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특허 2
본 발명은 왕겨 유래 고순도 다공성 실리카 및 실리콘의 합성 방법에 관한 것으로서, 구체적으로 본 발명은 왕겨의 알칼리 증해 처리 단계에서 분리된 증해액으로부터 실리카를 추출하고, 이로부터 환원 반응을 일으켜 실리콘을 합성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 의하여 단순화된 공정으로 왕겨 유래 실리카 및 실리콘을 제조할 수 있으며, 특히 산 처리를 통해 금속 불순물의 함량을 크게 제거하여 붕소나 인을 포함하지 않은 개선된 야금 실리콘 (upgrading metallurgical grade silicon)을 제조할 수 있다. 또한, 본 발명에 의하여 제조된 실리콘을 사용하여 저비용 태양전지를 제조할 수 있으며, 환원제로 알칼리 금속을 사용하여 상대적으로 낮은 온도에서 실리카에서 실리콘으로 환원이 가능하기 때문에 초기 실리카가 가지고 있는 다공성 구조를 유지할 수 있어 이는 2차전지의 음극 물질로써 활용 가능하다.
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출원번호 10-2011-0044540
출원일자 2011-05-12
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등록번호 10-1157373
등록일자 2012-06-11
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출원인 충남대학교산학협력단
발명자 성용주 , 정대수 , 박승빈 , 송동수
본 발명은 왕겨 유래 고순도 다공성 실리카 및 실리콘의 합성 방법에 관한 것으로서, 구체적으로 본 발명은 왕겨의 알칼리 증해 처리 단계에서 분리된 증해액으로부터 실리카를 추출하고, 이로부터 환원 반응을 일으켜 실리콘을 합성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 의하여 단순화된 공정으로 왕겨 유래 실리카 및 실리콘을 제조할 수 있으며, 특히 산 처리를 통해 금속 불순물의 함량을 크게 제거하여 붕소나 인을 포함하지 않은 개선된 야금 실리콘 (upgrading metallurgical grade silicon)을 제조할 수 있다. 또한, 본 발명에 의하여 제조된 실리콘을 사용하여 저비용 태양전지를 제조할 수 있으며, 환원제로 알칼리 금속을 사용하여 상대적으로 낮은 온도에서 실리카에서 실리콘으로 환원이 가능하기 때문에 초기 실리카가 가지고 있는 다공성 구조를 유지할 수 있어 이는 2차전지의 음극 물질로써 활용 가능하다.
본 발명은, 높은 에너지 밀도를 가지는 음극 활물질 및 이를 포함하는 리튬이온2차전지에 관한 것이다. 본 발명은 하기의 화학식 1의 리튬금속산화물 및 탄소를 가지는 복합체를 포함하는 리튬이온2차전지용 음극 활물질로서, 상기 복합체는 매트릭스 탄소에 상기 리튬금속산화물 및 분산형 탄소, 또는 리튬금속산화물가 분산되어 있는 것을 특징으로 한다. < 화학식 1 > Li1+xM1-xO2 (여기서, -0.05≤x≤0.3 이고, M은 V, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, Al, Mg, Ti 및 Mo으로 이루어진 그룹에서 선택된 1종 이상임). 본 발명에 의하면, 본 발명에 의한 리튬이온2차전지용 음극활물질은 밀도가 높고 평균전압이 낮은 리튬금속산화물인 Li1+xM1-xO2(여기서, -0.05≤x≤0.3 이고, M은 V, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, Al, Mg, Ti 및 Mo로 이루어진 그룹에서 선택된 1종 이상임)와 전도성과 중량당 용량이 우수한 탄소계 물질로 이루어진 복합체를 구현함으로써 부피당 에너지밀도가 높고 고온특성이 우수한 리튬이온2차전지용 음극 활물질을 제공할 수 있다.
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출원번호 10-2015-0054976
출원일자 2015-04-20
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등록일자 0000-00-00
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출원인 충남대학교산학협력단
발명자 김성수 , 김직수
본 발명은, 높은 에너지 밀도를 가지는 음극 활물질 및 이를 포함하는 리튬이온2차전지에 관한 것이다. 본 발명은 하기의 화학식 1의 리튬금속산화물 및 탄소를 가지는 복합체를 포함하는 리튬이온2차전지용 음극 활물질로서, 상기 복합체는 매트릭스 탄소에 상기 리튬금속산화물 및 분산형 탄소, 또는 리튬금속산화물가 분산되어 있는 것을 특징으로 한다. < 화학식 1 > Li1+xM1-xO2 (여기서, -0.05≤x≤0.3 이고, M은 V, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, Al, Mg, Ti 및 Mo으로 이루어진 그룹에서 선택된 1종 이상임). 본 발명에 의하면, 본 발명에 의한 리튬이온2차전지용 음극활물질은 밀도가 높고 평균전압이 낮은 리튬금속산화물인 Li1+xM1-xO2(여기서, -0.05≤x≤0.3 이고, M은 V, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, Al, Mg, Ti 및 Mo로 이루어진 그룹에서 선택된 1종 이상임)와 전도성과 중량당 용량이 우수한 탄소계 물질로 이루어진 복합체를 구현함으로써 부피당 에너지밀도가 높고 고온특성이 우수한 리튬이온2차전지용 음극 활물질을 제공할 수 있다.
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