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탄소류 지지체위에 전이 금속 나노입자가 분산되어 리튬 이온의 삽입과 탈리 에 의해 지지체 위에서 재배열된 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치
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제 1항에 있어서, 탄소류는 그래핀, 탄소나노튜브 및 활성탄소 중에서 선택 된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치
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제 1항에 있어서, 전이 금속 산화물은 RuO2, IrO2, MnO2, Mn3O4, Co3O4, NiCo2O4, V2O5, SnO2, TiO2, MoO3 및 Fe2O3 중에서 선택되는 하나 이상인 것을 특징으 로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장 치
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제 1항에 있어서, 전이 금속 입자의 크기는 1나노미터 이하인 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장 치
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제 1항에 있어서, 재배열된 2가의 전이 금속 이온(M2+)이 리튬 이온의 삽입과 탈리 과정에서 0가의 전이 금속(M0) 상태로 역변화하는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치
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제 5항에 있어서, 재배열된 2가의 전이 금속 이온이 리튬 이온의 삽입으로 원자 규모로 산소와 반응하여 M:LiOx core-shell구조에서 리튬을 제거하고 cluster가 전이 금속 산화물로 돌아갈 때 원자 단위로 유지되는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치
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제 1항 내지 제 6항 중에서 선택된 어느 한 항의 전이 금속 산화물이 재배열 된 나노 결정의 에너지 저장 장치를 이용하여 만든 고 전류밀도와 장기간 사이클 특성을 갖는 슈퍼커패시터
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탄소류 지지체와 나노입자 전이 금속 산화물 용액을 반응시켜 지지체위에 분산 코팅시키고 탄소류/전이 금속 산화물 전구체를 만드는 단계와, 상기의 전이 금속 산화물 전구체를 열처리하여 환원시키고 탄소류/전이 금속 나노결정을 합성하는 단계와, 상기의 탄소류/전이 금속 나노결정에 리튬 이온과 전해질의 혼합물을 분산시켜 균일하게 코팅 및 건조하여 원자 규모의 리튬 이온을 삽입 및 잔류 전해질과 리튬이온을 탈리하여 재배열시키는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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제 8항에 있어서, 탄소류 지지체는 그래핀, 탄소나노튜브 및 활성탄 중에서 선택된 어느 하나를 물에 분산시켜 탄소류 용액을 만들어 초음파 처리하는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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제 8항에 있어서, 전처리한 탄소류를 전이 금속 산화물과 반응시켜 재차 초 음파 처리하는 단계와, 탄소류와 전이 금속 산화물은 알칼리 용액과 히드라진 용액 중에서 반응시켜 환원된 전이 금속 산화물 전구체를 얻고 상기의 전구체를 여과하 고 세척하는 단계와, 250∼300℃의 수소분위기에서 2∼4시간 동안 환원시킨 후, 공 기 중에서 200∼250℃로 열처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이금 속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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제 8항에 있어서, 전이 금속 산화물은 RuO2, IrO2, MnO2, Mn3O4, Co3O4, NiCo2O4, V2O5, SnO2, TiO2, MoO3 및 Fe2O3 중에서 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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제 8항에 있어서, 재배열된 전이 금속 입자는 1나노 미만의 원자 단위의 입자로 지지체 위에 분산 및 재배치되는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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제 8항에 있어서, 재배열된 2가의 전이 금속 이온이 리튬 이온의 삽입과 탈리 과정에서 0가 상태로 역변화하는 것을 특징으로 하는 리튬을 이용한 전이 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치의 제조방법
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