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[국내논문] 건식 진동밀을 이용한 나트륨이온전지 양극활물질 합성
Synthesis of cathode material for sodium ion batteries using dry vibration milling 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.27 no.2, 2017년, pp.70 - 74  

이연우 (한국과학기술연구원 에너지융합연구단) ,  김한준 (한국과학기술연구원 에너지융합연구단) ,  강연희 (한국과학기술연구원 에너지융합연구단) ,  김창삼 (한국과학기술연구원 에너지융합연구단)

초록
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건식 진동밀과 습식 볼밀로 출발원료를 혼합/분쇄하여 나트륨이온전지용 양극활물질인 $Na_{2/3}(Ni_{1/3}Mn_{2/3})O_2$를 합성하여 특성을 비교하였다. 건식 진동밀로 혼합/분쇄한 분말은 습식 볼밀한 분말보다 더 미세한 $1{\mu}m$ 이하의 입자였으며, $875{\sim}900^{\circ}C$에서 열처리 하였을 때 단일상을 얻을 수 있었다. 또한 전지 특성도 건식 진동밀을 사용한 분말이 습식 공정으로 합성한 분말보다 방전용량이 크고 방전 전위도 높게 나왔다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Two milling methods, dry vibration milling and wet ball milling, were used to prepare $Na_{2/3}(Ni_{1/3}Mn_{2/3})O_2$ powders as a cathode material for sodium ion batteries. The morphology and electrochemical property of the two powders with different milling processes were compared to ea...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 나트륨은 리튬보다 수분과의 반응성이 좋기 때문에 나트륨이 포함된 양극활물질을 제조하는 공정과 전지를 조립하는 공정에서 수분과의 접촉에 세심한 주의를 기울일 필요가 있다[9, 10]. 본 연구는 출발원료를 건식 진동밀로 혼합하여 합성한 나트륨이온전지 양극활물질과 무수알콜을사용하여 습식 혼합하여 합성한 양극활물질의 전지특성을 비교한 결과이다. 건식 혼합을 하게 되면 건조과정이 없어 공정이 단순해질 뿐만 아니라 수분과의 접촉 기회를 줄일 수 있는 장점이 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
리튬이온전지는 어디에 이용되고 있는가? 리튬이온전지는 에너지밀도와 출력밀도가 높아 소형휴대용 전자기기와 전동공구, 전기자동차 및 전력저장용으로 이용 범위가 확대되고 있다[1, 2]. 특히 최근에 하이브리드 자동차와 전기자동차의 수요가 늘어나고, 풍력발전이나 태양광발전에 의한 전력공급량이 늘어남에 따라서 이차전지 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되고있다.
나트륨이온은 리튬이온과 비교하여 어떤 단점을 가지고 있는가? 나트륨이온은 리튬이온보다 원자번호가 크고 이온반경이 크기 때문에 나트륨이온전지의 양극활물질은 리튬이온전지의 양극활물질 보다 이론용량이 약간 작고, 율특성과 사이클 특성이 떨어지는 단점이 있다. 또한 나트륨은 리튬 보다 수분과의 반응성이 좋기 때문에 나트륨이 포함된 양극활물질을 제조하는 공정과 전지를 조립하는 공정에서 수분과의 접촉에 세심한 주의를 기울일 필요가 있다[9, 10].
나트륨 포함 양극활물질 제조 공정에 건식을 혼합하면 좋은 점은 무엇인가? 본 연구는 출발원료를 건식 진동밀로 혼합하여 합성한 나트륨이온전지 양극활물질과 무수알콜을사용하여 습식 혼합하여 합성한 양극활물질의 전지특성을 비교한 결과이다. 건식 혼합을 하게 되면 건조과정이 없어 공정이 단순해질 뿐만 아니라 수분과의 접촉 기회를 줄일 수 있는 장점이 있다.
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참고문헌 (10)

  1. M.D. Slater, D. Kim, E. Lee and C.S. Johnson, "Sodium-ion batteries", Adv. Funct. Mater. 23 (2013) 947. 

  2. D.H. Lee, J. Xu and Y.S. Meng, "An advanced cathode for Na-ion batteries with high rate and excellent structural stability", Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (2013) 3304. 

  3. R.J. Clement, P.G. Bruce and C.P. Grey, "Review-manganese- based P2-type transition metal oxides as sodiumion battery cathode materials", J. Electrochem. Soc. 162 (2015) A2589. 

  4. H.T. Kim, S.I. Kim, H.L. Choi, W.I. Park and C.S. Kim, "Effect of Zn/NaCl ratios on the charge/discahrge performance in $Na-ZnCl_2$ battery", J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol. 25 (2015) 74. 

  5. S. Kim, D. Seo, X. Ma, G. Ceder and K. Kang, "Electrode materials for rechargeable sodium-ion batteries: potential alternatives to current lithium-ion batteries", Adv. Energy Mater. 2 (2012) 710. 

  6. H. Pan, Y. Hu and L. Chen, "Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage", Energy & Environmental Science 6 (2013) 2338. 

  7. J. Qian, X. Wu, Y. Cao, X. Ai and H. Yang, "High capacity and rate capability of amorphous phosphorus for sodium ion batteries", Angew. Chem. Int. Ed. 125 (2013) 4731. 

  8. Y. Park, D. Seo, H. Kwon, B. Kim, J. Kim, H. Kim, I. Kim, H. Yoo and K. Kang, "A new high-energy cathode for a Na-ion battery with ultrahigh stability", J. Am. Chem. Soc. 135 (2013) 13870. 

  9. X. Ma, H. Chen and G. Ceder, "Electrochemical properties of monoclinic $NaMnO_2$ ", J. Electrochem. Soc. 158 (2011) A1307. 

  10. S.H. Kim, D.S. Bae, C. Kim and J.G. Lee, "Na-ion anode based on $Na(Li,Ti)O_2$ system: Effects of Mg addition", J. Kor. Ceram. Soc. 53 (2016) 282. 

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