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[국내논문] 리튬 이차전지의 흑연 음극에 형성된 표면피막의 열적 안정성
Thermal Stability of Surface Film Formed on a Graphite Negative Electrode in Lithium Secondary Batteries 원문보기

전기화학회지 = Journal of the Korean Electrochemical Society, v.14 no.3, 2011년, pp.157 - 162  

정순기 (순천향대학교 나노화학공학과) ,  이하나 (순천향대학교 나노화학공학과) ,  김양수 (한국기초과학지원연구원 순천센터)

초록
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투과형 전자 현미경과 전기화학 임피던스 분광법을 이용하여 리튬 이차전지흑연 음극에 생성되는 표면피막의 고온 안정성을 고찰하였다. 투과형 전자 현미경을 이용한 분석에 의해 $60^{\circ}C$에서 저장되는 동안 표면피막의 일부가 전해질 용액 중에 용해되는 것이 확인되었으며, 이 과정에서 피막의 두께 감소 및 피막의 형상이 다공성 구조로 변하였다. 한편, 이 과정에서 피막의 조성 변화에 기인하는 것으로 추측되는 표면피막의 저항 증가가 전기화학 임피던스 분광법에 의하여 확인되었다. 표면피막의 고온 안정성은 vinylene carbonate, 1,3-propane sultone, etylene sulfite와 같은 첨가제에 의해 제한적으로 개선되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The stability at elevated temperatures of a surface film formed on a graphite electrode in lithium secondary batteries was investigated by transmission electron microscopy (TEM) and electrochemical AC impedance spectroscopy (EIS). TEM analysis revealed that the surface film partly dissolved in the e...

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문제 정의

  • 이를 위해서는 표면 피막의 물리화학적 성질이 열에 의해 어떻게 변하는지를 이해하는 것이 매우 중요하다 할 수 있는데, 이와 관련하여 지금까지 매우 한정된 연구가 이루어져 있다. 따라서 본 연구에서는 흑연 표면 피막의 열안정성에 초점을 맞추어, 25~80℃의 온도 영역에서 열에 의해 흑연 표면 피막의 형상 및 저항이 어떻게 변하는지를 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
흑연이 리튬 이차전지 음극재료로 쓰이는 이유는? 흑연은 에너지밀도가 큰 재료는 아니지만, 리튬의 산화 및 환원반응에 대한 가역성이 높고 사이클 특성 또한 매우 우수하기 때문에 리튬 이차전지의 음극 재료로써 폭넓게 사용되고 있다. 흑연 표면에서 진행되는 리튬 이온의 삽입(환원) 및 탈리(산화) 반응은 매우 낮은 전위영역(0.
표면피막의 고온 안정성을 제한적으로 개선하는 첨가제는? 한편, 이 과정에서 피막의 조성 변화에 기인하는 것으로 추측되는 표면피막의 저항 증가가 전기화학 임피던스 분광법에 의하여 확인되었다. 표면피막의 고온 안정성은 vinylene carbonate, 1,3-propane sultone, etylene sulfite와 같은 첨가제에 의해 제한적으로 개선되었다.
흑연 표면피막의 열적 불안정성을 개선하기 위한 목적에서 첨가된 유기물은? 1과 Fig. 2의 결과로부터 흑연 표면피막이 80℃ 이하의 비교적 낮은 온도 영역에서도 열적으로 불안정하다는 것을 확인할 수 있었는데, 이러한 열적 불안정성을 개선하기 위한 목적으로 전해질 중에 VC, PS, ES와 같은 유기물을 첨가하여 피막 특성을 조사하였다. 이러한 유기물은 propylene carbonate계의 전해질 중에서 우수한 피막을 형성하는 물질로 제안된 것으로,20-23) EC계에도 일부 적용되어 왔으나, 피막의 열적 안정성에 미치는 영향에 관해서는 보고되어있지 않다.
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참고문헌 (23)

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  22. M. Xu, W. Li, and B. L. Lucht, 'Effect of propane sultone on elevated temperature performance of anode and cathode materials in lithium-ion batteries' J. Power Sources, 193, 804 (2009). 

  23. B. T. Yu, W. H. Qiu, F. H. Li, and L. Cheng, 'A study on sulfites for lithium-ion battery electrolytes' J. Power Sources, 158, 1373 (2006). 

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