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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Jihye&#x20;&#x20;Jang</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">2024-01-12T05:40:25Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T05:40:25Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-29</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2019-04</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;78944</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">전기자동차의&#x20;수요가&#x20;급격히&#x20;증가함에&#x20;따라&#x20;높은&#x20;에너지밀도와&#x20;낮은&#x20;가격을&#x20;갖는&#x20;리튬이온전지가&#x20;요구되어&#x20;왔다.&#x20;이에&#x20;따라&#x20;리튬이온전지의&#x20;양극&#x20;소재로서&#x20;기존&#x20;전지에&#x20;적용되어온&#x20;LiCoO2&#x20;보다&#x20;높은&#x20;에너지&#x20;밀도를&#x20;갖는&#x20;Ni-rich&#x20;층상&#x20;계&#x20;양극&#x20;소재가&#x20;주목받고&#x20;있다.&#x20;연구자들은&#x20;Ni의&#x20;함량을&#x20;높여&#x20;높은&#x20;가역&#x20;용량을&#x20;얻는&#x20;데에는&#x20;성공하였으나,&#x20;산화물&#x20;내&#x20;Ni의&#x20;함량이&#x20;높을수록&#x20;구조적으로&#x20;불안정하며&#x20;이는&#x20;전지의&#x20;안정성&#x20;및&#x20;전기화학적&#x20;성능을&#x20;심각하게&#x20;저하시킨다.&#x20;그&#x20;이유는&#x20;충전&#x20;시&#x20;반응성이&#x20;큰&#x20;Ni4+&#x20;이온의&#x20;발생으로&#x20;전해질과의&#x20;산화&#x20;반응이&#x20;일어나&#x20;부&#x20;반응&#x20;물질을&#x20;발생시키고,&#x20;inactive한&#x20;NiO의&#x20;형성으로&#x20;리튬&#x20;이온&#x20;확산을&#x20;방해하여&#x20;전기화학적&#x20;성능이&#x20;저하되기&#x20;때문이다.&#x0A;본&#x20;연구에서는&#x20;polydopamine을&#x20;코팅하여&#x20;양극&#x20;표면에&#x20;형성된&#x20;？OH&#x20;작용기를&#x20;통하여&#x20;Ti4+&#x20;이온을&#x20;표면에&#x20;잡아두는&#x20;방식으로&#x20;Ni-rich&#x20;NCMs에&#x20;Ti&#x20;계&#x20;산화물&#x20;코팅&#x20;층을&#x20;형성하였다.&#x20;이는&#x20;표면에&#x20;집중적으로&#x20;산화물&#x20;코팅&#x20;층이&#x20;잘&#x20;형성되도록&#x20;돕게&#x20;되며&#x20;따라서&#x20;양극&#x20;활물질&#x20;입자&#x20;표면에&#x20;전반적으로&#x20;균일한&#x20;코팅&#x20;층을&#x20;얻을&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;이를&#x20;통해&#x20;충전&#x20;과정에서&#x20;발생하는&#x20;전해질과의&#x20;부&#x20;반응을&#x20;억제하여&#x20;표면&#x20;안정성을&#x20;향상시키고,&#x20;수명&#x20;안정성&#x20;및&#x20;고출력&#x20;특성&#x20;또한&#x20;향상시켰다.&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;코팅&#x20;층의&#x20;존재&#x20;및&#x20;소재의&#x20;결정성을&#x20;확인하기&#x20;위해&#x20;SEM과&#x20;XRD&#x20;분석을&#x20;실시하였고,&#x20;TEM분석을&#x20;통해&#x20;양극&#x20;소재의&#x20;표면에&#x20;Ti&#x20;계&#x20;산화물&#x20;코팅&#x20;층이&#x20;균일하게&#x20;형성되었음을&#x20;확인하였다.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">Korean</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">한국전기화학회</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">polydopamine</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">cathode</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">lithium-ion&#x20;battery</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">NCM</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Surface&#x20;modification&#x20;of&#x20;Ni-rich&#x20;layered&#x20;oxide&#x20;as&#x20;a&#x20;cathode&#x20;material&#x20;for&#x20;lithium-ion&#x20;batteries&#x20;based&#x20;on&#x20;polydopamine&#x20;surface&#x20;treatment</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="alternative">Polydopamine&#x20;표면&#x20;처리기술에&#x20;기반한&#x20;Ni-rich&#x20;층상계&#x20;리튬이온전지&#x20;양극&#x20;소재&#x20;산화물&#x20;표면&#x20;개질&#x20;및&#x20;전기화학적&#x20;평가</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Conference</dcvalue>
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<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>
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