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[IT뉴스]스펀지처럼 빨아들여 한계 '극복'… 이차전지 내구성 3배 높였다
온카뱅크관리자
조회:
55
2025-04-17 11:07:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">한국에너지기술연구원 에너지저장연구단</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="FK7ImyXD5d"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="a14d872c6eaa812dd6927fcc80ad3f395c7253c3ae00172b1b3cbad9f878a4cd" dmcf-pid="39zCsWZwGe" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="한국에너지기술연구원 에너지저장연구단 연구진 단체사진. 양정훈 박사, 박상현 학생연구원, 이찬우 박사(왼쪽부터) /사진=한국에너지기술연구원" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105707269rxke.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="5MMswvGktn" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105707269rxke.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 한국에너지기술연구원 에너지저장연구단 연구진 단체사진. 양정훈 박사, 박상현 학생연구원, 이찬우 박사(왼쪽부터) /사진=한국에너지기술연구원 </figcaption> </figure> <p contents-hash="a9fe99530484e2c7e64c9fb840b6e8bb5a013f961aec7f8a75c352ad965caffb" dmcf-pid="02qhOY5rHR" dmcf-ptype="general"><br>국내 연구진이 기존 수계아연전지의 단점을 극복해 내구성을 3배 이상 높인 새로운 이차전지 물질과 기술을 개발했다.</p> <p contents-hash="efc537e6e7991aeabc3e65684187c24ae917b8fc674bbab20d413be21d439441" dmcf-pid="pVBlIG1mYM" dmcf-ptype="general">한국에너지기술연구원(이하 에너지연)은 양정훈 에너지저장연구단 책임연구원 연구팀이 구리 산화물 기반의 전극 소재를 개발해 수계아연전지의 내구성을 3배 높였다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션'에 지난 1월 게재됐다.</p> <p contents-hash="72f9f8c92a0586158787c8c394e6b28259a596c83a63d1a3f99110cd5b05baaf" dmcf-pid="UJx1XubYXx" dmcf-ptype="general">수계아연전지는 물을 전해질로 사용하는 이차전지다. 휘발성 액체를 사용하는 리튬이온전지에 비해 화재 위험이 적은데다 제조 비용과 소재도 저렴해 차세대 에너지저장시스템(ESS)으로 주목받는다.</p> <p contents-hash="ecd787d5666028595118dd4966729c224474440947ab565100907a580c17c306" dmcf-pid="uiMtZ7KGYQ" dmcf-ptype="general">다만 충전 과정에서 아연금속이 전극의 표면에 무질서하게 들러붙는 '덴드라이트 현상'이 나타나 전지의 수명이 짧아진다는 한계가 있었다. 금속이 전극에 쌓이면서 음극과 양극 사이의 분리막을 뚫어, 전지의 내구성을 저하하기 때문이다. </p> <p contents-hash="08d5971ecb7c03c107715062b4c2bd9aab31ade4849382f6d404d33bcaae29b2" dmcf-pid="7nRF5z9HHP" dmcf-ptype="general">연구팀은 이를 해결하기 위해 구리 산화물 나노입자를 새롭게 개발했다. 또 음극의 전자를 효과적으로 흡수하고 방출하는 '전자 스펀지' 기술을 통해 덴드라이트 형성을 억제하는 데 성공했다. </p> <p contents-hash="9391a1c047138d6f94811fe791bc48f23ad75db209a5dae649979d1752d7489b" dmcf-pid="zLe31q2XZ6" dmcf-ptype="general">먼저 아연과 친화성이 높은 후보 물질을 입자 크기별로 테스트했다. 그 결과 나노입자 크기의 구리 산화물이 가장 우수한 아연 친화성을 나타낸다는 것을 확인했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="809b2923c31c0a4c2d9c1627a0b7ababca1dbc674f90f9075dbc6e2414b77c33" dmcf-pid="qod0tBVZZ8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구팀이 개발한 구리 산화물 기반 전극 소재 /사진=한국에너지기술연구원" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105708629chbc.jpg" data-org-width="400" dmcf-mid="1wyKq6RuHi" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105708629chbc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구팀이 개발한 구리 산화물 기반 전극 소재 /사진=한국에너지기술연구원 </figcaption> </figure> <p contents-hash="282dfad03d4a689376d2b00659946bce65cd909668e8cb1a739b8d1f1f551b61" dmcf-pid="BgJpFbf5X4" dmcf-ptype="general"><br>이를 기반으로 개발한 구리 산화물 나노입자를 수계아연전지에 적용했다. 