$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

고분자 분리막 기술은 리튬이온전지나 리튬폴리머전지와 같은 리튬이차전지의 성능을 좌우할 정도로 중요한 요소기술이다. 본 논문에서는 지금까지 개발되어 사용되고 있는 다양한 고분자 분리막의 특징 및 기술동향에 대하여 기술하고, 보다 적합한 분리막의 요건을 만족시키기 위한 고분자물질의 판단기준을, 특히 안정성 측면에서 살펴보고자 한다. 또한 실제 리튬이온전지용 분리막을 제조하기 위한 제조공정을 통해 고분자재질의 특징과 관련한 적용성의 여부를 판단코자 하며, 제조된 분리막에 대한 실용화 가능성을 판단하기 위한 분리막의 물리적 요구치 및 측정법에 대하여 기술코자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The polymeric membrane, a component of battery devices such as Li-ion battery (LIB) and Li-polymer battery (LPB), is a typical material in which the carrier mobility dominates the battery performance. In this paper, the state-of-the-art of membranes for secondary battery is described in terms of mem...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 이 방법을 이용하여 전류, 전지캔의 외부온도, 전지 캔의 내부압력 상승에 의한 내부압력 상승을 평가한다.
  • 침파강도는 통상 인장 시험기에 송곳을 장착하고, 볼트에 느슨하기 않도록 당긴 분리막에 일정 속도로 떨어지도록 한다. 이때 응력-변형 곡선을 기록하고, 최대값을 침파강도로 하고, 곡선의 면적을 변형에너지로 평가한다. 침파강도는 전극판의 표면 거칠기와 관련 있고, 전극이 어떤 재료를 이용하는가에 따라 요구되는 값이 크게 달라진다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (54)

  1. M. L. Meeus and Y. A. J. Strauven, 'Zinc powder for alkaline battery', Eur. Pat. Appl. ED 427315 (1991) 

  2. M. Hishinuma, T. Iwahori, H. Sugimoto, H. Sugawa, T. Tanaka, T. Yamamoto, Y. Yanagisawa, Y. Yoda, and S. Yoshida, 'Zinc-iodine secondary cell using 6-Nylon or poly(ether) based electrode basic research for industrial use of the secondary cell', Electrochim. Acta., 35, 1, pp. 255-261 (1990) 

  3. B. Scrosati, 'Challenge of portable power', Nature, 373, pp. 557-558 (1995) 

  4. A. B. Chmielewski, A. Das, C. Cassapakis, D. Allen, W. J. Schafer, J. Sercel, F. Deligiannis, M. Piszcor, P. A. Jones, D. Barnett, S. Rawal, and T. Reddy, 31st Int. Energy Conv. Eng. Conf., 4, 2193 (1996) 

  5. Dae Woo Ihm, Jae Geun Noh, and Jin Yeol Kim, 'Effect of polymer blending and drawing conditions on properties of polyethylene separator prepared for Li-ion secondary battery, J. Power Sources, 109, pp. 388-393 (2002) 

  6. R. Koksbang, J. Barker, H. Shi, and M. Y. Saidi, 'Cathode materials for lithium rocking chair batteries', Solid State Ionics, 84, pp. 1-21 (1996) 

  7. R. Koksbang, I. I. Olsen, and D. Shackle, 'Review of hybrid polymer electrolytes and rechargeable lithium batteries', Solid State Ionics, 69, 3-4, pp. 320-335 (1994) 

  8. M. B. Armand, 'Polymer solid electrolyte an overview', Solid State Ionics, 9-10, pp. 745-754 (1983) 

  9. K. M. Abraham and M. Alamgir, 'Lithium ion-conductive solid polymer electrolytes with liquid-like conductivity', J. Electrochem. Soc., 137, 5, pp. 1657-1658 (1990) 

  10. K. T. Ciemiecki and J. J. Auborn, 'Lithium batteries', Electrochemical Society Proceedings (Edited by A. N. Dey), PV84-1, p. 460 (1984) 

  11. R. T. Giovannoni and H. Vaidyanthan, Braz. Separator of battery, Pat. BR 8804397 (1989) 

  12. I. Ishigaki, T. Sugo, K. Senoo, T. Okada, J. Okamoto, and S. Machi, 'Graft polymerization of acrylic acid onto polyethylene film by preirradiation method. II. Effects of oxygen at irradiation, storage time after irradiation, mohr's salt, and ethylene dichloride', J. Appl. Polym. Sci., 27, pp. 1043-1051 (1982) 

  13. T. Nada, S. Kato, Y. Yoshihisa, K. Takeuchi, and K. Murata, 'Application of solid-polymer electrolyte in lithium batteries : ultra-thin film battery', J. Power Sources, 43, 1-3, pp. 89-99 (1993) 

