| 연구목표 |
포텐셜 윈도우 확장을 위하여 MXene (Δ1.6V, -1.0V~0.6V) 에서 MoO3@MXene 복합체(Δ2V, -1.0~1.0) 사용으로 전압차를 향상시키고자 함. 10-7 S/cm의 MoO3 전기전도도를 MXene 도입으로 10-4 S/cm까지 개선하고자 함. MXene의 flake size및 interlayer 조절로 surface area를 6.... |
| 연구내용 |
보다 높은 에너지 밀도 및 전력 밀도의 구현을 위해서 MXene과 Asymmetric cell 구현을 위한 전극 재료의 탐색이 필요. 높은 work function을 갖는 물질로 MoO3는 6.9 eV 으로 가장 높은 전압을 형성 가능. 하지만 (≈10−7 S/cm) 의 낮은 전기 전도도로 인하여 많은 연구가 진행되지 않음. 높은 전도도를 갖는 MXene과... |
| 기대효과 |
MXene은 웨어러블 전자소자로써의 가능성이 보고되었고, 특히 Charge transfer 특성을 이용한 TENG 소재로 응용됨. MXene의 불균일성 및 낮은 수율로 공정단가에 대한 단점이 있으나, 현재 나노종합기술원-미국 Drexell대학 공동연구로 MXene 합성 수율을 높여 대량생산 기술을 활용하면 에너지 저장 및 발전소재로써의 시장진입이 원활해... |
| 키워드 |
비표면적 향상,고용량 커패시터,고출력 커패시터,유연 커패시터,맥신,슈도커패시터,하이브리드 커패시터,고체전해질 |