[신소재공학] 리튬 2차전지 향, DRIE 공정을 통한 Lithium Nanowire의 효율 향상

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소개글
[신소재공학] 리튬 2차전지 향, DRIE 공정을 통한 Lithium Nanowire의 효율 향상에 대한 자료입니다.
목차
1.2차 전지 소개
2.DRIE Lithium Nanowire
3.개선 아이디어
4.최종 컨셉
본문내용
저비용 LiFePO4
리튬전지 설계


나노와이어는 표면적이 넓으나, 외부 충격에 취약
폴리머를 전해질로 사용->안정성↑, 무게↓
참고문헌
http://www.samsungsdi.co.kr
HMC 투자증권
고성능 리튬이온 2차전지의 재료개발-김기수Chemical Business News 2008. 6.23
Sustainability report 2008
정의덕 외, 리튬이온 이차전지의 전극재료의 개발 동향 및 특성, 한국에너지 공학회지, 제3권 2호
리튬2차전지에 관한 동향분석, KIST, 2005
손종태, 리튬이온전지의 응용 소재 및 특성, 전기전자재료 제22권 제6호 2009
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리튬 2차전지 산업동향 및 전망, 한국수출입은행, 2009
플러그인 하이브리드 자동차용 리튬이온 이차전지 기술동향, KIST
[기술동향] 리튬이온전지, KETI
조경진, 친환경 자동차용 리튬이온전지산업의 현황 및 전망, 산은경제연구소
Light trapping in Silicon Nanowire, Nano Letter
http://anuconsumer.org/bbs/tb.php/sobija03/276
Uramoto, N. Kawabata, Electrochim. Acta, 39. 2181 (1994)
파나소닉 주식회사, 리튬이온 이차전지용 음극 활물질 및 이를 이용한 리튬이온 이차전지 10-2011-0043679