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조경원 (한국교통대학교) 이영환 (한국교통대학교) 한정흠 (한국교통대학교) 유제선 (한국교통대학교) 홍태환 (한국교통대학교)
저널정보
한국수소및신에너지학회 한국수소및신에너지학회논문집 한국수소 및 신에너지학회 논문집 제31권 제1호
발행연도
2020.2
수록면
132 - 137 (6page)

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Lithium secondary batteries have become an important power source for portable electronic devices such as cellular phones, laptop computers. Presently, commercialized lithium-ion batteries use a LiCoO₂ cathode. However, due to the high cost and environmental problems resulting from cobalt, an intensive search for new electrode materials is being actively conducted. Recently, solid solution LiMn₁-xNi<SUB>x</SUB>O₂ have become attractive because of high capacity and enhanced safety at high voltages over 4.5 V. The Li<SUB>1.6</SUB>Ni<SUB>0.35</SUB>Mn<SUB>0.65</SUB>O₂ compounds were conventionally prepared by a sol-gel method, which can produce the layered Li-Ni-Mn-O compounds with a high homogeneity. And by adding a graphene 2wt% the first charge-discharge voltage profiles was increased over Li<SUB>1.6</SUB>Ni<SUB>0.35</SUB>Mn<SUB>0.65</SUB>O₂ compound. Also, the variation s of the discharge capacities with cycling showed a higher capacity retention rater. In this study, material lifecycle evaluation was performed to analyze the environmental impact characteristics of Li<SUB>1.6</SUB>Ni<SUB>0.35</SUB>Mn<SUB>0.65</SUB>O₂ & graphene 2wt% half-cell manufacturing process. The software of material life cycle assessment was Gabi. Through this, environmental impact assessment was performed for each process. The environmental loads induced by Li<SUB>1.6</SUB>Ni<SUB>0.35</SUB>Mn<SUB>0.65</SUB>O₂ & graphene 2wt% synthesis process were quantified and analyzed, and the results showed that the amount of power had the greatest impact on the environment.

목차

Abstract
1. 서론
2. 연구 목적 및 범위 설정
3. 결과 및 고찰
4. 결론
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