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이동체 전원 및 대용량 에너지 저장장치용 전지요소기술 개발
Battery technologies for electric mobility and large scale energy storage 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국과학기술원
Korea Advanced Institute of Science and Technology
연구책임자 정희태
참여연구자 김희탁 , 김지한 , 서명은 , 변혜령 , 최시영
보고서유형1단계보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2021-01
과제시작연도 2020
주관부처 과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT
등록번호 TRKO202100009342
과제고유번호 1711125421
사업명 한국과학기술원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)
DB 구축일자 2021-08-21
키워드 차세대 전지.고용량.비발화.리튬황전지.수계전지.Next generation battery.Electric vehicle.Drone power source.Fusion technology.

초록

Ⅳ. 연구개발결과
○ LiTFSI와 LiNO3의 혼합계를 통해 폴리설파이드 용해도를 증가시켜 1000mA/g의 용량을 확보함과 함께 유무기 복합 보호막 기술을 이용하여 안정적인 리튬금속음극 구동을 구현함.
○ 결함구조를 가지는 탄소를 이용하여, 아연핵과의 orbital hybridization을 일으켜, 덴드라이트 형성을 차단. 아연브롬전지의 수명을 10배 증가시켜 5000 사이클을 구현.
○ 메소기공을 가지는 전해질 막을 다공성 지지체와 결합한 복합막을 최적화 함. 이를 이용하여 성공적으로 바나

Abstract

Ⅳ. Results
○ By employing the mixture of LiTFSI and LiNO3, the solubility of polysulfides is enhanced, achieving 1000mA/g-sulfur capacity. Also, highly stable Li metal cycling isalso accomplished by using a composite protective layer.
○ With the increase of Donor number, particulate

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제 출 문 ... 2
  • 보고서 요약서 ... 3
  • 요 약 문 ... 4
  • SUMMARY ... 6
  • CONTENTS ... 8
  • 목차 ... 9
  • 제1장 연구개발과제의 개요 ... 10
  • 제2장 국내외 기술개발 현황 ... 13
  • 제3장 연구개발수행 내용 및 결과 ... 16
  • 3-1. 고에너지밀도 리튬황전지용 전해질 개발 ... 16
  • 3-2. 고에너지밀도 리튬공기 전지 레독스 매개체 개발 ... 20
  • 3-3. 아연금속음극 가역성 향상기술 개발 ... 23
  • 3-4. 메소기공 강화복합 수계전지 멤브레인 기술 개발 ... 27
  • 3-5. 초박형 수계전지 멤브레인 기술 개발 ... 30
  • 3-6. 계산/실험을 통한 레독스 전지용 신 고분자막 개발 ... 34
  • 3-7. 레독스 흐름전지의 음극물질용 유기계 활물질 개발 ... 37
  • 제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 ... 40
  • 제5장 연구개발결과의 활용 계획 ... 40
  • 끝페이지 ... 41

표/그림 (41)

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참고문헌 (25)

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