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1. 전기화학의 이해 [1. 전기화학의 이해] 전기화학전기적인 효과와 화학적인 효과의 관계를 다루는 학문 응용 분야재료ElectroplatingElectrorefiningLeachingCementationChlorine production 에너지BatteryFuel cellSupercapacitorHydrogen production 환경SensorCorrosion/ProtectionELectroflotationElectrodialysisDecontamination 전기화학 셀(Electrochemical cell) 전기화학 반응이 가능한 두 전극이온의 전도가 가능한 전해질전자의 흐름을 유지할 수 있는 외부 회로 산화반응(anode)A →  환원반응(cathode)전기화학 셀을 통해 진행산화 반응, 환원 반응, 이온 이동, 전.. 2025. 2. 20.
3강. 열역학과 표준전극전위 학습목표:열역학과 전기화학의 상호관계성에 대해서 알아본다.분자궤도함수는 원자 여러개로 만들어짐.거대분자궤도함수로 가게되면, 전자의 E level 수가 많아지면서, E level 간격이 굉장히 좁아짐. 전극의 HOMO, LUMO를 Fermi level이라고 부름. (워낙 촘촘해서 사실상 붙어있다고 생각)Fermi level: 전극에 있는 전자의 E  산화반응용액에 있는 전자가 전극으로 넘어오는 것 환원반응전극에 있는 전자가 용액으로 넘어가는 것 전지에서의 산화환원 반응이란?-> 전극에 있는 전자의 에너지 준위와 용액에 있는 어떤 molecule의  HOMO, LUMO E level을 비교해서, 전자가 이동하는 것!  Q. A, B 중에서 환원이 더 잘 일어나는 것?전자의 E level이 더 높은 B가 환원.. 2025. 2. 9.
2강. 산화/환원 반응의 개념과 전지의 원리 학습 목표:전기화학적 산화/환원 반응의 정의와 전지 및 전극반응의 원리에 대해서 배운다. 전기화학 시스템은 최소 2개의 전극으로 구성되어 있음 산화(Oxidation)환원(Reduction)- 전기화학 시스템에서 산화와 환원은 동시에 일어남 환원: 전극 표면에서 전자가 R쪽으로 이동 산화: A라는 물질이 전자를 준 것 환원이 일어나는 곳: cathode (환원전극)산화가 일어나는 곳: anode (산화전극) 전극 : 상대적 비교Positive ElectrodeNegative Electrode 전류의 세기: 반응의 세기Cathodic Current: +Anodic Current: -로 정의A+B -> C 속도 상수 k 조건:k = f(T, 충돌수, direction) 활성화E는 고정되어있는 값임.온도가 높.. 2025. 2. 9.
1강. 화학전지 종류와 리튬이차전지 이차전지공학 및 실습1. 화학전지2. 리튬 이차전지- 리튬 이차전지 원리- 주요 소재- 응용 분야  연료전지  redox-flow battery ex. vanadium oxide 전지대용량 저장. 밖에 tank가 있음 전극 표면에서 redox 산화 환원 반응이차전지 역사   리튬이온전지 구성요소 초반) 음극 Li metal 이용→ 이후 음극 흑연 이용 (두 소재 모두 intercalation)  Li+ : charge carrier층상계 양극소재 (LiCoO2) 금속 이온이 2차원 평면으로 존재 = 금속 이온이 들어갈 수 있는 intercalation site가 2차원 평면을 갖고있다는 것 : 층상계 스피넬계 양극소재(LiMn2O4)  Li 이온 통로가 3차원적으로 연결되어있음올리빈계 (LiFePO4) .. 2025. 2. 9.
율속 특성(rate capability) 율속 특성(rate capability) 충전 방전 속도를 높임에 따른 용량 유지율의 높고 나쁨을 의미 2025. 1. 16.
양극재 구조 층상 구조스피넬 구조LMO(리튬망간산화물): 산화물에서 쉽게 볼 수 있는 구조. 3차원 통로 가짐. 사면체와 팔면체로 구성된 입체적 형태의 격자 구조→ 안정성 높으며, 다양한 통로를 통해 리튬이온 삽입 가능하여 출력이 우수올리빈 구조 2025. 1. 16.
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