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[예비] 2032-type 리튬이차전지 제조

경희대국제 화공기초실험및 설계 (2012년 1학기) 레포트입니다.
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최초등록일 2012.08.03 최종저작일 2012.03
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[예비] 2032-type 리튬이차전지 제조
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    소개

    경희대국제 화공기초실험및 설계 (2012년 1학기) 레포트입니다.

    목차

    1. 실험제목 (Title)

    2. 실험목적 (Purpose)

    3. 실험이론 (Theory)

    4. 실험내용 (Experimental)
    1) Reagent
    2) Apparatus
    3) Experimental Procedure

    5. 참고문헌 (References)

    본문내용

    산화제의 산화력과 환원제의 환원력은 그 강도를 각각의 화학종이 가지는 산화-환원전위로 나타낸다. 임의의 화학종을 전극으로 이용한 경우, 산화-환원전위는 이 전극의 전극전위를 말한다. 또는, 전지의 경우에 양극과 음극이 한 쌍이 되어 사용되기 때문에 전극전위를 단극전위라 부르는 경우도 많다.
    표준상태에서의 수소전극 전위를 0 으로 하여, 단극의 전위를 그와 같은 표준수소전극의 전위를 기준으로 하여 나타낸다. 수소보다 산화력이 강한 재료의 전위에 + 부호를 붙이고, 수소보다 환원력이 강한 재료의 전위에 - 부호를 붙인다. 따라서 전위가 높은 재료는 산화력이 강하고, 전위가 낮은 재료는 환원력이 강하게 된다. 전위가 같은 전극은 거의 없기 때문에, 2개의 전극을 조합하면 원리적으로는 전지를 구성할 수 있다. 이 때 전위가 높은 쪽의 전극을 양극, 낮은 쪽의 전극을 음극이라고 부른다. 전지를 방전할 때에는 양극에서 캐소드 반응(환원반응)이, 음극에서는 애노드 반응(산화반응)이 진행한다. 그러나 전지를 충전할 때에는 방전과는 반대로 양극에서는 산화반응이, 음극에서는 환원반응이 진행한다. 따라서 전지의 양극과 음극을 각각 캐소드와 애노드라고 부르는 것은 잘못된 것이다. 양극재료의 전극전위와 음극재료의 전극전위와의 차이가 기전력이 된다.

    기전력 = 양극의 전위 - 음극의 전위

    <Open Circuit Voltage>
    전기에 외부 저항이 걸려 있지 않을 때, 즉 외부에 전류가 유출하고 있지 않을 때의 양극과 음극간의 전위차를 말하며 그 전지의 기전력과 같다. OCV 값은 재료의 열역학적 특성을 나타내는 매우 중요한 값이다.

    참고자료

    · 네이버 지식사전(OCV)
    · 정순기, 리튬이차전지, 도서출판 아진, 3-28, 2008
    · 요시오 마사키, 리튬이온2차전지, 다솜출판사, 2th, 1-34 213 ,2001
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