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최남순 연구실
한국과학기술원 생명화학공학과
최남순 교수
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최남순 연구실

한국과학기술원 생명화학공학과 최남순 교수

최남순 연구실은 전기화학공학과 에너지 저장용 유기재료를 기반으로 리튬이온전지, 리튬 금속전지, 나트륨이온전지 및 해수전지의 전해질 설계와 전극-전해질 계면공학을 중점적으로 연구하며, 고에너지밀도·고전압·급속충전·광온도 범위·고안전성을 동시에 구현할 수 있는 기능성 첨가제, 용매화 구조 제어 기술, 보호계면 형성 메커니즘을 개발해 차세대 이차전지의 상용화에 기여하고 있다.

대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
리튬 금속전지용 전해질 및 계면공학 thumbnail
리튬 금속전지용 전해질 및 계면공학
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
hybrid
·
인용수 0
·
2025
Correction: Concurrent electrode–electrolyte interfaces engineering <i>via</i> nano-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> additive for high-rate, high-voltage lithium metal batteries
Jinuk Kim, Dong Gyu Lee, J. M. LEE, J. M. 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
Energy & Environmental Science
Correction for ‘Concurrent electrode–electrolyte interfaces engineering via nano-Si 3 N 4 additive for high-rate, high-voltage lithium metal batteries’ by Jinuk Kim et al. , Energy Environ. Sci. , 2025, 18 , 3148–3159, https://doi.org/10.1039/D4EE03862B.
https://doi.org/10.1039/d5ee90048d
Electrolyte
Lithium (medication)
Electrode
Nano-
Lithium metal
Materials science
Metal
Chemistry
Metallurgy
Composite material
2
article
|
hybrid
·
인용수 20
·
2025
Concurrent electrode–electrolyte interfaces engineering <i>via</i> nano-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 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
Energy & Environmental Science
The nano-Si 3 N 4 additive enables the concurrent engineering of electrode–electrolyte interfaces. It promotes the formation of a bilayer, inorganic-rich SEI via its involvement in SEI formation and Li + solvation, and a uniform CEI by scavenging HF.
https://doi.org/10.1039/d4ee03862b
Electrolyte
Lithium metal
Electrode
Materials science
Lithium (medication)
Nano-
Metal
Chemical engineering
Voltage
Silicon
3
article
|
인용수 95
·
2023
Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes
Saehun Kim, J. W. LEE, Tae Kyung Lee, Kyungeun Baek, Juyoung Kim, B. Y. Kim, Jeong Hwan Byun, Hyun‐Wook Lee, Seok Ju Kang, Ji-Ae Choi, So-Young Lee, M.-B. Choi, Jong-Hyun Lee, Nam‐Soon Choi
IF 30.8
Energy & Environmental Science
With the aid of electrolyte additives, a partially and weakly solvating electrolyte which is acquired by controlling the local environment of the electrolyte qualifies the stable cycling of LMBs at high voltages over a wide temperature range.
https://doi.org/10.1039/d3ee02106h
Electrolyte
Lithium metal
Lithium (medication)
Range (aeronautics)
Atmospheric temperature range
Materials science
Metal
Chemical engineering
Inorganic chemistry
Chemistry
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