(방위산업) 빛으로 밀텍 : http://www.vitzromiltech.com/
https://insight3631.tistory.com/4
문제 1) 대표적인 양극재인 LiCoO, 의 전극반응은 아래와 같다. LiCoO, 의 이론용량은 얼마인가?
LiCoO-> Li C-0.6L-0.6 /// 정답은 1번 164 mAh/o 170mAh/g 180 mAh/g @200mAh/g
문제 2) 전지의 부피가 12.5cm) 이고, 전지 전압과 용량이 각각 3.7V와 1650 mAh인 전지가 있다. 이 전지의 부피에너 지밀도는 얼마인가? 정답은 2번 //444 Wh 488 WH
문제 3) 층상계 양극소재가 아닌 것은? 정답은 3번 LCO NOM LFP NCA
===전지의 부피 에너지 밀도를 구하는 문제입니다.
- ① 니켈 함량이 증가할수록 구조 안정성이 높아진다.
- ② 니켈 함량이 증가할수록 용량이 증가한다.③ 망간 함량이 증가할수록 구조 안정성이 증가한다.
- ④ 코발트 함량이 증가할수록 출력 특성이 증가한다.
- 코발트 함량이 증가할수록 출력이 증가한다는 내용은 틀렸습니다. 코발트 함량이 증가하면 배터리 수명이 늘어나는 경향이 있지만, 가격이 높아지는 단점이 있습니다. 또한, 니켈 함량이 증가할수록 열적 안정성이 낮아지는 문제도 있습니다.
- ① 높은 전위 ② 높은 에너지 밀도 ③ 높은 가역 용량 ④ 최저 용량
- 양극 소재의 주요 요구 특성이 아닌 것은 '낮은 전위'입니다. 양극 소재는 높은 전위, 높은 에너지 밀도, 높은 이온 전도도, 높은 안정성 등을 요구합니다.
- ① 수명 특성이 우수하다.② 가격 경쟁력이 뛰어나다. 가역 용량이 높다.④ 초기 효율이 우수하다.
- ① 수명 특성이 우수하다.② 합금화를 통해 이온 이동을 저해한다.③ 충방전 시 부피 변화가 심하다.④ 안전성이 높다.
- 니켈 함량이 증가하면 에너지 밀도는 높아지지만, 열적 안정성이 낮아져 수명 특성이 저하될 수 있습니다.
- 니켈 함량이 증가하면 에너지 밀도는 높아지지만, 열적 안정성이 낮아져 수명 특성이 저하될 수 있습니다.
- 니켈 함량이 증가하면 에너지 밀도와 출력이 증가하는 경향이 있습니다.
- 니켈 함량이 증가하면 에너지 밀도와 출력이 증가하는 경향이 있습니다.
- 망간은 구조 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
- 망간은 구조 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
- 코발트 함량이 증가하면 수명은 늘어나지만, 가격이 비싸집니다.
- 코발트 함량이 증가하면 수명은 늘어나지만, 가격이 비싸집니다.
- 니켈 함량이 증가하면 에너지 밀도와 출력이 증가할 수 있지만, 열적 안정성이 낮아져 수명 특성이 저하될 수 있습니다. 망간은 구조 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 코발트는 수명은 늘리지만 가격이 비쌉니다.
- 양극 소재의 주요 요구 특성은 높은 전위, 높은 가역 용량 등이며, 합성 과정이나 가격은 주요 특성이라고 보기는 어렵습니다.
- NCM(Nickel Cobalt Manganese)은 리튬 이온 배터리 양극재로, 니켈, 코발트, 망간으로 구성됩니다.
- 양극재는 배터리 성능을 결정짓는 중요한 요소이며, 리튬과 금속 성분의 조합으로 이루어진 양극활물질로 구성됩니다.
- 양극활물질은 배터리의 에너지 밀도, 출력, 수명 등에 영향을 미칩니다.
- 리튬 이온 배터리에는 NCM 외에도 LCO(Lithium Cobalt Oxide), LFP(Lithium Iron Phosphate), NCA(Nickel Cobalt Aluminum) 등의 양극재가 사용됩니다.
- 니켈 함량이 높은 양극재는 에너지 밀도가 높지만, 안정성이 떨어질 수 있어 기술 개발이 요구됩니다.
