Yongku Kang
고려대학교 신소재공학부 · 공학
Yongku Kang 교수의 연구실은 리튬-산소 및 리튬-이산화탄소 배터리와 같은 고에너지 밀도 전지 시스템의 핵심 도전 과제를 해결하기 위한 나노구조 전극 재료 및 전해질 개발에 집중하고 있습니다. 특히 산소 반응 촉매, 다공성 구조를 가진 실리콘/구리 복합체, 그리고 산소나 이산화탄소를 효율적으로 활용하는 촉매 및 전해질 시스템의 설계를 통해 사이클 수명과 산소 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 전자현미경, 전기화학적 분석 및 질량분석 기반의 반응 메커니즘 규명을 통해 기초 과학적 이해를 바탕으로 한 실용적 배터리 기술 개발을 추구합니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Hierarchical Ru- and RuO<sub>2</sub>-foams show excellent cyclability and good oxygen efficiency when used as catalyst cathode material for lithium–oxygen batteries.
Lithium‐oxygen batteries represent a significant scientific challenge for high‐rate and long‐term cycling using oxygen electrodes that contain efficient electrocatalysts. The mixed transition metal oxide catalysts provide the most efficient catalytic activity for partial heterogeneous surface cations with oxygen vacancies as the active phase. They include multiple oxidation states and oxygen vacancies. Here, using a combination of transmission electron microscopy, differential electrochemical ma
We report a simple two-step fabrication process of 3D porous Si/copper films by an electrodeposition method using a hydrogen gas bubble template. A 3D porous Si/copper film provides a large surface area, a highly conductive pathway, a short ion diffusion length, and buffer spaces to accommodate the stress during the cycling processes.
To fabricate a sustainable lithium-oxygen (Li-O<sub>2</sub>) battery, it is crucial to identify an optimum electrolyte. Herein, it is found that tetramethylene sulfone (TMS) and lithium nitrate (LiNO<sub>3</sub>) form the optimum electrolyte, which greatly reduces the overpotential at charge, exhibits superior oxygen efficiency, and allows stable cycling for 100 cycles. Linear sweep voltammetry (LSV) and differential electrochemical mass spectrometry (DEMS) analyses reveal that neat TMS is stabl