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일본의 화학 노벨상은 일본의 국책 같은..

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불 속에서도 작동하고 용량도 큰 "리튬-황 전지" 개발

(울산=뉴스1) 김기열 기자 = 불 속에서도 안전하게 작동하며, 용량이 커서 오랫동안 사용할 수 있는 배터리가 UNIST 연구팀에 의해 개발됐다.

이 배터리는 상용화된 리튬 이온 전지보다 용량이 큰 "리튬-황 전지"의 성능과 안전성을 개선한 데다 프린팅 공정으로 쉽게 제조할 수 있어 눈길을 끈다.

UNIST 에너지 및 화학공학부의 이상영 교수팀은 프린팅 공정을 이용해 안전성 높은 "다형상 전고체 리튬-황 전지(all-solid-state battery)"를 개발했다.

글자나 그림을 사물에 인쇄하듯 전지를 만들어내는 "프린팅 공정"과 리튬-황 전지의 고질적 문제인 전지 수명 감소를 해결한 "이중층 고분자 전해질"이 핵심 기술이다.

리튬-황 전지는 리튬을 음극재로, 황을 양극재로 사용하는 전지로 리튬 이온 전지에 비해 에너지 밀도가 약 5배 이상 높지만 충전과 방전 과정에서 생성되는 황화합물(Polysulfide)이 전지의 성능을 저하시키는 단점이 있다.

황화합물이 음극으로 이동해 음극 표면에 얇은 막을 만들면서 전기 흐름을 담당하는 리튬 이온의 움직임을 가로막기 때문이다.

연구팀은 리튬-황 전지의 성능 저하를 "두 개의 층으로 이뤄진 젤(Gel) 상태 전해질"로 해결했다.

음극에는 황화합물이 음극으로 이동하는 걸 억제하는 전해질을, 양극에는 황의 산화와 환원 반응이 잘 일어나는 전해질을 배치한 것으로 두 전해질은 열역학적으로 안정해 서로 섞이지 않는다.

이번 연구의 제1저자인 김세희 박사는 "이중층 고체 전해질을 갖는 리튬-황 전지는 일반적인 액체 전해질을 갖는 리튬-황 전지에 비해 수명 주기가 2배 이상 늘어났다"며 "고체 전해질이지만 부드럽게 구부러지는 젤 형태를 썼기 때문에 전지의 기계적‧화학적 안정성이 높으며, 전지 여럿을 직렬로 연결할 수 있어 작동 전압을 높이기도 쉽다"고 설명했다.

실제로 이 전지는 다양한 방식으로 접고 펴기를 반복해도 정상적으로 작동했다.

LED 램프와 연결된 전지를 가위로 잘라도 램프에 불이 유지될 정도로 안전성도 높았고, 전지에 불을 붙이는 실험에서도 끄떡 없이 작동하는 모습을 보였다.

인화성 액체 전해질 대신 고체 전해질을 쓴 덕분에 불이 붙거나 폭발하지 않은 것이다.

전고체 리튬-황 전지를 만드는 "단계적 프링팅 공정"이 가진 장점도 많아 원하는 자리에 다양한 모양의 전지를 직접 제조할 수 있어 사각형 배터리에서 벗어날 수 있다.

이번 연구에서는 굴곡진 평면 구조인 비행기 날개 위에 알파벳 형상의 리튬-황 전지를 제조해 선보였다.

이상영 교수는 "이 연구는 현재 이차전지 분야의 가장 큰 관심사 중 하나인 "고용량·고안전성 전고체전지"를 만드는 새로운 개념을 제시했다"며 "가위로 자르거나 불을 붙인 상황에서도 정상 작동하는 매우 안전한 바이폴라(Biopolar) 구조를 구현해 고전압 특성을 확보했다"고 강조했다.

특히 프린팅 공정을 이용해 다양한 모양을 갖는 전고체전지를 쉽게 제조할 수 있어 리튬-황 전지의 실용성을 크게 높일 것으로 평가된다.