- 니켈, 코발트, 망간을 혼합한 양극재로, 고용량 및 안정성 확보에 유리합니다. 니켈 함량이 높을수록 에너지 밀도가 증가하지만, 안정성이 떨어질 수 있어 기술 개발이 필요합니다.
- 높은 전위, 높은 에너지 밀도, 높은 가역 용량 등이 중요하며, 이는 배터리의 성능과 직결됩니다.
- 전극재로 사용 시 수명 특성이 우수하고 가격 경쟁력이 있지만, 가역 용량은 다른 소재에 비해 낮을 수 있습니다.
- 고체 전해질로 사용되며, 안전성이 높지만 충방전 시 부피 변화가 심하다는 단점이 있습니다.
- 전지 부피: 12.5 cm³ / 전지 전압: 3.7 V / 전지 용량: 1650 mAh
- 에너지(Wh) = 전압(V) × 용량(Ah)
- 용량을 Ah 단위로 변환: 1650 mAh = 1.65 Ah
- 에너지 = 3.7 V × 1.65 Ah = 6.105 Wh
- 부피 에너지 밀도 (Wh/L) = 에너지(Wh) / 부피(L)
- 부피를 L 단위로 변환: 12.5 cm³ = 0.0125 L
- 부피 에너지 밀도 = 6.105 Wh / 0.0125 L = 488.4 Wh/L
# 배터리 기술개발방향 [ LIB ]
- 양극/음극/: , 방전, 충전 / 성능/안전성
- 리튬이온전지 - 리튬 이온 전지는 방전 시 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하는 이차 전지의 일종으로, 충전 시에는 반대로 양극에서 음극으로 이동합니다. 주로 모바일 기기, 차량 배터리, 주택용 축전 시스템 등 다양한 분야에 사용되며, 고용량, 고출력, 긴 수명 등의 장점을 지니고 있습니다. https://startup-in-seongudong.tistory.com/11
- 리튬 이온 전지의 구성 요소:
- 리튬 이온을 저장하고 방출하는 소재로, 니켈, 코발트, 망간 등을 포함한 다양한 산화 화합물이 사용됩니다.
- 리튬 이온을 저장하는 소재로, 흑연, 실리콘 등이 사용됩니다.
- 양극과 음극 사이에서 리튬 이온의 이동을 돕는 용매입니다.
- 양극과 음극을 물리적으로 분리하여 단락을 방지하는 역할을 합니다.
- 높은 에너지 밀도를 가지므로 비교적 작은 크기로 많은 에너지를 저장할 수 있습니다.
- 빠르게 충전하고 방전할 수 있습니다.
- 반복적인 충전과 방전에도 비교적 안정적으로 사용될 수 있습니다.
- 과충전이나 과방전 시 안전 문제가 발생할 수 있으므로 보호 회로가 필요합니다.
- • 고에너지밀도(energy density): 고전압, 고용량• 고출력(power, rate capability): 빠른 리튬이온 삽입/탈삽입 반응• 저가격(cost)• 장수명(cycle life): 리튬이온 삽입/탈삽입 반응의 가역성• 고안전성(safety)• 친환경(environmental benignity)
- # 양극재 :
(주)엘앤에프
포스코케미칼/포스코퓨처엠의 주요 사업:- 배터리 소재: 양극재, 음극재 등 이차전지 소재 개발 및 생산.
- 산업 기초 소재: 내화물, 라임 등 철강 산업 기초 소재 생산.
- 화학 소재: COG 가스 정제, 콜타르, 조경유 등 화학 원료 생산.
포스코케미칼/포스코퓨처엠의 변화:- 1971년 포항축로 주식회사 설립.
- 2019년 포스코켐텍과 포스코ESM 합병, 포스코케미칼 출범.
- 2023년 포스코퓨처엠으로 사명 변경.
참고: Wikipedia에 따르면, 케미칼 사업은 유연탄을 건류하여 얻는 COG 가스를 정제하여 Clean COG를 제철소에 공급하고, 이 과정에서 콜타르, 조경유, 유황 등을 생산하는 사업이라고 합니다. - 배터리 소재: 양극재, 음극재 등 이차전지 소재 개발 및 생산.
