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리튬이차전지 양극재인 유기라디칼 고분자의 산화법에 대한 연구
Investigation of Oxidation Methods of Organic Radical Polymer for Cathode Material in Lithium Ion Batteries 원문보기

폴리머 = Polymer (Korea), v.38 no.6, 2014년, pp.827 - 831  

이일복 (중앙대학교 융합공학부) ,  김영훈 (한국화학연구원 그린화학연구본부) ,  문지연 (중앙대학교 융합공학부) ,  이철위 (한국화학연구원 그린화학연구본부) ,  김다은 (중앙대학교 융합공학부) ,  하경수 (서강대학교 화학생명공학과) ,  이동현 (중앙대학교 융합공학부) ,  손형빈 (중앙대학교 융합공학부) ,  윤성훈 (중앙대학교 융합공학부)

초록
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라디칼 고분자화 반응 후 산화법을 이용하여 나이트록실 라디칼 고분자를 제조하였다. 두 가지 방법으로 산화된 라디칼 고분자의 라디칼 농도를 electroparamagnetic resonance spectroscopy(EPR) 법과 UV-visible absorption (UV-vis) 방법을 통하여 측정하고 이를 통해 과산화수소수-$Na_2WO_4$ 법으로 산화하였을 때 라디칼 농도가 97.6% 정도 높게 얻어짐을 확인하였다. 또한 UV-vis 법은 정량적인 분석이 어려우나 대략적인 라디칼 형성 정도를 평가하는데 유용함을 확인하였다. 제조된 유기라디칼 고분를 리튬이온전지 양극재로 적용한 결과 우수한 용량, 초기효율, 높은 속도 특성을 가짐을 알수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An organic radical polymer (ORP) was prepared by radical polymerization and following oxidation into nitroxyl radical. Two different oxidation methods were employed and their radical concentrations were measured using electroparamagnetic resonance spectroscopy (EPR) and UV-visible absorption (UV-vis...

주제어

참고문헌 (15)

  1. P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, L. Dupont, and J.-M. Tarascon, Nature, 407, 496 (2000). 

  2. K. Nakahara, S. Iwasa, M. Satoh, Y. Morioka, J. Iriyama, M. Suguro, and E. Hasegawa, Chem. Phys. Lett., 359, 351 (2002). 

  3. K. Nakahara, J. Iriyama, S. Iwasa, M. Suguro, M. Satoh, and E. J. Cairns, J. Power Sources, 165, 870 (2007). 

  4. H. Nishide, S. Iwasa, Y. J. Pu, T. Suga, K. Nakahara, and M. Satoh, Electrochim. Acta, 50, 827 (2004). 

  5. T. Suga, H. Konishi, and H. Nishide, Chem. Commun., 17, 1730 (2007). 

  6. J. K. Kim, G. Cheruvally, J. W. Choi, J. H. Ahn, D. S. Choi, and C. E. Song, J. Electrochem. Soc., 154, A839 (2007). 

  7. L. Bugnon, C. J. H. Morton, P. Novak, J. Vetter, and P. Nesvadba, Chem. Mater., 19, 2910 (2007). 

  8. R. Nozu, M. Iizuka, M. Nakanishi, and M. Kyotani, J. Power Sources, 186, 570 (2009). 

  9. I.-J. Kim, S. Yang, M.-J. Jeon, S.-I. Moon, H.-S. Kim, Y.-P. Lee, K.-H. An, and Y.-H. Lee, J. Power Sources, 173, 621 (2007). 

  10. Y. Kim, C. Jo, J. Lee, C. W. Lee, and S. Yoon, J. Mater. Chem., 22, 1453 (2012). 

  11. S. Yoon, C. Jo, S. Y. Noh, C. W. Lee, J. H. Song, and J. Lee, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 11060 (2011). 

  12. R.-G. Lin, Z. Tao, S.-F. Xue, Q.-J. Zhu, W. G. Jackson, Z.-B. Wei, and L.-S. Long, Polyhedron, 22, 3467 (2003). 

  13. S. Yoon, S. D. Bhatt, W. Lee, H. Y. Lee, S. Y. Jeong, J.-O. Baeg, and C. W. Lee, Korean J. Chem. Eng., 26, 64 (2009). 

  14. K. Nakahara, S. Iwasa, J. Iriyama, Y. Morioka, M. Suguro, M. Satoh, and E. J. Carins, Electrochim. Acta, 52, 921 (2006). 

  15. G.-A. Nazri and G. Pistoia, Lithium Batteries; Science and Technology, Kluwer Academic Publisher, 2004. 

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