아연전지의 음극에서 전자는 아연 이온과 만나 아연 금속이 되고 전기를 저장하는데, 구리 산화물 나노입자는 마치 스펀지가 물을 빨아들이듯 전자를 빨아들인다. 그 결과 무질서하게 쌓이는 아연으로 인한 덴드라이트가 억제됐다. </p> <p contents-hash="c7ce8cc49f37278331b75527e21cb09528da1f24a3bfeeeb786fc8e46cc644ed" dmcf-pid="baiU3K41Gf" dmcf-ptype="general">또 방전 시에는 스펀지에서 다시 물을 짜내듯 전자를 빠르게 방출하고 아연 금속이 용해되도록 해, 음극 표면에 남아있는 아연을 최소화했다. 이를 통해 전지 충·방전 과정이 반복될 때 남은 아연이 덴드라이트로 남는 것도 방지했다. </p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="3cc1b921b177912c7ff91c1d0ec8f1ac137cd3c62b158ef76d27ccc6b08d05e3" dmcf-pid="KNnu098t1V" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구팀은 아연-폴리요오드 흐름전지에 기술을 적용했다. 사진은 아연-폴리요오드 흐름전지. /사진=한국에너지기술연구원" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105710035rvul.jpg" data-org-width="400" dmcf-mid="tlaB74xp1J" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/17/moneytoday/20250417105710035rvul.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구팀은 아연-폴리요오드 흐름전지에 기술을 적용했다. 사진은 아연-폴리요오드 흐름전지. /사진=한국에너지기술연구원 </figcaption> </figure> <p contents-hash="8037aafbbfac71c299ccdcd5d1d3c2c0cbfa363df9f5c816ef9acd407f8ffd5e" dmcf-pid="9jL7p26FY2" dmcf-ptype="general"><br>연구팀은 이를 '전자 스펀지'라 명명하고, 전자 스펀지 기술이 전지 충전에 사용되는 에너지 손실까지 줄일 수 있음을 계산을 통해 입증했다. 수계아연전지의 하나인 아연-폴리요오드 흐름전지에 기술을 적용한 결과 2500회에 이르는 충·방전 시에도 덴드라이트가 형성되지 않았다. 기존 전지가 800회 정도에서 이미 고장이 나는 것을 감안할 때 내구성이 3배 이상 높아진 셈이다. </p> <p contents-hash="62eb1276585870020115277bd7b22d8ae26980dc141fd5a7714b1d6c6cac5666" dmcf-pid="2AozUVP3H9" dmcf-ptype="general">충전 용량 대비 방전 용량의 비율은 98.7%로 측정돼 효율성도 높은 것으로 나타났다. 이는 기존 아연-폴리요오드 흐름전지 대비 30% 이상 향상된 수치다.</p> <p contents-hash="b3fffb428bddd189fb559aafbb708edb3977f45241f67dcd1f45dd5e415a4b08" dmcf-pid="VcgqufQ0GK" dmcf-ptype="general">연구를 이끈 양정훈, 이진우 에너지연 박사는 "이번 연구는 고성능·고안정성 차세대 아연 전지 개발의 중요한 단서가 될 것"이라며 "구리 산화물 전극 소재를 향후 3.5킬로와트(kW)급 아연-폴리요오드 흐름 전지 실증 기술에 접목해 상용화까지 신속하게 진행하겠다"고 했다.</p> <p contents-hash="0bd230bcfb4c5f57ff748bba39fb6254c88fcc04e5b6764cb2a525f38ec2bb66" dmcf-pid="fkaB74xp5b" dmcf-ptype="general">한편 이번 연구는 에너지연 기본 사업과 삼성 미래기술 육성사업의 지원을 받아 수행됐다. </p> <p contents-hash="4f0151b607aa1922d519effd3dae832cc61b368e6580ba2fefed5897efb2d211" dmcf-pid="4ENbz8MUHB" dmcf-ptype="general">박건희 기자 wissen@mt.co.kr</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 머니투데이 & mt.co.kr. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지</p>
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