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납축전지 전류집전체로서 그라파이트 시트의 전기화학적 안정성과 방전성능 평가
Evaluation of Electrochemical Stability and Performance of Graphite Sheets as Current Collectors for Lead Acid Battery 원문보기

전기화학회지 = Journal of the Korean Electrochemical Society, v.13 no.2, 2010년, pp.128 - 131  

안상용 (세방하이테크 기술연구소) ,  김응진 (세방하이테크 기술연구소) ,  윤연섭 (세방하이테크 기술연구소) ,  김희중 (세방전지 기술팀)

초록
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납축전지 전류 집전체로서의 가능성을 보기위해 납 도금된 그라파이트 시트를 적용하여 평가하였다. 전기화학적 특성을 평가하기 위해 순환 전압전류법을 실시하였다. 납 도금된 그라파이트 시트는 납축전지의 음극으로 운용되는 전압범위에서 전기화학적으로 안정하였으나, 양극으로 운용되는 전압범위에서는 산소발생과 황산의 인터칼레이션으로 인해 전기화학적으로 불안정하였다. 납 도금된 그라파이트와 주조된 납 기판을 음극 전류집전체로 사용하여 전지를 제작하고, 방전 성능을 평가하였다. 납 도금된 그라파이트 시트를 적용한 납축전지가 금속 납 전류 집전체를 적용한 전지보다 더 높은 용량을 나타내었고, 에너지밀도 또한 더 높았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Graphite sheet electro-deposited with lead was evaluated as a possible candidate for current collectors of lead acid batteries. Cyclic voltammetry was performed on the materials to evaluate the electrochemical properties. The graphite sheet electro-deposited with lead is electrochemically stable in ...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • M273A 정전위/정전류기 (EG&G)를 사용하여 5 mVs−1의 주사속도로 순환전압전류법을 수행하였다.
  • 납축전지용 전류 집전체로서 납 도금된 그라파이트 시트의 전기화학적 특성을 순환전압전류법 실험을 통해 비교하였다. 실험에 사용된 납 도금된 그라파이트 시트에서−1.
  • 본 연구에서는 납도금된 그라파이트 시트와 금속납 시트에서 순환전류법을 이용하여 전기화학적 특성을 비교하였다. 또한 납도금된 그라파이트 시트와 주조된 납기판을 음극 전류집전체로 사용하여 전지를 제작하고, 성능을 평가하였다.
  • 3-13) 그러나 폼의 경우는 전극 활성물질을 균일하게 도포하기도 어려울 뿐 아니라 높은 생산가로 인해 납축전지의 전류 집전체로서 적용하기에는 많은 제약을 받는다. 본 연구에서는 납도금된 그라파이트 시트와 금속납 시트에서 순환전류법을 이용하여 전기화학적 특성을 비교하였다. 또한 납도금된 그라파이트 시트와 주조된 납기판을 음극 전류집전체로 사용하여 전지를 제작하고, 성능을 평가하였다.
  • 음극 전류집전체는 납 도금된 그라파이트 시트와 주조된 납 기판이고, 양극 전류집전체는 주조된 납 기판이다. 전극의 활성 물질은 납산화물과 황산물 및 첨가제로 구성되었으며, 전류 집전체에 활성물질을 스파튤라를 사용하여 도장하고, 45℃, 습도 90% 상태에서 20시간 숙성을 진행하고, 45℃로 20시간 건조 시킨 후 0.2C(A)로 20시간동안 화성을 실시하였다. 음극 전류 집전체로 사용된 그라파이트와 금속납의 크기는 26 × 28(mm2)이고, 활물질량은 4.
  • 전지의 방전 성능시험은 EG&G사의 Potentio-Galvanostat M273A (소프트웨어 Powersuit)를 이용하여 0.2C(A) 정전류로 종지전압 1.75 V까지 방전하였다.

대상 데이터

  • 각 전지에 사용된 양극전극의 크기는 26 × 28(mm2)이고, 전극 중량은 14.8 g이다.
  • 0 g/cm3 이다. 그라파이트 시트는 활성 물질과 결착력 향상을 위해 납이 용해된 메탄술폰산 용액을 이용해서 전기적으로 도금하였다. 도금된 그라파이트 시트를 납땜으로 도선에 연결하였고, 결합된 부분은 에폭시 레진으로 코팅하였다.
  • 작업전극은 납 도금된 그라파이트 시트이고, 기준전극은 Hg/Hg2SO4 (포화 K2SO4)이다. 상대전극으로는 백금망을 사용하였고, 전해액으로는 비중 1.300 황산용액을 사용하였다. 납 도금된 그라파이트 시트의 노출면적은 1 × 1(cm2)이다.
  • 비교를 위하여 금속납 전극에서도 순합전압전류법을 수행하였다. 시험용 전지는 용량이 음극에 의해 제한 받기 위해 2매의 양극과 1매의 음극으로 제작하였다. 음극 전류집전체는 납 도금된 그라파이트 시트와 주조된 납 기판이고, 양극 전류집전체는 주조된 납 기판이다.
  • 시험용 전지는 용량이 음극에 의해 제한 받기 위해 2매의 양극과 1매의 음극으로 제작하였다. 음극 전류집전체는 납 도금된 그라파이트 시트와 주조된 납 기판이고, 양극 전류집전체는 주조된 납 기판이다. 전극의 활성 물질은 납산화물과 황산물 및 첨가제로 구성되었으며, 전류 집전체에 활성물질을 스파튤라를 사용하여 도장하고, 45℃, 습도 90% 상태에서 20시간 숙성을 진행하고, 45℃로 20시간 건조 시킨 후 0.
  • M273A 정전위/정전류기 (EG&G)를 사용하여 5 mVs−1의 주사속도로 순환전압전류법을 수행하였다. 작업전극은 납 도금된 그라파이트 시트이고, 기준전극은 Hg/Hg2SO4 (포화 K2SO4)이다. 상대전극으로는 백금망을 사용하였고, 전해액으로는 비중 1.
  • 전기화학 실험에 사용될 그라파이트 시트는 SIGRFLEX (SGL TECHNIK GmbH)을 구입하여 사용하였다. 그라파이트 시트의 두께는 1.

