이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    1.
    发明申请
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 审中-公开
    用于二次电池负极活性材料的核壳结构纳米颗粒的制备方法和二次电池负极电极活性材料的核壳结构纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:WO2015012474A1

    公开(公告)日:2015-01-29

    申请号:PCT/KR2014/003512

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    Abstract: 본 발명은 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자에 관한 것으로, 상세하게는 금속 전구체 용액 및 고분자 용액을 혼합하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 혼합 용액에 초음파를 조사하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파 조사된 용액을 건조한 후 열처리하는 단계(단계 3);를 포함하는 금속계 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 고분자 쉘을 포함하는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는, 전구체 용액에 초음파 조사와 열처리만을 수행함으로써 음극활물질을 제조하여 비용이 저렴하고, 합성을 위한 반응 시간이 짧아 대량생산에 적합하다. 또한, 합성 조건을 변화시킴으로써 고분자 층의 두께조절이 가능하며 균일한 크기를 가진 입자를 제조 가능하다. 나아가, 본 발명에 따라 제조된 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는 금속계 코어를 포함하여 종래의 탄소계 코어를 사용할 때보다 고용량의 전지를 제공하며, 고분자 쉘을 포함하여 크랙발생, 부반응, 가스발생을 최소화함으로써 우수한 수명특성을 갖는 전지를 제공하는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒的制备方法和由其制备的二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒,更具体地说,涉及一种制备 用于二次电池负极活性材料的核 - 壳结构纳米颗粒,包括金属芯和围绕芯的聚合物壳,所述方法包括以下步骤:将金属前体溶液和聚合物溶液混合(步骤1); 用超声波照射步骤1的混合溶液(步骤2); 并干燥步骤2的超声照射溶液,然后进行热处理(步骤3)。 根据本发明的二次电池用负极活性物质的核壳结构纳米颗粒的制造方法以及由其制备的二次电池用负极活性物质的核 - 壳结构纳米粒子,制造二次电池负极活性物质 通过仅对前体溶液进行超声波照射和热处理,因此成本低,合成反应时间短,因此适合大批量生产。 此外,可以通过改变合成条件来调节聚合物层的厚度并制备尺寸均匀的颗粒。 此外,根据本发明制备的用于二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒具有以下优点:与使用常规碳基芯相比,提供具有更高容量的电池,其包括金属芯 ; 并提供具有优异的寿命特性的电池,包括聚合物壳,从而使裂纹,副反应和气体产生的发生最小化。

    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법
    2.
    发明申请
    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법 审中-公开
    ZINC-银 - 硫 - 硫化物核,以及包含外壳的核心 - 壳结构的纳米材料及其生产方法

    公开(公告)号:WO2014196735A1

    公开(公告)日:2014-12-11

    申请号:PCT/KR2014/003513

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/623

    Abstract: 본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 아연-실버-인듐-설파이드((Zn x Ag y In z )S 2 ) 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘(core-shell) 구조 발광 나노입자(상기에서, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)와 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 코어-쉘 구조 발광 나노입자는 종래 기술과 달리 조합화학을 이용하여 빠른 시간 내에 물질의 조성을 최적화하여 원하는 특성을 가진 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어 및 쉘을 포함하며, 또한, 양자 효율을 증대시킬 수 있는 보호막 역할을 하는 쉘을 포함하고 있어 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어만을 가질 때보다 더욱 향상된 발광 특성이 나타난다. 나아가, 초음파 조사라는 단순한 공정을 통해 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 합성할 수 있어 대량생산이 가능하며, 보다 경제적으로 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 제조할 수 있는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物核,以及一种核 - 壳结构的发光纳米颗粒及其制造方法。 更具体地说,本发明提供了一种锌 - 银 - 硫化铟((Zn x Al y In z)S 2)核和核 - 壳结构发光纳米颗粒(其中0≤x≤1,0≤y≤1,0.1≤z≤1 ,x + y + z = 1)及其制造方法。 与常规技术不同,根据本发明的核 - 壳结构发光纳米颗粒使用组合化学在短时间内优化材料的组成,从而包含锌 - 银 - 铟 - 硫化物组合物的芯和具有所需性质的壳 。 此外,与仅具有锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物组合物的核相比,纳米颗粒包含用作能够提高量子效率的保护膜的壳,因此显示出更好的发光性能。 此外,简单的超声波照射方法可以合成核 - 壳结构发光纳米颗粒,因此能够批量生产,并具有允许更经济地生产核 - 壳结构发光纳米颗粒的有利效果。

