※ 무단 전재 및 재배포 금지.
※ 본 콘텐츠의 저작권은 리오브에 있으며, 이를 무단 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
※ 인용 시 리오브 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.
REOB는 활발한 지식 교류를 통해 기술과 정보의 공유,
연구개발 및 사업화를 추진하고 있습니다.
REOB는 활발한 지식 교류를 통해 기술의 공유, 연구개발 및 사업화를 추진하고 있습니다. REOB가 제공하는 플랫폼은 개인이나 조직의 뛰어난 아이디어, 특허, 기술을 발굴 및 육성하여 이차전지와 최첨단산업 발전에 기여하고 REOB Platform을 통해 많은 User의 꿈이 현실화 될 것입니다.
주식회사 황성기업|서울시 강남구 학동로 161 건일빌딩 4층|대표 김찬희|
사업자등록번호 220-81-18215|통신판매업신고 2022-서울강남-01162|벤처기업 20220518030014|
문의 info@reob.co.kr
※ REOB의 상표, 상품, 정보, 이미지, 사진, 게시물 등 플랫폼에 게시된 내용을 무단 도용 및 불법 게시 시
저작권 침해에 해당하여 법적 책임을 질 수 있습니다.
※ 일부 상품의 경우 주식회사 황성기업은 통신판매의 당사자가 아닌 통신판매중개자로서 상품, 거래, 상
품정보에 대한 책임이 제한 될 수 있으므로, 각 상품 페이지에서 구체적인 내용을 확인하시기 바랍니다.
2025 © REOB. All Rights Reserved.
[스피넬 구조]
입방정계의 스피넬 구조를 갖는 LiM2O4 (M= Ti, V, Mn) 화합물로 ABCABC골격의 입방조밀구조를 갖는다. 그에 따라 3차원으로 리튬이온이 전달될 수 있어서 낮은 가격과 환경 친화적인 물질이라는 특징을 가져 많은 기관에서 연구되고 있다.
단점으로는 충 방전 과정 중에 Mn의 얀-텔러(Jahn-Teller) 효과(구조 변화 현상)와 Mn의 전해질로의 용해에 의한 빠른 성능 저감, 특히 고전압과 고온의 작동 온도에서 더 빠르게 성능이 감소하는 단점을 가지고 있다.
단점을 해결하기 위해서는 다양한 물질을 치환함으로써 얀-텔러(Jahn-Teller) 효과를 막아 성능을 유지하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 도핑 물질로는 Al3+, Ni2+, Zn2+, Co3+, Mg2+, Cu2+, Ce2+, La3+ 등 전이금속 물질과 비전이금속 물질에서 다양하게 시도되고 있다. 도핑물질을 넣음으로써 구조적 안정성이 생기고 Mn의 얀-텔러(Jahn-Teller) 효과를 억제할 수 있다.
하지만 도핑을 함으로써 Mn의 양이 감소하기 때문에 용량이 130 mAh g-1을 넘지 못하고 기존 LMO(LiMn2O4)와 LCO(LiCoO2) 대비 크게 에너지 밀도 향상을 가지기 어렵다.
[출처]
-나성민⋅박현규⋅김선옥⋅조혁희 박광진, 리튬이온전지(Lithium Ion battery) 양극 물질 연구동향
-All 'Bout Chemistry, SPINELS (Normal or Inverse)
http://www.chemohollic.com/2016/07/spinels-normal-or-inverse.html
※ 무단 전재 및 재배포 금지.
※ 본 콘텐츠의 저작권은 리오브에 있으며, 이를 무단 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.
※ 인용 시 리오브 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.