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최남순 연구실
한국과학기술원 생명화학공학과 최남순 교수
리튬금속전지
전해질 설계
SEI/CEI 계면공학
연구 영역
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최남순 연구실

한국과학기술원 생명화학공학과 최남순 교수

최남순 연구실은 리튬이차전지의 전기화학 성능을 전해질과 계면 구조 관점에서 해석하고 설계합니다. 리튬금속 및 고전압 리튬이온 셀에서 전해질의 용매화 환경과 첨가제를 조절해 CEI/SEI 형성을 제어하는 연구를 수행합니다. 동시에 전극-전해질 인터페이스를 동시 공학하거나 SEI의 전자·극성 특성을 엔지니어링하여 고속충전 안정성 및 수지상 억제 방향을 다룹니다. 이차전지 공정에서는 건식 후막 전극과 전극 결착을 위한 분자 인코딩 바인더 기술을 함께 개발합니다.

리튬금속전지전해질 설계SEI/CEI 계면공학솔베이션 화학수지상 억제
대표 연구 분야
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약한 용매화·첨가제 기반 전해질 설계로 리튬전지 고전압·광범위 온도 안정성 확보 연구 thumbnail
약한 용매화·첨가제 기반 전해질 설계로 리튬전지 고전압·광범위 온도 안정성 확보 연구
Solvation-controlled electrolyte design with additives for stable operation of lithium batteries und
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
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1
Article
|
인용수 21
·
2025
Concurrent electrode–electrolyte interfaces engineering via nano-Si3N4 additive for high-rate, high-voltage lithium metal batteries
Jinuk Kim, Dong Gyu Lee, Ju Hyun Lee, Ju Hyun Lee, Saehun Kim, Cheol-Young Park, Ji-Yoon Lee, Ji-Yoon Lee, Hyeokjin Kwon, Hannah Cho, Jungyoon Lee, Jungyoon Lee, Donghyeok Son, Hee‐Tak Kim, Nam‐Soon Choi, Tae Kyung Lee, Jinwoo Lee, Jinwoo Lee
IF 30.8 (2025)
Energy & Environmental Science
나노 Si3N4 첨가제는 전극–전해질 계면의 동시 공학적 설계를 가능하게 한다. 이는 SEI 형성과 Li+ 용매화 과정에 관여함으로써 무기질이 풍부한 이층형 SEI의 형성을 촉진하며, HF를 포획함으로써 균일한 CEI를 형성한다.
https://doi.org/10.1039/d4ee03862b
Electrolyte
Lithium metal
Electrode
Materials science
Lithium (medication)
Nano-
Metal
Chemical engineering
Voltage
Silicon
2
Article
|
인용수 5
·
2025
Synergistic Coupling of Host and Electrolyte Achieving 1270 Wh L −1 in Anode‐Free Lithium Metal Batteries
Dong‐Yeob Han, Saehun Kim, Junsu Son, Sang‐Won Lee, Sung‐Jin Cho, Donghyun Lee, Ji-Yoon Lee, Tae Kyung Lee, Nam‐Soon Choi, Soojin Park
IF 26.8 (2025)
Advanced Materials
) 그리고 낮은 스택 압력(≈20 kPa). 이러한 상승적(synergistic) 접근은 고에너지이면서 수명이 긴 애노드 프리 LMB를 고급 에너지 저장 시스템을 위한 실용적인 경로로 제시한다.
https://doi.org/10.1002/adma.202515906
Electrolyte
Faraday efficiency
Lithium (medication)
Interphase
Energy density
Stack (abstract data type)
Coupling (piping)
Energy storage
3
Article
|
인용수 25
·
2025
Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium‐Ion Batteries
Chaeeun Song, Seung Hee Han, Youngwoo Choi, Hong Rim Shin, Min Kyu Kim, Chaewon Gong, Dongyan Chen, Jong‐Won Lee, Seungbum Hong, Nam‐Soon Choi
IF 26.8 (2025)
Advanced Materials
25 °C에서 충전 속도 4C에서 Li 도금이 더 적은 이온들. 본 연구는 용매화 구조와 계면 엔지니어링에 대한 통찰을 제공함으로써, 교통 부문에 맞춤형으로 적용될 수 있도록 LIB의 고속 충전 사이클 안정성을 향상시키는 데 기여한다.
https://doi.org/10.1002/adma.202418773
Solvation
Electrolyte
Ethylene carbonate
Materials science
Lithium (medication)
Ion
Solvent
Chemical engineering
Chemical physics
Chemistry
최신 정부 과제
41
과제 전체보기
1
2025년 6월-2029년 12월
|700,000,000
고이용률·고가역성 리튬 메탈 음극을 위한 SMART-LEA플랫폼 개발
고이용률 (>60%)·고가역성 (>300회 수명) 리튬 메탈 전극을 위한 SMART (Shielding, Modulative, Adaptive, Recovery, Tolerance)-LEA 모듈 플랫폼 개발
리튬메탈음극
방전개시형
고이용률
고가역성
범용성
2
2025년 6월-2029년 12월
|1,920,000,000
고이용률·고가역성 리튬 메탈 음극을 위한 SMART-LEA플랫폼 개발
고이용률 (>60%)·고가역성 (>300회 수명) 리튬 메탈 전극을 위한 SMART (Shielding, Modulative, Adaptive, Recovery, Tolerance)-LEA 모듈 플랫폼 개발
리튬메탈음극
방전개시형
고이용률
고가역성
범용성
3
2025년 6월-2029년 12월
|2,420,000,000
In-cavity 전착반응 기반 구조-계면 일체형 1,000Wh/L급 고안전-장수명 리튬금속전지 기술 개발
1000Wh/L급 장수명-고안전성 리튬금속전지 핵심 소재 및 셀 기술 개발
리튬금속 음극
전지플랫폼
In-cavity 전극설계
리튬금속전지
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2025비수 전해질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지1020250094121
공개2025친리튬성 전해액 첨가제 적용을 통한 저온 구동용 리튬 이차 전지 전고체 전해액 시스템 개발1020250027907
공개2024음극 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지1020240104829
전체 특허

비수 전해질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지

상태
공개
출원연도
2025
출원번호
1020250094121

친리튬성 전해액 첨가제 적용을 통한 저온 구동용 리튬 이차 전지 전고체 전해액 시스템 개발

상태
공개
출원연도
2025
출원번호
1020250027907

음극 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240104829