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[화학공학실험I] 전극 캐스팅, 전지 조립 예비보고서

화학공학실험I, II 및 신소재공정실험 모두 A+ 받았습니다.
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어도비 PDF
최초등록일 2025.10.30 최종저작일 2024.10
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[화학공학실험I] 전극 캐스팅, 전지 조립 예비보고서
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    • 🔬 전극 제작 및 전지 조립의 상세한 실험 과정 제공
    • 🔋 배터리 제조 공정의 이론적 배경과 실무 지식 상세 설명
    • 📝 체계적이고 구조화된 실험 보고서 형식

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    소개

    화학공학실험I, II 및 신소재공정실험 모두 A+ 받았습니다.

    목차

    1. 실험2-1 : 전극 캐스팅
    Ⅰ. 실험 목적
    Ⅱ. 실험 원리
    Ⅲ. 실험 시약의 물리화학적 성질(분자 구조, 분자량, 녹는점, 끓는점 등)
    Ⅳ. 실험 방법
    Ⅴ. 예상 실험 결과(Pre-result)

    2. 실험2-2 : 전지 조립
    Ⅰ. 실험 목적
    Ⅱ. 실험 원리
    Ⅲ. 실험 시약의 물리화학적 성질(분자 구조, 분자량, 녹는점, 끓는점 등)
    Ⅳ. 실험 방법
    Ⅴ. 예상 실험 결과(Pre-result)

    본문내용

    Ⅰ. 실험 목적
    양극재의 캐스팅(casting) 과정을 이해하고, 전극을 직접 제작해본다.

    Ⅱ. 실험 원리
    가. 용어정리
    1. 활물질 : 전지에서 일어나는 화학반응에 직접 관여하는 물질이다. 양극재 속 활물질을 양극 활물질, 음극재 속 활물질을 음극 활물질이라 한다. 양극재는 리튬이 들어가는 공간으로 배터리의 성능에서 중요한 용량과 전압에 관련된 소재이다. 리튬의 비중이 높을수록 배터리 용량이 커지며, 배터리의 전압은 양극의 전위차에 의해 결정되기 때문에 양극의 구조에 따른 전위값이 전압에 큰 영향을 준다. 음극재는 양극에서 나온 리튬 이온을 저장 및 방출하며 외부 회로를 통해 전류가 흐르게 하는 역할을 한다. 음극재로는 많은 이온을 안정적으로 저장할 수 있는 흑연이 주로 사용된다.

    참고자료

    · Wood, David L., et al. (2018). "Technical and economic analysis of
    · solvent-based lithium-ion electrode drying with water and NMP." Drying technology, 36(2), pp. 234-244.
    · 배터리인사이드. (2011). "리튬이온배터리의 구조와 작동 원리"
    · https://inside.lgensol.com/2021/11/%EB%A6%AC%ED%8A%AC%EC%9D%B4%EC%98%A8%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC%EC%9D%98-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%99%80-%EC%9E%91%EB%8F%99-%EC%9B%90%EB%A6%AC/ (2024-11-06 방문)
    · 배터리인사이드. (2011). “배터리 만들기 STEP.1 - 전극 공정”
    · https://inside.lgensol.com/2022/12/%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd4-%eb%b0%b0%ed%84%b0%eb%a6%ac-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0-step-1-%ec%a0%84%ea%b7%b9-%ea%b3%b5%ec%a0%95/ (2024-11-06 방문)
    · 시라이시 다쿠 (2020). 처음 읽는 2차전지 이야기, 도쿄
    · 윤별희 외 5명. (2018) "액체전해액의 함량에 따른 리튬이온전지 코인셀의 전기화학적 특성 연구." 한국전기화학회지, 21(2), pp. 39-46.
    · 화학물질정보처리시스템. (2022). "용어사전"
    · https://kreach.me.go.kr/repwrt/portal/materials/koDictionaryList.do
    · (2024-11-06 방문)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 전극 캐스팅 공정
      전극 캐스팅 공정은 배터리 제조의 핵심 단계로서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 공정에서는 활물질, 바인더, 도전재 등을 혼합하여 균일한 슬러리를 만들고 이를 집전체에 코팅하는 과정이 진행됩니다. 공정의 정밀성이 최종 배터리의 성능, 수명, 안전성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 온도, 습도, 코팅 두께 등의 변수를 엄격하게 관리해야 합니다. 특히 균일한 두께와 밀도를 유지하는 것이 전극의 전기화학적 특성을 결정하므로, 자동화 및 품질 관리 기술의 발전이 필수적입니다.
    • 2. 전지 구성 요소 및 역할
      배터리는 양극, 음극, 전해질, 분리막 등 여러 구성 요소로 이루어져 있으며, 각 요소가 고유한 역할을 수행합니다. 양극과 음극은 화학 반응을 통해 전자를 방출하고 수용하며, 전해질은 이온 전도를 담당하고, 분리막은 양극과 음극의 물리적 접촉을 방지하면서 이온 이동을 허용합니다. 이러한 구성 요소들의 재료 선택과 설계가 배터리의 에너지 밀도, 출력, 안전성, 수명을 결정합니다. 각 요소 간의 호환성과 상호작용을 이해하는 것이 고성능 배터리 개발의 기초가 됩니다.
    • 3. 수계 아연 이차 전지
      수계 아연 이차 전지는 환경 친화적이고 안전한 차세대 배터리 기술로 주목받고 있습니다. 물을 전해질로 사용하기 때문에 유기 전해질 배터리에 비해 화재 위험이 낮고 제조 비용이 저렴하며 재활용이 용이합니다. 아연은 풍부한 자원이고 높은 이론 용량을 가지고 있어 경제성이 우수합니다. 다만 수계 환경에서의 아연 덴드라이트 형성, 수소 발생 반응, 전해질 분해 등의 문제를 해결해야 하며, 이를 위한 전극 표면 처리, 첨가제 개발, 분리막 개선 등의 연구가 활발히 진행 중입니다.
    • 4. 코인셀 조립 공정
      코인셀 조립 공정은 소형 배터리를 제조하는 표준화된 방식으로, 연구 개발 및 소규모 생산에 널리 사용됩니다. 이 공정에서는 양극, 분리막, 전해질, 음극을 순서대로 적층하고 금속 케이스에 밀폐하는 과정이 포함됩니다. 정밀한 조립이 필요하며 오염 방지를 위해 건조한 환경에서 진행되어야 합니다. 코인셀은 새로운 배터리 재료와 화학 시스템을 신속하게 평가할 수 있는 장점이 있어 기초 연구에 매우 유용합니다. 다만 대량 생산에는 부적합하므로 상용화 단계에서는 다른 형태의 조립 공정으로 전환이 필요합니다.
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