본 기술은 베이스부에 시소동작부와 쿠션받침부를 구비해 바로누움·돌아누움 자세별로 높이를 제공하는 건강 베개에 관한 것입니다.
기존 베개는 높이가 고정되어 수면 자세 변화에 따라 목·경추를 적절히 지지하지 못했습니다.
이를 해결하기 위해 본 기술은 힌지 결합된 시소동작부와 바깥의 쿠션받침부로 자세에 맞는 높이를 형성하여, 경추를 편안하게 지지합니다.
본 기술은 유무기 활성 복합체 기반 리튬 이차전지용 양극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것입니다. 특히 리튬 이차 전지용 양극에 유기를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 전도성 물질에 친수성 관능기를 도입하고 활성 성분 간의 결합력을 최적화함으로써 단일 무기 또는 단일 유기 물질 베이스 리튬 이차 전지의 한계를 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 리튬 이차 전지용 양극에 집전체, 도전재를 핵심 수단으로 적용하여 집전체; 및 상기 집전체 상에 형성되고를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 유효성분 간의 결합력을 최적화하고 내부 저항을 최소화함으로써 리튬 이차 전지의 에너지 밀도 효과를 기대할 수 있으며, 리튬 이차 전지용 양극에 유기를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 생체적합성이 개선된 장기 맞춤형 세포외기질 및 이의 제조방법에 관한 것이다에 관한 것입니다. 특히 생체 적합성이 향상된 장기 맞춤형 세포외기질 및 이의 제조방법와 관련된 핵심 소재, 구조, 공정 또는 장치 구성을 바탕으로 성능, 내구성, 안정성 및 적용 가능성을 함께 높이도록 설계된 기술입니다.
기존 방법에 비해 개선된 생체 적합성을 갖는 장기 맞춤형 세포외 매트릭스를 생성하는 방법에 대한 필요성을 해결하고자 한다 이에 본 기술은 세포 외막 단백질을 포함하는 상기 세포의 접착층 및 세포외 매트릭스를 가진 구조를 포함한다를 핵심 수단으로 적용하고, 세포외기질을 제외한 세포의 요소를 제거하는 탈세포화 과정이다를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 본 발명은 기존의 방법에 비해 맞춤형 세포외기질의 생체적합성을 향상시킨다를 기대할 수 있으며, 실사용 환경에서의 재현성, 확장성 및 공정 적합성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 전지, 센서, 장치 또는 제조 공정으로 활용될 수 있어 후속 제품화와 실증 전개 측면에서도 유리합니다.
Key Features:
본 기술은 딥 러닝 기술에 기초하여 반려 동물이 전송하는 신호, 다시 말해 리턴 실크, 컴퓨터의 진정 신호 (Calming 신호), 통신을 지원하는 단말 장비, 및 지원 시스템에 관한 것이다에 관한 것입니다. 특히 딥러닝 기술을 기반으로 반려동물과의 의사소통을 위한 단말기기 및 지원시스템와 관련된 핵심 소재, 구조, 공정 또는 장치 구성을 바탕으로 성능, 내구성, 안정성 및 적용 가능성을 함께 높이도록 설계된 기술입니다.
제스처 언어를 사용하여 복귀 실크를 정확하게 이해하기 어렵고, 펀지와 복귀 실크 사이의 원활한 통신의 부족을 해결하고자 한다 이에 본 기술은 상기 이미지 데이터 세트, 상기 학습 모델 유닛, 및 상기 애플리케이션 실행 파일을 생성하기 위한 상기 생성 유닛을 포함한다를 핵심 수단으로 적용하고, 딥러닝 기술을 이용하여 리턴 실크를 이해하고, 포니와 리턴 실크 간의 원활한 의사소통을 지원할 수 있는 능력이다를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 본 발명은 복귀 실크의 이해를 향상시키고, 포니와 복귀 실크 사이의 원활한 통신을 향상시킨다를 기대할 수 있으며, 실사용 환경에서의 재현성, 확장성 및 공정 적합성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 전지, 센서, 장치 또는 제조 공정으로 활용될 수 있어 후속 제품화와 실증 전개 측면에서도 유리합니다.
