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[전도성고분자] 전도성고분자의 응용

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최초등록일 2004.11.28 최종저작일 2004.12
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[전도성고분자] 전도성고분자의 응용
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    목차

    1. 서론

    2. 이론
    1) 전도성고분자
    가. 전도성 고분자
    나. 전도성 고분자의 전기전도성
    다. 전도성 고분자의 종류
    라. 전도성 고분자의 응용
    2) Poly-Pyrrole
    가. 폴리피롤
    나. 폴리피롤의 중합 메카니즘
    다. 폴리피롤의 전하전달 메카니즘
    라. 폴리피롤의 전기적 성질
    마. 폴리피롤의 용매에 대한 용해성
    3) 리튬 전지
    가. Li-ion 전지
    나. 리튬 고분자 전지의 원리
    다. 고분자 전해질
    라. 고분자 전해질 특성
    마. 유기 전해액
    바. 유기 전해액의 요구 성능과 재료
    4) 전기 전도성 측정 ··
    가. Impedance
    나. Cyclovoltametry

    3. 실험
    가. 실험 재료
    나. 실리카의 실란처리
    다. Pyrrole coated silica 제조
    라. S-SEBS 제조
    마. 양극 활물질 제조
    바. 유기 전해액 제조
    사. cell 조립
    아. Cyclovoltametry 측정
    자. Impedance 측정
    차. 충방전 test

    본문내용

    이 때문에 리튬을 음극으로 이용한 전지가 주목받아 1970년대에는 MnO2/Li 전지나 흑연리튬전지 등의 일차전지가 실용화되었다.
    그러나 금속리튬은 이차전지의 음극으로 사용했을 경우, 충․방전에 따른 반복적인 용해·석출에 의해 나뭇가지 모양의 결정(Dendrite)이 생성되어 내부 단락이나 성능 열화의 원인이 되는 문제가 있었다. 그래서 리튬과 aluminum(Al) 등과의 합금이나 리튬을 흡장·방출할 수 있는 탄소 등의 재료를 이용하는 방법이 강구되어 이차전지로 실용화되고 있는데, 이 가운데 리튬을 흡장·방출할 수 있는 탄소 등을 음극으로 사용한 것을 일반적으로 Li-ion 전지라고 부르고 있다.

    참고자료

    · [1] H. Tsutsumi, M. Araki, K. Onimura, T. Oishi, Synth. Met. 97, 53 (1998).
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    · [3] S.K. Dhawan, D.C. Trivedi, J. Appl. Electochem. 22, 563 (1992).
    · [4] J.M. Machado, F.E. Karasz, R.W. Lenz, Polymer 29, 1412 (1998).
    · [5] R.L. Greene, G.B. Street, L.J. Suter, Phys. Rev. Lett. 34, 557 (1975).
    · [6] Y. Cao, A. Andreatta, A. J. Heeger, P. Smith, Polymer 30,
    · 2305 (1989).
    · [7] Y. Cao, P. Smith, A. J. Heeger, Synth. met. 48, 91 (1992).
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    · [9] E. Yan and G. Xue, J. Mater. Chem. 9, 3035 (1999).
    · [10] K. Kanazawa, A. F. Diaz, R. H. Geiss, W. D. Gill, J. F. Kwak, and G. B.
    · Street, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 854(1979).
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