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고성능 리튬이온 전지를 위한 저마늄 나노입자의 가스상 레이저 광분해 대량 합성법 개발

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dc.contributor.author김창현-
dc.contributor.author박정희-
dc.contributor.author김한성-
dc.contributor.author임형순-
dc.contributor.author조용재-
dc.contributor.author정찬수-
dc.contributor.author장동명-
dc.contributor.author명윤-
dc.contributor.author차은희-
dc.contributor.author백승혁-
dc.contributor.author임영록-
dc.contributor.author송민섭-
dc.contributor.author조원일-
dc.contributor.author이치우-
dc.date.accessioned2021-09-07T03:53:24Z-
dc.date.available2021-09-07T03:53:24Z-
dc.date.created2021-06-17-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn1229-1935-
dc.identifier.urihttps://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/110545-
dc.description.abstractND-YAG 펄스 레이저를 사용하여 밀폐 반응기에서 가스상 Ge(CH3)4 (tetramethyl germanium, TMG)을 광분해하여 Ge (germanium) 나노입자를 합성하는 새로운 합성법을 개발하였다. 나노입자의 크기는 간단히 충돌이완가스를 사용하여 5-100 nm로 조절할 수 있었다. Ge1-xSix 합금 나노입자는 TMG와 Si(CH3)4 (tetramethyl silicon, TMS) 혼합가스를 광분해하여 합성하였으며, 이때 반응기 안의 가스 혼합비율에 따라 나노입자의 조성을 조절할 수 있었다. 합성된 나노입자는 얇은 탄소층(1-2 nm) 에 싸여있고, 안정한 콜로이드 용액형태로 잘 분산되어 있다. 합성된 Ge 나노입자와 Ge-RGO (reduced graphene oxide) 하이브리드 구조체 모두 리튬이온전지 특성이 50 사이클 이후 각각 800, 1,100 mAh/g의 높은 방전용량을 갖는 것을 확인하였고, 이 방법은 이전의 Ge 나노입자 합성법과 비교하여 높은 수득률, 우수한 재현성, 성분조절의 용이 하므로, 고성능 리튬 전지의 개발을 위한 음극소재로 기대된다. 이와 같은 Ge 나노입자의 새로운 대량 합성법은 고성능 에너지 변환 소재실용화에 기여할 것으로 예상된다.-
dc.languageKorean-
dc.language.isoko-
dc.publisher한국전기화학회-
dc.title고성능 리튬이온 전지를 위한 저마늄 나노입자의 가스상 레이저 광분해 대량 합성법 개발-
dc.title.alternativeHigh-Yield Gas-Phase Laser Photolysis Synthesis of Germanium Nanocrystals for High-Performance Lithium Ion Batteries-
dc.typeArticle-
dc.contributor.affiliatedAuthor박정희-
dc.identifier.doi10.5229/JKES.2012.15.3.181-
dc.identifier.bibliographicCitation전기화학회지, v.15, no.3, pp.181 - 189-
dc.relation.isPartOf전기화학회지-
dc.citation.title전기화학회지-
dc.citation.volume15-
dc.citation.number3-
dc.citation.startPage181-
dc.citation.endPage189-
dc.type.rimsART-
dc.identifier.kciidART001704736-
dc.description.journalClass2-
dc.description.journalRegisteredClasskci-
dc.subject.keywordAuthorGermanium-
dc.subject.keywordAuthorNanocrystals-
dc.subject.keywordAuthorGas-phase photolysis-
dc.subject.keywordAuthorNd-YAG pulsed laser-
dc.subject.keywordAuthorGe-RGO hybrids-
dc.subject.keywordAuthorLithium ion battery-
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Graduate School > Department of Advanced Materials Chemistry > 1. Journal Articles

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