<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<dublin_core schema="dc">
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">YONG&#x20;HEUM&#x20;&#x20;LEE</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">KIM&#x20;HYEONG&#x20;WOO</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">CHOI,&#x20;WONCHANG</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-12T05:40:23Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T05:40:23Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-29</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2019-04</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">-</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;78943</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">리튬이온전지는&#x20;소형&#x20;전자기기의&#x20;전력원으로&#x20;상용화되어&#x20;스마트&#x20;폰,&#x20;노트북&#x20;등&#x20;에&#x20;폭넓게&#x20;적용되어&#x20;꾸준한&#x20;관심을&#x20;받아왔으며,&#x20;최근에는&#x20;중대형&#x20;전력&#x20;저장장치&#x20;기술에&#x20;대한&#x20;관심이&#x20;점차&#x20;증가하면서&#x20;리튬이온전지의&#x20;전극&#x20;소재에&#x20;있어서&#x20;고&#x20;에너지,&#x20;고출력&#x20;특성에&#x20;대한&#x20;수요가&#x20;급증하였다.&#x20;상용화된&#x20;흑연&#x20;전극은&#x20;음극&#x20;소재로서&#x20;낮은&#x20;이론&#x20;용량과&#x20;SEI(solid&#x20;electrolyte&#x20;interphase)&#x20;형성&#x20;또는&#x20;금속&#x20;리튬의&#x20;전착(electrodeposition)과&#x20;같은&#x20;많은&#x20;문제점을&#x20;가지고&#x20;있다.&#x20;따라서&#x20;이를&#x20;대체할&#x20;새로운&#x20;음극&#x20;소재&#x20;연구가&#x20;활발하게&#x20;진행되어&#x20;왔으며,&#x20;산화물&#x20;계&#x20;음극&#x20;소재&#x20;중&#x20;TiNb2O7는&#x20;2011년에&#x20;처음&#x20;보고되어&#x20;기존&#x20;Li4Ti5O12가&#x20;갖는&#x20;높은&#x20;작동&#x20;전압에&#x20;의하여&#x20;SEI생성을&#x20;억제하는&#x20;전기화학적&#x20;안정성을&#x20;가지면서&#x20;더&#x20;높은&#x20;이론&#x20;용량&#x20;(387.6&#x20;mA&#x20;h&#x20;g-1)의&#x20;장점을&#x20;추가로&#x20;갖고&#x20;있다.&#x20;그러나&#x20;불행하게도,&#x20;이&#x20;TiNb2O7의&#x20;Ti4+는&#x20;3d0&#x20;전자&#x20;구조와&#x20;3.2&#x20;eV의&#x20;높은&#x20;밴드&#x20;갭(band&#x20;gap)을&#x20;가짐으로&#x20;낮은&#x20;전자&#x20;전도성을&#x20;갖는다.&#x20;따라서&#x20;고출력의&#x20;리튬이온전지를&#x20;구현하는데&#x20;큰&#x20;어려움으로&#x20;작용한다.&#x20;따라서&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;graphene&#x20;oxide를&#x20;도입하여&#x20;TiNb2O7의&#x20;전자&#x20;전도성을&#x20;높이고자&#x20;하였다.&#x20;이에&#x20;더하여,&#x20;두&#x20;소재&#x20;간의&#x20;높은&#x20;접촉을&#x20;얻고자&#x20;폴리도파민(polydopamine)&#x20;코팅&#x20;기술을&#x20;도입하였는데,&#x20;홍합의&#x20;족사(byssus)의&#x20;성분에서&#x20;유래된&#x20;폴리도파민은&#x20;？OH의&#x20;작용기를&#x20;풍부하게&#x20;가지고&#x20;있어,&#x20;높은&#x20;친수성과&#x20;함께&#x20;유&#x2F;무기(organic&#x2F;inorganic)&#x20;표면에&#x20;잘&#x20;접착하는&#x20;특성을&#x20;가진다.&#x20;따라서&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;폴리도파민을&#x20;코팅하여&#x20;물에&#x20;대한&#x20;분산성과&#x20;무기표면에&#x20;대한&#x20;접착성을&#x20;크게&#x20;향상시킨&#x20;graphene&#x20;oxide를&#x20;활용하여&#x20;2차원의&#x20;graphene&#x20;소재에&#x20;TiNb2O7&#x20;입자가&#x20;균일하게&#x20;분산된&#x20;복합체를&#x20;합성하였다.&#x20;결과적으로&#x20;본&#x20;연구의&#x20;공정은&#x20;그래핀&#x20;소재의&#x20;표면을&#x20;활물질과&#x20;전도성&#x20;소재와의&#x20;긴밀한&#x20;접촉을&#x20;가능케하여&#x20;TiNb2O7가&#x20;갖는&#x20;낮은&#x20;전도성을&#x20;크게&#x20;보완하여&#x20;출력&#x20;특성이&#x20;더욱&#x20;향상된&#x20;리튬이온전지를&#x20;구현할&#x20;수&#x20;있을&#x20;것으로&#x20;기대된다.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">Korean</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">한국전기화학회</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">TiNb2O7&#x2F;graphene&#x20;oxide&#x20;composite&#x20;based&#x20;on&#x20;polydopamine&#x20;surface&#x20;modifications&#x20;anode&#x20;materials&#x20;for&#x20;lithium-ion&#x20;batteries</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Conference</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">2</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">한국전기화학회&#x20;2019년도&#x20;춘계총회&#x20;및&#x20;학술발표회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">한국전기화학회&#x20;2019년도&#x20;춘계총회&#x20;및&#x20;학술발표회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">KO</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">제주</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferenceDate">2019-04-04</dcvalue>
</dublin_core>