  14. M. Watanabe, K. Sanui, and N. Ogata, 'Correlation between ionic conductivity and the dynamic mechanical property of polymer complexes formed by a segmented polyether poly(urethane urea) and lithium perchlorate', Macromolecules, 19, pp. 815-819 (1986) 

  15. M. A. Ratner, 'Polymer Electrolyte Reviews-I', J. R. MacCallum, C. A. Vincent, Ed., Elsevier Applied Science, London and New York, p. 173 (1987) 

  16. M. B. Armand, 'Polymer Electrolytes Reviews', J. R. McCallum, C. A. Vincent, Ed., Elsevier Applied Science: London, 1, p. 1 (1987) 

  17. F. M. Gray, 'Polymer Electrolytes', RSC Materials Monographs, The Royal Society of Chemistry, Cambridge U. K. (1997) 

  18. M. Armand, J. M. Chabagno, and M. Duclot, 'Fast Transport in Solids', P. Vashishta, Ed., North-Holland, New York, p. 131 (1997) 

  19. B. Scrosati, F. Croce, and S. Panero, 'Progress in lithium polymer battery R&D', J. Power Sources, 100, pp. 93-100 (2001) 

  20. D. Swierczynski, A. Zalewska, and W. Wieczorek, 'Composite polymeric electrolytes from the PEODME/ $LiClO_4-SiO_2$ system', Chem. Mater., 13, pp. 1560-1564 (2001) 

  21. S. H. Chung, Y. Wang, L. Persi, F. Coree, S. G. Greenbaum, B. Scrosati, and E. Plichta, 'Enhancement of ion transport in polymer electrolytes by addition of nanoscale inorganic oxides', J. Power Sources, 97-98, pp. 644-648 (2001) 

  22. F. Croce, G. B. Appetecchi, and B. Scrosati, 'Nanocomposite polymer electrolytes for lithium batteries', Nature, 394, pp. 456-458 (1998) 

  23. K. M. Abraham, 'Directions in secondary lithium battery research and development', Electrochim. Acta, 38, 9, pp. 1233-1248 (1993) 

  24. R. B. MacMullin, G. A. Muccini, 'Characteristics of porous beds and structures', J. AIChE, 2, (1956) 393-403 

  25. G. Venugopal, J. Moore, J. Howard, and S. Pendalwar, 'Characterization of microporous separators for lithium-ion batteries', J. Power Sources, 77, pp 34-41 (1999) 

  26. Y. Saito, K. Hirai, H. Emori, S. Murata, Y. Uetani, and H. Kii, 'Carrier diffusivity in porous membranes', J. Phys. Chem. B, 108, pp. 1137-1142 (2004) 

  27. Y. Saito, C. Caopiglia, H. Yamamoto, and P. Mustarelli, 'Ionic conduction mechanisms of polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene type polymer electrolytes with LiN( $CF_3SO_2)_2$ ', J. Electrochem. Soc., 147, pp. 1645-1650 (2000) 

  28. J. E. Tanner and E. O. Stejskal, 'Restricted self diffusion of protons in colloidal systems by the pulsed-gradient', spin-echo method, J. Chem. Phys., 49, 4, pp. 1768-1777 (1968) 

  29. J. E. Tanner, 'Transient diffusion in a system partitioned by permeable barriers. Application to NMR measurements with a pulsed field gradient', J Chem. Phys., 69, 4, pp. 1748-1754 (1978) 

  30. C. F. Kahle II, 'Microporous organic thin films by the solvent precipitation method: a review of formulation techniques and their commercial applications', Ind. Eng. Chem. Res., 40. pp. 33-36 (2001) 

  31. R. Callahan, C. Dwiggins, H. Fisher, M. Geiger, D. Hoffman, W. Yu, K. Abraham, M. Jillson, and T. Nguyen, 'Advanced separators for lithium batteries, Spring meeting of electrochemical society', Boston, Extended abstracts and program, p. 72 (1994) 

  32. M. Geiger, R. Callahan, C. Dwiggins, H. Fisher, D. Hoffman, W. Yu, K. Abraham, M. Jillson, and T. Nguyen, 'Advanced separator for lithium batteries, The eleventh international seminar on primary and secondary battery technology and applications', Feb. 28 (1994) 

  33. R. Spotnitz, M. Ferebee, R. Callahan, K. Nguyen, W. Yu, M. Geiger, C. Dwiggins, H. Fisher, and D. Hoffman, 'Shut down separator, The twelvth international seminaron primary and secondary battery technology and applications', March 6 (1995) 

  34. J. Lundquist, C. Lundsager, N. Palmer, and H. Troffkin, 'Battery separator', US Patent 4650730 (1987) 

  35. J. Lundquist, C. Lundsager, N. Palmer, and H. Troffkin, 'Battery separator', US Patent 4731304 (1988) 

  36. H. Troffkin, B. Rein, R. Spotnitz, R. Giovannoni, and Y. Guo, 'Process of making a battery separator', US Patent 5240655 (1993) 

