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탄소 및 바인더; 혹은 탄소, 촉매 및 바인더;를 포함하는 전극 활물질 슬러리를 제조하는 단계;상기 전극 활물질 슬러리를 공기 스프레이 코팅(Air Spray Coating)법을 사용하여 다공성 3차원 집전체의 표면과 내부의 프레임에 분사 코팅하는 단계; 및상기 전극 활물질 슬러리로 코팅된 다공성 3차원 집전체를 건조하는 단계;를 포함하는 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서, 상기 분사 코팅하는 단계는,0
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제1항에 있어서,상기 분사 코팅하는 단계 이후에,전극 활물질 슬러리로 코팅된 다공성 3차원 집전체의 표면과 내부의 프레임에 폴리테트라플루오로에틸렌을 사용하여 2차 분사 코팅하는 단계를 더 포함하는, 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서, 상기 다공성 3차원 집전체를 건조하는 단계는,80℃ 내지 100℃의 온도에서 3 시간 내지 6 시간 동안 1차 건조하고, 80℃ 내지 100℃의 온도에서 12 시간 내지 24 시간 동안 2차 진공 건조하는 단계를 포함하는 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서,상기 촉매는 망간 산화물 계열, 철 산화물 계열, 코발트 산화물(Co3O4), 귀금속, RuO2, IrO2 및 TiO2로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상인 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제5항에 있어서, 상기 촉매에서 망간 산화물 계열은 MnO, 탄소 담지된 MnO (carbon supported MnO), Mn3O4, 탄소 담지된 Mn3O4 (carbon supported Mn3O4), 탄소 담지된 γ-MnOOH(carbon supported γ-MnOOH) 및 탄소 담지된 망간산화물 복합 촉매(carbon/Mn3O4 composite γ-MnOOH)로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제5항에 있어서, 상기 촉매에서 망간 산화물 계열은 탄소 담지된 망간산화물 복합 촉매(carbon/Mn3O4 composite γ-MnOOH)를 포함하는, 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서,상기 전극 활물질 슬러리에서 탄소 및 촉매는 1:0
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제1항에 있어서,상기 탄소는 표면적이 500 내지 2000 ㎡/g이고 공극량이 0
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제1항에 있어서, 상기 바인더는 폴리비닐리덴플루오라이드, 폴리테트라플루오로에틸렌 및 폴리트리플루오로스티렌술폰산으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상인 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서, 상기 바인더는 전극 활물질 슬러리 중 포함된 바인더의 전체 중량을 기준으로 10:5 내지 10:20의 중량비율로 혼합된 폴리비닐리덴플루오라이드 및 폴리테트라플루오로에틸렌을 포함하는 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서, 상기 전극 활물질 슬러리는 N-메틸피롤리돈, 아세톤, 증류수, 에탄올, 부탄올 및 이소프로판올로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 용매를 더욱 포함하는, 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조방법
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제1항에 있어서,상기 집접체는 다공성 3차원 구조의 니켈 폼(foam), 평면 구조인 니켈 메시(mesh), 알루미늄 메시(mesh), 카본 페이퍼(carbon paper), 탄소 폼 및 알루미늄 폼으로 이루어진 군에서 선택되는 것인 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기 전극의 제조방법
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제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 따라, 다공성 3차원 집전체의 표면과 내부의 프레임에 전극 활물질층이 형성된 양극을 포함하는, 반응면적이 넓은 리튬-공기전지(Li-Air battery)
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제14항에 있어서, 3000 내지 4000 mAh/g의 방전 용량 및 1 내지 5의 충ㆍ방전 사이클을 나타내는 리튬-공기전지(Li-Air battery)
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