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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim&#x20;Ji&#x20;young</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;A&#x20;Young</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">리우&#x20;구쳉</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim&#x20;Hansung</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Joong&#x20;Kee</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-12T05:40:35Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T05:40:35Z</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;78953</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">안정된&#x20;리튬금속전극의&#x20;개발은&#x20;차세대&#x20;이차전지의&#x20;실용가능성과&#x20;밀접한&#x20;관련이&#x20;있다.&#x20;높은&#x20;비용량(3860mAh&#x2F;g)과&#x20;가장&#x20;낮은&#x20;전위(-3.04V&#x20;vs&#x20;SHE)를&#x20;가지는&#x20;장점을&#x20;갖는&#x20;리튬금속은&#x20;충？방전&#x20;시&#x20;전하가&#x20;집중되는&#x20;국소부위에&#x20;리튬이온들의&#x20;집중적인&#x20;증착&#x20;메커니즘으로&#x20;인해&#x20;리튬수지상을&#x20;형성한다.&#x20;결국&#x20;성장한&#x20;리튬수지상은&#x20;분리막을&#x20;뚫고&#x20;상대전극에&#x20;닿아&#x20;전지단락을&#x20;일으켜&#x20;폭발과&#x20;같은&#x20;안정상의&#x20;문제를&#x20;일으킨다[1].&#x20;또한&#x20;알칼리&#x20;금속의&#x20;특성상&#x20;높은&#x20;자발적&#x20;반응으로&#x20;인해&#x20;유기&#x20;전해질과&#x20;반응하여&#x20;전지의&#x20;성능저하를&#x20;초래한다.&#x20;이러한&#x20;문제점들을&#x20;해결하기&#x20;위해,&#x20;수지상&#x20;형성을&#x20;물리적으로&#x20;억제시킬&#x20;수&#x20;있는&#x20;부동화&#x20;막을&#x20;리튬금속표면에&#x20;코팅하는&#x20;연구들이&#x20;진행되고&#x20;있다.&#x0A;본&#x20;연구에서는&#x20;인공계면막으로써&#x20;리튬산화실리콘(Li4SiO4)을&#x20;사용하여&#x20;리튬금속표면의&#x20;수지상&#x20;성장을&#x20;효과적으로&#x20;억제하였다.&#x20;리튬산화실리콘(Li4SiO4)&#x20;박막은&#x20;ECR-CVD&#x20;(electron&#x20;cyclotron&#x20;resonance-chemical&#x20;vapor&#x20;deposition)법을&#x20;이용하여&#x20;상온에서&#x20;증착된&#x20;산화실리콘의&#x20;전기화학적&#x20;리튬화&#x20;과정을&#x20;통해&#x20;형성되었다[2].&#x20;박막두께에&#x20;대한&#x20;영향을&#x20;알아보기&#x20;위해,&#x20;XPS(X-ray&#x20;photoelectron&#x20;spectroscopy)분석을&#x20;이용하여&#x20;다양한&#x20;증착&#x20;시간에&#x20;따른&#x20;박막의&#x20;조성과&#x20;두께를&#x20;확인하였다.&#x20;두께에&#x20;따른&#x20;표면의&#x20;거칠기를&#x20;AFM(atomic&#x20;force&#x20;microscopy)분석을&#x20;통해&#x20;확인하였다.&#x20;각&#x20;리튬금속전극의&#x20;안정성을&#x20;확인하기&#x20;위해&#x20;CR2032&#x20;코인&#x20;타입의&#x20;symmetric&#x20;cell로&#x20;만들어&#x20;정전류실험을&#x20;하였고,&#x20;그에&#x20;따른&#x20;표면형상변화를&#x20;SEM(scanning&#x20;electron&#x20;microscope)분석을&#x20;통해&#x20;확인하였다.&#x20;상대전극으로써&#x20;황전극을&#x20;사용하여&#x20;전지의&#x20;방전용량차이를&#x20;비교하였으며,&#x20;사이클&#x20;후&#x20;각&#x20;리튬금속전극의&#x20;계면저항&#x20;및&#x20;확산계수를&#x20;EIS(electrochemical&#x20;impedance&#x20;spectroscopy)분석을&#x20;통해&#x20;확인하였다.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">Korean</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">한국전기화학회</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Li4SiO4-Based&#x20;Artificial&#x20;Passivation&#x20;Thin&#x20;Film&#x20;for&#x20;Improving&#x20;Interfacial&#x20;Stability&#x20;of&#x20;Li&#x20;Metal&#x20;Anodes</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Conference</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">2</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">2019년도&#x20;한국전기화학회&#x20;춘계&#x20;총회&#x20;및&#x20;학술발표회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">2019년도&#x20;한국전기화학회&#x20;춘계&#x20;총회&#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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