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평
2차전지의 기초적인 개념과 원리, 현재 상황 등의 내용을 풍부하게 설명해준다.
개념을 잡고 다양한 어플리케이션을 접해보기에 좋다.
리튬이온전지
양극활물질
구분 | 리튬코발트산화물 | 리튬망간산화물 | 리튬인산철 | 삼원계 | 니켈계 |
양극활물질 | $LiCoO_2$ | $LiMn_2O_4$ | $LiFePO_4$ | $Li(Ni_xCo_yMn_z)O_2$ | $Li(Ni_xCo_yAl_z)O_2$ |
구조 | 층상 | 스피넬 | 올리빈 | 층상 | 층상 |
특징 | 결정 구조 변형 쉬움 | 가격경쟁력, 안정성 | 가격경쟁력, 수명, 열적안정성 | 열적안정성 | 구조 안정 및 내열성 개선 |
리튬이온전지의 열화
- 전극의 변형, 활물질의 박리: 충방전 시 비가역적 변형이 누적, 일부가 박리됨.
- SEI의 성장: 전극과 전해질의 밀착성 감소
- 리튬이온의 이동량 감소: 리튬이온이 전극 표면에 석출
- BMS의 열화
차세대 2차전지
구분 | 전고체전지 | 리튬-황전지 | 리튬-공기전지 | 소듐이온전지 | 다가이온전지 |
특징 | 황화물계(전도성/발화) 산화물계(안정성) 질화물계 |
황화합물 양극 리튬금속 음극 이론 용량이 6배 |
다공성 탄소 양극 (방전 시 $Li_2O_2$) 리튬금속 음극 |
$Na^+$ 사용 | 리튬이온 대신 다가이온 |
장점 | 안정성, 내열성, 넓은 온도범위, 수명, 경량화, 소형화 | 가격경쟁력, 경량성 | 매우 높은 에너지 밀도 | 수명 | 대용량, 안정성, 에너지 밀도, 가격경쟁력 |
단점 | 내부 저항 | 덴드라이트, 중간생성물로 인한 열화 | 에너지 밀도 | 기전력, 이온전도도 | |
현황 | 세라믹유리 재료의 고체 전해질 개발 | 무기전해액, 고체전해질 개발 | 촉매 모색 중 | 산소 레독스 양극, 하드 카본 음극 | Mg(층간삽입x) Al(출력부족) Ca(층간삽입x) |
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