Docheon Ahn
포항공과대학교 기계공학과 · 공학
안도천 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨이온 배터리의 고성능 정극재 개발을 핵심으로 하며, 다각도의 나노구조 제어와 화학적 도핑 전략을 통해 전기화학적 성능을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 계층 구조를 가진 산화물 정극재의 상 구조 분석과 나노코ating 기반 표면 개질 기술을 접목해 안정성과 수명을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 다목적 최적화 알고리즘을 활용한 합성 조건 설계를 통해 새로운 배터리 소재의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The layered sodium transition metal oxide, NaTMO<sub>2</sub> (TM = transition metal), with a binary or ternary phases has displayed outstanding electrochemical performance as a new class of strategy cathode materials for sodium-ion batteries (SIBs). Herein, an in-depth phase analysis of developed Na<sub>1-x</sub> TMO<sub>2</sub> cathode materials, Na<sub>0.76</sub> Ni<sub>0.20</sub> Fe<sub>0.40</sub> Mn<sub>0.40</sub> O<sub>2</sub> with P2- and O3-type phases (NFMO-P2/O3) is offered. Structural
Thanks to the employment of a NSGA-II-based computation, which was used to determine the optimum multi-element doping composition at the Mn site of olivine-structured LiMnPO<sub>4</sub>, we can propose the first examples of high-performance doped-LiMnPO<sub>4</sub> cathodes for Li-ion batteries.
The surfaces of layer-structured Li[Li0.2Co0.1Mn0.7]O2 nanodisks were nanocoated with polyaniline and examined by SEM and TEM studies, via the chemical oxidative polymerization of aniline in an acid medium for 10 min—Mn4+ ions in the pristine lithium manganese oxides acted as oxidants. During this reaction, the crystal structure of the pristine nanodisks was retained, and the XRD patterns showed no evidence of H+ exchange with the Li+ located between the manganese oxide layers. The nanocoated po