[KST2021008177][인하대학교] |
고용량 리튬 이온 배터리의 음극용 타이타늄 산화물 구조체 및 이의 제조방법 |
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[KST2015158602][인하대학교] |
리튬 이차 전지 음극 활물질용 리튬 티탄 산화물의 제조 방법 |
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[KST2019022806][인하대학교] |
이온 전지 음극용 소재 및 이의 제조 방법 |
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[KST2021010285][인하대학교] |
리튬이온전도성 복합고체전해질 |
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[KST2019020962][인하대학교] |
애노드 활물질, 그 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이온전지 |
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[KST2019014553][인하대학교] |
리튬이차전지용 양극활물질, 이를 포함하는 양극, 이를 포함하는 리튬이온이차전지 및 그 제조 방법 |
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[KST2019009226][인하대학교] |
플라즈마 전해 산화에 의한 고용량의 리튬이온 배터리 SiO2/TiO2 복합체 전극의 제조방법 |
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[KST2020010729][인하대학교] |
3차원 개미집 구조를 갖는 리튬이온 배터리 철 산화물 전극 |
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[KST2022007640][인하대학교] |
전기화학적 철 금속의 용출반응과 침전을 이용한 이중 페로브스카이트 구조 물질의 합성방법 및 이의 리튬이온전지로의 응용 |
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[KST2021010284][인하대학교] |
리튬이차전지용 고체전해질 제조방법 |
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[KST2022019233][인하대학교] |
카보네이트계 첨가제를 포함하는 리튬이차전지용 양극 슬러리, 이의 제조방법, 리튬이차전지용 양극 및 리튬이차전지 |
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[KST2021010301][인하대학교] |
전해질-전극 저온 동시소결용 유리전해질 및 이를 이용한 전고체 전지 |
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[KST2021007820][인하대학교] |
인-시츄 침전법을 통한 잎모양의 산화구리 나노 구조체의 제조방법 및 리튬 이온 배터리 전극으로의 응용 |
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[KST2022020350][인하대학교] |
금속 음극 전극 및 이를 이용한 이차 전지 |
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[KST2022023037][인하대학교] |
3차원 네트워크 구조를 갖는 탄소 구조체를 포함하는 음극 전극 및 그 제조 방법 |
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[KST2022019237][인하대학교] |
유기-무기 하이브리드 고체 전해질 계면을 갖는 리튬 금속 애노드 소재 및 그 제조 방법 |
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[KST2021008179][인하대학교] |
이차전지용 음극 구조체, 이를 포함하는 음극, 이를 포함하는 이차전지 및 제조방법 |
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[KST2015157769][인하대학교] |
비정질 탄소를 이용한 리튬이온전지용 음극재료 |
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[KST2020016648][인하대학교] |
황을 담지하고 있는 중공형 메조포러스 탄소 입자 및 이의 제조방법 |
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[KST2022001841][인하대학교] |
리튬-티타늄 산화물 기반의 철입자가 도핑된 리튬이온배터리용 음극소재 및 이의 제조방법 |
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[KST2022016904][인하대학교] |
이차전지용 음극 구조체, 이를 포함하는 음극, 이를 포함하는 이차전지 및 제조방법 |
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[KST2022007637][인하대학교] |
높은 기계적 물성과 열적 안정성을 가진 층상나노구조 기반 고체전해질 및 이의 제조방법 |
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[KST2021013118][인하대학교] |
리튬이차전지용 양극재 포함 수산화리튬 처리방법 및 이를 적용한 양극재를 포함한 슬러리 제조방법 |
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