분위기 제어를 통한 리튬이차전지용 LiFePO4정극 분말의 제조방법
밀봉을 통해 열처리분위기를 제어하여 Fe의 산화수를 2+로 조절하여 LiFePO4 분말을 제조하기 위한 기술이다.밀봉을 통해 열처리분위기를 환원성으로 제어하여 Fe의 산화수를 2+로 조절가능하다.
- 보유기관
- 한국과학기술원
- 등록일
- 2004-12-10
산업기술 통합검색
밀봉을 통해 열처리분위기를 제어하여 Fe의 산화수를 2+로 조절하여 LiFePO4 분말을 제조하기 위한 기술이다.밀봉을 통해 열처리분위기를 환원성으로 제어하여 Fe의 산화수를 2+로 조절가능하다.
삽입형 capacitor의 유전재료로 사용할 수 있는 BaTiO3/epoxy composite 필름을 제작하였다. 원하는 두께로 만들어진 필름을원하는 형태로 잘라내어 기판에 붙임으로 다른 복잡한 공정 없이 간단하게 정확한 값의 캐패시턴스를 갖는 캐패시터를 제작할 수 있도록 하였다.저가 원료 이용과 원료손실의 최소화를 통한 경제성, 간단하고 저비용의 공정 이용, 대량생산 가능, 정확한 값의 캐패시턴스를 갖는다.
본 기술은 부분용융물질을 이용하여 저온에서 PZT 후막을 제조하는 방법에 관한 것이다. PZT는 Pb1+x(ZryTi1-y)O3의 조성식을 갖는 물질로 전기적으로 우수한 압전 및 유전특성을 갖는 물질로써 PZT는 엑추에이터, 트랜스듀서, 캐퍼시터, 센서 등의 소자로 널리 이용된다.본 기술은 소결조제를 첨가하지 않고, 필요한 성분만을 사용하여 저온용융 물질에 소결조제 역할을 부여하여 낮은 온도에서 치밀한 소결체를 얻고 불순물을 함유하지 않아 우수한 특성을 발현시킬수 있다.
유기/고분자 전기 발광 소자용 나노 점토/고분자 복합소재를 이용한 소자에 관한 것이다.유기 고분자/점토 나노 복합소재를 발광물질로 전기 발광 소자에 이용함으로서 높은 발광 및 효율을 나타낸다.
강자성체 금속/부도체 세라믹스 다층막 형태의 증착을 통하여 미세구조 제어 가능한 과립박막을 제조하여 안정적이고 재현성있는 자기저항 효과를 나타낼 수 있는 새로운 미세구조를 기술하였다. 각 층의 두께 변화를 통하여 입자크기 조절이 가능한 과립박막을 제조한다. 이러한 미세구조의 박막의 경우 기존의 자기저항재료들에 비해 매우 우수한 물성을 나타낸다. 따라서 새로운 미세구조 기술에 대한 기술을 내용으로 한다.진공증착시 각층의 두께 조절을 통하여 입자크기가 조절가능한 과립박막의 미세구조를 제어함으로써 우수한 물성을 나타내는 새로운 미세구조를 개발하였다. 상대적인 층두께의 변화로 유기된 미세구조를 통하여 안정적이고 재현성 있는 자기저항효과를 나타내었으며 기존의 재료들에 비해 높은 자기 감지도를 나타내었다.
본 기술은 자동차의 도어에 장착되어 충격을 흡수하는 임팩트 빔과 브래킷 연결부에 관한 것으로, 특히 빔의 중앙부를 보강하고 브래킷과의 연결을 기계적 접합으로 구성하여 굽힘강도와 충격에너지 흡수능을 향상시킨 복합재료 임팩트빔 구조에 관한 것이다.복합재료 임팩트 빔의 굽힘강도를 증가시키기 위하여 보강 빔을 장착하고, 캡을 사용하였다. 또한, 빔과 브래킷을 볼트 또는 리벳으로 연결하여 충격에너지를 효과적으로 흡수한다.
