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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">김승주</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">박도희</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">29069</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;15552</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(석사)--아주대학교&#x20;일반대학원&#x20;:에너지시스템학과,</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">본&#x20;연구에서는&#x20;최근에&#x20;알려진&#x20;산화물계&#x20;이온&#x20;전도체인&#x20;LiTa2PO8를&#x20;최종소결온도,&#x20;소결&#x20;전&#x20;열처리&#x20;온도&#x20;및&#x20;볼밀링&#x20;시간에따른&#x20;미세구조를&#x20;XRD(X-ray&#x20;Diffraction),&#x20;SEM(Scanning&#x20;Electron&#x20;Microscope)&#x20;및&#x20;임피던스&#x20;측정을&#x20;이용하여&#x20;분석하였다.&#x20;우선&#x20;LiTa2PO8는&#x20;1100℃부터&#x20;분해되어&#x20;불순물이&#x20;생성됨을&#x20;확인하여&#x20;최종&#x20;소결&#x20;온도를&#x20;1050℃로&#x20;정하였다.&#x20;&#x20;그&#x20;다음&#x20;소결&#x20;전&#x20;열처리&#x20;온도에&#x20;따른&#x20;밀도&#x20;차이를&#x20;확인하기&#x20;위해&#x20;전처리&#x20;온도를&#x20;600℃,&#x20;950℃,&#x20;1000℃로&#x20;하고&#x20;소결한&#x20;결과,&#x20;펠렛의&#x20;밀도가&#x20;각각&#x20;88.7%,&#x20;91.2%,&#x20;96.4%으로&#x20;변화함을&#x20;확인하었다.&#x20;1000℃이상에서&#x20;열처리한&#x20;시료의&#x20;경우&#x20;펠렛&#x20;표면에서&#x20;pore생성이&#x20;억제되고&#x20;밀도가&#x20;가장&#x20;높아지는&#x20;것을&#x20;관찰하였다.&#x20;이는&#x20;LiTa2PO8는&#x20;1000℃&#x20;부근에서&#x20;저온&#x20;상에서&#x20;고온&#x20;상으로의&#x20;비가역적인&#x20;변화가&#x20;일어나면서&#x20;부피가&#x20;감소하는데,&#x20;이는&#x20;1000℃이상에서&#x20;열처리하면&#x20;이러한&#x20;상&#x20;변화가&#x20;일어나지&#x20;않음에&#x20;따라&#x20;부피&#x20;감소가&#x20;없기&#x20;때문인&#x20;것으로&#x20;예상된다.&#x20;마지막으로&#x20;볼밀링&#x20;시간을&#x20;변수로&#x20;두었을&#x20;때는&#x20;3시간&#x20;볼밀링&#x20;했을&#x20;때부터&#x20;LiTa2PO8의&#x20;분해가&#x20;일어나&#x20;불순물로&#x20;LiTa3O8이&#x20;생기는&#x20;것을&#x20;XRD회절패턴과BSE(Back&#x20;Scattered&#x20;Electron),&#x20;EDS(Energy&#x20;Dispersive&#x20;Spectrometer)를&#x20;이용한&#x20;표면을&#x20;분석한&#x20;결과로&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;이에&#x20;따라&#x20;최적&#x20;볼밀링&#x20;시간은&#x20;1시간으로&#x20;정하였다.&#x20;다음으로&#x20;앞에서&#x20;각기&#x20;다른&#x20;조건으로&#x20;합성한&#x20;LiTa2PO8의&#x20;이온전도도를&#x20;상온부터&#x20;200℃부근까지&#x20;임피던스를&#x20;측정하여&#x20;계산하였다.&#x20;그&#x20;결과&#x20;1000℃에서&#x20;열처리한&#x20;후&#x20;1시간&#x20;볼&#x20;밀링&#x20;과정을&#x20;거쳐&#x20;1050℃에서&#x20;소결한&#x20;LiTa2PO8&#x20;의&#x20;이온전도도가&#x20;상온에서&#x20;8.03×10-5&#x20;S·cm-1이며&#x20;활성화&#x20;에너지는&#x20;0.37eV값을&#x20;가져&#x20;가장&#x20;좋은&#x20;이온전도성을&#x20;나타내었다.&#x20;이러한&#x20;합성&#x20;조건&#x20;최적화&#x20;단계를&#x20;거쳐&#x20;제조한&#x20;LiTa2PO8&#x20;펠렛을&#x20;고체전해질로&#x20;응용하여&#x20;코인셀로&#x20;조립&#x20;후&#x20;CV(Cyclic&#x20;Voltammetry)&#x20;및&#x20;충방전특성을&#x20;평가하였다.