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차세대 리튬금속전지 수명·안전성 향상 기술 개발 2017-10-18 11:35:40
대신 리튬금속을 사용하는 리튬금속전지가 차세대 이차전지로 주목받고 있지만, 충·방전 과정에서 리튬금속의 표면에 생기는 결정 때문에 수명이 단축되고 폭발할 우려가 있다는 한계가 있었다. 연구팀은 기존 액체 전해질 대신 겔 상태의 전해질인 불소계 겔고분자전해질을 사용해 전지에 결정이 생기는 것을 억제하는...
충전은 빠르게 용량은 크게…전기차 배터리 혁신기술 개발 2017-10-16 09:10:21
중요해졌다. 그러나 기존 흑연 음극소재는 리튬이온을 저장할 수 있는 용량 자체가 적고, 고속으로 충전하면 음극소재 표면에 리튬 금속이 석출(온도에 따라 용질이 결정되는 현상)돼 전지 성능과 안전성을 떨어뜨린다. 흑연 음극소재의 이런 단점을 극복할 물질로 흑연보다 10배 이상 용량이 큰 실리콘 소재가 차세대 음...
유리섬유 이용 친환경 리튬황전지 개발…"유연하고 비용 저렴" 2017-08-31 12:00:20
31일 밝혔다. 리튬황전지는 리튬이온전지의 양극 물질로 '황'을 이용하는 배터리이다. 상용화된 리튬이온전지보다 용량과 에너지 밀도가 높아 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 하지만 전기전도도가 낮고 리튬과 황이 반응하면서 생기는 물질로 인해 전지의 수명이 줄어드는 등 한계가 있어 상용화에 어려움이...
에너지 저장밀도 높은 슈퍼 커패시터 개발 2017-07-26 14:01:44
전기전도도가 우수해 하이브리드 슈퍼커패시터 재료로 주목받고 있지만, 체적 에너지 밀도가 낮아 에너지 저장장치의 부피가 커지는 단점이 있다. 체적 에너지 밀도를 높이기 위해 환원된 산화그래핀 시트를 쌓아 올려 전극의 충전밀도를 높이는 방법이 사용되고 있지만, 이온이 그래핀의 내부까지 들어가지 못하기 때문에...
'배터리 폭발을 막아라'…안정화 기술개발 활발 2016-10-17 10:00:11
전해질 개발에 관한 것이다. 안정성은 우수하지만 낮은 이온 전도도와 고온 열처리 공정시간이 긴 산화물계소재가 67건(30.6%), 이온 전도도는 높지만, 수분과 산소에 취약한 황화물계 소재가44건(20.1%), 리튬 폴리머전지로 이미 상용화돼 성능 향상을 꾀하는 고분자계 소재가 31건(14.2%), 결정화 유리 상태를 ...
스마트폰 배터리 폭발 사고 줄인다 2016-01-06 18:27:05
수분과 산소에 취약하고, 산화물계는 안정성은 우수하지만 이온 전도도(전기가 흐르는 정도)가 낮고 공정 시간이 긴 단점이 있다.연구진은 세라믹계 산화물인 리튬·란타늄·지르코늄·산소(llzo) 구조 안에 알루미늄과 탄탈룸을 소량 첨가하는 도핑 기술을 이용해 이온 전도도를 높였다. 고온 열처리...
고용량 이차전지 전극소재 신합성법 개발…성능 40% 향상 2015-09-16 12:00:26
18일자) 온라인판에 게재됐다. 리튬이온전지는 소형 전자제품에서 전기자동차에 이르기까지 널리 사용되고 있으나 전극소재인 흑연의 안정성이 떨어져 전기자동차용 등 고용량, 고출력 전지에서는 내구성이 뛰어난 리튬티타늄산화물이 흑연 대체 소재로 주목받고 있다. 그러나 리튬티타늄산화물은 낮은 전기...
삼성전자, 리튬이온배터리 용량 2배로 늘렸다 2015-06-25 18:00:26
음극소재를 개발한것이다. 물리적 강도와 전도도가 높은 그래핀을 세계 최초로 실리콘 표면에 성장시켜 충방전 중 부피 팽창으로 인한 구조 붕괴를 막는 그래핀층 구조의 소재를 합성했다. 부피가 늘어날 때 그래핀 보호층이 슬라이딩돼 내구성을 향상시키는 메커니즘을최초로 규명했다. 이 소재는 흑연...
삼성전자, 고용량 리튬이온전지 구현 기술 개발‥에너지밀도, 기존 2배 2015-06-25 18:00:00
개발했습니다. 물리적 강도와 전도도가 높은 그래핀을 세계 최초로 실리콘 표면에 성장시켜 충방전중 부피 팽창으로 인한 구조 붕괴를 막는 그래핀 층을 갖는 구조의 소재를 합성했습니다. 부피가 팽창될 때 그래핀 보호층이 슬라이딩되어 내구성을 향상시키는 메커니즘을 세계 최초로 규명한 것입니다. 이 소재는 흑연...
리튬전지 흑연전극 대체할 고용량 게르마늄 소재 개발 2015-05-28 12:01:05
새로운 리튬이온전지 음극재를 만들었다. 이 소재는 많은 미세 구멍이 부피 변화에 의한 충격을 완화해 내구성을 높여주고 넓은 표면적으로 음극과 리튬의 반응이 쉬워 성능과 열 내구성이 우수하다. 연구진은 단위 면적당 용량이 기존에 보고된 게르마늄 계열 음극재 중 최고 수준이라고밝혔다. 연구진은 또...