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표제지

목차

국문초록 8

ABSTRACT 10

I. 서론 (Introduction) 12

II. 이론적 배경 (Theoretical Background) 15

2.1. 마그네슘 전지 15

2.1.1. 마그네슘 전지의 역사 15

2.1.2. 마그네슘 전지의 원리 16

2.2. 마그네슘 전지의 구성 19

2.2.1. 양극활물질 19

2.2.2. 음극활물질 22

2.2.3. 전해질 23

III. 실험방법 (Experimental) 24

3.1. Mo6S8의 합성(이미지참조) 24

3.1.1. 전구체 혼합 24

3.1.2. 열처리 25

3.1.3. 염(KCl) 제거 25

3.1.4. Cu 제거 26

3.2. 성분 분석을 위한 XRD 측정 28

3.3. 전극 제조 및 전지 조립 30

3.3.1. 양극재 제작 30

3.3.2. 음극재 제작 30

3.3.3. 전해질 제작 30

3.3.4. 전지 조립 31

IV. 결과 및 고찰 (Results and Discussion) 32

4.1. 전구체 입자 크기에 따른 효과 32

4.2. 혼합 방법 및 표면적의 효과 35

4.3. 열처리 방법에 따른 효과 39

4.4. 산소 반응 조건에 따른 영향 42

4.5. Mo6S8의 SEM 분석(이미지참조) 44

4.6. Mo6S8의 전기화학적 특성(이미지참조) 46

4.6.1. 충·방전 곡선 46

4.6.2. CV (Cyclic voltammetry) 분석 46

V. 결론 (Conclusion) 49

VI. 참고문헌 (Reference) 51

표목차

표 1. 대표적인 양극활물질과 특성 21

표 2. FE-SEM이용해 관찰한 각 시료의 크기 33

표 3. 그림 7. (a)와 (b)에 사용된 시료의 크기 34

표 4. 그림 10.의 도가니 형태에 따라 외부에 노출된 면적 38

그림목차

그림 1. Mo6S8의 결정구조와 Mg site(이미지참조) 14

그림 2. 마그네슘 이차전지의 원리 18

그림 3. Mo6S8 제작의 전체 공정 모식도(이미지참조) 27

그림 4. 표면에 생성된 산화물 제거 전후의 Mg Foil 29

그림 5. 전지 조립 모식도 29

그림 6. FE-SEM 이용해 관찰한 각 시료의 크기 33

그림 7. 다른 크기의 MoS₂ 시료를 사용해 제작된 Cu2Mo6S8...(이미지참조) 34

그림 8. 혼합 방법을 달리한 전구체의 FE-SEM 이미지 36

그림 9. 혼합 방법을 달리하여 제작된 Cu2Mo6S8의 XRD 그래프 (이미지참조) 37

그림 10. 도가니 형태를 달리하여 제작한 Cu2Mo6S8의 XRD...(이미지참조) 38

그림 11. 열처리 온도를 달리하여 제작한 Cu2Mo6S8의 XRD...(이미지참조) 40

그림 12. 열처리 시간을 달리히여 제작한 Cu2Mo6S8의 XRD...(이미지참조) 41

그림 13. Cu2Mo6S8 상에서 Cu 제거하는 과정에서 산소와의...(이미지참조) 43

그림 14. 900℃, 60h MoS의 조건으로 제작된 MoS₂상이 포함된 Mo6S8의...(이미지참조) 45

그림 15. 20mAhg-1(약 0.16C-rate)로 진행한 Mo6S8의 충·방전...(이미지참조) 47

그림 16. Cyclic voltammetry curve Mo6S8(이미지참조) 48