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SK, 98세 노벨상 수상자와 차세대 배터리 개발 2020-07-30 17:31:36
구디너프 교수는 리튬이온 배터리 시대를 연 인물로 지난해 노벨상 수상 당시 97세로 최고령 수상 기록을 세워 화제를 모았다. SK이노베이션은 구디너프 교수와 차세대 배터리 중 하나로 꼽히는 ‘리튬 메탈 배터리’를 구현하기 위한 고체 전해질 연구를 진행하기로 했다. 배터리 4대 소재 중 하나인 음극재에 금속을...
SK이노베이션, 노벨상 굿이너프 교수와 차세대 배터리 개발 2020-07-30 10:37:06
기존 액체 상태 전해질에서 이온이 불균일하게 리튬 금속과 접촉하며 덴드라이트가 생기는 반면, 고체 전해질에서는 이온의 움직임을 통제하기 쉬워져 덴드라이트를 막을 수 있다는 설명이다. SK이노베이션에 따르면 현재 주류를 이루는 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도 한계치가 800Wh/L정도로 거론되나, 리튬 메탈 배터리...
스파이더맨이 쓰는 '거미줄' 소프트 로봇 개발 2020-07-16 13:14:31
생긴 이 로봇은 금속, 세라믹, 플라스틱 등 일상에서 접하는 딱딱한 물질 뿐 아니라 나뭇잎 등 부드러운 물질을 모두 잡을 수 있다. 물질 대부분이 전하를 띠고 있다는 점을 이용했다. 센서와 접착제, 청소기 기능 세 가지를 한 곳에 모은 소프트 로봇이다. 연구팀은 전하를 감지하는 안테나(전극)역할을 하는 특수 소재...
전기차 3위 노리는 현대차, 배터리 동맹 가속화(종합) 2020-06-22 16:31:16
배터리는 양극재로 황탄소 복합체, 음극재로 리튬 메탈 등 경량 재료를 사용한다. 무게 당 에너지 밀도가 기존 리튬이온 배터리 대비 2배 이상 높은 배터리로 희귀 금속을 사용하지 않아 가격경쟁력이 뛰어나다. 향후 이 배터리가 전기차에 적용되면 주행거리가 획기적으로 늘어날 것으로 업계는 기대하고 있다. '궁...
전기차 3위 노리는 현대차, 배터리 동맹 가속화 2020-06-22 15:17:08
복합체, 음극재로 리튬 메탈 등 경량 재료를 사용해 무게 당 에너지 밀도가 기존 리튬이온 배터리 대비 2배 이상 높은 배터리로 희귀 금속을 사용하지 않아 가격경쟁력도 뛰어나다. 향후 이 배터리가 전기차에 적용되면 주행거리가 획기적으로 늘어날 것으로 업계는 기대하고 있다. '궁극의 배터리'로 불리는...
정의선·구광모 첫 회동…미래 전기차 배터리 협력 논의(종합) 2020-06-22 13:47:56
배터리는 양극재로 황탄소 복합체, 음극재로 리튬 메탈 등 경량 재료를 사용해서 무게 당 에너지 밀도가 기존 리튬이온 배터리보다 2배 이상 높고, 희귀 금속을 사용하지 않아 가격경쟁력도 뛰어나다. 이 배터리가 전기차에 적용되면 주행거리를 획기적으로 늘릴 수 있을 것으로 기대된다. 전고체 배터리는 내부의 액체 전...
[책마을] 지구에서 가장 흔한 금속…인류발전 이끈 '철의 역사' 2020-06-18 18:11:37
포스코의 최고경영자(CEO)를 지낸 금속공학자 권오준이 평소 주변 사람들에게 강조한 말이다. 서울대 공대 시절부터 철에 심취해 미국 철강산업의 본산인 피츠버그의 피츠버그대에서 금속공학 박사 학위를 받은 그는 포스코 연구원으로 입사해 최고기술책임자(CTO), 대표이사 회장을 지낸 ‘아이언맨’이다. 그가 철에 관한...
GIST, 성능 월등한 나트륨 이온배터리 개발 2020-06-18 08:08:27
사용하는 나트륨 이온배터리를 개발해 기존 리튬 이온배터리와 동일한 무게에 같은 성능을 구현하는데 성공했다. 엄 교수는 "리튬 이온배터리의 주 재료인 리튬은 희귀 금속으로 가격 변동 등이 심해 전기자동차나 스마트 그리드 같은 초대형 에너지 저장 장치에 적합하지 않다"며 "흔히 구할 수 있는 나트륨을 활용해 배터...
들숨에 전기車 배터리 소재를 날숨에 석유화학 소재 얻는다 2020-06-05 17:36:30
소재 분야 연구자들의 최근 관심사다. 리튬 공기 배터리도 그중 하나다. 산소의 산화, 환원 반응을 반복하는 것만으로 에너지를 저장한다. 음극재인 흑연에 리튬 이온이 들락날락하며 에너지를 저장하는 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 10배 이상 높다. 문제는 산소의 산화, 환원 과정에서 과전압이 발생해 배터리...
공기중 산소로 충전. 차세대 배터리용 저장 소재 개발 2020-06-01 16:26:05
금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하의 공간에서 코발트 이온과 반응, 코발트 수산화물을 형성, 안정화를 이뤄 결국 리튬-공기 배터리의 사이클 수명 또한 크게 개선되는 결과를 얻었다고 밝혔다. 강정구 교수는 "금속·유기 구조체 기공 내에서 원자 수준의 촉매 소재를 동시에 생성하고 안정화하는 기술은 수십만...