序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 유기니켈 전구체를 이용한 니켈 카바이드 나노입자의 제조방법 KR1020090023020 2009-03-18 KR1020100104538A 2010-09-29 김창균; 정택모; 이영국; 안기석; 이선숙; 류병환; 이상현
PURPOSE: A method for manufacturing nickel carbide nanoparticles using an organic nickel precursor is provided to easily manufacture nickel carbide through a low-temperature pyrolysis process without including a solvent and a catalyst using several nickel precursors. CONSTITUTION: A method for manufacturing nickel carbide nanoparticles using an organic nickel precursor comprises a step of performing pyrolysis by heating a compound which is marked by chemical formula 1 or chemical formula 2 under inert gas atmosphere without using a solvent and a step of cooling the heated compound and inputting a polar organic solvent. In chemical formula 1 and chemical formula 2, R^1 and R^2 are hydrogen or an alkyl group having a carbon number of 1-4. The compound of chemical formula 1 is bis(dimethylamino-2-methyl-2-propoxy)nickel(II) or bis(dimethylamino-2-propoxy)nickel(II). The compound of chemical formula 2 is bis(amino acetate)nickel(II).
122 복합 탄산염 및 그의 제조 방법 KR1020090007656 2009-01-30 KR1020090084761A 2009-08-05 나카오카,야스히로
A carbonate composite and a fabricating method thereof are provided to produce a lithium nickel manganese cobalt composite oxide showing high specific surface area and high tap density. A method for fabricating a carbonate composite comprises: a first step of preparing a first solution including nickel salt, manganese salt and cobalt salt and a second solution including metal carbonate or metal hydrogen carbonate; a second step of adding the first and second solutions to a third solution including the negative ions the same as those of nickel salt, manganese salt and cobalt salt in the first solution and the negative ions the same as those of metal carbonate or metal hydrogen carbonate in the second solution; and a third step of inducing a reaction to obtain carbonate composites. The nickel salt, manganese salt and cobalt salt of the first solution represent sulfate or chloride salt.
123 복합체 전구체, 이로부터 형성된 복합체, 그 제조방법, 이를 포함하는 리튬 이차 전지용 양극 및 이를 구비한 리튬 이차 전지 KR1020120092538 2012-08-23 KR101741027B1 2017-05-29 박준석; 유용찬; 김창욱; 임재홍; 조상우; 김지현
하기화학식 1로표시되며, 일차입자의평균입경이 1 내지 10nm인복합체전구체, 이로부터형성된복합체, 그제조방법, 이를포함하는리튬이차전지용양극및 이를구비한리튬이차전지가제공된다. [화학식 1] NiMnCoM(CO)상기화학식 1중, 0
124 표면 코팅된 리튬 과량 양극활물질용 전구체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 표면 코팅된 리튬 과량 양극활물질용 전구체, 및 리튬 과량 양극활물질 KR1020130150318 2013-12-05 KR1020150065979A 2015-06-16 홍영진; 이재훈; 이영재; 송준호; 김영준; 김연희; 이은아
본발명은표면코팅된리튬과량양극활물질용전구체의제조방법, 이에의하여제조된표면코팅된리튬과량양극활물질용전구체, 및리튬과량양극활물질에관한것이다. 본발명에의한표면코팅된리튬과량양극활물질용전구체의제조방법, 이에의하여제조된표면코팅된리튬과량양극활물질용전구체및 리튬과량양극활물질은초기충방전시 Li 배출에의한가스발생, LiMnO에의한출력특성저하및 Mn 용출등에의한수명특성저하등 리튬과량리튬복합산화물의문제점을크게개선하는효과를나타낸다.
125 복합 탄산염 및 그의 제조 방법 KR1020090007656 2009-01-30 KR101451440B1 2014-10-15 나카오카,야스히로
본 발명은, 비표면적이 높고 탭밀도가 크며, 리튬 이차 전지용 정극 활성 물질에서 사용하는 리튬 니켈 망간 코발트 복합 산화물의 제조 원료로서 유용한 니켈 원자, 망간 원자 및 코발트 원자를 포함하는 복합 탄산염 및 상기 복합 탄산염을 공업적으로 유리하게 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명의 복합 탄산염은 니켈 원자, 망간 원자 및 코발트 원자를 포함하고, 평균 입경이 5 ㎛ 이상 20 ㎛ 미만이고, BET 비표면적이 40 내지 80 ㎡/g이고, 탭밀도가 1.7 g/㎖ 이상인 것을 특징으로 한다. 복합 탄산염, 리튬 이차 전지, 정극 활성 물질
126 니켈 금속 및 니켈 착물 제조용 니켈 조성물 KR1020137005767 2011-06-13 KR1020140001830A 2014-01-07 오스터마이어존제이
니켈 금속 (Ni(0)) 조성물을 제조하는데 사용하기 위한 니켈(II) 조성물, 및 특히 니켈 금속 조성물을 생성하는데 사용되는 염기성 니켈 카르보네이트의 제조 방법을 개시한다. 카르보네이트 및 비카르보네이트 대 니켈 염의 몰 비를 변화시킴으로써, 이 방법은 인 함유 리간드와 니켈-리간드 착물을 형성하는데 적절한 우수한 니켈 금속 함유 고체를 생성하는 염기성 니켈 카르보네이트를 제공한다. 인 함유 리간드는 한자리 또는 두자리 인 함유 리간드일 수 있다.
