| 연구목표 |
연구최종 목표: 차세대 2차전지 전극 설계를 위한 멀티스케일-멀티피직스-멀티컴포넌트 융합 해석 기술 개발Li 이온 전지로 대표되는 2차전지는 스마트폰, 노트북과 같은 휴대용 전자 장치뿐만 아니라 전기자동차와 같이 고성능, 고용량의 전력원을 필요로 하는 장치에 대한 수요가 증가하면서 성능 향상에 대한 요구가 커지고 있다.고성능 2차전지 설계를 위한 전극 소재... |
| 연구내용 |
1차년도(2021)연구목표: 2차전지 전극 소재 확장을 위한 원자스케일 해석 모델 개발연구내용● Li 계열 금속화합물의 물성 정보를 바탕으로 원자스케일 해석 기반 물성 도출 기법 확립● 원자스케일 해석을 통한 K 계열 금속산화물의 확산, 기계적, 열적 물성 도출● 차세대 전극 소재에 대한 다양한 재료 물성 DB 구축Li 계열의 금속화합물 (ex: NCM 계... |
| 기대효과 |
Li 이온 전지로 대표되는 2차전지는 휴대용 기계장치에서 전기자동차와 같은 대형 기계장치로 점점 더 응용 분야를 넓히고 있으며, 이들의 요구 성능이 높아지면서 2차전지의 성능 향상 또한 필수적으로 요구되고 있다. 따라서, 충/방전 과정동안 발생하는 다양한 물리현상을 분석할 수 있고, 더 나아가 다양한 소재의 물성을 고려할 수 있는 멀티스케일-멀티피직스-멀티... |
| 키워드 |
멀티스케일 모델,멀티피직스 모델,멀티컴포넌트 모델,리튬이온 배터리,칼륨 이온 배터리,2차 전지 |