  37. F. Laman, M. Gee, and J. Denovan, 'Impedance studies for separators in rechargeable lithium batteries', J. Electrochem. Soc., 140, 4, pp. L51-L53 (1993) 

  38. J. Adebahr, P. Gavelin, D. Ostrovskii, L. M. Torell, and B. Wesslen, 'Raman study on intermolecular and ionic interactions in gel electrolytes', J. Mol. Struct., 482, 487-490 (1999) 

  39. J. Adebahr, M. Forsyth, P. Gavelin, P. Jacobsson, and G. Ordd, 'Ion and solvent dynamics in gel electrolytes based on ethylene oxide grafted acrylate polymers', J. Phys. Chem. B, 106, pp. 12119-12123 (2002) 

  40. J. Adebahr, P. Gavelin, P. Jannasch, D. Ostrovskii, B. Wesslen, and P. Jacobsson, 'Cation coordination in ion-conducting gels based on PEO-grafted polymers', Solid State Ionics, 135, pp. 149-154 (2000) 

  41. P. Gavelin, D. Ostrovskii, J. Adebahr, P. Jannasch, and B. Wesslen, 'Amphiphilic polymer gel electrolytes. II. Influence of the ethylene oxide side-chain length on the gel properties', J. Polym. Sci., Part B : Polym. Phys., 39, pp. 1519-1524 (2001) 

  42. P. M. Blonsky, D. F. Shriver, P. Austin, and H. R. Allcock, 'Polyphosphazene solid electrolyte', J. Am. Chem. Soc., 106, pp. 6854-6855 (1984) 

  43. H. R. Allcock, M. E. Napierala, C. G. Cameron, and S. J. M. O'Connor, 'Synthesis and characterization of ionically conducting alkoxy ether/ alkoxy mixed-substituent poly(organophosphazenes) and their use as solid solvents for ionic conduction', Macromolecules, 29, pp. 1951-1956 (1996) 

  44. H. R. Allcock, S. J. M. O'Connor, D. L. Olmeijer, M. E. Napierala, and C. G. Cameron, 'Polyphos-phazenes bearing branched and linear oligoethy-leneoxy side groups as solid solvents for ionic conduction', Macromolecules, 29, pp. 7544-7552 (1996) 

  45. H. R. Allcock, R. Ravikiran, and S. J. M O'Connor, 'Effect of oligo(ethyleneoxy)-cyclotriphosphazenes, tetraglyme, and other small molecules on the ionic conductivity of the poly [bis(methoxyethoxyethoxy) phosphazene] (MEEP)/lithium triflate system', Macromolecules, 30, pp. 3184-3190 (1997) 

  46. H. R. Allcock, D. L. Olmeijer, and S. J. M. O'Connor, 'Cation complexation and conductivity in crown ether bearing polyphosphazenes', Macromolecules, 31, pp. 753-759 (1998) 

  47. I. M. Khan, Y. Yuan, D. Fish, E. Wu, and J. Smid, 'Comblike polysiloxanes with oligo(oxyethylene) side chains. synthesis and properties', Macromolecules, 21, pp. 2684-2689 (1988) 

  48. G. B. Zhou, I. M. Khan, and J. Smid, 'Solventfree cation-conducting polysiloxane electrolytes with pendant oligo(oxyethylene) and sulfonated groups', Macromolecules, 26, pp. 2202-2208 (1993) 

  49. R. Spindler and D. F. Shriver, 'Synthesis, NMR characterization, and electrical properties of siloxane-based polymer electrolyte', Macromolecules, 21, pp. 648-654 (1988) 

  50. R. Spindler and D. F. Shriver, 'Investigation of a siloxane-based polymer electrolyte employing $^{13}C$ ', $^{29}Si,\;^7Li\;and\;^{23}Na$ soIid-state NMR spectroscopy, J. Am. Chem. Soc., 110, pp. 3036-3043 (1988) 

  51. D. P. Siska and D. F. Shriver, ' $Li^+$ conductivity of polysiloxane-trifluoromethylsulfonamide polyelectrolytes', Chem. Mater., 13, pp. 4698-4700 (2002) 

  52. E. Morales and J. L. Acosta, 'Synthesis and characterization of poly(methylalkoxysiloxane) solid polymer electrolytes incorporating different lithium salts', Electrochim. Acta, 45, pp. 1049-1056 (1999) 

  53. R. Hooper, L. J. Lyons, M. K. Mapes, D. Schumacher, D. A. Moline, and R. West, 'Highly conductive siloxane polymers', Macromolecules, 34, pp. 931-936 (2001) 

  54. Z. Zhang, D. Sherlock, R. West, and R. West, 'Cross-linked network polymer electrolyte based on a polysiloxane backbone with oligo(oxyethylene) side chains : synthesis and conductivity', Macromolecules, 36, pp. 9176-9180 (2003) 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로