Key Features:
본 기술은 리튬 황 전지용 양극 활물질 및 그를 포함하는 리튬 황 전지와 그 제조방법에 관한 것입니다. 특히 셀레늄과 황이 화학적으로 일체화된 셀레늄 설파이드 분자를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 셀레늄 전극의 상용화를 제한하는 황의 낮은 전도도 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 양극 활물질, 황 원자와 셀레놀 원자의 응집체를 핵심 수단으로 적용하여 셀레늄과 황을 포함하고, 상기 양극 활물질은 황 원자의 집합체와 셀레늄 원자의 집합체가 각각 분산된 혼합물을 포함하는 것인, 리튬 황 전지용 양를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 리튬 황 배터리의 장기 순환 안정성, 속도 제어 특성 효과를 기대할 수 있으며, 셀레늄과 황이 화학적으로 일체화된 셀레늄 설파이드 분자를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 노출면 제어 가능한 리튬이온 이차전지용 단입자 양극의 제조방법에 관한 것입니다. 특히 리튬 이온 배터리의 가역 용량를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 LiCoxNiyMn1-x-yO2 애노드의 표면과 전극 사이의 상호 작용, 고전압에서의 용량 감소 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 상기 애노드의 전기화학적 성능를 핵심 수단으로 적용하여 하기 화학식 1로 표시되되, {003}면, {012}면, {104}면 또는 이들의 조합으로 이루어진 노출 결정면(crystal facet)을 갖를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 층 산화물 양극 재료의 노출된 측면을 제어함으로써 리튬 이온 배터리의 가역 용량 효과를 기대할 수 있으며, 리튬 이온 배터리의 가역 용량를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 음극 활물질의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지에 관한 것입니다. 특히 양극 활물질에서 Cu2O 나노구조의 형상을 제어하고 전도성을 향상시키기 위해 계면활성제를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 리튬 이차 전지에 대한 고용량 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 구리 전구체 수용액을 제조하는 단계, 상기 용액을 반응시키는 단계, 상기 반응 생성물을 분리하는 단계를 핵심 수단으로 적용하여 구리 전구체 수용액을 제조하는 제 1 단계를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 전도성 및 고용량이 개선된 양극 활물질을 제공함으로써 리튬 이온 배터리의 안정성 및 고출력을 개선한다 효과를 기대할 수 있으며, 양극 활물질에서 Cu2O 나노구조의 형상을 제어하고 전도성을 향상시키기 위해 계면활성제를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 MOF(Metal-Organic Framework)-801이 코팅된 수계 아연 전지용 음극 및 이를 포함하는 수계 아연 전지에 관한 것입니다. 특히 기공 크기를 조절하고 바나듐 산화물 이온 수송을 방지하기 위해 다공성 코팅층에 MOF-801 나노 입자를 사용하는 것를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 수계 아연 배터리에서 바나듐 산화물 애노드 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 이온을 선택적으로 수송하기 위해 제어된 기공 크기를 갖는 다공성 코팅층을 포함하는 구성를 핵심 수단으로 적용하여 아연 금속을 포함하는 음극를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 아연 덴드라이트 성장 효과를 기대할 수 있으며, 기공 크기를 조절하고 바나듐 산화물 이온 수송을 방지하기 위해 다공성 코팅층에 MOF-801 나노 입자를 사용하는 것를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 에테르계 용매를 포함하는 리튬 황 배터리용 전해질 및 이를 포함하는 리튬 황 배터리에 관한 것입니다. 특히 리튬황 전지용 전해질 중의 유기 혼합 용매로서 DEE를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 개선된 효율 및 장기 안정성을 갖는 리튬황 배터리를 도입함으로써 리튬 이온 배터리에서 불안정성, 물 및 화재 위험 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 리튬황 전지용 에테르계 용매를 핵심 수단으로 적용하여 둘 이상의 유기 혼합 용매를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 LiPS로의 전환을 신속하게 가속화하고 LiPS 축적을 방지함으로써 리튬황 전지의 성능 효과를 기대할 수 있으며, 리튬황 전지용 전해질 중의 유기 혼합 용매로서 DEE를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 리튬 이차 전지의 제조 방법에 관한 것으로, 다양한 리튬 이온 전지 제품에 적용될 수 있다에 관한 것입니다. 특히 리튬 이차 전지 음극용 물질, 이를 포함하는 리튬 이차 전지, 리튬 이차 전지 음극용 물질의 제조방법와 관련된 핵심 소재, 구조, 공정 또는 장치 구성을 바탕으로 성능, 내구성, 안정성 및 적용 가능성을 함께 높이도록 설계된 기술입니다.
