PEO 기반 복합 고체 전해질은 고온에서 이온 전도도와 열적 안정성이 뛰어나지만, 얇을수록 기계적강도가 약해져 배터리 수명이 줄어드는 단점이 있다. 이를 개선하기 위해 본 연구에서는 PVD...

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2024
Korean
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학술저널
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다운로드PEO 기반 복합 고체 전해질은 고온에서 이온 전도도와 열적 안정성이 뛰어나지만, 얇을수록 기계적강도가 약해져 배터리 수명이 줄어드는 단점이 있다. 이를 개선하기 위해 본 연구에서는 PVD...
PEO 기반 복합 고체 전해질은 고온에서 이온 전도도와 열적 안정성이 뛰어나지만, 얇을수록 기계적강도가 약해져 배터리 수명이 줄어드는 단점이 있다. 이를 개선하기 위해 본 연구에서는 PVDF-HFP 기반 대면적 복합 고체 전해질 시트를 테이프 캐스팅 후 in-situ 중합으로 제작하여 열적 안정성을 유지하고 기계적 강도를 높였다. 그 결과, 70oC에서 3.2 ~ 4.2 × 10⁻4S/cm의 이온 전도도와 0.33 C, 50 사이클에서 92.5% 용량 유지율을 확보했다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
PEO-based composite solid electrolytes exhibit high ionic conductivity and thermal stability at elevatedtemperatures; however, as the thickness decreases, mechanical strength weakens, leading to reduced batterylifespan. To address this issue, this stu...
PEO-based composite solid electrolytes exhibit high ionic conductivity and thermal stability at elevatedtemperatures; however, as the thickness decreases, mechanical strength weakens, leading to reduced batterylifespan. To address this issue, this study fabricated a large-area PVDF-HFP-based composite solidelectrolyte sheet using tape casting combined with in-situ polymerization to enhance both thermal stability andmechanical strength. As a result, the electrolyte achieved an ionic conductivity of 3.2~4.2 × 10−4S/cm at 70℃and retained 92.5% capacity after 50 cycles at 0.33C.
참고문헌 (Reference)
1 B. P. Roberts, 99 (99): 1139-1144, 2011
2 H. Li, 134 : 44473-, 2017
3 J. Tollefson, 456 (456): 436-440, 2008
4 E. Quartarone, 40 (40): 2525-2540, 2011
5 G. Li, 4 (4): 3-7, 2018
6 S. Wang, 8 : 1-18, 2019
7 K. Xu, 104 : 4303-4418, 2004
8 K. Xu, 114 : 11503-11618, 2014
9 D. Zhou, 5 : 2326-2352, 2019
10 L. Z. Long, 4 : 10038-10069, 2016
1 B. P. Roberts, 99 (99): 1139-1144, 2011
2 H. Li, 134 : 44473-, 2017
3 J. Tollefson, 456 (456): 436-440, 2008
4 E. Quartarone, 40 (40): 2525-2540, 2011
5 G. Li, 4 (4): 3-7, 2018
6 S. Wang, 8 : 1-18, 2019
7 K. Xu, 104 : 4303-4418, 2004
8 K. Xu, 114 : 11503-11618, 2014
9 D. Zhou, 5 : 2326-2352, 2019
10 L. Z. Long, 4 : 10038-10069, 2016
11 H. C. Wang, 33 : 188-215, 2020
12 D. Hwang, 397 : 116245-, 2023
13 W. Luo, 5 : 23138-23143, 2017
14 C. L. Tsai, 8 : 10617-10626, 2016
15 S. Li, 7 : 1903088-, 2020
16 Y. W. Song, 12 : 9594-9605, 2024
17 J. H. Choi, 274 : 458-463, 2015
18 W. P. Zha, 274 : 458-463, 2015
19 C. L. Tsai, 8 : 10617-10626, 2016
20 Q. Dong, 43 : 16943-16949, 2017
21 J. E. Ryu, 3 : 198-204, 2023
22 C. C. Yang, 134 : 258-265, 2014
23 J. Lu, 367 : 230-238, 2019
24 T. Duan, 589 : 233789-, 2024
25 T. Wei, 3 : 9428-9435, 2020
26 C. Ma, 4 : e12232-, 2022
27 Z. Geng, 91 : 106679-, 2022
28 Z. Li, 29 : 149-155, 2020
29 X. Zhang, 448 : 137743-, 2022
30 K. Wu, 9 : 51-, 2023
31 J. Motavalli, 526 (526): S96-S97, 2015
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