代二苯胺)衍生物; 导电剂; 和粘合剂,其中X是H,Li,Na或K; Y是F,Cl,Br,I,ClO 4,PF 6,BF 4,CF 3 SO 3,HSO 4或C 12 H 25 C 6 H 4 SO 3; k,k'和k“为0.01-0.5; m是0-0.99; 而n是2-10,000。 导电剂优选为无定形碳; 粘结剂是选自聚偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,聚偏氟乙烯以及偏二氟乙烯和四氟乙烯的共聚物中的至少一种。
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a flexible dye-sensitized solar cell is provided to remarkably improve photo conversion efficiency as compared with a conventional low temperature solar cell by forming nanocrystalline oxide layer on a conductive polymer plate and by reducing a platinum ion solution so as to form a platinum layer. CONSTITUTION: Nanocrystalline transition metal oxide as a solute, 2-propanol as a solvent, acetic acid and distilled water are mixed to make a nanocrystalline oxide colloid solution(100). The nanocrystalline oxide colloid solution is applied to the surface of a bendable conductive substrate(110). The solvent is removed from the substrate having the nanocrystalline oxide colloid solution to form a nanocrystalline oxide layer(120). Dye molecules are absorbed to the nanocrystalline oxide layer to form a semiconductor electrode(130).
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。
Abstract:
본 발명은 셀룰러 폰에 사용되는 리튬 이차 전지용 양극 활물질에 관한 것으로, LiCoO 2 와 이의 대체 양극 활물질로 연구되고 있는 LiMn 2 O 4 , Li(Ni,Co)O 2 및 V 계열 산화물과는 다른 고용량 및 장수명의 특징을 갖는 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 그 제조 방법을 제공한다. PO 4 3- , SO 4 2- 그리고 OH - 음이온기를 포함하는 광물인 디아도카이트[Diadochite, Fe 2 (PO 4 )(SO 4 )(OH)·6H 2 O]를 열 혹은 화학적 처리하여 하기 화학식 1의 리튬 이차 전지용 양극 활물질을 제조한다.
Li a Fe b M c (PO 4 ) x (SO 4 ) y (OH) z
상기 식에서 M은 Mg, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Al, Si으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 원소이고, 0 ≤ a, c ≤ 0.5, 1.5 ≤ b ≤ 2, 0.5 ≤ x, y, z ≤ 1.5 이다.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode active material for a lithium secondary battery and its preparation method are provided, to obtain an active material having high capacity and long lifetime. CONSTITUTION: The positive electrode active material contains diadochite represented by Fe2(PO4)(SO4)(OH) or Fe2(PO4)(SO4)(OH)·6H2O. The positive electrode active material is represented by LiaFebMc(PO4)x(SO4)y(OH)z, wherein M is at least one element selected from the group consisting of Mg, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Al and Si; 0
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.