[고분자 설계] 이차전지 고분자 고체 전해질

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소개글
[고분자 설계] 이차전지 고분자 고체 전해질에 대한 자료입니다.
목차
1. 이 차 전 지

1-1 이차전지의 정의
1-2 이차전지의 종류
1-3 이차전지의 구성
1-4 이차전지의 작동원리


2. 고체 고분자 전해질 이차 전지

2-1 고체 고분자 전해질 이차 전지의 정의
2-2 리튬이온 고분자 전지
2-2-1. 리튬이온 고분자 전지의 정의 및 구성
2-2-2. 리튬이온 고분자 전지의 작동 원리
2-2-3. 리튬이온 고분자 전지의 특성


3. 설 계

3-1 리튬이온 고분자 전지
3-2 이론적 제안
3-3 창의적 제안

본문내용
1-3 이차전지의 구성
(ㄱ) 음극(anode): 음극 활성물질이 산화되면서 도선으로 전자를 방출하는 전극
(ㄴ) 양극(cathode): 외부 도선으로부터 전자를 받아 양극 활성물질이 환원되는 전극
(ㄷ) 전해질: 양극의 환원반응, 음극의 산화반응이 화학적 조화를 이루도록 물질이동이
일어나는 매체
(ㄹ) 분리막: 양극과 음극의 물리적 접촉 방지를 위한 격리막

그림 3. 이차전지의 구성
1-4 이차전지의 작동원리
그림 이차전지의 작동원리
전지의 음극은 기본적으로 전자를 내어주고 자신은 산화되는 물질이며, 양극은 전자를 받아 환원되는 물질로서, 전지가 외부와 연결되어 작동할 때, 즉 전지의 방전 반응이 진행할 때, 두 전극은 각각 전기화학적으로 다른 상태로의 변화를 일으킨다.
이때 음극의 산화반응에 의해 생성된 전자는 외부를 경유하여 양극으로 이동하고 양극에 이르러 양극 물질과 환원반응을 일으킨다. 이때, 전해질 내에서는 양이온과 음이온의 물질이동에 의해 전하가 흐르는 작업이 완성된다. 이렇게 전해질 내부에서는 외부도선에서 계속해서 전하가 흐르도록 반응을 일으키고, 이에 힘입어 외부도선에서는 흐르는 전하로 전기적인 일을 하게 되는 것이 전지의 작동원리이다. 이 과정을 전지로 볼 때는 ‘방전’이라고 한다.
따라서 계속하여 전지가 전기적인 일을 하게 되면, 전지의 전압은 계속 낮아지고 결국 외부에서 전하를 이동 시킬 수 없을 때까지 이르게 된다. 이때 폐기하게 되는 전지를 1차 전지라고 하고, 거꾸로 전하를 흘려주는 작업, 즉 다시 전지를 충전하여 사용할 수 있는 전지를 2차 전지라고 한다. 충전 시에는 방전반응과는 반대의 반응이 진행되어 전지 본래의 화학적 상태로 되돌아가기 때문에 재사용이 가능하다.