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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">최하늘</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">신지수</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">연창호</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">이종호</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">이찬우</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">박진우</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">윤경중</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">장혜정</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2025-01-02T08:30:07Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2025-01-02T08:30:07Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2024-11-12</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2024-11-26</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;151448</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">물&#x20;전기분해를&#x20;통한&#x20;수소&#x20;생산은&#x20;탄소&#x20;배출&#x20;없는&#x20;청정&#x20;에너지원으로&#x20;주목받고&#x20;있으며,&#x20;특히&#x20;고온&#x20;고체산화물&#x20;전기분해&#x20;전지(Solid&#x20;oxide&#x20;electrolysis&#x20;cell,&#x20;SOEC)는&#x20;높은&#x20;효율로&#x20;깨끗한&#x20;수소를&#x20;생산할&#x20;수&#x20;있는&#x20;차세대&#x20;기술로&#x20;주목받고&#x20;있습니다.&#x20;그러나&#x20;공기극&#x20;박리로&#x20;인한&#x20;성능&#x20;저하가&#x20;SOEC의&#x20;상용화를&#x20;가로막는&#x20;주요&#x20;문제로&#x20;작용하고&#x20;있습니다.&#x20;이와&#x20;같은&#x20;열화&#x20;현상의&#x20;근본적인&#x20;원인을&#x20;규명하기&#x20;위한&#x20;연구들이&#x20;진행되고&#x20;있으나,&#x20;계면의&#x20;복잡성으로&#x20;인해&#x20;명확한&#x20;원인&#x20;규명에&#x20;어려움이&#x20;있습니다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;YSZ&#x20;전해질과&#x20;La0.8Sr0.2MnO3(LSM)&#x20;전극으로&#x20;구성된&#x20;대칭&#x20;반쪽&#x20;전지를&#x20;사용하여,&#x20;전기분해&#x20;구동&#x20;중&#x20;공기극-전해질&#x20;계면에서&#x20;발생하는&#x20;구조적&#x20;열화를&#x20;체계적으로&#x20;분석하였습니다.&#x20;대칭&#x20;반쪽&#x20;전지는&#x20;700°C에서&#x20;1.5A&#x2F;cm2&#x20;전류&#x20;밀도로&#x20;200시간&#x20;동안&#x20;구동되었으며,&#x20;미세구조&#x20;관찰은&#x20;TEM&#x20;(Tecani&#x20;F20,&#x20;FEI)&#x20;장비의&#x20;PED&#x20;기술을&#x20;적용하여&#x20;Strain&#x20;map과&#x20;orientation&#x20;map을&#x20;통해&#x20;결정구조&#x20;및&#x20;결함의&#x20;변화를&#x20;시각화하였습니다.&#x20;이를&#x20;통해&#x20;전극&#x20;계면의&#x20;취약한&#x20;위치를&#x20;식별하였으며,&#x20;DFT&#x20;계산을&#x20;통해&#x20;공기극-전해질&#x20;계면에서&#x20;발생하는&#x20;구조적&#x20;변형의&#x20;원인을&#x20;분석하였습니다.&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;결과적으로&#x20;전기분해&#x20;구동&#x20;중&#x20;전해질을&#x20;통해&#x20;이동하는&#x20;산소&#x20;이온의&#x20;국부적&#x20;축적이&#x20;이방성&#x20;격자&#x20;변형,&#x20;전위(dislocation)&#x20;및&#x20;아결정립(polygonization)의&#x20;생성,&#x20;나노&#x20;기공&#x20;형성&#x20;등을&#x20;유발하며,&#x20;이러한&#x20;현상이&#x20;전지&#x20;열화의&#x20;주요&#x20;원인임을&#x20;확인하였습니다.&#x20;작동&#x20;전류&#x20;밀도가&#x20;증가할수록&#x20;산소&#x20;이온이&#x20;더욱&#x20;축적되는&#x20;경향이&#x20;있지만,&#x20;경제적&#x20;관점에서&#x20;고전류&#x20;밀도의&#x20;구동이&#x20;바람직하므로,&#x20;향후&#x20;전해질&#x20;표면과&#x20;계면에서&#x20;산소&#x20;축적을&#x20;방지할&#x20;수&#x20;있는&#x20;방안&#x20;모색&#x20;연구가&#x20;필요합니다.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">Korean</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">한국현미경학회</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">나노&#x20;스케일&#x20;이미징을&#x20;통한&#x20;고체&#x20;산화물&#x20;연료전지의&#x20;계면&#x20;열화&#x20;메커니즘&#x20;규명</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">한국현미경학회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">한국현미경학회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">KO</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">경주화백컨벤션센터</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferenceDate">2024-11-25</dcvalue>
<dcvalue element="relation" qualifier="isPartOf">2024년도&#x20;한국현미경학회&#x20;추계학술대회</dcvalue>
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