127 염기성 니켈 카르보네이트로부터 유도된 니켈 착체 및 니켈 금속 조성물 KR1020127015564 2010-12-15 KR1020120104252A 2012-09-20 오스터마이어존제이
니켈 금속 착체를 제조하는데 사용하기 위한 니켈 금속 함유 고체를 개시한다. 니켈 금속 함유 고체는 염기성 니켈 카르보네이트를 환원시켜 제조된다. 카르보네이트 및 비카르보네이트 대 니켈 염의 몰 비를 변화시킴으로써, 이 방법은 인 함유 리간드와 더 효과적으로 반응하는 우수한 니켈 금속 함유 고체를 제조하는 염기성 니켈 카르보네이트를 제공한다. 인 함유 리간드는 한자리 및 두자리 인 함유 리간드 둘 다일 수 있다.
128 복합 탄산염 및 그의 제조 방법 KR1020090007659 2009-01-30 KR1020090084762A 2009-08-05 나카오카,야스히로
A carbonate composite and a production method thereof are provided to show high tap density as well as the specific surface area and to realize an industrial production. A method for producing a carbonate composite comprises: a first step of placing a first solution including nickel ions, manganese ions and cobalt ions and a second solution including carbonate ions or hydrogen carbonate ions in a reactor and inducing a reaction; and a second step of over-flowing the slurries including precipitated carbonate composite in order to collect them. The addition speeds of the nickel ions, manganese ions and cobalt ions are 0.1 mole/timeÀliter or less converted to their atom. The addition speeds of the carbonate ions or hydrogen carbonate ions are 0.5mole/timeÀliter or less converted to CO3.
129 니켈, 코발트 또는 구리의 탄산염 또는 수산화물의 미세구상 입자의 제조 방법 KR1020007000618 1999-05-19 KR100618071B1 2006-08-30 나가노,가즈히코; 아베,가즈노부; 가미사카,시게후미; 후카이,기요시; 하타나카,즈토무; 오가마,신지; 나카오,히로시; 요네다,미노루; 미츠타니,히데토
본 발명은 하기 일반식(I)으로 표시되는 니켈, 코발트 또는 구리의 탄산염 또는 수산화물을 암모니아 수용액 중에 용해시키는 단계; 생성된 용액을 비수성 매질 중에서 상기 용액의 액적을 함유하는 W/O 에멀션으로 전환시키는 단계; 및 그 후, 액적 내에서 암모니아를 포함하는 휘발성 성분을 제거함으로써 액적 내에 니켈, 코발트 또는 구리 중에서 선택되는 금속의 염기성 탄산염 또는 수산화물을 침전시키는 단계를 포함하는 니켈, 코발트 또는 구리의 탄산염 또는 수산화물의 미세 구상 입자를 제조하는 방법을 제공한다: M(CO 3 ) x/2 ·(OH) y 상기 식에서, M은 Ni, Co 또는 Cu를 표시하고, x 및 y는 0 x 2, 0 y 2 및 x + y = 2를 만족하는 수이다. 본 발명의 방법에 따라서 얻어진 니켈, 코발트 또는 구리의 탄산염 또는 수산화물의 미세 구상 입자는 니켈, 구리 또는 코발트 금속의 균일하고 미세한 구상 입자의 제조를 위한 전구체로서 특히 유용할 뿐만 아니라, 그 자체로서 유기 합성용 촉매, 담체, 안료, 충전제 또는 유약으로서 유용하다.
130 TW103133541 2014-09-26 TW201612108A 2016-04-01 CHEN CHIH-CHI; LI LI-PENG
The present disclosure provides a novel method to fabricate the basic nickel carbonate particulates. The nickel content in the basic nickel carbonate particulates fabricated by this invention (51-53 mass%) is higher than the present commercialized products (44-46 mass%). Basic nickel carbonate is an important intermediate to prepare NiO and pure Ni particles, and NiO and pure Ni particles are important materials in electronic industrial. Therefore, basic nickel carbonate has its potential market.
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