과학기술정보통신부의 중견연구자(도약)지원사업과 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 이뤄진 이번 연구는 에너지 분야의 권위 있는 학술지인 "어드밴스드 에너지 머티리얼스 (Advanced Energy Materials)" 표지 논문으로 선정돼 10월 24일자로 출판됐다.

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日本の化学ノーベル賞は日本の国策みたいな..

火の中でも作動して用量も大きい "リチウム-硫黄電池" 開発

(蔚山=ニュース1) ギムギヨル記者 = 火の中でも安全に作動して, 用量がカーソルー長い間使うことができるバッテリーが UNIST 研究チームによって開発された.

がバッテリーは常用化されたリチウムイオン電池より用量が大きい "リチウム-硫黄電池"の性能と安全性を改善したうえにプリンティング公正で易しく製造することができて人目を引く.

UNIST エネルギー及び化学工学部の李上映教授チームはプリンティング公正を利用して安全性高い "ダヒョングサング前固体リチウム-硫黄電池(all-solid-state battery)"を開発した.

字や絵を事物に印刷するように電池を作り出す "プリンティング公正"とリチウム-硫黄電池の固執的問題である電池寿命減少を解決した "この中層高分子電解質"が核心技術だ.

リチウム-硫黄電池はリチウムを陰極嶺で, 硫黄を両極嶺で使う電池でリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が約 5倍以上高いが充電と放電過程で生成される黄化合物(Polysulfide)が電池の性能を低下させる短所がある.

黄化合物が陰極に移動して陰極表面に薄ら阻む作りながら電気流れを担当するリチウムイオンの動きを塞ぐからだ.

研究チームはリチウム-硫黄電池の性能低下を "二つの階で成り立ったゲル(Gel) 状態電解質"で解決した.

陰極には黄化合物が陰極に移動するのを抑制する電解質を, 両極には硫黄の酸化と還元反応がよく起きる電解質を配置したことで二つの電解質は熱力学的に安定してお互いにまじない.

今度研究の第1著者であるギムセフィ博士は "この中層固体電解質を持つリチウム-硫黄電池は一般的な液体電解質を持つリチウム-硫黄電池に比べて寿命与えるのが 2倍以上増えた"と "固体電解質だがやんわりと曲がる一番形態を使ったから電池の機械的?化学的安全性が高くて, 電池多くの人を直列で連結することができて作動電圧を高めやすい"と説明した.

実際にこの電池は多様な方式で折って広げるのを繰り返しても正常に作動した.

LED ランプと繋がれた電池をはさみで切ってもランプに火が維持されるほどに安全性も高かったし, 電池に火を付ける実験でもこくりとなしに作動する姿を見せた.

付き液体電解質代わりに固体電解質を使ったおかげさまで火が付くとか爆発しないのだ.

前固体リチウム-硫黄電池を作る "段階的プリングティング公正"が持った長所も多くて願う席に多様な模様の電池を直接製造することができて四角形バッテリーから脱することができる.

今度研究では折れ曲がった平面構造である飛行機翼の上にアルファベット形象のリチウム-硫黄電池を製造してお目見えした.

李上映教授は "この研究は現在二次電池分野の最大の関心事中の一つの "雇用量・考案全盛典故体育典誌"を作る新しい概念を提示した"と "はさみで切るとか火を付けた状況でも正常作動する非常に安全なバイポーラー(Biopolar) 構造を具現して高電圧特性を確保した"と強調した.

特にプリンティング公正を利用して多様な模様を持つ典故体育典誌を易しく製造することができてリチウム-硫黄電池の実用性を大きく高めることで評価される.

科学技術情報通信省の中堅研究者(跳躍)支援事業とギフビョンファデウングギスルゲバルサアップの支援で成り立った今度研究はエネルギー分野の権威ある学術誌である "オドベンスドエネルギーモティリオルス (Advanced Energy Materials)" 表紙論文に選定されて 10月 24日付けに出版された.

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