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이종대 연구실
충북대학교 화학공학과 이종대 교수
리튬이온전지 음극소재
실리콘-탄소 복합체
피치 기반 탄소소재
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

이종대 연구실

충북대학교 화학공학과 이종대 교수

이종대 연구실은 화학공학 관점에서 전기화학 에너지 저장과 공정용 수처리 소재를 동시에 다룹니다. 리튬이온전지 음극에서는 피치 기반 다공성 탄소, 실리콘 및 흑연 복합구조를 설계하고 금속 식각, 코팅, 열처리 조건을 조합하여 구조-성능 상관을 규명합니다. 반도체 식각 공정 환경을 고려해 잔사유와 폐PET 유래 탄소원료를 사용한 고비표면적 활성탄을 제조하며 피치계 첨착으로 불화수소 제거 성능을 평가합니다. 전기화학 분석과 열·구조 분석을 연계하여 공정 최적화 근거를 확보합니다.

리튬이온전지 음극소재실리콘-탄소 복합체피치 기반 탄소소재흑연 개질금속 식각 공정
대표 연구 분야
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피치·실리콘 복합 탄소계 리튬이온전지 음극 소재 연구 thumbnail
피치·실리콘 복합 탄소계 리튬이온전지 음극 소재 연구
Pitch/Silicon Composite Carbon Anode Materials for Li-ion Batteries
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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 1
·
2025
Electrochemical characteristics of layered carbon-coated silicon anode composites embedded with Si@C for Li-ion batteries
Kang Mi Lee, Jong Dae Lee
IF 5.8 (2025)
Carbon letters
https://doi.org/10.1007/s42823-025-00974-8
Anode
Electrochemistry
Carbonization
Composite number
Dielectric spectroscopy
Thermal stability
Ultrasonic sensor
2
Article
|
·
인용수 8
·
2024
Preparation of high specific surface area activated carbon using residual oil and waste PET
Jin Chan Park, Dong Min Kim, Jong Dae Lee
IF 5.8 (2024)
Carbon letters
https://doi.org/10.1007/s42823-024-00734-0
Materials science
Activated carbon
Polyethylene terephthalate
Catalysis
Carbon fibers
Chemical engineering
Refining (metallurgy)
Compatibility (geochemistry)
Fluid catalytic cracking
Waste oil
3
Article
|
·
인용수 2
·
2023
Electrochemical property based on the structural control of pitch-based carbon anode
Jin Ung Hwang, Ji Sun Im, Jong Dae Lee
IF 2.9 (2023)
Korean Journal of Chemical Engineering
https://doi.org/10.1007/s11814-023-1510-3
Graphite
Anode
Carbonization
Materials science
Carbon fibers
Lithium (medication)
Electrochemistry
Chemical engineering
Ion
Pyrolysis
최신 정부 과제
43
과제 전체보기
1
2022년 3월-2024년 10월
|84,095,000
리튬이차전지용 피치가 코팅된 흑연/실리콘 음극 복합소재 개발
? 나노실리콘 크기 제어공정기술을 확립하고 그라파이트의 개질 및 양친성 물질을 활용한 나노실리콘의 효율적 부착기술 적용 및 실리콘 탄소 복합화를 통하여 부피팽창에 의한 전극물질의 열화를 방지함으로써 충방전 안정성을 향상시킬 수 있는 고성능의 이차전지용 음극 복합물질의 개발? 주요 성능 목표초기용량 : 500 mAh/g 이상수명 : 85% 이상 (300회 충...
공극률
식각
양산
개질
표면
2
주관|
2022년 3월-2024년 3월
|408,675,000
리튬이차전지용 피치가 코팅된 흑연/실리콘 음극 복합소재 개발
본 과제는 이차전지 음극에 들어가는 나노실리콘을 더 오래 쓰고 더 안정적으로 충방전되게 만드는 소재 공정 개발임. 나노실리콘 크기 제어공정기술 확립, 그라파이트 개질과 양친성 물질 부착기술 적용, 실리콘 탄소 복합화를 통해 부피팽창에 의한 열화를 억제하여 충방전 안정성을 향상함. 초기용량 500 mAh/g 이상, 300회 충방전 후 85% 이상, 초기효율 90% 이상 목표임. 금속 식각 기반 그라파이트 표면 개질 공극형성, 그라파이트/실리콘 복합재 제조공정, 피치 코팅 조건 최적화, 실리콘-탄소 복합체 준양산 공정 적용 및 이차전지 음극 설계·제작·평가 수행함. 금속 식각·그라파이트 표면처리·저가 피치/석유계 잔사유 활용으로 고용량·고효율·우수 사이클의 국산 전극소재 경쟁력 확보, 대용량 장치까지 적용 가능한 파급효과 기대됨.
공극률
식각
양산
개질
표면
3
주관|
2022년 3월-2024년 3월
|359,150,000
리튬이차전지용 피치가 코팅된 흑연/실리콘 음극 복합소재 개발
본 과제는 이차전지 음극용 나노실리콘을 대량 성능으로 안정화하기 위해, 크기 제어공정과 그라파이트 개질, 실리콘 탄소 복합화 기술을 결합하는 연구임. 연구 목표는 초기용량 500 mAh/g 이상, 수명 85% 이상(300회 충방전), 초기효율 90% 이상 달성임. 핵심 연구 내용은 나노실리콘 제조공정 최적화, 금속 식각 기반 그라파이트 표면 개질 및 공극형성, 그라파이트/실리콘 복합재 및 피치 코팅 공정 조건 최적화, 실리콘-탄소 복합체 준양산 공정 적용, 이차전지 음극 설계·제작·평가임. 기대 효과는 부피팽창 열화 방지로 충방전 안정성 향상, 저가 석유계 잔사유 기반 기술 확보, 전해질 부반응 억제로 소재 경쟁력 및 전극소재 국산화 파급효과 창출임.
공극률
식각
양산
개질
표면
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024HF 제거용 선택적 흡착 활성탄의 제조방법1020240186896
공개2024리튬이온전지 음극소재용 맥신/실리콘 복합소재의 제조방법1020240097696
등록2023리튬이온전지 음극소재용 고용량 할로우 실리콘 복합소재 제조기술1020230014290
전체 특허

HF 제거용 선택적 흡착 활성탄의 제조방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240186896

리튬이온전지 음극소재용 맥신/실리콘 복합소재의 제조방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240097696

리튬이온전지 음극소재용 고용량 할로우 실리콘 복합소재 제조기술

상태
등록
출원연도
2023
출원번호
1020230014290