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      KCI등재

      SAICAS를 이용한 리튬이차전지용 복합전극 결착특성 분석 = Analysis on Adhesion Properties of Composite Electrodes for Lithium Secondary Batteries using SAICAS

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      https://www.riss.kr/link?id=A105387149

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      국문 초록 (Abstract)

      복합전극의 결착특성은 리튬이차전지의 장기신뢰성 확보와 고에너지밀도 구현을 위한 중요한 물성임에도 불구하고, 측정 기술의 한계로 관련 연구가 제한적이었다. 하지만, $1{\sim}1000{\mu}m$ ...

      복합전극의 결착특성은 리튬이차전지의 장기신뢰성 확보와 고에너지밀도 구현을 위한 중요한 물성임에도 불구하고, 측정 기술의 한계로 관련 연구가 제한적이었다. 하지만, $1{\sim}1000{\mu}m$ 두께의 코팅층을 절삭 및 박리하면서 결착특성을 측정할 수 있는 SAICAS(Surface And Interfacial Cutting Analysis System)란 장비의 출현으로 전극 결착특성 연구가 활발해지고 있다. 따라서, 본 총설에서는 SAICAS를 이용한 복합전극의 결착특성 분석 원리 및 측정 방법뿐만 아니라, Peel Test와 같은 기존 결착특성 분석 방법과 비교함으로써 SAICAS를 이용한 분석 방법의 신뢰성 검증 결과를 제시한다. 또한, 전극 설계의 최적화, 신규 바인더 도출 연구, 복합전극 내 바인더 분포 등의 연구에서 SAICAS가 적용된 사례를 소개한다. 이를 통해 SAICAS를 이용한 분석 방법이 리튬이차전지용 복합전극의 결착특성 분석에 용이하게 적용될 수 있음을 제안한다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Although the adhesion properties of composite electrodes are important for securing long-term reliability and realizing high energy density of lithium secondary batteries, related research has not been carried out extensively due to the limitation of ...

      Although the adhesion properties of composite electrodes are important for securing long-term reliability and realizing high energy density of lithium secondary batteries, related research has not been carried out extensively due to the limitation of measurement technology. However, surface and interfacial cutting analysis system(SAICAS), which can measure the adhesion properties while cutting and peeling a coating layer of $1{\sim}1000{\mu}m$ thickness, has been developed and applied for analyzing the adhesion properties of composite electrodes for lithium secondary batteries. Thus, this review presents not only the principle and measurement method of SAICAS but also comparison results between SAICAS and conventional peel test. In addition, application examples of SAICAS are introduced in the study of electrode design optimization, new binder derivation study, and binder distribution in composite electrode. This suggests that SAICAS is an analytical method that can be easily applied to investigate the adhesion properties of composite electrodes for lithium secondary batteries.

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      참고문헌 (Reference)

      1 송다노, "리튬이차전지 실리콘 전극용 용해성 폴리이미드 바인더" 한국공업화학회 26 (26): 674-680, 2015

      2 A. Magasinski, "Toward efficient binders for Li-ion battery Si- based anodes: polyacrylic acid" 2 : 2010

      3 K. Kim, "Three-dimensional adhesion map based on surface and interfacial cutting analysis system for predicting adhesion properties of composite electrode" 8 : 2016

      4 S. Byun, "The effects of humidity on the self-discharge properties of $Li(Ni_{1/3}Co_{1.3}Mn_{1/3})O_2$/graphite and $LiCoO_2$/graphite lithium-ion batteries during storage" 7 : 2017

      5 T. H. Kim, "The current move of lithium ion batteries towards the next phase" 2 : 2012

      6 J. Park, "Semi-empirical long-term cycle life model coupled with an electrolyte depletion function for large- format graphite/$LiFePO_4$ lithium-ion batteries" 356 : 2017

      7 Y.-H. Chen, "Porous cathode optimization for lithium cells: ionic and electronic conductivity, capacity, and selection materials" 195 : 2010

      8 I. Cho, "Mussel-inspired polydopamine-treated copper foil as a current collector for high-performance silicon anodes" 6 : 2016

      9 D. Song, "Mussel-inspired polydopamine-functionalized super-p as a conductive additive for high-performance silicon anodes" 3 : 2016

      10 M.-H. Ryou, "Mussel-inspired adhesive binders for high-performance silicon nanoparticle anodes in lithium-ion batteries" 25 : 2013

      1 송다노, "리튬이차전지 실리콘 전극용 용해성 폴리이미드 바인더" 한국공업화학회 26 (26): 674-680, 2015

      2 A. Magasinski, "Toward efficient binders for Li-ion battery Si- based anodes: polyacrylic acid" 2 : 2010

      3 K. Kim, "Three-dimensional adhesion map based on surface and interfacial cutting analysis system for predicting adhesion properties of composite electrode" 8 : 2016

      4 S. Byun, "The effects of humidity on the self-discharge properties of $Li(Ni_{1/3}Co_{1.3}Mn_{1/3})O_2$/graphite and $LiCoO_2$/graphite lithium-ion batteries during storage" 7 : 2017

      5 T. H. Kim, "The current move of lithium ion batteries towards the next phase" 2 : 2012

      6 J. Park, "Semi-empirical long-term cycle life model coupled with an electrolyte depletion function for large- format graphite/$LiFePO_4$ lithium-ion batteries" 356 : 2017

      7 Y.-H. Chen, "Porous cathode optimization for lithium cells: ionic and electronic conductivity, capacity, and selection materials" 195 : 2010

      8 I. Cho, "Mussel-inspired polydopamine-treated copper foil as a current collector for high-performance silicon anodes" 6 : 2016

      9 D. Song, "Mussel-inspired polydopamine-functionalized super-p as a conductive additive for high-performance silicon anodes" 3 : 2016

      10 M.-H. Ryou, "Mussel-inspired adhesive binders for high-performance silicon nanoparticle anodes in lithium-ion batteries" 25 : 2013

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      13 B. Scrosati, "Lithium-ion batteries. a look into the future" 4 : 2011

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      15 J. Oh, "Improving the cycling performance of lithium-ion battery Si/graphite anodes using a soluble polyimide binder" 2 : 2017

      16 Y. K. Jeong, "Hyperbranced b-cyclodextrin polymer as an effective multidimensional binder for silicon anodes in lithium rechargeable batteries" 14 : 2014

      17 J. Choi, "Highly adhesive and soluble co-polyimide binder: improving the long-term cycle life of silicon anodes in lithium-ion batteries" 7 : 2015

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      0.25 0.21 0.514 0.1
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