    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    3.
    发明授权
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 有权
    二次电池的负极活性物质的核 - 壳纳米颗粒的制造方法和二次电池负极活性物质的核 - 壳纳米粒子的制造方法

    公开(公告)号:KR101508212B1

    公开(公告)日:2015-04-07

    申请号:KR1020130086769

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    Abstract: 본발명은이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법및 이에따라제조되는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자에관한것으로, 상세하게는금속전구체용액및 고분자용액을혼합하는단계(단계 1); 상기단계 1의혼합용액에초음파를조사하는단계(단계 2); 상기단계 2의초음파조사된용액을건조한후 열처리하는단계(단계 3);를포함하는금속계코어와, 상기코어를둘러싸는고분자쉘을포함하는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법을제공한다. 본발명에따른이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법및 이에따라제조되는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자는, 전구체용액에초음파조사와열처리만을수행함으로써음극활물질을제조하여비용이저렴하고, 합성을위한반응시간이짧아대량생산에적합하다. 또한, 합성조건을변화시킴으로써고분자층의두께조절이가능하며균일한크기를가진입자를제조가능하다. 나아가, 본발명에따라제조된이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자는금속계코어를포함하여종래의탄소계코어를사용할때보다고용량의전지를제공하며, 고분자쉘을포함하여크랙발생, 부반응, 가스발생을최소화함으로써우수한수명특성을갖는전지를제공하는효과가있다.

    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    4.
    发明公开
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 有权
    二次电池的负极活性物质的核 - 壳纳米颗粒的制造方法和二次电池负极活性物质的核 - 壳纳米粒子的制造方法

    公开(公告)号:KR1020150011606A

    公开(公告)日:2015-02-02

    申请号:KR1020130086769

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    Abstract: 본 발명은 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자에 관한 것으로, 상세하게는 금속 전구체 용액 및 고분자 용액을 혼합하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 혼합 용액에 초음파를 조사하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파 조사된 용액을 건조한 후 열처리하는 단계(단계 3);를 포함하는 금속계 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 고분자 쉘을 포함하는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법을 제공한다.
    본 발명에 따른 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는, 전구체 용액에 초음파 조사와 열처리만을 수행함으로써 음극활물질을 제조하여 비용이 저렴하고, 합성을 위한 반응 시간이 짧아 대량생산에 적합하다. 또한, 합성 조건을 변화시킴으로써 고분자 층의 두께조절이 가능하며 균일한 크기를 가진 입자를 제조 가능하다. 나아가, 본 발명에 따라 제조된 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는 금속계 코어를 포함하여 종래의 탄소계 코어를 사용할 때보다 고용량의 전지를 제공하며, 고분자 쉘을 포함하여 크랙발생, 부반응, 가스발생을 최소화함으로써 우수한 수명특성을 갖는 전지를 제공하는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子的制造方法和由此制造的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子。 更具体地说,本发明提供了一种制造核 - 壳纳米微粒的方法,其包括金属芯和覆盖用于二次电池负极材料的芯的聚合物外壳,其包括:用于混合金属前体溶液和聚合物溶液的步骤(步骤 1); 在步骤1中用超声波照射混合溶液的步骤(步骤2); 以及在步骤2中用超声波照射的混合溶液进行干燥,然后用热处理(步骤3)的步骤。 通过本发明的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子的制造方法以及由此制造的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子,仅通过超声波照射来制造阳极材料 对前体溶液进行波浪和热处理,从而成本低廉,合成反应时间短,从而适合于批量生产。 此外,聚合物层的厚度是可调节的,并且可以通过改变合成条件来制造尺寸相等的颗粒。 此外,本发明制造的二次电池负极材料的核 - 壳纳米颗粒包含金属芯,从而与现有碳芯相比提供高容量电池,核 - 壳纳米颗粒包含聚合物壳, 发生裂纹,副反应和气体的发生可以最小化,从而提供具有优异的循环寿命特性的电池。

    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법 有权
    包含锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物核心和围绕核心的壳体的发光核 - 壳纳米粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR101473329B1

    公开(公告)日:2014-12-16

    申请号:KR1020130063671

    申请日:2013-06-03

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/623

    Abstract: 본발명은아연-실버-인듐-설파이드코어와, 상기코어를둘러싸는쉘을포함하는코어-쉘구조발광나노입자및 이의제조방법에관한것으로, 상세하게는아연-실버-인듐-설파이드((ZnAgIn)S) 코어와, 상기코어를둘러싸는쉘을포함하는코어-쉘(core-shell) 구조발광나노입자(상기에서, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)와이의제조방법을제공한다. 본발명에따른코어-쉘구조발광나노입자는종래기술과달리조합화학을이용하여빠른시간내에물질의조성을최적화하여원하는특성을가진아연-실버-인듐-설파이드조성의코어및 쉘을포함하며, 또한, 양자효율을증대시킬수 있는보호막역할을하는쉘을포함하고있어아연-실버-인듐-설파이드조성의코어만을가질때보다더욱향상된발광특성이나타난다. 나아가, 초음파조사라는단순한공정을통해코어-쉘구조발광나노입자를합성할수 있어대량생산이가능하며, 보다경제적으로코어-쉘구조발광나노입자를제조할수 있는효과가있다.