종래의 실리콘 산화물 음극 재료에서 낮은 초기 쿨롱 효율 및 낮은 에너지 효율 문제를 해결하고자 한다 이에 본 기술은 실리카 베이스 내에 실리카와 실리콘 입자의 제어된 조합 상태를 갖는 실리콘 산화물 복합체를 포함한다를 핵심 수단으로 적용하고, 비정질 SiO2 염기의 네트워크 구조를 제어하고 초기 쿨롱 효율을 향상시키기 위한 망상 공식의 사용이다를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 본 발명은 실리콘 산화물 음극 재료의 초기 쿨롱 효율 및 에너지 효율을 개선한다를 기대할 수 있으며, 실사용 환경에서의 재현성, 확장성 및 공정 적합성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 전지, 센서, 장치 또는 제조 공정으로 활용될 수 있어 후속 제품화와 실증 전개 측면에서도 유리합니다.
Key Features:
본 기술은 용량, 레이트 제어 및 장기 내구성 특성이 우수한 나트륨 이온 전지용 양극 활물질에 관한 것이다에 관한 것입니다. 특히 나트륨 이온 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 나트륨 이온 전지와 관련된 핵심 소재, 구조, 공정 또는 장치 구성을 바탕으로 성능, 내구성, 안정성 및 적용 가능성을 함께 높이도록 설계된 기술입니다.
나트륨 이온 배터리에 대한 높은 비용량, 우수한 레이트 성능, 높은 동작 전압, 및 긴 사이클 수명을 갖는 환경적으로 지속가능하고 비용 효율적인 애노드 재료에 대한 필요성을 해결하고자 한다 이에 본 기술은 Ni, Mn, Fe 및 기타 원소에 대한 특정 조성 범위를 갖는 나트륨 이온 배터리용 양극 활성 물질을 포함한다를 핵심 수단으로 적용하고, 양극 활물질에서 고속 성능 및 감소된 상전이를 달성하기 위한 특정 요소 및 이들의 범위의 포함이다를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 본 발명은 나트륨 이온 배터리용 양극 활물질의 전기화학적 성능 및 순환성을 개선한다를 기대할 수 있으며, 실사용 환경에서의 재현성, 확장성 및 공정 적합성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 전지, 센서, 장치 또는 제조 공정으로 활용될 수 있어 후속 제품화와 실증 전개 측면에서도 유리합니다.
