도를 향상시켜야 하고 두 번째는 고
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첫 번째로, 액체 전해질 대비 상대적으로 낮은 고체 전해질에서의이온전도도를 향상시켜야 하고 두 번째는 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항과 화학적 반응으로 인해 저하되는 안정성 문제를 해결해야 한다.
KIST 연구팀은 포스코홀딩스 응용AI연구팀과의 협업을 통해 AI 기술을 활용한.
다만 전고체전지 실용화를 위해선 액체 전해질 대비 상대적으로 낮은 고체 전해질에서의이온전도도를 향상해야 하고, 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항과 화학적 반응으로 인해 저하되는 안정성 문제도 해결해야 한다.
연구팀은 포스코홀딩스 응용AI연구팀과 협업을 통해 AI 기술을 활용한.
문제는 고체 전해질은 액체 전해질보다 이온이 얼마나 잘 이동하는지를 보여주는이온전도도가 낮고, 전극과 맞닿는 부분에서 마찰이 크며, 예상치 못한 화학 반응이 일어나 성능이 떨어지는 문제가 있었다.
이로 인해 전고체전지를 실제로 제품화하는 데 어려움이 있었다.
액체 전해질 대비 상대적으로 낮은 고체 전해질에서의이온전도도를 향상시켜야 하고, 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항과 화학적 반응으로 인해 저하되는 안정성 문제를 해결해야 한다.
KIST 연구팀은 포스코홀딩스 응용AI연구팀과의 협업을 통해 AI 기술을 활용한 정확하고 효율적인 컴퓨팅.
다만 액체 전해질 대비 낮은이온전도도, 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항으로 인한 안정성 문제 등은 해결해야 할 과제다.
이 박사팀과 포스코홀딩스 응용AI연구 공동 연구팀은 인공지능(AI) 시뮬레이션 기술을 활용, 리튬의 이온 이동성을 분석·평가해 이동성을 극대화할 수 있는 전략을.
액체 전해질 대비 상대적으로 낮은 고체 전해질에서의이온전도도를 향상시켜야 하고 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항과 화학적 반응으로 인해 저하되는 안정성 문제를 해결해야 한다.
KIST 연구팀은 포스코홀딩스 응용AI연구팀과의 협업을 통해 AI 기술을 활용한 정확하고 효율적인 컴퓨팅.
전기전도성과 전자파 차단 성능이 좋고 다양한 금속 화합물과의 조합이 용이하다.
그동안 맥신은 대부분 2차원 패턴으로만 구현됐다.
3차원 맥신 구조물은 배터리 등 에너지 저장 장치 분야에 활용되면 구조물의 표면적·집적도를 늘려이온전달 효율을 극대화하고 에너지 밀도를 증가시킬.
SICON-C는이온전도도가 49mS/cm, 입도가 0.
53㎛ 수준이며, SICON-S는이온전도도가 912mS/cm, 입도가 35㎛에 달해 양산 제품으로서는 세계 최고 수준의 성능을 갖췄다.
솔리비스의 고체전해질은 자체 개발한 '3세대 습식합성 양산플랫폼' 기술을 적용한 제품으로, 높은 효율성과 단순한 생산공정을 통해 원가.
맥신은 높은 전기전도성과 전자파 차단 능력을 보유하고 있고, 여러 금속 화학물과의 조합이 용이한 특성이 있어 고효율 배터리나 전자기 차폐(shield).
배터리 등 에너지 저장 장치 분야에 활용되면, 구조물의 표면적과 집적도를 높여이온전달 효율을 극대화하고, 에너지 밀도를 증대시킬 수 있다.
양극복합체용 고체전해질(모델명 SICON-C)은이온전도도가 4~9mS/cm, 입도가 0.
5~3㎛이며, 분리막용 고체전해질(모델명 SICON-S)은이온전도도가 9~12mS/cm, 입도가 3~5㎛로 양산 제품으로서는 세계 최고 수준의 성능을 갖추고 있다고 회사는 강조했다.
솔리비스 고체전해질은 자체개발한 생산공정인 ‘3세대 습식합성.
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