아래 내용은 해당 기술의 연구자가 C-TOM 분석 보고서(기업 공개본)에서 확인한 문장입니다.
분무건조 한 공정으로 구형 다공성 탄소 입자 안에 SnO2 양자점을 균일하게 심음
금속염과 탄화 가능한 유기물, 열분해성 고분자 입자를 섞은 용액을 분무건조하여 탄소 마이크로스피어를 얻음얻은 탄소 마이크로스피어를 0.5~20 ℃/분 가열속도로 150~500 ℃에서 열처리함다공성 탄소 지지체를 평균 직경(D50) 0.1~10 ㎛ 의 구형 형태로 둠지지체 안에 평균 직경 10~200 nm 인 공극을 균일하게 분포시킴SnO2 를 포함하는 금속산화물 양자점을 평균 입경 0.01~10 nm 로 지지체 안에 균일하게 분포시킴전기화학적 활동 중에 발생하는 폴리설파이드를 고정하고 흡착함전해질이 입자 내부로 침투할 수 있는 통로를 둠전기화학적 활동 중에 생기는 부피 변화를 완화함탄화 가능한 유기물과 열분해성 고분자 입자를 각각 여러 물질의 군에서 고를 수 있게 둠복합체를 분리막 표면에 코팅한 형태로 두고, 그 분리막을 전지에 넣는 구성까지 청구범위에 둠
리튬황 파우치셀 시제작용 기능성 분리막 코팅 분말
산업이차전지 소재
구매자리튬황전지 셀 개발팀을 둔 국내 전지기업 (소재개발 예산)
해결 문제양극에서 녹아 나온 폴리설파이드가 분리막을 지나 음극으로 넘어가 용량이 깎임. 양극 조성을 손대는 방식은 셀 설계를 다시 잡아야 함.
확인된 근거 문장
같은 출원인이 2025년에 친리튬성 화합물-다공성 탄소 복합체 및 그 제조방법 출원을 별도로 보유하고 있음
리튬-황전지용 칼코겐화합물@다공성 탄소 복합체 합성과 기능성 분리막 코팅소재 개발을 표제에 둔 국가R&D 과제가 2025년 편성되어 있음
황 담지용 구형 다공성 탄소 호스트 분말
산업이차전지 소재
구매자리튬황전지 양극재를 자체 배합하는 전지기업 양극개발팀 (소재개발 예산)
해결 문제황을 담을 탄소 호스트의 공극 크기와 분포가 배치마다 흔들려 양극 슬러리의 담지량과 분산이 재현되지 않음.
확인된 근거 문장
같은 기관이 2017년에 전기방사를 이용한 리튬-황 전지용 황/탄소 복합체 최적화 설계 과제를 수행한 이력이 있음
황/중공 탄소/금속산화물 하이브리드 양극재 제조기술 개발을 표제에 둔 과제가 2024년 편성되어 있음
대학·출연연 전지 연구실용 표준 다공성 탄소 시료
산업연구용 소재
구매자리튬황·리튬금속 전지를 다루는 대학 연구실과 출연연 연구책임자 (연구과제 재료비)
해결 문제논문마다 탄소 호스트를 각자 만들어 써서 결과를 서로 비교하지 못함. 합성에만 몇 주가 들어감.
확인된 근거 문장
같은 출원인이 친리튬성 화합물-다공성 탄소 복합체 및 제조방법 출원을 2025년에 별도로 보유함
다공성나노탄소 기반 리튬-황 전지용 소재 개발과 Li-S 배터리용 탄소 나노구조 설계 과제가 각각 대학에서 수행되었음
고분자 유래 탄소 나노구조와 나노구조 탄소 물질을 표제에 둔 개인기초연구 과제에 각각 사업비가 편성되어 있음
제조방법 청구항 중심 특허 라이선스
산업지식재산 거래
구매자분무건조 설비로 분말을 만드는 국내 탄소·전지소재 제조기업 기술기획팀 (기술도입 예산)
해결 문제차세대 전지용 분말 품목을 늘리고 싶으나 자체 연구로 조성과 공정 조건을 잡는 데 시간이 걸리고 권리도 남의 것임.
확인된 근거 문장
같은 기관이 2017년 전기방사 기반 리튬-황 황/탄소 복합체 최적화 설계 과제를 수행했고, 2025년 다공성 탄소 복합체 출원을 별도로 보유함
리튬-황 전지 상용화 제작 기술 개발을 표제에 둔 소재부품기술개발 과제를 국내 화학기업이 2025년 수행하고 있으며 정부투자금은 9억 16백만원임
고성능 리튬-황전지 제작 기술 개발 과제가 2026년에도 산학협력단 수행으로 편성되어 있음
이차전지 소재 국산화 과제 참여기업 공급 소재
산업이차전지 소재 공급망
구매자리튬황전지 상용화 국가과제를 수행하는 국내 소재 중소기업 개발팀 (국가R&D 사업비)
해결 문제상용화 과제에서 셀 성능을 끌어올릴 핵심 소재를 국내에서 조달하지 못해 개발 일정이 외부 조달에 묶임.
확인된 근거 문장
리튬-황 전지 상용화 제작 기술 개발을 표제에 둔 소재부품기술개발 과제를 국내 화학기업이 2025년 수행하며 정부투자금은 9억 16백만원임
고안정성 준고체 전해질과 황전극 인터페이스 설계 기반 리튬-황전지 과제가 2026년에도 편성되어 있음
응용분야 탐색 보고서 · 기업 제공본
이 기술이 어디에 쓰일 수 있는가를 탐색한 결과를 HTML 한 장으로 드립니다 — 한 문장 정의 · 기능 · 응용 후보의 영역 배치 · 연구자가 확인한 문장.
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