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구형 담지체를 이용한 전극재의 기공 형성 방법 및 이를 이용한 전극 제조 방법

  • 기술번호 : KST2018009079
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
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 구형 담지체를 이용한 전극재의 기공 형성 방법 및 이를 이용한 전극 제조 방법에 관한 것으로써, 본 발명에 따른 전극재의 기공 형성 방법을 사용할 경우 전극재 내의 기공을 원하는 범위의 사이즈로 균일하게 형성 수 있어, 통기성이 우수한 리튬공기전지용 전극재를 제조할 수 있으며, 리튬이온과의 반응성이 뛰어나 전극재의 효율성을 높일 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 기공 형성 방법에 따라 제조된 전극재를 사용하여 리튬공기전지용 전극을 제조할 경우 리튬이온과의 우수한 반응성으로 인해 높은 충방전 용량을 가지게 된다. 따라서, 본 발명에 따른 전극재의 기공 형성 방법 및 전극 제조 방법은 간단하고 재현성 있는 공정으로 우수한 전극 효율을 나타내는 전극 제조할 수 있으므로, 리튬공기전지용 전극 및 리튬공기전지를 제조하는데 유용하게 사용될 수 있다.
Int. CL H01M 4/90 (2006.01.01) H01M 4/88 (2006.01.01) H01M 12/08 (2015.01.01)
CPC H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 4/8882(2013.01)
출원번호/일자 1020160177508 (2016.12.23)
출원인 한국화학연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2018-0074837 (2018.07.04) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2016.12.23)
심사청구항수 4

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국화학연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 최성호 대한민국 대전광역시 유성구
2 김진규 대한민국 대전광역시 유성구
3 주지영 대한민국 충청북도 제천시 용두천로 ***
4 강영구 대한민국 대전광역시 유성구
5 정하균 대한민국 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 이원희 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국화학연구원 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2016.12.23 수리 (Accepted) 1-1-2016-1265887-31
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2017.04.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2017.06.12 수리 (Accepted) 9-1-2017-0018794-21
4 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.09.14 수리 (Accepted) 4-1-2017-5149242-13
5 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.09.14 수리 (Accepted) 4-1-2017-5149265-52
6 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2018.02.22 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0127875-83
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2018.04.19 수리 (Accepted) 1-1-2018-0387204-52
8 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2018.04.19 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2018-0387209-80
9 최후의견제출통지서
Notification of reason for final refusal
2018.07.20 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0494810-34
10 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2018.07.31 보정승인 (Acceptance of amendment) 1-1-2018-0755724-69
11 등록결정서
Decision to grant
2018.10.18 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0705477-16
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
카본 블랙, 천연 흑연, 인조 흑연, 그래핀, 활성 탄소, 탄소 섬유 및 탄소 나노튜브(CNT)로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상과 금속 산화물이 질량비 기준 5:5로 혼합된 전극재에 100 nm의 직경을 가지는 구형 담지체를 혼합하는 단계(단계 1);상기 단계 1에서 제조된 혼합물을 지지체에 도포한 후 건조시켜 전극을 제조하는 단계(단계 2); 및상기 단계 2에서 제조된 전극을 비활성 기체 분위기 하에서 열처리하여 구형 담지체를 제거하는 단계(단계 3);를 포함하는 리튬공기전지용 전극 제조 방법
2 2
삭제
3 3
삭제
4 4
제1항에 있어서,상기 단계 3의 열처리는 200 ℃ 내지 400 ℃의 온도에서 수행하되, 승온 속도가 1℃/분 이하인 것을 특징으로 하는 리튬공기전지용 전극 제조 방법
5 5
제1항에 있어서,상기 구형 담지체는 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리비닐클로라이드, 폴리스티렌 아크릴로나이트릴(SAN), 아크릴로나이트릴-뷰타다이엔-스티렌 수지(ABS), 나일론, 폴리카보네이트, 셀룰로오스 아세테이트, 폴리다이메틸실록세인, 폴리바이닐 아세테이트 및 폴리메틸 메타크릴레이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상인 리튬공기전지용 전극 제조 방법
6 6
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7 7
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8 8
제1항에 있어서,상기 단계 1의 금속 산화물은 산화코발트, 이산화망간, 삼산화이망간, 산화철 및 산화주석으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상인 리튬공기전지용 전극 제조 방법
9 9
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10 10
삭제
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 미래창조과학부 한국화학연구원 정부출연 일반사업 차세대 고안전성 리튬-고분자 이차전지용 핵심 소재 개발