본 기술은 탄소섬유 에폭시 복합재료를 이용하여 제작한 쉘 저널베어링에 관한 것이다.이방성 재질을 가지는 탄소섬유 복합재료로 제작된 쉘 저널베어링은 반경방향 변형이 쉬워 베어링내부의 압력을 재분포시켜, 기존의 베어링보다 더 높은 고속회전 안정성을 가진다.
본 기술은 거푸집의 내부에 무게가 가벼운 코어를 삽입한 접이 기존의 거푸집과 다르다. 또한, 본 기술은 복합재료 판재와 중공형 강철프레임을 사용하여 강도와 강성을 만족하면서도, 무게가 가벼운 복합재료 거푸집을 제공할 수 있다.본 기술은 무게가 가볍고 가격이 저렴한 코어를 삽입하고 외부를 비강도 및 비강성이 높은 복합재료로 보강하여 거푸집을 제작하므로, 기존의 거푸집에 비해 무게가 가볍고 내구성이 좋다. 따라서, 제품의 수명이 증가하며, 시공시간과 비용을 줄일 수 있다.
복합재료 가이드 보의 제작을 위한 가압장치가 부착된 외부 금형이다.기존의 성형후의 가공공정 및 표면처리공정을 배제하여 제작시간 및 제작비용을 감소시켰다.
본 기술은 복합재료 링크의 제작에 관한 것이다. 링크의 주요 하중이 인장/압축과 비틀림이므로 이들 하중을 효과적으로 동시에 지지하며 연결부를 위한 금속 부시(bush)를 넣어 동시성형하는 복합재 링크를 제작한다.본 기술은 단순하여 제작이 용이하고, 제작 후 연결부를 위한 별도의 가공이 필요 없으며, 중량이 가벼워 구조물의 경량화를 이룰 수 있다.
높이가 서로 다른 박판을 적층하여 제작한 요철 모양의 금형을 사용하여 요철 모양의 판을 제조한 후, 이차전자 방출 물질을 도포, 적층 경화시키는 방법을 통해 낮은 가격, 큰 면적으로 제조할 수 있는 방법을 제시한다.기존의 유리관을 이용한 큰 면적 제작이 불가능하고 고가인 미소 채널 플레이트 제작방법 대신 저가의 큰 면적 미소 채널 플레이트 제작이 가능하다.
광경화 수지를 이용한 극소형 광경화 조형공정에서 만들어진 3차원 자유 형상에 금속을 이용하여 표면처리를 함으로써 극소형 3차원 금속형상을 제작 하며, 이후 후처리 공정을 통해 금속만 남기고 수지를 제거시킴으로써 금속재료만의 쉘(shell)형상을 만들거나, 쉘형상 내부에 금속을 충진 함으로써 극소형 금속의 솔리더(solid)형상을 제작할 수 있다.기존의 극소형 형상 제작과정은 대부분 그 재료가 수지이거나 금속인 경우엔 그 형상에 에 있어 2차원의 extrude된 형상이라는 제한이 있었으나 본 기술에서는 자유형상을 갖는 금속재료의 극소형 3차원 형상 제작이라는 새로운 생산기술이다.
우수한 특성을 갖는 고온초전도 테이프 제작 방법을 개시한다. 결정축 배열이 매우 긴 길이 전체에서의 완전성과 막의 큰 두께에서의 안정성을 확보하기 위한 방법이다. 고순도 니켈을 압연 및 이동식 부분열처리함으로서 얻어지는 니켈의 특정한 재결정화를 이용한다. 전체 니켈테이프는 [100]결정축이 압연 방향과 평행을 유지하면서 [001]결정축이 표면방향에 대해 20도이상 기울어진 단결정이다. 적절한 완충막을 이용한 YBCO 고온초전도막의 임계전류는 매우 크고 YBCO막의 두께를 두껍게 할 수 있는 효과를 가져온다.결정축 배열이 매우 긴 길이 전체에서의 완전성과 막의 큰 두께에서의 안정성을 확보하기 위한 띠형 니켈 단결정 기판 제작기술이다.