    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법 有权
    包含硫化锌 - 硫化物核心和外壳的核壳体纳米粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140142080A

    公开(公告)日:2014-12-11

    申请号:KR1020130063671

    申请日:2013-06-03

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/623

    Abstract: 본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 아연-실버-인듐-설파이드((Zn
    x Ag
    y In
    z )S
    2 ) 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘(core-shell) 구조 발광 나노입자(상기에서, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)와 이의 제조방법을 제공한다.
    본 발명에 따른 코어-쉘 구조 발광 나노입자는 종래 기술과 달리 조합화학을 이용하여 빠른 시간 내에 물질의 조성을 최적화하여 원하는 특성을 가진 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어 및 쉘을 포함하며, 또한, 양자 효율을 증대시킬 수 있는 보호막 역할을 하는 쉘을 포함하고 있어 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어만을 가질 때보다 더욱 향상된 발광 특성이 나타난다. 나아가, 초음파 조사라는 단순한 공정을 통해 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 합성할 수 있어 대량생산이 가능하며, 보다 경제적으로 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 제조할 수 있는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锌 - 银 - 铟 - 硫化物核,包含围绕芯的壳的核 - 壳结构的发光核 - 壳纳米颗粒及其制造方法,更具体地,涉及一种锌 - 银 - 铟 - 硫化物核((Zn_xAg_yIn_z)S_2),核壳结构的发光核 - 壳纳米颗粒,包括围绕核的壳(在上述情况下,0≤x≤1,0<= y < = z <= 1,x + y + z = 1)及其制造方法。 根据本发明的核 - 壳结构的发光核 - 壳纳米颗粒包括具有所需性质的锌 - 银 - 铟 - 硫化物组合物的核和壳,其通过使用在短时间内优化材料的组成 组合化学与现有技术不同,与仅具有锌 - 银 - 铟 - 硫化物组成的核心的情况相比,通过包括充当能够提高量子效率的保护层的壳体来显示改进的发光性能。 本发明能够批量生产核 - 壳结构的发光核 - 壳纳米颗粒,因为核壳结构的发光核 - 壳纳米颗粒是通过诸如超声波照射的简单方法合成的,并且能够经济地制造 发光核 - 壳纳米颗粒。

    금속 촉매(코어)/탄소(쉘) 구조를 갖는 수소화 촉매, 이의 제조방법 및 이의 용도
    7.
    发明公开
    금속 촉매(코어)/탄소(쉘) 구조를 갖는 수소화 촉매, 이의 제조방법 및 이의 용도 有权
    具有金属催化剂芯/碳 - 壳结构的氢化催化剂,其制备方法及其用途

    公开(公告)号:KR1020150077065A

    公开(公告)日:2015-07-07

    申请号:KR1020130165910

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: B01J37/16 B01J13/20 B01J19/10 B01J37/02

    Abstract: 본발명은금속촉매(코어)/탄소(쉘) 구조를갖는수소화촉매및 이의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는레블린산과같은유기산의액상수소화반응에있어활성금속의침출을방지하고높은안정성을갖는금속촉매(코어)/탄소(쉘) 구조의수소화촉매및 이의제조방법에관한것이다. 나아가본 발명은상기액상수소화촉매를이용한고리화된화합물의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有金属催化剂(核)/碳(壳)结构的氢化催化剂及其制造方法,更具体地说,涉及防止反应性金属浸出并且在液体方面具有高稳定性的氢化催化剂 有机酸如乙酰丙酸的氢化反应。 此外,制造方法包括:制备含有金属催化剂前体和碳前体的混合溶液的第一步骤; 第二步骤,通过向所述混合溶液中辐射超声波,从所述混合溶液中形成碳物质的金属氧化物颗粒; 以及第三步骤,通过将金属氧化物颗粒内的碳物质扩散到表面的热处理,使一部分或全部金属氧化物生成并在颗粒表面上形成碳壳。

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