탄소소재 편집하기

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== 6대 탄소소재 ==
 
== 6대 탄소소재 ==
[[파일:6대 탄소소재 개념 및 수요산업.jpg|썸네일|300픽셀|오른쪽|6대 탄소소재 개념 및 수요산업]]
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[[파일:6대 탄소소재 개념 및 수요산업.jpg|썸네일|300픽셀|오른쪽|6대 탄소소재 개념 및 수요산업]] 
 
[[파일:탄소소재의 산업연계성.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|탄소소재의 산업연계성]]
 
[[파일:탄소소재의 산업연계성.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|탄소소재의 산업연계성]]
 
 
=== 흑연 ===
 
=== 흑연 ===
 
그리스어로 '쓰다(Write)'의 의미를 갖는 Grafein에서 유래한 [[흑연]](Graphite)은 크게 광산에서 채굴해서 사용하는 [[천연흑연]]과 인위적으로 만드는 [[인조흑연]]으로 나눌 수 있다. 흑연은 오래 전부터 지금까지 꾸준하게 리튬 [[2차전지]]의 [[음극활물질]]로 사용되고 있다. 흑연, 무정형 탄소, 그래핀, 실리콘, 주석, LTO, 티타늄 전이 금속 등 많은 소재가 연구되고 있지만 그중에서 흑연이 가장 매력적인 음극 소재로 여겨지고 있다. 이유는 여러 가지가 있다. 뛰어난 가역 용량, 우수한 전도성, 우수한 전위차 그리고 가장 중요한 가격까지도 우세다. 흑연은 아주 규칙적인 형태로 탄소Carbon가 결합된 하나의 층이 여러 겹 쌓인 층상구조이다. 리튬이온이 양극에서 음극으로 이동하는 충전 과정에서 음극에 도달한 리튬이온은 흑연층 사이에 저장된다. 그런데 이때 리튬이온이 들어간 흑연은 팽창되어 미세하게 부피가 늘어나게 된다. 이것이 반복되면 점차 구조 변화를 일으켜 배터리 수명도 감소하게 된다. 배터리 수명에 있어서도 음극재가 중요한 요인 중 하나이다.  
 
그리스어로 '쓰다(Write)'의 의미를 갖는 Grafein에서 유래한 [[흑연]](Graphite)은 크게 광산에서 채굴해서 사용하는 [[천연흑연]]과 인위적으로 만드는 [[인조흑연]]으로 나눌 수 있다. 흑연은 오래 전부터 지금까지 꾸준하게 리튬 [[2차전지]]의 [[음극활물질]]로 사용되고 있다. 흑연, 무정형 탄소, 그래핀, 실리콘, 주석, LTO, 티타늄 전이 금속 등 많은 소재가 연구되고 있지만 그중에서 흑연이 가장 매력적인 음극 소재로 여겨지고 있다. 이유는 여러 가지가 있다. 뛰어난 가역 용량, 우수한 전도성, 우수한 전위차 그리고 가장 중요한 가격까지도 우세다. 흑연은 아주 규칙적인 형태로 탄소Carbon가 결합된 하나의 층이 여러 겹 쌓인 층상구조이다. 리튬이온이 양극에서 음극으로 이동하는 충전 과정에서 음극에 도달한 리튬이온은 흑연층 사이에 저장된다. 그런데 이때 리튬이온이 들어간 흑연은 팽창되어 미세하게 부피가 늘어나게 된다. 이것이 반복되면 점차 구조 변화를 일으켜 배터리 수명도 감소하게 된다. 배터리 수명에 있어서도 음극재가 중요한 요인 중 하나이다.  

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