본 기술은 제자리 임플란트 재료에서 고분자의 용매에서의 용해도 증가를 통한 점도 감소를 유도하고 제자리 임플란트 형성 후 완충용액의 산도 감소를 억제하는 새로운 제자리 임플란트 재료를 개발하는 것이다.본 기술은 생체적합하고 친수성을 지닌 폴리에틸렌글리콜을 지방족 폴리에스테르계 고분자에 도입하여 고분자의 용매에서의 용해도 증가를 통한 점도 감소를 유도하고 임플란트 형성 후의 산도 감소를 억제하는 새로운 제자리 임플란트 재료이다.
본 기술은 러빙처리 후 정전기 발생 억제 특성, 액정 배향의 안정성이 우수한 액정 배향막 재료의 개발에 관한 것이다.본 기술로부터 제조된 액정 배향막은 배향 특성이 양호한 고분자에 전기전도성을 갖는 고분자를 블랜드를 통하여 도입한 액정 배향막용 재료이다.
고분자 발광 구조에서 이온기를 15mol%이하로 도입한 발광 고분자와 이를 이용한 전기 발광 소자이다. 이 소자는 2V의 낮은 전압에서도 파란색이 관찰되었으며, 열적 안정성이 우수해 소자의 수명이 기존의 고분자 보다 아주 길고 효율도 더 우수했다.고분자 발광 소자의 상업화를 위해 요구되는긴수명과 고효율의 발광을 얻기 위해 이온가교적인 형태를 취한 고분자를 이용하여 전기발광 소자를 제작하였다.
생분해성 고분자와 유기용매 및 발포성 염입자로 구성된 젤상의 홈합물을 성형하여 상온의 산성 수용액에서 발포시켜 높은 공극률과 공극간의 상호 연결성이 우수한 다공성 지지체를 제조하는 방법에 관한 것이다.산성 수용액에 침지시킴으로써 고분자-염 혼합물 내의 염을 발포 및 침출시켜 공극을 형성함으로써 기존의 제작방법인 입자침출법의 문제점인 지지체 표면의 skin layer 형성과 잔존 염에 의한세포 배양효과 저해를 방지, 산성 수용액의 농도를 조절함으로써 다공성 지지체의 공극의 지름을 조절할 수 있다는 장점이 있다.
본 기술은 생체분해성 및 생체적합성 합성 고분자를 사용하여 항암제 등의 약물과 공유결합시켜 수용액상에서 일정농도 이상의 접합체가 존재하면 열역학적 평형성에 의해 형성되는 미셀(micelle)구조를 형성하는 약물의 서방형 제제를 제조하는 방법이다.본 기술은 암세포에 대한 표적 지향으로 부작용을 줄이며 항암제의 지속적인 방출 효과를 얻을 수 있다.
본 기술은 외부에서 전장을 가하지 않고 광굴절 특성을 나타내는 새로운 고분자 재료의 개발에 관한 것이다.본 기술로부터 제조된 고분자는 전장인가를 위한 부대 장치없이 광굴절 특성을 나타낼 수 있으며 제조가 용이한 장점을 가지고 있다.
생분해성 고분자를 사용하여, 단백질의 가역적 응집현상을 이용하여 만들어진 안정화된 단백질 약물의 입자를 봉입함으로써 지속적으로 단백질 약물을 조절 방출하는 제제와 그 제조법을 제공한다.수용액과의 적절한 혼합성을 지닌 유기용매를 사용하여 단백질의 가역적 응집 현상이라는 성질을 이용함으로써, 단일공정으로 안정된 단백질 입자를 형성하여 이를 봉입하여, 지속 방출성을 보이는 생분해성 고분자 미립담체 제제 및 이를 제조하는 방법이다.