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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김기출 (목원대학교)
저널정보
한국산학기술학회 한국산학기술학회 논문지 한국산학기술학회논문지 제26권 제1호
발행연도
2025.1
수록면
723 - 728 (6page)
DOI
10.5762/KAIS.2025.26.1.723

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리튬이온전지(LIBs)는 높은 에너지 밀도 특성을 갖고 있기 때문에 스마트폰, 노트북은 물론 전기자동차(EVs)의 전원으로 사용되고 있다. 본 연구에서는 높은 전기용량과 우수한 수명 특성을 갖는 LIBs를 위하여 SiO₂@C 복합 음극을 제작하였다. 스토버법을 이용하여 실리카 나노입자를 다양한 크기로 합성하였고, 탄소계 소재와 복합화하여 SiO₂@C 복합 음극을 제작하였다. 합성된 실리카 나노입자의 크기와 표면구조는 전계 방출형 주사 전자현미경으로 분석하였고, 결정학적 특성은 FT-IR 분광학으로 확인하였다. 크기가 다른 실리카 나노입자의 유효표면적은 BET로 측정하였다. SiO ₂@C 복합 음극이 적용된 CR2032 코인 셀을 제작한 후, 전기화학적 특성을 분석하였다. 분석결과, 35 nm 크기로 합성된 실리카 나노입자의 유효표면적은 66.01 m²/g이었다. 7 wt%의 실리카 나노입자로 제작된 SiO₂@C 복합 음극 기반의 CR2032 코인 셀은 실리카 나노입자의 크기가 작을수록 높은 전기용량 특성을 나타내었다. 35 nm 크기의 실리카 나노입자가 적용되었을 경우, 전기용량이 470 mAh/g을 나타내어 흑연의 이론 적 전기용량보다 1.3배 높았고, 700 회의 충전/방전 사이클 후에도 전기용량과 쿨롱효율이 일정하게 유지되었다.

목차

서요약
Abstract
1. 서론
2. 실험방법
3. 실험결과 및 고찰
4. 결론
References

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