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리튬금속을 사용하는 리튬이차전지는 사용이 간편하고 측정전극의 고유특성을 분석할 수 있는 장 점이 있는 반면에 방전후 충전 시 리튬금속 전극에 리튬금속 수지상이 생성되고 심지어는 성장 된 수지상에 의해 내부단락을 초래한다. 이러한 단락현상은 분리막의 두께와 밀접한 관계가 있다. 수지상에 의한 내부단락을 방지하기 위하여 두께가 각각 다른 4종류의 분리막을 사용하여 전기 화학적 특성을 분석하였다. 다공성 유리섬유 부직포(glass microfiber filter) 분리막은 두께가 300 μm 로써 내부단락을 효과적으로 방지 할 수 있으며 AC 임피던스 값도 낮아서 유망한 분 리막으로 확인하였다. 분리막의 두께가 50 μm 이상인 경우 내부단락 현상이 일어나지 않았으며, 0.2 C율의 싸이클 특성도 양호하였다. Signature 율 특성은 다공성 유리섬유 부직포를 사용한 경 우 5 C의 에서 용량 유지율은 0.1 C에 비교하여 99%의 우수한 특성을 나타내는 것을 확인 하였다 Abstrac

Lithium secondary batteries using lithium metal count electrode are easy to use and to analyze the specific characteristics of working electrode. Nevertheless, during the charge operation internal electrical short circuit could be caused by the dendritic growth of lithium. The cell failure by the short circuit depends on the condition of separator such as constitutive material and thickness. To prevent the cell failure caused by the dendritic growth of lithium, the electrochemical properties of the cell of lithium metal count electrode were evaluated for four different kinds of separator. Among the tested separators, GMF (glass micro-fiber filter, 300 μm) was the most promising one because it could effectively prevent the cell failure during the charge. The cell using GMF separator had relatively low impedance. Generally the cell using thicker separator than 50 μm could effectively avoid the cell failure by internal short circuit and had the good cycleability. The highest rate capability by the signature method was acquired in the case of GMF separator.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
전기화학적 제조를 통한 나노다공성 텅스텐 산화물 성장의 전열처리 영향 김선미, 김경민, 최진섭 pp.125-130

LiMn₂O₄의 Mn용출 현상 연구를 위한 전기화학적 Mn(Ⅱ) 정량 분석법 손화영, 이민영, 고형신, 이호춘 pp.131-137

반무한 확산모델을 이용한 순환전위법의 전산모사에 관한 연구 조하나, 김태용, 윤도영 pp.138-144

Zinc Blende 구조를 가지는 ZnSe 결정의 밴드 특성에 관한 연구 박정민, 김환동, 윤도영 pp.145-151

(The)corrosion study of Al current collector in phosphonium ionic liquid as solvent for lithium ion battery Eunhee Cha, Junyoung Mun, E rang Cho, Taeeun Yim, Young Gyu Kim, Seung M. Oh, Soo A Lim, Jea Wook Lim pp.152-156

리튬 이차전지의 흑연 음극에 형성된 표면피막의 열적 안정성 정순기, 이하나, 김양수 pp.157-162

Chloride Bath로부터 전기도금된 나노결정립 니켈 박막의 잔류응력 변화에 대한 연구 박덕용 pp.163-170

리튬금속 전극을 이용한 리튬이차전지의 내부단락에 대한 분리막의 영향 김주석, 배상호, 황민지, 허민영, 도칠훈 pp.171-175

중·저온형 고체산화물 연료전지 공기극의 적용을 위한 Sr이 치환된 이중층 페로브스카이트 기반 복합공기극 물질의 분말 크기 및 열 사이클에 따른 전기화학특성 분석 김정현 pp.176-183

실리카 템플레이트를 이용하여 다공성 중공형태를 갖는 LiMn₂O₄ 합성 및 전기화학적 특성 연구 류성현, 류광선 pp.184-190

참고문헌 (10건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

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번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Advanced materials for negative electrodes in Li-polymer batteries 네이버 미소장
2 An overview of positive-electrode materials for advanced lithium-ion batteries 네이버 미소장
3 Modification of the Lithium Metal Surface by Nonionic Polyether Surfactants: Quartz Crystal Microbalance Studies 네이버 미소장
4 D. Aurbach, E. Zinigard, Y. Cohen, and H. Teller, ‘Ashort review of failure mechanisms of lithium metal andlithiated graphite anodes in liquid electrolyte solutions’Solid State Ionics, 148, 405 (2002). 미소장
5 W. N. Reynolds, ‘The Physical Properties of Graphite’Elsevier (1968). 미소장
6 H. O. Pierson, ‘Handbook of Carbon, Graphite, Diamondand Fullerenes’ Noyes Publications, Park Ridge NJ(1993). 미소장
7 R. Spotnitz and J. Franklin, ‘Simulation of abuse toleranceof lithium-ion battery packs’ J. Power Sources, 113, 81(2003). 미소장
8 J. G. Park, et al., ‘Principles and Applications of Lithiumsecondary batteries’ Hongrung Publishing Company (2010). 미소장
9 M. Doyle, J. Newman, and J. Reimers, ‘In Situ XRD andelectrochemical study of the reaction of lithium withamorphous silicon’ J. Power Sources, 52, 211 (1994). 미소장
10 P. Arora and Z. Zhang Chem. Rev, ‘Battery Separators’ACS publications, 104, 4419 (2004). 미소장