Hayeon Lee
경희대학교 의예과 · 의학
Hayeon Lee 교수의 연구실은 리이온 이차전지의 고에너지 밀도 및 지속가능성 향상을 목표로 하며, 특히 리튬이 과잉인 불순성 흑연계 산화물(Disordered Rock-Salt Oxides)을 중심으로 한 새로운 양극 재료의 개발에 주력하고 있습니다. 리튬, 철, 마그네슘, 트리플란티늄 등 풍부한 원소를 기반으로 한 저비용·고성능 전지 소재의 구조-성능 상관관계를 다이내믹한 다스케일 특성화 및 이론 계산을 통해 규명하고 있습니다. 특히 산소 레드옥스 반응과 금속 이온의 복합적 산화환원 거동을 제어하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
PROSPERO; ref. no. CRD42024507035, (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=507035).
Abstract Li‐excess disordered rock‐salt oxides have emerged as a promising group of cathode materials for Li‐ion batteries. However, the real cation distribution and short‐range order of various disordered oxides have not been fully determined, making it difficult to understand their actual structures and reaction processes. Here, Li 1.233 Mo 0.467 Cr 0.3 O 2 (LMCO), as a cathode material that undergoes a unique in situ cation‐disorder is investigated. Through synchrotron‐ and lab‐based multisca
Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation, South Korea.
Abstract Developing sustainable Li‐ion batteries requires high‐energy cathodes based on low‐cost, earth‐abundant elements, moving away from low‐reserve nickel and cobalt. Fe‐based oxide cathodes with Fe 3+/4+ and O 2−/n− redox couples offer potential but face low initial Coulombic efficiency and significant voltage hysteresis. This study investigates Li‐excess Fe‐based disordered rock‐salt (DRX) oxyfluorides (Li 2 Fe 0.5 M 0.5 O 2 F; M = Fe, Ti, Mn) using combined electrochemical/spectroscopic c