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      KCI등재

      건식 분쇄 공정으로 Si 입도 제어를 통한 고용량 리튬이온전지 음극 소재의 개발 = Development of High Capacity Lithium Ion Battery Anode Material by Controlling Si Particle Size with Dry Milling Process

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      https://www.riss.kr/link?id=A105960381

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Currently graphite is used as an anode active material for lithium ion battery. However, since the maximum theoretical capacity of graphite is limited to 372 mA h g-1, a new anode active material is required for the development of next generation high...

      Currently graphite is used as an anode active material for lithium ion battery. However, since the maximum theoretical capacity of graphite is limited to 372 mA h g-1, a new anode active material is required for the development of next generation high capacity and high energy density lithium ion battery. The maximum theoretical capacity of Si is 4200 mA h g-1, which is about 10 times higher than the maximum theoretical capacity of graphite. However, since the volume expansion rate is almost 400%, the irreversible capacity increases as the cycle progresses and the discharge capacity relative to the charge is remarkably reduced. In order to solve these problems, it is possible to control the particle size of the Si anode active material to reduce the mechanical stress and the volume change of the reaction phase, thereby improving the cycle characteristics. Therefore, in order to minimize the decrease of the charge / discharge capacity according to the volume expansion rate of the Si particles, the improvement of the cycle characteristics was carried out by pulverizing Si by a dry method with excellent processing time and cost. In this paper, Si is controlled to nano size using vibrating mill and the physicochemical and electrochemical characteristics of the material are measured according to experimental variables.

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      국문 초록 (Abstract)

      현재 리튬이온전지의 음극 소재 활물질로는 흑연이 주로 사용되고 있다. 그러나 흑연의 최대 이론 용량이 372 mA h g-1으로제한되기 때문에 차세대 고용량 및 고에너지 밀도의 리튬이온전지 개...

      현재 리튬이온전지의 음극 소재 활물질로는 흑연이 주로 사용되고 있다. 그러나 흑연의 최대 이론 용량이 372 mA h g-1으로제한되기 때문에 차세대 고용량 및 고에너지 밀도의 리튬이온전지 개발을 위해서는 새로운 음극 소재 활물질이 필요하다.
      여러 음극 소재 활물질 중에서 Si의 최대 이론 용량은 4200 mA h g-1으로 흑연의 최대 이론 용량보다 약 10배 이상 높은 값을나타내고 있지만 부피 팽창율이 거의 400%로 크기 때문에 사이클이 진행될수록 비가역 용량이 증가하여 충전 대비 방전 용량이 현저히 감소하는 현상을 나타내고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로 Si 음극 소재 활물질의 입자 크기를조절하여 기계적 응력 및 반응상의 체적 변화를 감소시켜 사이클 특성을 다소 향상시킬 수 있다. 따라서 Si 입자의 부피 팽창율에 따른 충전 및 방전 용량의 감소를 최소화하기 위해 공정 시간 및 원가 절감이 우수한 건식 방법으로 Si을 분쇄하여 사이클 특성 향상에 관한 연구를 진행 하였다. 본 논문에서는 진동밀을 이용하여 Si을 나노 크기로 제어하고 실험 변수에 따른 재료들의 물리화학적 특성과 전기화학적 특성을 측정하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 권우택, "습식분쇄공정에서 액상매체가 실리콘 분쇄 및 산화특성에 미치는 영향" 한국세라믹학회 51 (51): 121-126, 2014

      2 강근영, "볼밀링법으로 제조된 흑연-실리콘 복합체의 리튬전지 음전극 특성" 한국화학공학회 51 (51): 411-417, 2013

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

      4 Jang, S. M., "The Preparation of A Novel Si-Cnf Composite as an Effective Anodic Material for Lithium-Ion Batteries" 47 (47): 3383-3391, 2009

      5 Tichapondwa, S. M., "Suppressing Hydrogen Evolution by Aqueous Silicon Powder Dispersions by Controlled Silicon Surface Oxidation" 38 (38): 48-55, 2013

      6 Yang, J., "Siox-Based Anodes for Secondary Lithium Batteries" 152-153 : 125-129, 2002

      7 Benjamin, J. S., "New Materials by Mechanical Alloying Techniques" Dgm Informationgesellschaft 3-18, 1989

      8 Yadav, T. P., "Mechanical Milling: A Top Down Approach for the Synthesis of Nanomaterials And Nanocomposites" 2 (2): 22-48, 2012

      9 Schwarz, R. B., "Introduction to the Viewpoint Set on: Mechanical Alloying" 34 (34): 1-73, 1996

      10 Ryu, J. H., "Failure Modes of Silicon Powder Negative Electrode in Lithium Secondary Batteries" 7 (7): A306-A309, 2004

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

      4 Jang, S. M., "The Preparation of A Novel Si-Cnf Composite as an Effective Anodic Material for Lithium-Ion Batteries" 47 (47): 3383-3391, 2009

      5 Tichapondwa, S. M., "Suppressing Hydrogen Evolution by Aqueous Silicon Powder Dispersions by Controlled Silicon Surface Oxidation" 38 (38): 48-55, 2013

      6 Yang, J., "Siox-Based Anodes for Secondary Lithium Batteries" 152-153 : 125-129, 2002

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      11 Courtney, I. A., "Electrochemical and in Situ X-Ray Diffraction Studies of The Reaction of Lithium with Tin Oxide Composites" 144 (144): 2045-2052, 1997

      12 Lee, K. L., "Electrochemical Characteristics of A-Si Thin Film Anode for Li-Ion Rechargeable Batteries" 129 (129): 270-274, 2004

      13 Hwang, J. K., "Direct Access to Hierarchically Porous Inorganic Oxide Materials with Three-Dimensionally Interconnected Networks" 136 (136): 16066-16072, 2014

      14 Bourderau, S., "Amorphous Silicon as a Possible Anode Material for Li-Ion Batteries" 81-82 : 233-236, 1999

      15 Shuhei, Y., "Adsorbed Water on Nano-Silicon Powder and its Effects on Charge and Discharge Characteristics as Anode in Lithium-Ion Batteries" 164 (164): A6084-A6087, 2017

      16 Kim, H. J., "A Critical Size of Silicon Nano-Anodes for Lithium Rechargeable Batteries" 49 (49): 2146-2149, 2010

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      2027 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2021-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2018-11-01 학술지명변경 한글명 : 청정기술 -> Clean Technology
      외국어명 : CLEAN TECHNOLOGY -> Clean Technology
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      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-07-04 학술지명변경 한글명 : 한국청정기술학회지 -> 청정기술 KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.26 0.26 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.29 0.28 0.4 0.1
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