Key Features:
본 기술은 알루미늄 이차전지 음극용 폐고분자 유래 고결함성 탄소나노튜브 집전체의 제조방법에 관한 것입니다. 특히 탄소 나노튜브 집전체의 탄소 공급원를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 사용된 카보네이트/글라임 유기 전해질을 사용하는 이차 전지의 경우 알루미늄 금속 표면에 알루미늄 산화층이 형성되는 동안 현저하게 방지된 이온 수송의 문제를 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 폐-polymr에 기초한 알루미늄 이차 전지 음극용 탄소 나노튜브 집전체의 제조 방법을 포함하는 구성를 핵심 수단으로 적용하여 알루미늄 이차전지 음극용 탄소나노튜브 집전체의 제조 방법에 있어서, (a) 폐 폴리프로필렌 마스크를 아세톤 및 에탄올로 세척하고, 5℃/min-를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 배터리 흡착의 성능 효과를 기대할 수 있으며, 탄소 나노튜브 집전체의 탄소 공급원를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 무음극 수계 아연 전지용 탄소나노튜브가 코팅된 음극 집전체 및 이를 포함하는 무음극 수계 아연 전지에 관한 것입니다. 특히 수계 아연 배터리용 구리 음극 집전체 상에 단일벽 탄소 나노튜브를 포함하는 코팅층을 형성하는 것를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 배터리 내부 단락 현상을 야기하는 음극 집전체 표면에서의 아연 덴드라이트 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 상기 수성 아연 배터리용 구리 음극 집전체 상에 단일 벽 탄소 나노 튜브를 포함하는 코팅층을 포함하는 구성를 핵심 수단으로 적용하여 수계 전지용 음극에 있어서, 구리를 포함하는 음극 집전체를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 아연 덴드라이트의 성장을 방지하고 균일한 아연 증착을 촉진함으로써 수성 아연 배터리의 안정성 효과를 기대할 수 있으며, 수계 아연 배터리용 구리 음극 집전체 상에 단일벽 탄소 나노튜브를 포함하는 코팅층을 형성하는 것를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 석신이미드 유도체를 전해질 첨가제로 포함하는 수계 아연 전지에 관한 것입니다. 특히 아연 침착을 제어하고 전기분해를 억제하기 위해 수성 전해질 중의 첨가제로서 숙신이미드 유도체의 사용를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 아연 배터리에서 불균일한 아연 덴드라이트 형성 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 물, 아연 염, 및 숙신이미드 유도체를 함유하는 수성 전해질과 함께, 이온 전도성 분리막, 캐소드, 및 애노드를 갖는 수계 아연 이차 전지를 포함하는 구성를 핵심 수단으로 적용하여 음극; 상기 음극과 이격 배치되고 금속 산화물을 양극 활물질로 포함하는 양극; 상기 음극과 양극 사이에 개재되는 분리막를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 아연 덴드라이트 성장을 억제하고, 전기 분해를 제어하고, 부식을 방지함으로써 아연 배터리의 성능 효과를 기대할 수 있으며, 아연 침착을 제어하고 전기분해를 억제하기 위해 수성 전해질 중의 첨가제로서 숙신이미드 유도체의 사용를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features:
본 기술은 리튬이차전지용 음극 및 이의 제조 방법에 관한 것입니다. 특히 리튬 덴드라이트 형성을 억제하는 전극 보호 필름의 비대칭적으로 제어된 표면 에너지를 바탕으로 전지 소재와 전극 설계의 성능, 구조 안정성 및 적용 효율을 높이도록 설계된 기술입니다.
종래에는 고용량 전기 저장 응용에 중요한 대면적 이차 전지에서 리튬 덴드라이트 성장 문제가 있어 성능 저하, 공정 복잡성, 안정성 부족 또는 적용 범위 제약이 발생할 수 있었습니다. 이에 본 기술은 기판, 이중 필름 구조를 가진 전극 보호 필름를 핵심 수단으로 적용하여 Li, Cu, Ni 및 Mo으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나 이상의 금속을 포함하는 기판를 구현하는 기술 개념을 제안합니다.
이에 따라 리튬 덴드라이트 형성을 억제하고 배터리 용량을 향상시킴으로써 리튬 이차 전지의 성능 효과를 기대할 수 있으며, 리튬 덴드라이트 형성을 억제하는 전극 보호 필름의 비대칭적으로 제어된 표면 에너지를 통해 실사용 환경에서의 안정성, 재현성 및 확장성을 함께 높일 수 있습니다. 또한 관련 산업에서 고성능 소재, 소자, 장치 또는 공정 기술로 활용될 수 있는 효과가 있으며, 후속 제품화와 공정 확장 측면에서도 유리하고 실증 전개에도 적합합니다.
Key Features: