Chemo-Mechanics of High-Capacity Li-ion Batteries: Toward Stable Operation of Metallic Anodes
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-세종과학펠로우십(복귀·유치트랙)
2026년
2710113336
과학기술정보통신부
한국연구재단
한국연구재단
신중호
1명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2031.08.31
1.2억원
1.2억원
기초연구
기타
대전광역시 유성구
재료 > 금속재료 > 에너지소재기술
모바일 디바이스와 에너지 시스템의 고용량·고성능에 대한 사회의 기술적 수요가 높아지면서 기존 배터리의 그래파이트(graphite) 기반 음극의 성능 한계가 분명해졌고, 이에 따라 금속 기반 음극이 차세대 배터리의 핵심 기술로 부상하고 있다. 그러나 금속 음극은 높은 용량과 에너지밀도에도 불구하고, 충·방전 사이클이 반복되는 동안 큰 부피 변화, 응력 축적,...
본 연구과제는 리튬 이온 기반 배터리의 금속 음극에서 발생하는 기계-화학적 다중물리 열화/손상 메커니즘을 다각도로 규명하고, 이를 기반으로 안정적 구동을 달성할 수 있는 금속 음극 소재 설계 방안을 제시하는 것을 주요 연구개발 내용으로 한다. 연구개발 내용은 앞서 제시한 세 가지 세부 목표와 대응하는 세 가지의 세부 연구내용으로 구성되며, 각 연구는 독립적...
... 것으로 기대된다. 또한, 소재별 취약지점 파악, 공정 최적화, 조성 최적화, 소재 대체 연구 등에 중요한 데이터 기반을 제공할 수 있다.또한, 개발되는 기계-화학적 거동 모델링은 산업체와 연구기관에서 실제 배터리 셀 동작 중 열화 원인을 분석하는 표준 플랫폼으로 확장 가능하다. 이를 활용해 고용량 배터리 음극의 수명(SOH) 예측, 내구성 향상, 안정성 평가에 ...