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리튬 폴리머 전지용 $LiMnO_2$의 열처리 온도에 따른 충방전 특성
Charge-discharge Properties of $LiMnO_2$ as a Function of Heat Treatment Temperature for Lithium Polymer Batteries 원문보기

한국전기전자재료학회 2001년도 춘계학술대회 논문집 센서 박막재료, 2001 May 11, 2001년, pp.23 - 26  

조영재 (전남대학교 전기공학과) ,  위성동 (전남대학교 전기공학과) ,  김상기 (전남대학교 전기공학과) ,  구할본 (전남대학교 전기공학과) ,  김종욱 (전북대학교 전자정보사업단) ,  박계춘 (목포대학교 전기제어공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The properties of $LiMnO_2$ was studied as a cathode active material for lithium polymer batteries. $LiMnO_2$ cathode active materials were synthesized by the reaction of $LiOH{\cdot}H_2O$ and $Mn_2O_3$ at various temperature under argon atmosphere. The po...

AI 본문요약
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제안 방법

  • 그림 3은 700°C에서 제조된 LiMnO를 정극 활물질로 사용하여 LiMn02/25PVDFLiC104PCioECWLi 을 구성하여 다양한 전압 영역별로 충방전 실험을 수행하였다. 2.
  • 본 연구에서는 다양한 열처리 온도에서 합성한 LiMnOz를 정극 활물질로 25PVDFLiC104PGoECio의고분자 전해질을 사용하여 cell을 구성한 후, 전기화학적 특성, 임피던스 특성, 충방전 특성 및 cycle 수명 등의 연구를 수행하였다.
  • 본 연구에서는 리튬 폴리머 전지용 정극 활물질로서 LiMnQ를 다양한 열처리 온도에서 제조하여 충방전 특성, 순환전압전류특성, 임피던스특성등을 분석한 결과 아래와 같은 결과를 얻었다.
  • 혼합물은 450'C에서 5시간동안 1 차 열처리 하였고, 2차 열처리는 650°C에서 800°C까지의 열처리 온도조건으로 각각 12시간동안 열처리하여 최적의 LiMnCh 제조 조건을 파악하였다. 열처리는 아르곤 분위기에서 수행하였으며, 시료는 냉각후 유발로 미세하게 분쇄하였다. Li:Mn의 몰비는 1.
  • 전극 제조는 정극 활물질로 80wt% LiMnO에 15wt%의 SP270을 도전재로 첨가하였고 5wt%의 PVDF(polyvinylidene fluoride)를 결합제로 첨가하여 NMP(N-methylpyrrolidene) 용매에 녹여 균일하게 혼합한 후, Al foil에 도포하여 90°C 로 건조하였다. 건조된 전극을 roll press로 압착한 후 2cm x2cm로절단하여 전극을 제조하였고, 마지막으로 12시간동안 110P로 진공 건조하였다.
  • 제조한 LiMnOz 전극은 25PVDFLIC104PCioEGo 고분자 전해질을 사용하여 cell을 구성한 뒤, 전기화학적 특성을 알아보기 위하여 0.2mV/sec의 주사속도로 2.2V〜4.3V의 전압영역에서 수행하였고, O.lmA/cm2 전류밀도로 2.2V~4.3V의 전압영역에서 충방전특성을 측정하였으며 충방전 사이클시 저항 변화를 알아보기 위해 Zahner Electrik사의 IM6 Impedance measurement system을 이용하여 임피던스를 측정하였으며 이 때, 교류전압의 진폭은 50mV였고 주파수는 2MHz〜 IQmHz로 변화시켰다.
  • H2O와 MnQj를 출발 물질로하여 제조 하였다. 혼합물은 450'C에서 5시간동안 1 차 열처리 하였고, 2차 열처리는 650°C에서 800°C까지의 열처리 온도조건으로 각각 12시간동안 열처리하여 최적의 LiMnCh 제조 조건을 파악하였다. 열처리는 아르곤 분위기에서 수행하였으며, 시료는 냉각후 유발로 미세하게 분쇄하였다.

대상 데이터

  • 는 LiOH . H2O와 MnQj를 출발 물질로하여 제조 하였다. 혼합물은 450'C에서 5시간동안 1 차 열처리 하였고, 2차 열처리는 650°C에서 800°C까지의 열처리 온도조건으로 각각 12시간동안 열처리하여 최적의 LiMnCh 제조 조건을 파악하였다.

데이터처리

  • 1:1로 제조하였는데 이것은 전기화학적인 반응성을 증가시키기 위한 것이다.[5] 제조된 정극 활물질은 Rigaku사의 Dmax X-선 회절 분석기를 사용하여결정 구조를 분석하였다. 이 때 주사범위(=20)는 5° 〜 90° 였고, 주사속도는 5° /min이었다.
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