리튬 이온 전지 (여성 해방 운동)은 1990년 이후로 휴대용 전자제품을 위해 에너지 저장 장치로서 사용되었습니다.
리?? 이온 배터리 (LIB) 는 1990 년부터 휴대용 전자 장치의 에너지 저장 장치로 사용되었습니다.이들은 전기차와 하이브리드 전기차와 같은 차량의 전력원으로 잘 알려져 있습니다.층형 LiCoO2, LiNiO2 및 스피넬형 LiMn2O4 모두 4V의 높은 작동 전압으로 인해 가장 중요한 카토드 재료입니다 (Mizushima, et.al, 1980, Guyomard, et.al, 1994).지금까지, LiCoO2는 주로 상업용 LIB의 카토드 재료로 사용되었습니다. 그러나 LiCoO2와 LiNiO2는 재충전 과정의 불안정성으로 인해 용량 퇴색과 관련된 문제가 있습니다.코발트는 또한 비싸고 자원이 충분하지 않습니다.따라서 LiCoO2 카토드 물질은 EV 및 HEV에 LIB로 적합하지 않습니다.LiMn2O4는 저렴한 비용과 같은 장점으로 인해 큰 유형의 LIB를위한 유망한 카토드 재료로 간주됩니다., 비 독성 및 열 안정성 (Pegeng, et.al, 2006). 또한 Ni 대체형 LiMn2O4 (LiNi0.5Mn1.5O4) 가 약 5 V에서 재충전 가능한 행동을 나타냈다는 것이 알려져있었습니다. 2004, Idemoto, et.al, 2004, Park, et.al, 2004). LiNi0.5Mn1.5O4는 5V에서 활성 전력을 가진 높은 전력 밀도를 가진 카토드 물질로 상당히 주목되었습니다.계층형 LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2는 뛰어난 높은 잠재력 카토드 특성을 나타낸 것으로 나타났습니다.이것은 더 높은 속도로 150mAh/g 이상의 재충전 용량과 온도 안정성을 가지고 있지만 긴 재충전 과정에서 용량이 현저히 사라지는 것을 보여줍니다.오리빈 타입의 포스파트 화합물은 대체 캐토드 물질로 언급됩니다.라이프포4와 리엠노포4는 저렴한 비용, 환경 친화적, 높은 열 안정성 및 전기 화학 성능으로 인해 큰 LIB에 대한 차세대 재료로 예상되었습니다.다른 한편으로, 스피넬 타입 Li4Ti5O12와 같은 산화물 타입 안오드는 더 나은 안전성 때문에 탄소 안오드의 대체 후보로 예상됩니다.LIB는 LiFePO4 카토드와 Li4Ti5O12 안도로 구성되어 있으며 높은 안전성과 긴 수명 주기를 제공합니다.따라서 풍력 발전 및 태양광 발전에서 부하 평준화를 위해 HEV 또는 전력 공급의 적용으로 예상됩니다.우리는 스프레이 피로리시스 기술을 개발하여 LIB를 위해 LiFePO4와 Li4Ti5O12 분자를 준비하기 위해 에어로솔 프로세스를 개발했습니다이 장에서는 스프레이 피로리스를 통해 LiFePO4 카소드 및 Li4Ti5O12 안도 물질의 분말 처리 및 전기 화학적 특성을 설명했습니다.
스프레이 피로리스는 무기 물질과 금속 물질의 분말 합성에 관한 다재다능한 과정입니다. (Messing, et.al, 1993, Dubois, et.al, 1989, Pluym, et.al, 1993).초음파 (이시자와) 와 같은 원자화기, et.al, 1985) 또는 두 유체 노즐 (Roy, et.al, 1977) 은 종종 안개를 생성하는 데 사용됩니다.안개 는 비 유기 염분 또는 금속 유기 화합물이 물 또는 유기 용매 에 녹아 있는 방울 이다방울은 건조되고 고온에서 산화물 또는 금속 가루를 형성하기 위해 피롤리시됩니다. 스프레이 피롤리스의 장점은 입자 크기를 제어하는 것입니다.입자 크기의 분포와 형태가 가능합니다.게다가,초음파 분자화기 또는 두 액체 노즐에서 얻은 안개에서 출발 용액의 구성 요소가 유지되기 때문에 균일한 성분을 가진 미세 파우더를 쉽게 얻을 수 있습니다.각 금속 이온은 각 안개에 균일하게 혼합되었다. 각 안개는 미시 스케일의 화학 원자로 역할을 한다. 생산 시간은 매우 짧았다 (1분 미만).다른 용액 공정에서 이러한 수열, 침착, 수분, 산화물 분말은 종종 몇 시간 동안 준비되었습니다.건조 및 조리 단계는 용액의 화학 반응 후에 이루어져야 합니다.산화물 분말은 스프레이 피로리시에서 이러한 단계 없이 지속적으로 얻습니다.이 과정이 BaTiO3 (오기하라) 와 같은 다중 구성원 산화물 분말에서 효과적이라고 보고되었습니다., et.al, 1999) 와 Ag-Pd (Iida, et.al, 2001) 와 같은 합금 분말.
최근에는 리?? 전환 금속 산화물의 계층형 종류가 있습니다. 예를 들어 LiCoO2 (Ogihara, et.al 1993), LiNiO2 (Ogihara, et.al 1998), LiNi0.5Mn1.5O4 (Park, et.al 2004), LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (Park, et.al,2004) 와 리?? 전환 금속 산화질소 (Aikiyo) 와 같은 스피넬 유형, et.al, 2001), 리온 이온 배터리의 카토드 재료로 사용되는 것도 스프레이 피로리스로 합성되었습니다.스프레이 피로리스로 얻은 이 카토드 물질은 재충전 성능이 우수하다는 것이 분명했습니다.이것은 균일한 입자 형태, 좁은 크기 분포 및 균일한 화학 성분과 같은 입자 특성이 더 높은 재충전 용량을 가져왔음을 밝혀 냈습니다.더 높은 효율성, 긴 수명 주기와 더 높은 열 안정성