Young‐Beom Kim
한양대학교 에너지자원공학과 · 재료과학
김영범 교수의 연구실은 고체전지 및 연료전지의 핵심 소재와 인터페이스 문제를 해결하기 위한 나노코ating 및 표면 제어 기반의 전기화학 소재 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히, 박막 플라즈마 기상법, 원자층증착(atomic layer deposition), 펄스 라이트 소결 등 고도의 표면 제어 기술을 활용해 고성능 촉매 및 보호층을 설계하고 있으며, 이는 고체산화물 연료전지와 리튬이온 배터리의 효율성과 내구성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 주로 산화물 이온 도전체, 퍼보스카이트 계 촉매, 그리고 고체 전해질과의 인터페이스 최적화에 집중되어 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Because noble metal catalysts (e.g. Pt) are one of the main contributors to low-temperature (<500 °C) fuel cell costs, significant efforts have been made to lower the noble metal loading in constructing fuel cell electrodes. In this work, ultra-thin (∼10 nm) platinum (Pt) cathode/catalyst layers were patterned by atomic layer deposition (ALD) and tested as catalytic electrodes (cathode) for low-temperature solid oxide fuel cells. We found that 180 cycles or approximately 10 nm of ALD Pt, with a
Perovskites are a challenging new class of highly efficient bifunctional catalysts that hold huge significance in advanced batteries and water electrolysis. The surface chemistry and surface electronic structures of the La0.6Sr0.4CoO3−δ (LSC) perovskite is greatly modified upon postsynthesis sintering. Herein, a new strategy has been demonstrated by intense pulsed light technology to accomplish the sintering process in milliseconds, and is comparatively explored with conventionally sintered LSC.