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Divya M.L.,Lee Y.S.,Aravindan V.
2022 / Journal of Power Sources
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본 연구는 흑연-실리카 복합체(PG B)를 배터리형 양극, 활성탄(AC)을 음극으로 사용하여 글라임 용매 내 나트륨 및 리튬 이온 커패시터((PG B/1 M NaCF3SO3 in diglyme/AC) gs−NIC & ((PG B/1 M LiPF6 in tetraglyme/AC) gs−LIC)를 제작하였다. 제작된 장치는 gs−NIC의 경우 78.7 Wh kg−1의 에너지 밀도와 3.73 kW kg−1의 전력 밀도를, gs−LIC의 경우 47 Wh kg−1의 에너지 밀도와 3.13 kW kg−1의 전력 밀도를 나타냈다. 특히, gs−NIC 시스템은 1 A g−1의 전류 밀도에서 6000회 충방전 후 97% 이상의 용량 유지율을 보여 뛰어난 사이클 안정성을 나타냈다.
Lithium batteries : science and technology
Lithium-ion batteries enabled by silicon anodes
New carbon based materials for electrochemical energy storage systems : batteries, supercapacitors and fuel cells
Lithium batteries : science and technology
Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries
Silicon anode systems for lithium-ion batteries
Graphite intercalation compounds and applications
Physical multiscale modeling and numerical simulation of electrochemical devices for energy conversion and storage : from theory to engineering to practice
Next-generation batteries and fuel cells for commercial, military, and space applications
Polymer processing and characterization
Nanotechnology for energy and water : proceedings of the International Conference NEW-2017
Trends in interfacial electrochemistry : proceedings
Solid state electrochemistry
Fast ion transport in solids
Advances in lithium-ion batteries
Lead-nickel electrochemical batteries
Nanotechnology for lithium-ion batteries
Materials for electrochemical energy conversion and storage : papers from the Electrochemical Materials, Processes, and Devices symposium at the 102nd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 29-May 3, 2000, in St. Louis, Missouri, and the Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage symposium at the 103rd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 22-25, 2001, in Indianapolis, Indiana, USA
Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
Beta-aluminas and beta batteries : proceedings of the International Workshop on Beta-Aluminas and Beta Batteries held in Druzhba, Varna, Bulgaria, May 14-18, 1991
Chemical Engineering Journal
Akshay M.,Jyothilakshmi S.,Lee Y.S.,Aravindan V.ECS Meeting Abstracts
Zheng-Long XuChemSusChem
Divya M.L.,Natarajan S.,Lee Y.S.,Aravindan V.Journal of Materials Chemistry A
He S.,Wang S.,Chen H.,Hou X.,Shao Z.Batteries and Supercaps
Divya M.L.,Lee Y.S.,Aravindan V.Energy and Environmental Science
Zhang L.,Peng S.,Ding Y.,Guo X.,Qian Y.,Celio H.,He G.,Yu G.Frontiers in Chemistry
Park, Jooha; Xu, Zheng-Long; Kang, KisukACS Applied Energy Materials
Gossage Z.T.,Hosaka T.,Tatara R.,Komaba S.Chemical Communications
Kim, Haegyeom; Yoon, Gabin; Lim, Kyungmi; Kang, KisukSMALL
Feng, Qilin; Jiang, Jiangmin; Li, Shuang; Zhou, Gaoyu; Kong, Xiangkai; Chen, Yaxin; Zhuang, Quanchao; Ju, ZhichengECS Meeting Abstracts
Sourav Ghosh; V Kiran Kumar; Sanjay Biswas; Surendra Kumar MarthaChemistry of Materials
De Boer, T.; Moewes, A.; Lapping, J.G.; Cabana, J.; Read, J.A.; Fister, T.T.; Balasubramanian, M.ACS ENERGY LETTERS
Divya, Madhusoodhanan Lathika; Lee, Yun-Sung; Aravindan, VanchiappanACS Energy Letters
Liu X.,Elia G.A.,Qin B.,Zhang H.,Ruschhaupt P.,Fang S.,Varzi A.,Passerini S.Journal of Colloid and Interface Science
Subramanyan K.,Lee Y.S.,Aravindan V.Nanoscale
Moyer K; Donohue J; Ramanna N; Cohn AP; Muralidharan N; Eaves J; Pint CLACS Applied Materials and Interfaces
Huang T.,Liu Z.,Yu F.,Wang F.,Li D.,Fu L.,Chen Y.,Wang H.,Xie Q.,Yao S.,Wu Y.Advanced Functional Materials
Wang B.,Huang Y.,Wang Y.,Wang H.Journal of the Electrochemical Society
Haneke, L.; Heckmann, A.; Winter, M.; Placke, T.; Frerichs, J.E.; Hansen, M.R.; Lerner, M.M.; Akbay, T.; Ishihara, T.Advanced Functional Materials
Elia G.A.,Greco G.,Kamm P.H.,García-Moreno F.,Raoux S.,Hahn R.전선 / 대학원
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.전선 / 대학원
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 최근 그 발전이 급격하게 이루어지고 있는 전기동력 수직 이착륙기와 고속 복합형 회전익기의 다분야 설계, 전기 추진 동력원(전기모터, 배터리), 소음 측면에 대한 고찰이 소개된다. 전기동력 추진 회전익기에서는 하이브리드 방식을 포함한 분산 전기 추진, 배터리 수명, 그리고 수직 이착륙과 천이 비행 등의 기술적 측면에 초점을 맞추어 학습한다. 고속 복합형 회전인기는 강체 블레이드/허브 및 lift offset에 의거한 동축 반전, 틸트로터 등 수직 이착륙과 장거리 고속 비행 능력의 달성 과정을 학습한다. 학습한 내용을 적용한 전기동력 추진 수직 이착륙기의 시제품을 설계와 실험을 통한 성능 측정 실습이 수행된다.전선 / 학사
본 강좌는 에너지자원 및 환경 분야에서 이용되는 다양한 전기화학 시스템 전반에 걸친 심도 있는 이해와 응용력 배양을 목표로 한다. 여러 작동 방식의 정적, 동적 전기화학 시스템들을 자세히 배운다. 이러한 전기화학 시스템들이 사용되고 있는 전해제련과 전해정련 등 에너지자원 분야의 공정, 에너지 변환 및 저장 장치, 이산화탄소 저감을 위한 관련 환경 기술들을 학습한다. 탄소중립 에너지 발전을 위한 차세대 전기화학 시스템과 앞으로의 발전 방향에 대해 논의한다.전선 / 대학원
본 강의는 이차전지 시스템에 대한 전반적인 개론에서부터 이차전지 주요 에너지 소재인 1) 전극, 2) 분리막 (고분자전해질) 및 3) 전해액에 대한 기초 내용 및 심화 분석에 대해 다룬다. 특히 분석화학 분야 중 전기화학 및 분광분석법에 초점을 맞추어 각 소재 및 이차전지 시스템별 전기화학 분석 및 사후분석 방법에 대해 학습한 후 최근 게재된 논문들에 적용해보는 사례 학습을 진행한다.전필 / 학사
본 과목은 지속가능 기술과 관련된 기초실험을 통해 기본적인 연구개발 방법론을 익히는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 전기화학, 분광학, 박막증착, 결정구조분석, 분말합성 등에 대한 실험을 수행하고, 이러한 실험이 실제 지속가능 기술에 어떻게 응용되는지를 이해하고자 한다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.