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dc.contributor.advisor Lee, Ho Chun -
dc.contributor.author Kim, Dong Hui -
dc.date.accessioned 2017-05-10T08:49:45Z -
dc.date.available 2016-05-18T00:00:00Z -
dc.date.issued 2013 -
dc.identifier.uri http://dgist.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002262494 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11750/1322 -
dc.description.abstract Gel polymer electrolytes (GPEs) exhibit enhanced safety and dimensional stability over liquid electrolytes (LEs), which is the critical advantage for the application of the ⓒ 2013 DGIST -
dc.description.tableofcontents Ⅰ. INTRODUCTION 1
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Ⅱ. THEORITICAL BACKGROUND 2
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2.1 Type of electrolyte 2
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2.1.1 Liquid electrolyte(LE) 2
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2.1.2 Solid electrolyte(SE) 3
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2.1.3 Gel polymer electrolyte(GPE) 4
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2.2 Overpotentials in LIBs 4
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2.3 De-solvation energy 5
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2.4 Electrochemical impedance spectroscopy(EIS) in battery field 6
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Ⅲ. EXPERIMENTAL 8
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3.1 Optimization of polymerization condition 8
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3.2 Preparation of coin cell 9
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3.3 Coin half/full cell assembly 10
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3.4 Coin symmetric cell assembly 11
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3.5 Coin cell rate performance test 11
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3.6 Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 11
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Ⅳ. RESURT AND DISCUSSION 12
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4.1. Optimization of polymerization condition for non free liquid 12
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4.2. LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/Graphite coin full cell test 13
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4.3. LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 and Graphite Coin half cell test 15
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4.3.1 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/lithium foil cell 15
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4.3.2 Graphite/lithium foil cell 17
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4.4. LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/Graphite coin full cell EIS test 19
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4.5. LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 coin symmetric cell EIS test 23
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4.6. Effect of rate performance of separator type using LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 and Graphite 26
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4.7. LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/Graphite and LiCoO2/Graphite coin full cell test using two type separators 28
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Ⅴ. CONCLUSION 31
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dc.format.extent 36 -
dc.language eng -
dc.publisher DGIST -
dc.subject Li-ion batteries -
dc.subject Gel polymer electrolyte -
dc.subject Power performance -
dc.subject Solvation energy -
dc.subject 배터리 -
dc.subject 젤 폴리머 전해액 -
dc.subject 출력 특성 -
dc.subject de-solvation 에너지 -
dc.title Acrylate-based Gel Polymer Electrolyte Exhibiting Better Rate Performance than Liquid Electrolyte -
dc.title.alternative 액체형 전해액의 출력 특성을 능가하는 아크릴레이트계 젤 고분자 전해액 -
dc.type Thesis -
dc.identifier.doi 10.22677/thesis.2262494 -
dc.description.alternativeAbstract 본 논문은 안전성과 안정성이 높은 배터리의 개발을 위한 방법 중 젤 고분자 전해액을 사용하여 액체 전해액과 차이를 비교한 내용에 대해 다룬다. 아크릴레이트 계의 내부 열중합 방법을 사용하여 젤 고분자 전해액이 들어간 코인전지를 제조하고 출력 특성을 평가하여 액체 전해액 코인전지와 비교하였다. 일반적으로 알려져 있는 사실과 다르게 젤 고분자 전해액에서 약 30% 향상된 출력 특성을 얻을 수 있었다. 이런 출력 특성이 어떠한 전극에서 더 많은 영향을 주는지에 대해 조사하기 위해 양극과 음극 각각의 반쪽 코인 전지를 제조하여 측정하였고 그 중에서 양극에서의 영향이 더 크다는 것을 알 수 있었다. 이런 현상을 설명하기 위해서 전기화학적 임피던스 분광법(EIS)을 사용하여 전극과 전해액 계면 사이에서 일어나는 반응에 대해 알아보았다. 온도를 증가시키면서 EIS 를 측정하여 전극과 전해액 사이에서 리튬 이온의 출입 시에 필요한 de-solvation 에너지를 계산하였다. 젤 고분자 전해액 62kJ/mol 을 액체 고분자 전해액은 80kJ/mol 으로 계산되었다. 결과적으로 젤 고분자 전해액은 액체 고분자 전해액에 비해 낮은 de-solvation 에너지를 가지고 있고 이로 인하여 더 좋은 출력특성을 얻을 수 있는 것으로 해석된다. 또한 젤 고분자 전해액을 사용할 경우 분리막의 영향을 보기 위해 여러 종류의 분리막을 사용하여 실험을 진행하였다. 젤 고분자 전해액의 경우 분리막에 따른 차이가 없었지만 액체 전해액의 경우는 습식형에서는 좋은 출력특성을 건식형에서는 비슷한 출력특성을 볼 수 있었다. LiCoO2 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 양극물질을 사용한 실험 결과 전극의 경우에는 출력특성에 큰 영향을 주지 않는다는 것을 알 수 있었다. ⓒ 2013 DGIST -
dc.description.degree Master -
dc.contributor.department Energy Systems Engineering -
dc.contributor.coadvisor Kim, Jae Hyeon -
dc.date.awarded 2013. 2 -
dc.publisher.location Daegu -
dc.description.database dCollection -
dc.date.accepted 2016-05-18 -
dc.contributor.alternativeDepartment 대학원 에너지시스템공학전공 -
dc.contributor.affiliatedAuthor Kim, Dong Hui -
dc.contributor.affiliatedAuthor Lee, Ho Chun -
dc.contributor.affiliatedAuthor Kim, Jae Hyeon -
dc.contributor.alternativeName 김동휘 -
dc.contributor.alternativeName 이호춘 -
dc.contributor.alternativeName 김재현 -
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Department of Energy Science and Engineering Theses Master

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