리튬 금속 복합 양극 재료는 리튬 배터리의 에너지 밀도를 높일 수 있으며 향후 개발 여지가 크다

Sep 26, 2021

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금속 리튬은 음극 재료로 직접 사용할 수 있지만 잠재적인 안전 위험이 있습니다. 장기간 재활용하는 동안 부피 팽창 및 리튬 덴드라이트 성장과 같은 문제가 발생합니다. 부피 팽창으로 인해 전극 구조가 붕괴되고 리튬 덴드라이트의 성장이 배터리 분리막을 관통하여 배터리를 유발합니다. 단락.


리튬 전지에서 음극은 산화 역할을 하며 회로에서 전자가 흘러나오는 극이다. 음극재는 음극을 구성하는 물질이며 그 성능은 리튬 전지의 에너지 밀도에 직접적인 영향을 미칩니다. 음극에 사용할 수 있는 재료는 여러 가지가 있으며 대부분이 아직 탐사 단계에 있습니다. 현재 리튬 전지에 일반적으로 사용되는 음극 재료는 천연/인조 흑연과 같은 탄소 재료이다. 금속 리튬 복합 음극 재료는 초고용량과 극도로 낮은 전기화학적 포텐셜의 장점이 있습니다. 리튬 배터리에 사용되어 리튬 배터리의 에너지 밀도를 크게 높일 수 있습니다. 새로운 유형의 양극 재료입니다.


소비자 전자 제품의 기능 통합은 계속 증가하고 에너지 소비는 계속 증가하며 볼륨은 계속 줄어들고 리튬 배터리 에너지 밀도에 대한 요구 사항은 계속 증가합니다. 순수 전기 자동차의 내구성은 애플리케이션 보급률의 급격한 증가를 제한하는 중요한 요소 중 하나입니다. 신에너지 자동차 산업은 고에너지 밀도 리튬 배터리에 대한 수요가 시급합니다. 금속 리튬 복합 음극 재료는 이론 비용량이 높고 전기 화학적 전위가 극히 낮습니다. 고 에너지 밀도 리튬 배터리에 이상적인 양극 재료입니다. 향후 흑연 소재를 대체할 것으로 예상되며 시장의 발전 여지가 무궁무진하다.


& quot;2021-2025년 금속 리튬 복합 음극재 산업에 대한 심층 시장 조사 및 투자 전략 권고 보고서& quot; 우리 나라& #39;의 음극재 시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 복합 성장률로 계속 성장할 것입니다. 30% 이상; 2020년 우리나라&의 음극재 출하량은 약 37만 톤이 될 것입니다. 현재 우리나라의 음극재 시장에서는 인조흑연과 천연흑연이 절대적인 우위를 점하고 있다. 금속 리튬 복합 음극 재료가 미래에 흑연 재료를 대체할 수 있다면 개발의 여지가 넓습니다.


금속 리튬 복합 음극 재료의 제조 방법에는 주로 다음이 포함됩니다. 현장 반응 방법을 사용하여 금속 리튬 표면에 질화리튬(Li3N) 막을 제조하는 단계; 마그네트론 스퍼터링 방법을 사용하여 금속 리튬 표면에 C 나노 필름을 증착하는 단계; 흡인 여과법, 히드라진 수화물 환원, 기계적 압축 및 기타 공정을 사용하여 rGO/Li 복합 양극 재료를 준비하는 단계; 3차원 물질을 담체로 사용하여 용융 금속 리튬을 3차원 물질에 주입하여 복합 음극 물질을 얻는 등


금속 리튬은 음극 재료로 직접 사용할 수 있지만 잠재적인 안전 위험이 있습니다. 장기간 재활용하는 동안 부피 팽창 및 리튬 덴드라이트 성장과 같은 문제가 발생합니다. 부피 팽창으로 인해 전극 구조가 붕괴되고 리튬 덴드라이트의 성장이 배터리 분리막을 관통하여 배터리를 유발합니다. 단락. 이러한 요인은 리튬 금속을 음극 재료로 사용하는 것을 제한합니다. 리튬 금속 복합 음극 재료는 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있으므로 기술 연구가 계속 심화되고 있습니다.


뉴씽킹의 업계 애널리스트들은 중국 정부가 2021년 고에너지 밀도 금속 리튬계 이차전지와 그 핵심 소재를&'고급 기능성·스마트 소재&의 핵심 특화 품목으로 등재할 것"이라고 말했다. ] quot;, 금속 리튬 기반 이차 전지 연구의 기초 과학 문제, 핵심 소재 및 기술을 제안합니다. 국가 정책에 따라 우리나라의 리튬금속 복합 음극재에 대한 기술 연구의 속도와 연구 결과의 산업화가 가속화될 것으로 예상됩니다.


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