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	<title>전분 배터리 - 편집 역사</title>
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	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
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		<title>Pshyujc09: 새 문서: 2020년 1월 한양대 에너지공학과, 전남대 신소재공학부, 한국과학기술연구원(KIST) 에너지저장연구단 공동연구팀이 개발한 실리콘 기...</title>
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		<updated>2021-02-10T07:21:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 2020년 1월 한양대 &lt;a href=&quot;/%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC&quot; title=&quot;에너지공학과&quot;&gt;에너지공학과&lt;/a&gt;, 전남대 신소재공학부, 한국과학기술연구원(KIST) 에너지저장연구단 &lt;a href=&quot;/%EA%B3%B5%EB%8F%99%EC%97%B0%EA%B5%AC&quot; title=&quot;공동연구&quot;&gt;공동연구&lt;/a&gt;팀이 개발한 실리콘 기...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2020년 1월 한양대 [[에너지공학과]], 전남대 신소재공학부, 한국과학기술연구원(KIST) 에너지저장연구단 [[공동연구]]팀이 개발한 실리콘 기반 음극소재 배터리다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=개발 내용=&lt;br /&gt;
* 물과 기름, 전분가루같이 일상에서 구할 수 있는 값싼 재료를 활용&lt;br /&gt;
* 기존 배터리에 사용되는 흑연계 음극 소재보다 전지 용량이 4배 이상 크고, 5분 만에 80% 이상 급속충전도 가능한 실리콘 기반 음극소재를 개발&lt;br /&gt;
* 전기차에 적용하면 주행거리를 2배 이상 늘어날 것으로 예상&lt;br /&gt;
* 실리콘의 안정성을 높이기 위해 물, 기름, 전분과 같이 일상생활에서 쉽게 구할 수 있는 값싼 재료에 주목&lt;br /&gt;
* 각각 물에 전분을 풀고, 기름에는 실리콘을 풀어서 섞은 뒤 가열하는 방식으로 탄소-실리콘 복합소재를 만듦&lt;br /&gt;
*튀김을 만들 듯 가열 공정을 통해 탄소와 실리콘 복합체를 단단하게 고정시켜 충·방전 시 실리콘 음극재의 부피 팽창을 예방했다.&lt;br /&gt;
==탄소-실리콘 복합체 합성 과정==&lt;br /&gt;
* 물, 기름, 전분, 실리콘, 계면활성제로 유화액 제조로 마이셀을 형성시킨 다음, 가열과 탄화 과정을 거치면 탄소-실리콘 복합체가 형성&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=성과= &lt;br /&gt;
* 기존 흑연계 음극 소재에 비해 4배 이상 높은 용량(360mAh/g → 1,530mAh/g)을 보임&lt;br /&gt;
* 500회 이상 충·방전에도 안정적으로 용량이 유지되고 5분 이내에 80% 이상 급속으로 충전할 수 있는 특성을 보임&lt;br /&gt;
* 나노기술 분야 국제 저널인 「Nano Letters」 최신호에 게재됐다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=관련기사=&lt;br /&gt;
* &amp;lt;뉴스H&amp;gt; 2020.02.04 ‘전분 배터리’로 전기차 주행거리 2배 늘린다&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pshyujc09</name></author>
		
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