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1
조성식이 NaFe1-xMxPO4 (0≤X≤1, M = Mn, Ni, Co, V, Cr, Cu, Ti 또는 Zr)이고, 1 차원의 나노섬유의 길이 방향을 따라 0 차원의 구형 입자가 분포된 형태를 갖는 나트륨-철-금속인산화물 나노섬유; 및상기 나트륨-철-금속인산화물 나노섬유의 표면에 코팅된 탄소층;을 포함하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질
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제1항에 있어서,상기 표면에 코팅된 탄소층의 두께가 복합 나노섬유 양극활물질 전체 직경의 50% 이하인 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질
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제1항에 있어서,상기 나노섬유의 평균 직경은 50 내지 800 nm, 입자의 평균 직경은 0
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제1항에 있어서,상기 조성식에서 M은 Mn인 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질
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제1항 내지 제4항 중 어느 한 항의 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질을 포함하는 나트륨 이온 2차전지
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NaFe1-xMxPO4 (0≤X≤1, M = Mn, Ni,Co, V, Cr, Cu, Ti 또는 Zr)의 조성식에 맞추어 화학적 양론비로 정량된 원료물질과 킬레이트제를 용매에 혼합하여 점성용액을 제조하는 제1단계;상기 점성용액을 전기 방사하여 나노섬유 전구체를 제조하는 제2단계;상기 나노섬유 전구체를 건조하는 제3단계; 및상기 건조된 나노섬유 전구체를 500 내지 1000 ℃에서 소성하는 제4단계;를 포함하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법으로서,상기 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질은 조성식이 NaFe1-xMxPO4 (0≤X≤1, M = Mn, Ni, Co, V, Cr, Cu, Ti 또는 Zr)이고, 1 차원의 나노섬유의 길이 방향을 따라 0 차원의 구형 입자가 분포된 형태를 갖는 나트륨-철-금속인산화물 나노섬유; 및상기 나트륨-철-금속인산화물 나노섬유의 표면에 코팅된 탄소층;을 포함하는 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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7
제6항에 있어서,상기 킬레이트제는 폴리비닐피롤리돈(polyvinylpyrrolidine, PVP), 폴리비닐아세테이트(polyvinylacetate, PVAc), 폴리비닐알코올(polyvinylalcohol, PVA), 폴리에틸렌(polyethylene, PE), 폴리프로필렌(polypropylene, PP), 폴리3-4에틸렌디옥시티오펜(poly(3,4-ethylenedioxythiophene), PEDOT) 중에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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제6항에 있어서,상기 킬레이트제의 농도를 조절하여, 그 형태를 1 차원의 나노섬유, 또는 1 차원의 나노섬유의 길이 발향을 따라 0 차원의 구형 입자가 분포된 형태로 조절하는 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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9
제6항에 있어서,상기 용매는 증류수, 산 및 알코올을 혼합한 복합용매인 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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제6항에 있어서,상기 제1단계에서 제조된 점성용액의 점도는 0
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제6항에 있어서,상기 제2단계에서 전기방사는 10 내지 30 kV의 전압 및 5 내지 20 cm의 TCD(tip-to-collector distance) 조건에서 수행되는 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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12
제6항에 있어서,상기 제3단계는 대기압 또는 진공분위기에서 100℃ 이상의 온도로 12 시간 이상 수행되는 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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제6항에 있어서,상기 제4단계가 불활성 기체와 산소 중에서 선택되는 1종 이상의 기체를 포함하는 가스 분위기에서 수행되는 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유의 제조방법
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15
제6항에 있어서,상기 조성식에서 M은 Mn인 것을 특징으로 하는 나트륨-철-금속인산화물-탄소 복합 나노섬유 양극활물질의 제조방법
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