이론/모형

  • 납 도금된 그라파이트 시트의 노출면적은 1 × 1(cm2)이다. 비교를 위하여 금속납 전극에서도 순합전압전류법을 수행하였다. 시험용 전지는 용량이 음극에 의해 제한 받기 위해 2매의 양극과 1매의 음극으로 제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
납축전지는 몇 년도에 발명됐는가? 납축전지는 1859년 Plante에 의해 발명된 이후로 현재 차량용, 전자기기 등 다양한 분야에 적용되어 사용되고 있다.1,2) 니켈 수소, 리튬 이온 및 리튬 폴리마 전지들이 납축전지보다 훨씬 더 큰 중량당 에너지밀도와 부피당 에너지밀도를 가진다할지라도, 납축전지는 아직도 가장 신뢰성이 있고, 경제적인 전지이다.
납 축전지의 에너지밀도를 개선하기 위해 어떤 물질이 납 전류 집전체를 대체할 물질로서 널리 조사되고 있는가? 납 축전지의 에너지밀도를 개선하기 위해 카본, 그라파이트 폼과 같은 경량이면서 전기 전도성이 우수한 물질이 납 전류 집전체를 대체할 물질로서 널리 조사되고 있다.3-13) 그러나 폼의 경우는 전극 활성물질을 균일하게 도포하기도 어려울 뿐 아니라 높은 생산가로 인해 납축전지의 전류 집전체로서 적용하기에는 많은 제약을 받는다.
납축전지는 낮은 에너지 밀도의 개선과 더불어 환경에 유해한 납 사용량의 절감은 해결하려면 어떤 연구가 진행되어야 할 것인가? 납축전지는 현재에도 가장 널리 사용되고 있는 축전지이나, 무거운 중량으로 인한 낮은 에너지 밀도의 개선과 더불어 환경에 유해한 납 사용량의 절감은 해결해야 할 과제이다. 이를 위해서는 현재 적용되고 있는 납 기판을 대체할 수 있는 물질, 즉 전도도가 높고, 중량이 가벼운 그라파이트 및 카본 물질에 대한 더 많은 연구가 진행되어야 할 것으로 생각된다.
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참고문헌 (13)

  1. Y. Nakagama, K. Kishimoto, S. Sugiyama, and S. 

  2. S. S. Mira, T. M. Noveske, S. OL. Maraz, and A. J. 

  3. S. M. Tabaatabaai, M. S. Rahmanifar, S. A. Mousavi, et 

  4. M. L. Soria, J. Fullea, F. Saez et al. ‘Lead-acid batteries with polymer-structured electrodes for electric-vehicle applications’ J. Power Sources, 78, 220 (1999). 

  5. T. Juergens and R. F. Nelson, ‘A new high-rate, fast-charge lead/acid battery’ J. Power Sources, 53, 201 (1995). 

  6. M. Lushina, Y. Kamenev, V. Leonov et al. ‘Use of expanded copper mesh grid for negative electrodes of sealed lead storage batteries’ J. Power Sources, 148, 95 (2005). 

  7. C. S. Dai, B. Zhang, D. L. Wang et al. ‘Preparation and performance of lead foam grid for negative electrode of VRLA battery’ Mater. Chem. Phys., 99, 431 (2006). 

  8. B. Hariprakash and S. A. Gaffor, ‘Lead-acid cells with lightweight, corrosion-protected, flexible -graphite grids’ 

  9. A. Czerwinski and M. Zelazowska, ‘Electrochemical behavior of lead deposited on reticulated vitreous carbon’ 

  10. A. Czerwinski and M. Zelazowska, ‘Electrochemical behavior of lead dioxide deposited on reticulated vitreous carbon (RVC)’ J. Power Sources, 64, 29 (1997). 

  11. E. Gyenge, J. Jung, and B. Mahato, ‘Electroplated reticulated vitreous carbon current collectors for lead-acid batteries: opportunities and challenges’ J. Power Sources, 113, 388 

  12. Y. I. Jang, N. J. Dudney, and T. N. Tiegs, ‘Evaluation of the electrochemical stability of graphite foams as current collectors for lead acid batteries’ J. Power Sources, 161, 

  13. Y. Chen, B. Z. Chen, and X. C. Shi, ‘Preparation and electrochemical properties of pitch-based carbon foam as current collectors for lead acid batteries’ Electochimica Acta, 53, 2245 (2008). 

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