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접착성을 갖는 겔 고분자 전해질 및 아크릴계 접착제 기반 에너지·전기화학 소재 연구

Adhesive Gel Polymer Electrolytes and Acrylic Adhesives for Energy and Electrochemical Materials Research

연구 내용

poly(4-hydroxybutyl acrylate) 계열 겔 고분자 전해질과 아크릴계 접착제의 계면 접착을 최적화하여 리튬이온 전지 및 전기화학 소자의 성능 안정성을 확보하는 연구

리튬이온 배터리용 겔 고분자 전해질에서 poly(4-hydroxybutyl acrylate) 기반 구조가 전극과의 접착 특성에 미치는 영향을 다룹니다. 전해질의 물성 설계와 전극 계면 결합을 함께 고려하여 접착 기반의 안정적 전하 전달 거동을 확보하는 것을 목표로 합니다. 또한 low temperature in-situ polymerization 기반 박막·박강도 아크릴계 접착 시스템을 설계하고, phosphorus 계열 난연 첨가를 통해 열·연소 환경에서의 내화학성을 갖춘 압력감응형 접착제를 구축합니다. 이와 병행하여 셀룰로오스 미세섬유 기반 분리막 생산기술의 소재 확장도 수행합니다.

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연구 흐름

2023년에는 poly(4-hydroxybutyl acrylate) 기반 겔 고분자 전해질로 전극 접착 특성을 개선하는 연구를 수행하고, 관련 결과를 전기화학 소재 관점에서 정리했습니다. 같은 시기 난연 특성을 갖는 phosphorus-based 아크릴계 pressure sensitive adhesives의 박리 특성과 접착 전달 거동을 평가했습니다. 2024년에는 겔 전해질 조성과 제조 방법에 대한 특허화를 통해 조성 설계의 재현성을 확보했습니다. 이후 2026년에는 저온 in-situ 중합을 활용한 얇고 강한 아크릴 접착제 개발로 공정 요구를 구체화했습니다. 한편 에너지저장용 소재 측면에서는 셀룰로오스 미세섬유 분리막 생산기술 과제로 스케일 적용 방향을 병행했습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 리튬이온 배터리 겔 전해질
  • 전극 계면 접착형 전기화학 셀
  • 난연 압력감응형 접착층
  • 박막형 전기·구조 접착 소재
  • 전자기기 패키징용 접착 필름
  • 고안정 분리막 기반 에너지저장소재
  • 전지 안전성 향상 소재
  • 접착-전도 복합 기능성 필름
  • 저온 공정형 박막 접착 제조
  • 전기화학 소자 조립 공정용 계면 제어 소재

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