&#x20;LiTa2PO8은&#x20;음극으로&#x20;사용할&#x20;리튬금속과&#x20;직접적인&#x20;접촉이&#x20;있으면&#x20;반응하기&#x20;때문에&#x20;전극과&#x20;고체전해질&#x20;사이에&#x20;PEO18-LiTFSI1&#x20;폴리머&#x20;박막을&#x20;넣어서&#x20;실험하였다.&#x20;CV&#x20;test결과3.8~4.1V&#x20;사이에서&#x20;산화&#x20;전위가,&#x20;대략&#x20;3.0V에서&#x20;환원&#x20;전위가&#x20;가역적으로&#x20;보여&#x20;LiFePO4의&#x20;산화,&#x20;환원&#x20;전위와&#x20;유사함을&#x20;확인하였다.&#x20;그리고&#x20;전고체전지의&#x20;충방전&#x20;특성을&#x20;시험한&#x20;결과&#x20;첫번째&#x20;cycle은&#x20;LiFePO4의&#x20;이론&#x20;용량의&#x20;78.3%정도의&#x20;방전&#x20;용량을&#x20;보였고&#x20;열번째&#x20;싸이클에서는&#x20;이론&#x20;용량의&#x20;52.2%로&#x20;방전&#x20;효율이&#x20;감소되었다.&#x20;본&#x20;실험을&#x20;통하여LiTa2PO8이&#x20;전해질로서의&#x20;역할을&#x20;할&#x20;수&#x20;있음을&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">논문&#x20;요약&#x09;i&#x0A;그림&#x20;목차&#x09;iii&#x0A;표&#x20;목차&#x09;vii&#x0A;1.&#x20;서론&#x09;1&#x0A;1.1&#x09;고체&#x20;전해질의&#x20;연구동향&#x09;1&#x0A;1.2&#x20;LiTa2PO8의&#x20;특성&#x20;및&#x20;구조&#x09;3&#x0A;2.&#x20;이론&#x09;8&#x0A;2.1&#x20;리튬이차전지의&#x20;원리&#x09;8&#x0A;2.2&#x20;전고체전지의&#x20;특성&#x09;9&#x0A;2.3&#x20;고체&#x20;전해질의&#x20;종류&#x09;11&#x0A;3.&#x20;실험방법&#x09;15&#x0A;3.1&#x20;전처리온도,&#x20;Ball-mill시간,&#x20;소결온도에&#x20;따른LiTa2PO8의&#x20;합성&#x09;15&#x0A;3.2&#x20;분말&#x20;X­선&#x20;회절&#x20;분석&#x09;17&#x0A;3.3&#x20;이온&#x20;전도도&#x20;측정&#x09;17&#x0A;3.4&#x20;미세구조&#x20;분석&#x09;18&#x0A;3.5&#x20;전기화학적&#x20;특성평가&#x09;18&#x0A;3.5.1&#x20;LiFePO4&#x20;합성&#x09;18&#x0A;3.5.2&#x20;PEO-LiTFSI&#x20;합성&#x09;19&#x0A;3.5.3&#x20;전고체&#x20;전지의&#x20;충방전&#x20;특성&#x20;및&#x20;CV(Cyclic&#x20;Voltamemetry)&#x20;Test&#x09;19&#x0A;4.&#x20;결과&#x20;및&#x20;고찰&#x09;20&#x0A;4.1&#x20;XRD&#x20;회절분석과&#x20;Morphology&#x09;20&#x0A;4.2&#x20;이온전도&#x20;특성&#x09;38&#x0A;4.3&#x20;LiTa2PO8&#x20;고체전해질을&#x20;이용한&#x20;전고체전지&#x20;충방전&#x20;성능평가&#x09;64&#x0A;5.&#x20;결론&#x09;70&#x0A;6.&#x20;참고문헌&#x09;71&#x0A;Abstract&#x09;73</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">kor</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">리튬이온전도성&#x20;고체&#x20;전해질전해질,&#x20;LiTa2PO8의&#x20;미세구조에&#x20;따른&#x20;전기화학&#x20;특성&#x20;연구</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="alternative">Park&#x20;doe-hee</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;일반대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">Park&#x20;doe-hee</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;에너지시스템학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2019.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uci">I804:41038-000000029069</dcvalue>
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