리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체
    2.
    发明公开
    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체 有权
    用于锂离子电池阴极的MESH型碳载体

    公开(公告)号:KR1020160047643A

    公开(公告)日:2016-05-03

    申请号:KR1020140143416

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 본발명은기존의금속지지체와동일한기능을하면서무게가감소된리튬이온전지의양극(cathode) 지지체와그 제조방법에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 리튬-공기전지의양극(cathode)용지지체로서기존의금속지지체에비해무게가감소된탄소지지체를제공하는효과가있으며, 구체적으로기존의일반적인금속지지체를사용하였을때와비교하여전체전극무게를기준으로하여무게당 전력방전용량을계산하면, 기존의니켈메쉬를전극지지체로하였을때 56.4mAh/g인것에비해, 본발명에의한자립형탄소메쉬지지체를사용한경우 942.8 mAh/g 의매우높은전력방전용량을얻는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂离子电池正极的支撑体,其具有与现有的金属支撑件相同的功能而具有减轻的重量,并且还涉及一种用于制造支撑件的方法。 根据本发明的实施方案,提供了一种用于金属 - 空气电池的正极的碳载体,其可以容纳和支撑电极活性材料。 上述本发明具有提供作为锂空气电池正极的载体的碳载体并且与现有金属载体相比重量减轻的效果。 此外,当使用本发明的独立碳网支持时,上述本发明具有获得942.8mAh / g的非常高的功率放电容量的效果,而当现有的镍网格为56.4mAh / g时 用作电极载体,特别是当使用与使用现有普通金属载体的情况相比时,基于整体电极重量计算每重量功率放电能力。

    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체
    4.
    发明授权
    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체 有权
    - 用于锂离子电池阴极的MESH型碳支持

    公开(公告)号:KR101650782B1

    公开(公告)日:2016-08-26

    申请号:KR1020140143416

    申请日:2014-10-22

    CPC classification number: Y02E60/128

    Abstract: 본발명은기존의금속지지체와동일한기능을하면서무게가감소된리튬이온전지의양극(cathode) 지지체와그 제조방법에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 리튬-공기전지의양극(cathode)용지지체로서기존의금속지지체에비해무게가감소된탄소지지체를제공하는효과가있으며, 구체적으로기존의일반적인금속지지체를사용하였을때와비교하여전체전극무게를기준으로하여무게당 전력방전용량을계산하면, 기존의니켈메쉬를전극지지체로하였을때 56.4mAh/g인것에비해, 본발명에의한자립형탄소메쉬지지체를사용한경우 942.8 mAh/g 의매우높은전력방전용량을얻는효과가있다.

    나트륨 이온 저장용 초박막 중공 탄소 나노입자 및 그 제조방법
    9.
    发明授权
    나트륨 이온 저장용 초박막 중공 탄소 나노입자 및 그 제조방법 有权
    钠离子存储超薄中空碳纳米颗粒和其制造方法

    公开(公告)号:KR101790234B1

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:KR1020150055249

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 본발명은나트륨이온을저장할수 있는초박막중공탄소나노입자와그 제조방법에관한것이며, 더욱상세하게는재생실크피브로인/실리카나노입자복합체를제조하여, 재생실크피브로인을탄화시키고실리카나노입자를제거함으로써, 나트륨이온의삽입및 탈리가가능한나노크기의그래파이트(graphite) 결정들이비등방성으로응집해있는구조의박막을갖는중공형탄소나노입자및 이를제조하는방법에관한것이다. 더나아가초박막중공탄소나노입자를양극활물질로사용하여우수한특성을갖게된 비대칭하이브리드의사커패시터에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 비등방성으로응집한나노크기의그래파이트결정들이초박막을이루어, 다공성의넓은표면적을가지게된 구조이기때문에매우우수한나트륨이온저장특성을보이는초박막중공탄소나노입자를제공하며, 이러한초박막중공탄소나노입자를양극(anode) 활물질로사용하고, 상용다공성탄소재료를음극(cathode) 활물질로사용한, 우수한특성의나트륨이온이용비대칭하이브리드커패시터를제공하는효과가있다. 이러한비대칭하이브리드커패시터는구체적으로 110Wh kg이상의에너지밀도와 245W kg이상의출력밀도를나타내고있으며매우빠른출력밀도인 10 kW kg에서도 43Wh kg의에너지를보유한다. 따라서높은출력특성, 높은에너지밀도및 사이클안정성을갖는고성능의에너지저장장치역할을할 수있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种超薄中空碳纳米颗粒及其制造方法,可以节省的钠离子,和通过碳化回放丝纤蛋白更具体地涉及重放丝素蛋白/二氧化硅纳米粒子复合材料的制造和除去二氧化硅纳米粒子 ,它被插入到钠离子和解吸是可能的纳米级石墨(石墨),根据保形碳纳米颗粒和用于制造该具有其中聚集各向异性的结构的薄膜的方法被确定。 此外,超薄涉及一种中空纤维不对称混合决策碳纳米颗粒具有通过使用正极活性物质的电容器优异的特性。 按照本发明如上描述的,纳米尺寸的附聚各向异性的石墨晶体被制成非常薄,并提供超薄中空碳纳米颗粒显示出优异的钠离子存储性能,因为该结构具有多孔的大表面积, 有使用中空碳纳米粒子作为正电极(阳极)的活性物质,并提供用于负电极(阴极)活性材料,使用优异的性能,用于将非对称混合电容器钠离子市售多孔碳材料的这种超薄效果。 不对称混合电容器是特别110Wh公斤表示更多的能量密度和245W公斤的输出密度并保持的43Wh kg的能量在10公斤千瓦非常高的功率密度。 因此,有可能以高的输出特性,具有高性能的高能量密度和循环稳定性的能量存储装置的作用。

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