[고분자 공학 설계] Lithium ion Battery 리튬 이온 전지 기술 개발 현황과 응용 및 발전

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소개글
[고분자 공학 설계] Lithium ion Battery 리튬 이온 전지 기술 개발 현황과 응용 및 발전에 대한 자료입니다.
목차
2차 전지 산업현황

리튬 이온 전지

1. 원리
2. 장·단점
3. 각 소재 특징

소재별 기술 개발 현황

NEW 아이디어 - 응용 및 발전
본문내용
2차 전지 발전가능성

- 2010년, 年 15% 고성장 달성

- 2020년, 시장 총 매출액 500억 $ 예상

- ESS(Energy Storage System) 시장



2차 전지 산업 시장현황

- 한국, 일본과 중국 기업 전 세계 시장의 93% 생산

- 삼성 SDI, LG화학, SK 에너지 등 2차 전지 산업 참여

- 2010년, 리튬 이온 전지 양극재 사용량 17,377 ton 기록
(2009년 대비 43% 성장, 전 세계 수요 41.1%)


장점

- 고 에너지밀도
- 자기 방전율 3-5%/month 이하( 니켈 카드뮴, 니켈 수소 전지 ½ )
- 넓은 사용 온도범위( 방전시 -20℃ ~ 60℃ )
- 리튬계 전지 중 높은 안정성( 금속리튬 사용 X )
- 메모리효과 無 ( cf. 니켈 카드뮴, 니켈 수소 전지 )
- 평행 3.6V 에서의 동작 전압 = 니켈 카드뮴, 니켈 수소전지의 3배


음극소재 발전방향

- 신소재 기술개발
금속계 소재 : Si, Sn 등
산화물계 소재 : LiO2 생성
복합소재 : 흑연 및 탄소계 + 금속

- 기존 탄소소재 향상 : 고용량화 연구