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탄소소재 기공내부에서 금속 산화물 입자 직접 형성을 통한 리튬이차전지 음극소재의 제조방법

  • 기술번호 : KST2015197680
  • 담당센터 : 부산기술혁신센터
  • 전화번호 : 051-606-6561
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법 및 그 나노복합체, 및 이를 이용한 2차 전지용 전극, 2차 전지, 전자기기 및 전력 저장장치에 관한 것으로, 본 발명에 의할 경우, 보다 경제적이고 간단한 방법으로 대량생산이 가능하며, 또한, 전기에너지를 발생시키고 전기 전도성 네트워크를 형성하며, 응집 및 부피팽창을 방지하여 전지의 수명을 개선 시키고, 또한, 탄소소재 전체에 균일하게 분산되고, 2차 전지의 전극 활물질로 유용하게 적용되어 리튬의 반응속도, 겉보기 확산계수 및 싸이클링 성능이 크게 개선될 수 있는 효과를 지니고 있다.
Int. CL H01M 4/139 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/583 (2010.01) B82B 3/00 (2006.01)
CPC C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01) C01B 32/05(2013.01)
출원번호/일자 1020110076469 (2011.08.01)
출원인 동아대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2013-0014796 (2013.02.12) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 거절
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2011.08.01)
심사청구항수 15

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 동아대학교 산학협력단 대한민국 부산광역시 사하구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이정규 대한민국 서울특별시 관악구
2 윤태균 대한민국 부산광역시 수영구
3 채창주 대한민국 경상남도 김해시 분성로***

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김순웅 대한민국 서울시 구로구 디지털로**길 **, ***호 (구로동,에이스테크노타워*차)(정진국제특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2011.08.01 수리 (Accepted) 1-1-2011-0593282-72
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2011.12.05 수리 (Accepted) 4-1-2011-5242234-34
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2012.07.18 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2012.08.21 수리 (Accepted) 9-1-2012-0064846-47
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2012.12.21 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2012-0780664-22
6 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.02.20 수리 (Accepted) 4-1-2013-0003462-84
7 [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서
[Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief)
2013.02.21 수리 (Accepted) 1-1-2013-0157426-14
8 거절결정서
Decision to Refuse a Patent
2013.05.20 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2013-0345682-42
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.08.23 수리 (Accepted) 4-1-2013-5115545-52
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.04.15 수리 (Accepted) 4-1-2014-5046693-38
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.02.03 수리 (Accepted) 4-1-2015-5015182-38
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.10.22 수리 (Accepted) 4-1-2015-5140465-53
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
a) 금속 산화물을 함유하는 수용액을 다공성 탄소소재에 함침하는 단계;b) 상기 함침 단계로부터 얻은 결과 혼합액을 건조 및 열처리하여, 탄소소재 기공 내부에서 금속 산화물 나노입자가 직접 형성되는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
2 2
제 1항에 있어서, 상기 a) 단계 이전에, 실리카 나노입자를 구조 템플레이트(template)로 사용하고, 실리카 나노입자가 포함된 레조시놀(Resorcinol)-포름알데하이드(Formaldehyde) 젤을 불활성 가스 분위기에서 열처리 후, 실리카 나노입자를 산 처리로 제거하여 다공성 탄소소재를 제조하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
3 3
제2항에 있어서, 상기 다공성 탄소소재는, BET 표면적이 200m2/g 이상, BET 기공 총 부피가 0
4 4
제1항에 있어서, 상기 a)의 금속 산화물은, 금속 질산염 또는 금속 황산염인 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
5 5
제4항에 있어서, 상기 금속 질산염은 철 질산염, 코발트 질산염, 망간 질산염, 니켈 질산염 및 구리 질산염에서 선택된 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
6 6
제4항에 있어서,상기 금속 황산염은 철 황산염, 코발트 황산염, 망간 황산염, 니켈 황산염 및 구리 황산염에서 선택된 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
7 7
제1항에 있어서, 상기 b)의 금속 산화물 나노입자는, 다공성 탄소소재 내부에 형성된 다수의 마그네타이트(Fe3O4), 헤마타이트(Fe2O3) 또는 이들의 혼합물, 및 코발트 산화물, 망간 산화물, 니켈 산화물 및 구리 산화물을 포함하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
8 8
제1항 또는 제7항에 있어서, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체 중의 금속 산화물 함량은 10~90중량%인 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
9 9
제1항에 있어서, 상기 b) 단계의 열처리는, 불활성 가스, 공기, 산소를 포함하는 불활성 가스 또는 수소 분위기의 200~800℃에서 실시하는 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
10 10
제1항에 있어서, 상기 b) 단계의 탄소소재 기공 내부에서 직접 형성되는 금속 산화물 나노입자는, 그 크기가 500nm 이하인 것을 특징으로 하는, 금속 산화물-탄소소재 나노복합체의 제조방법
11 11
제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법에 의하여 제조된 금속 산화물-탄소소재 나노복합체
12 12
제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법에 의하여 제조된 금속 산화물-탄소소재 나노복합체가 도포된 집전체를 포함하는 2차 전지용 전극
13 13
제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법에 의하여 제조된 금속 산화물-탄소소재 나노복합체가 도포된 집전체를 구비하는 음극; 상기 음극에 대응하는 양극; 및상기 음극과 상기 양극 사이의 공간을 채우는 전해질을 포함하는 2차 전지
14 14
제13항에 따른 2차 전지를 전력 공급원으로 포함하는 전자기기
15 15
제13항에 따른 2차 전지를 포함하는 전력 저장장치
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
순번, 연구부처, 주관기관, 연구사업, 연구과제의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 국가R&D 연구정보 정보 표입니다.
순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육과학기술부 동아대학교 산학협력단 기후변화대응 기초원천기술 개발사업 고효율 리튬이차전지 음극소재를 위한 원자수준 실리콘 클러스터- 탄소 고분산 복합체 제조