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적층된 복수의 탄소 나노 튜브 박막을 포함하는 금속-공기 전지용 양극으로서,복수 개의 탄소 나노 튜브를 포함하는 제1 탄소 나노 튜브 박막; 및상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 인접하게 배치되며, 복수 개의 탄소 나노 튜브를 포함하는 제2 탄소 나노 튜브 박막을 포함하고,상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 방향과 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 방향이 서로 상이하며, 상기 탄소 나노 튜브 박막의 평균 인장 강도는 0
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제1 항에 있어서,상기 복수의 탄소 나노 튜브 박막 각각의 표면에 배치된 전해질막; 및상기 금속-공기 전지의 방전시 생성된 금속 산화물에 의해 상기 전해질막이 상기 탄소 나노 튜브로부터 밀려나도록 상기 복수 개의 탄소 나노 튜브 사이에 배치된 공간;을 더 포함하는,금속-공기 전지용 양극
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제1 항에 있어서,상기 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브의 정렬 각도가 시계방향 또는 반시계 방향을 따라 15o 내지 45o의 편차를 구비하며, 상기 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브의 정렬 방향과 그 수직 방향의 G밴드의 라만 강도의 비(G∥/G⊥)가 1
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제1 항에 있어서,상기 제1 탄소 나노 튜브 박막과 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막은 납작한 판 형태를 가지며, 상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브와 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브는 15도 이상 90도 이하의 각도를 사이에 두고 정렬되는, 금속-공기 전지용 양극
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제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 종횡비(aspect ratio)는 5X104 이상 107 이하인,금속-공기 전지용 양극
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6
제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 연장 방향에 따른 평균 길이는 50μm이상 1cm이하인,금속-공기 전지용 양극
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7
제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 평균 직경은 1nm 이상 50nm이하인,금속-공기 전지용 양극
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8
제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 로딩량는 25μg/cm2 이상 5mg/cm2이하인,금속-공기 전지용 양극
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9
제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브 박막의 평균 전기 전도도는 5X102 (S/cm)/(g/cm3) 이상인,금속-공기 전지용 양극
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10
제1 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브는 단일벽 탄소나노튜브(single walled carbon nanotube, SWNT), 이중벽 탄소나노튜브(double-walled carbon nanotube, DWNT), 또는 다중벽 탄소나노튜브(multi-walled carbon nanotube, MWNT) 중 하나인,금속-공기 전지용 양극
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음극 금속층; 적층된 복수의 탄소 나노 튜브 박막을 포함하는 금속-공기 전지용 양극; 및상기 다수의 금속-공기 전지용 양극에 산소를 공급하는 기체 확산층;을 포함하며,상기 금속-공기 전지용 양극은복수 개의 탄소 나노 튜브를 포함하는 제1 탄소 나노 튜브 박막; 및상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 인접하게 배치되며, 복수 개의 탄소 나노 튜브를 포함하는 제2 탄소 나노 튜브 박막을 포함하고,상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 방향과 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 방향이 서로 상이하며, 상기 탄소 나노 튜브 박막의 평균 인장 강도는 0
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12
제11 항에 있어서,상기 복수의 탄소 나노 튜브 박막 각각의 표면에 배치된 전해질막; 및상기 금속-공기 전지의 방전시 생성된 금속 산화물에 의해 상기 전해질막이 상기 탄소 나노 튜브로부터 밀려나도록 상기 복수 개의 탄소 나노 튜브 사이에 배치된 공간;을 더 포함하는,금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브의 정렬 각도가 시계방향 또는 반시계 방향을 따라 15o 내지 45o의 편차를 구비하며, 상기 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브의 정렬 방향과 그 수직 방향의 G밴드의 라만 강도의 비(G∥/G⊥)가 1
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14
제11 항에 있어서,상기 제1 탄소 나노 튜브 박막과 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막은 납작한 판 형태를 가지며, 상기 제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브와 상기 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 탄소 나노 튜브는 15도 이상 90도 이하의 각도를 사이에 두고 정렬되는, 금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 종횡비(aspect ratio)는 5X104 이상 107 이하인,금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 연장 방향에 따른 평균 길이는 50μm이상 1cm이하인,금속-공기 전지
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17
제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 평균 직경은 1nm 이상 50nm이하인,금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브의 로딩량는 25μg/cm2 이상 5mg/cm2이하인,금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브 박막의 평균 전기 전도도는 5X102 (S/cm)/(g/cm3) 이상인,금속-공기 전지
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제11 항에 있어서,상기 탄소 나노 튜브는 단일벽 탄소나노튜브(single walled carbon nanotube, SWNT), 이중벽 탄소나노튜브(double-walled carbon nanotube, DWNT), 또는 다중벽 탄소나노튜브(multi-walled carbon nanotube, MWNT) 중 하나인,금속-공기 전지
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탄소 나노 튜브 전구체 및 촉매 전구체를 반응 챔버 내에 공급하는 단계;상기 반응 챔버 내에서 상기 촉매 전구체를 열분해하여 촉매 입자를 생성하는 단계; 상기 반응 챔버 내에서 상기 탄소 나노 튜브 전구체를 열분해하여 복수 개의 탄소 나노 튜브를 형성하는 단계; 일 축을 중심으로 회전하는 롤러부의 표면에 상기 복수 개의 탄소 나노 튜브를 1m/min 이상 20m/min 이하의 속도로 부착시키는 단계;를 포함하는,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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제21 항에 있어서,상기 복수 개의 탄소 나노 튜브 각각은, 상기 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향을 따라 정렬되며, 상기 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 각도가 시계방향 또는 반시계 방향을 따라 15o 내지 45o의 편차를 구비하며, 상기 복수 개의 탄소 나노 튜브의 정렬 방향과 그 수직 방향의 G밴드의 라만 강도의 비(G∥/G⊥)가 1
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제21 항에 있어서,상기 롤러부는 동일한 위치에서 2회 이상 반복적으로 회전하여 다수의 탄소 나노 튜브 박막을 형성하는,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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제23 항에 있어서,제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브 각각은 상기 제1 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향을 따라 정렬되고, 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 제2 탄소 나노 튜브 각각은 상기 제2 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향을 따라 정렬되며, 상기 제1 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향에 따른 정렬 방향과 상기 제2 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향에 따른 정렬 방향이 동일한,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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제21 항에 있어서,상기 롤러부는 회전 운동과, 상기 일 축 방향을 따라 이동되는 병진 운동을 동시에 수행하는,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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제25 항에 있어서,상기 롤러부는 동일한 위치에서 2회 이상 반복적으로 회전하여 다수의 탄소 나노 튜브 박막을 형성하는,,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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제26 항에 있어서,제1 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 제1 탄소 나노 튜브 각각은 상기 제1 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향을 따라 정렬되고, 제2 탄소 나노 튜브 박막에 포함된 복수 개의 제2 탄소 나노 튜브 각각은 상기 제2 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향을 따라 정렬되며, 상기 제1 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향에 따른 정렬 방향과 상기 제2 탄소 나노 튜브의 연장 방향의 수직한 방향에 따른 정렬 방향이 상이한,탄소 나노 튜브 박막의 제조 방법
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