전고체 전지 및 이의 제조방법
    1.
    发明公开
    전고체 전지 및 이의 제조방법 审中-实审
    全固态电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170069071A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:KR1020150176313

    申请日:2015-12-10

    Abstract: 본발명은양극층과고체전해질층의접착정도가우수하고리튬이온전도도가높은전고체전지및 이의제조방법에관한것이다. 구체적으로는본 발명에따른전고체전지는낮은온도에서소결하여도고체전해질층과양극측의접착정도가우수하므로, 활물질의열화없이양 층의계면을양호하게형성할수 있다. 또한본 발명에따른전고체전지는열처리과정에서버퍼층이용융되어그 일부가고체전해질층및 양극층으로확산됨으로써, 고체전해질층내부, 양극층내부및/또는고체전해질층과양극층의계면에서리튬이온의경로가형성될수 있다. 이에따라리튬이온전도도가현저히향상될수 있다.

    Abstract translation: 本发明具有正极层的足够的粘附性和固体电解质层是优良的,并涉及一种用于制备锂离子传导性高的全固态电池,以及它们。 具体而言,因为本发明euroneun高度运动节,其在低温下固体电解质层烧结的粘合剂hayeodo度和固体的正极侧,可以通过在两层之间的界面处良好地形成,而不活性物质的劣化。 此外,该缓冲层在热处理过程,其是高度体育节按照本发明,一些固体电解质存在层的并扩散到正极层,内部固体电解质层,内部的正电极层和/或所述固体电解质层与锂离子在正极层之间的界面融化 一条途径可以形成。 结果,锂离子传导率可以显着提高。

    유무기 복합 고체전해질막, 그 제조방법 및 이를 포함하는 전고체 전지
    4.
    发明公开
    유무기 복합 고체전해질막, 그 제조방법 및 이를 포함하는 전고체 전지 有权
    有机无机复合固体聚合物电解质膜及其制造方法及其所有固体电池

    公开(公告)号:KR1020160079405A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:KR1020140190715

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 본발명은유무기복합고체전해질막, 이의제조방법및 이를포함하는전고체전지에관한것으로, 보다상세하게는리튬염이혼합된광가교형고분자를산화물고체전해질에혼합하여고체전해질막을형성함으로써액체를전혀사용하지않는전고체전해질로서, 기존고체전해질에비해이온전도도, 기계적특성, 공정의용이성및 전기화학적안정성을향상시키고, 광가교형고분자가파우더상의산화물고체전해질의계면에분포함으로써상온인쇄공정에적용가능한유무기복합고체전해질막, 그제조방법및 이를포함하는전고체전지에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种有机 - 无机复合固体电解质膜及其制备方法,以及包含该有机 - 无机复合固体电解质膜的全固体电池,更具体地说,涉及有机 - 无机复合固体电解质膜及其制备方法, 全固态电池组成。 本发明的全固体电解质通过将与锂盐混合的可光交联聚合物混合到氧化物固体电解质中而形成固体电解质膜不能完全使用液体,并且有机 - 无机复合固体电解质膜改善离子电导率 ,机械性能,加工性能和电化学稳定性,并且可以在室温下通过将可光交联聚合物分散到粉末类型的氧化物固体电解质的界面上来应用于印刷方法。

    전고체 전지 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    전고체 전지 및 이의 제조방법 有权
    全固态电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101836581B1

    公开(公告)日:2018-03-08

    申请号:KR1020150176299

    申请日:2015-12-10

    Abstract: 본발명은 2 이상의단위셀이직렬방식또는병렬방식으로적층된전고체전지및 이의제조방법에관한것이다. 구체적으로는일 단위셀의집전체와다른단위셀의전극층이맞닿도록하여 2 이상의단위셀을적층하므로높은압력으로가압할필요가없어단위셀간의단락이발생하지않고안정적으로작동할수 있는전고체전지및 이의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 全固态电池及其制造方法技术领域本发明涉及其中两个或更多个单元电池以串联或并联方式堆叠的全固态电池及其制造方法。 更具体而言,由于一个单元电池的集电体与另一个单元电池的电极层彼此接触以堆叠两个或更多个单元电池,所以不需要以高压对单元电池加压, 及其制造方法。

    졸겔법과 슬러리캐스팅법을 이용한 전고체 전지용 양극의 제조방법
    6.
    发明授权
    졸겔법과 슬러리캐스팅법을 이용한 전고체 전지용 양극의 제조방법 有权
    使用溶胶 - 凝胶法和浆料浇铸法制造所有固体电池的阳极的制造方法

    公开(公告)号:KR101745198B1

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:KR1020150174475

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 본발명은졸겔법(sol-gel process)과슬러리캐스팅법(slurry-casting process)을이용한전고체전지용양극의제조방법에관한것이다. 구체적으로졸겔법으로겔(gel)층을형성하여고체전해질층과의계면을치밀하게형성하고, 슬러리캐스팅법으로양극슬러리층을형성한뒤 열처리를통해상기양극슬러리층과겔(gel)층의계면을치밀하게형성하는제조방법이다. 이에따라전고체전지의계면저항이낮아져에너지밀도를높일수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用溶胶凝胶法和浆料流延法制造全固体电池用正极的方法。 具体而言,与正电极浆料层的凝胶和凝胶(凝胶)的溶胶 - 凝胶法层通过后热处理紧凑以形成到形式(凝胶)层中的固体电解质层之间的界面,以形成料浆浇铸法正极浆料层 界面密集形成。 结果,整个固态单元的界面电阻降低并且能量密度可以增加。

    가넷계 고체전해질 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    가넷계 고체전해질 및 그 제조방법 无效
    GARNET固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160080813A

    公开(公告)日:2016-07-08

    申请号:KR1020140194121

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 본발명은가넷계고체전해질및 그제조방법에관한것으로, 보다상세하게는가넷계고체전해질의제조과정에서첨가되었던기존의카보네이트함유전구체대신하이드록사이드를함유한전구체에소량의 AlO를첨가함으로써, 불순물이포함되지않은순수한정육면체상(Cubic phase)의결정구조를가지는동시에소결밀도및 이온전도도를향상시킬수 있는가넷계고체전해질및 그제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种石榴石系固体电解质及其制造方法,更具体地说,涉及一种石榴石系固体电解质及其制造方法,其特征在于,所述石榴石系固体电解质具有纯立方相的晶体结构, 并且通过在含有氢氧化物的前体中加入少量的Al_2O_3来代替在石榴石类固体电解质的制造方法中添加的含有碳酸盐的常规前驱体,可以提高烧结密度和离子传导性。

    바이폴라 전고체 전지의 제조방법
    10.
    发明授权
    바이폴라 전고체 전지의 제조방법 有权
    制备双极全固体电池的方法

    公开(公告)号:KR101664629B1

    公开(公告)日:2016-10-11

    申请号:KR1020140195114

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 본발명은바이폴라전고체전지의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는롤투롤습식코팅공정에의해일괄적으로복수개의바이폴라전고체전극들을연속하여제조하고이를적층하여전지를제조함으로써공정성을향상시키는동시에전지의대면적화, 규격화및 대량화를구현할수 있으며, 전지의단락발생을효과적으로방지할수 있는바이폴라전고체전지의제조방법에관한것이다.

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