알루미늄 공기전지의 기전력 및 효율 향상

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소개글
알루미늄 공기전지의 기전력 및 효율 향상에 대한 자료입니다.
목차
Introduction
Experimental
Result & Discussion
Conclusion
References



본문내용
배경
정부 “전기자동차 활성화 방안” 발표 (2009.10.8)
- 2015년까지 세계 전기차 시장의 10% 점유, 2020년에는 국내 소형차의 10% 이상을 전기차로 보급


전기자동차의 핵심기술로 고에너지, 고효율, 고안전성 전지 개발이 필수
- 일본의 경우, 전기차용 연료전지 등 개발에 2003~2012년까지 총 925억엔 투자
- 미국의 경우, 전기차용 연료전지 등 개발에 2003~2015년까지 총 16.4억달러 투자


사회적 요구에 따른 여러 종류의 전지 개발 연구가 개발되고 있으며, 그 중 리튬이온전지보다 성능이 3∼10배 뛰어난 금속공기전지(Metal Air Fuel Cell) 실용화를 위한 연구가 부각됨
참고문헌
HanOk Lee and HeeJin Jang, 한국자동차공학회 광주∙호남지부 2011년 추계학술대회, 63-68 (2011)
Hai Soo Chun and Gwun Pil Park, J. of Korean Ind. & Eng. Chemistry 9, 52-53
Mohammed A. Amin et al., Corrosion Science 51, 658-667 (2009)
Ellina Lunarska and Olga Chemyayeva, International Journal of Hydrogen Energy 31, 287-288 (2006)
Dal Sik Woo, International Workshop on Corrosion Inhibitor for Public Water Supply, 198-202 (2002)
M.L. Doche et al., Corrosion Science 41, 805-806 (1999)
MA Zheng-qing et al., Trans Nonferrous Met. Soc. China 19, 160-165 (2009)
Harold Knickle and Shaohua Yang, Journal of Power Sources 112, 162-165 (2002)
Derek Pletcher et al., Journal of Power Sources 178, 445-446 (2008)