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리튬이차전지용 양극활물질 개발 동향 원문보기

세라미스트 = Ceramist, v.13 no.5, 2010년, pp.32 - 38  

이승원 ((주) 엘앤에프신소재) ,  최수안 ((주) 엘앤에프신소재)

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문제 정의

  • 이중 고용량화를 위한 연구가 기술개발의 대부분을 차지해 왔으며 이에 따라 전극밀도의 개선, 고전압 셀 개발, 고용량 재료 개발이 이루어져 왔고 이들 분야에서 셀 및 소재개발에서 많은 기회가 있을 것으로 보인다. 본고에서는 상기 고용량화를 위해 치열한 기술 개발이 진행되고 있는 양극활물질에 대해서 소개하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
리튬이온전지의 작동원리는 무엇인가? 리튬이온전지의 작동원리는 Fig. 1에 명시한 것처럼 충전시 양극 활물질에 포함된 Li 이온이 전해액을 거쳐 음극으로 이동한 후 층상구조의 음극 활물질 사이로 삽입되며, 방전시 음극 활물질에 삽입되어 있던 리튬이온이 다시 양극으로 이동함에 따라 전지가 작동하게 된다. 양극활물질은 일반적으로 전이금속산화물이며 이는 리튬 탈삽입시 전하 중성상태를 만족하기 위한 산화수의 변화가 필수적이기 때문이다.
최근 크게 이슈화된 리튬 이온 전지분야의 개발 방향으로 들 수 있는 것은? IT기기의 컨버전스화가 급격히 진행되고 있는 최근에는 제품의 용량을 높이는 시장의 요구가 커지고 있고 이와 더불어 안전성측면의 기준도 점차 상향 조정되고 있다. 이러한 분위기에서 최근 리튬 이온 전지분야의 크게 이슈화 된 개발 방향은 고용량화, 고온 특성 강화, 안전성 강화 세가지를 들 수 있다. 이중 고용량화를 위한 연구가 기술개발의 대부분을 차지해 왔으며 이에 따라 전극밀도의 개선, 고전압 셀 개발, 고용량 재료 개발이 이루어져 왔고 이들 분야에서 셀 및 소재개발에서 많은 기회가 있을 것으로 보인다.
리튬이온전지의 양극 활물질로 전이금속산화물을 사용하는 이유는 무엇인가? 1에 명시한 것처럼 충전시 양극 활물질에 포함된 Li 이온이 전해액을 거쳐 음극으로 이동한 후 층상구조의 음극 활물질 사이로 삽입되며, 방전시 음극 활물질에 삽입되어 있던 리튬이온이 다시 양극으로 이동함에 따라 전지가 작동하게 된다. 양극활물질은 일반적으로 전이금속산화물이며 이는 리튬 탈삽입시 전하 중성상태를 만족하기 위한 산화수의 변화가 필수적이기 때문이다.
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