- 포스코케미칼은 1971년 포항축로 주식회사로 시작하여 내화물 및 축로 전문 회사로 성장했습니다. 2019년에는 포스코켐텍과 포스코ESM을 합병하며 배터리 소재 전문 기업으로 전환되었고, 2023년 3월에는 포스코퓨처엠으로 사명을 변경했습니다.
리튬이온전지의 전해질에 첨가제를 넣는 것은 주로 전지의 성능 향상, 수명 연장, 안전성 확보 등을 목적으로 합니다. 전자의 이동을 자유롭게 하려면 다음과 같은 방법들이 있습니다:
전자전달매개체(레독스 첨가제) 활용
일부 첨가제(예: 레독스 매개체)는 전해질 내에서 전자의 전달을 촉진하여, 전자가 전극과 전해질 사이를 더 자유롭게 이동할 수 있도록 도와줍니다.이온전도성 첨가제 사용
리튬이온의 이온 이동성을 높이는 첨가제를 사용하면 이온의 진행이 원활해지면서, 결과적으로 전해질 내에서의 전류 전달(전자의 이동 경로 개선)에 간접적 도움을 줄 수 있습니다.계면 안정화 첨가제
전극과 전해질 경계(계면)에 특이적으로 작용하는 첨가제를 넣어서 계면 저항을 줄이면, 전자가 더 쉽게 이동할 수 있게 됩니다. 대표적으로 FEC(Fluoroethylene carbonate) 등이 있습니다.전해질 자체의 전기전도도 향상
첨가제를 통해 전해질의 전기전도도를 높이면 전자가 이동할 통로가 더 많아지고, 이동 효율도 증가합니다.
이러한 첨가제들은 첨가 비율, 전지 화학 시스템 등 다양한 요소에 따라 효과가 상이할 수 있으므로, 실험적 검증이 반드시 필요합니다.
배터리 기술 youtube 영상
1. 파우치 셀 구조 https://www.youtube.com/watch?v=YWADDBake
2 재즈장비: 이차전지 리튬이온 배터리 어떻게 만드나? 공장 견학, 제조 공정 프로세스(자막) (Uthium ion battery production process, How made it?) - YouTube
3. 파우치 셀 조립: https://www.youtube.com/watch?v=FSVLEwXYwM
4. 원통형 셀 조립 https://mine youtube.com/watch?v=TvEhbeob2n 12조리기 YouTube원
5. 슬리팅: (베터리리포트 베티리의 크기에 맞게 전극을 절단하는 작업 슬리팅 & 노징 공정! - YouTube
6. [네디리리포트 양국 음극을 엔드는 진국 공정의 첫 단계 역심 공정! 활물질 찾기 - YouTube
7. [베더리리포트 있고 군업한 코팀이 생명 배터리의 성능과 수명을 향상시키는 코팅공징 - YouTube
8. 조립공정 네티리리모드] 배터리의 종류에 따라 적용하는 방법과 기술이 다른 조립공장! - YouTube
9. 베터리리포드 배터리를 만드는 가장 마지막 단계택 공성! - YouTube
10. [넥티리리포트) 지동회 공정을 통해 전기 에너지로 배터리를 활성화 시키는 활성화 공정! - YouTube
11. 전국공칭 피앤디 전국공정 장비 소개 PNT Electrode Machinery Introduction - YouTube
12. [네더러리포드] 전국극을 편행하고 납작하게 만들어주는 돌프레싱 공정! - YouTube
음원 : 차이콥스키: 피아노 협주곡 1번, Yevgeny Kissin (pian... - https://youtube.com/shorts/uKMFcywc3xU?si=FDzerD7NrgJlW_Cn
연료 누출 방지를 위한 병을 활용한 정말 실용적인 DIY 아이디어 #diy #팁 #요령 #아이디어 - https://youtube.com/shorts/UOcCB4f3DTo?si=xltINyMgFTc1ZgW2
무거운 물건 - https://youtube.com/shorts/IbtzdFnPdyM?si=f9u4mb5FTaUb_SEy
[[지리산햇빛발전소]趙廷基] [오전 10:01] 3상 전기란 무엇인가 #shorts - https://youtube.com/shorts/Fq1nTmcHjcQ?si=iL_FgBy29WZOojxg
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