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목차
1. 차세대 에너지의 종류 및 이론
2. 이차전지의 선정이유
3. 가장 시급한 문제점 : 안정성
4. 불안정성 해결방안
5. LiFePO4 양극재의 한계 해결방안
6. 결론
2. 이차전지의 선정이유
3. 가장 시급한 문제점 : 안정성
4. 불안정성 해결방안
5. LiFePO4 양극재의 한계 해결방안
6. 결론
본문내용
수소에너지의 단점
① 폭발범위가 크고 불이 붙기 쉽다.
② 수소의 화염은 무색으로 식별이 어려운 반면 확산 및 화염속도가 크다.
③ 물을 분해하여 수소를 얻기 위해서는 수소를 태워 방출되는 에너지와 맞먹는 양의 에너지가 필요하다.
④ 경제성이 좋지 않다
<중 략>
금속 도핑법의 장점 중 가장 큰 것은 역시 전기전도도의 비약적인 상승입니다. 도핑되지 않은 리튬 인산철의 경우 상온에서 대개 10의 -10승 정도의 전기전도도를 보이는 반면 가장 전기 전도도의 향상이 두드러지는 니오븀의 경우 최대 10의 -2부터 10의-3승까지 올라간 것을 확인할 수 있는데, 이것은 상용화되고 있는 리튬코발트 옥사이드의 전기 전도도인 10의 -3승보다도 높은 수치이며, 또다른 상용화 물질인 리튬망간 옥사이드의 2x10의 -5승에 비하면 비약적으로 높은 수치입니다.
① 폭발범위가 크고 불이 붙기 쉽다.
② 수소의 화염은 무색으로 식별이 어려운 반면 확산 및 화염속도가 크다.
③ 물을 분해하여 수소를 얻기 위해서는 수소를 태워 방출되는 에너지와 맞먹는 양의 에너지가 필요하다.
④ 경제성이 좋지 않다
<중 략>
금속 도핑법의 장점 중 가장 큰 것은 역시 전기전도도의 비약적인 상승입니다. 도핑되지 않은 리튬 인산철의 경우 상온에서 대개 10의 -10승 정도의 전기전도도를 보이는 반면 가장 전기 전도도의 향상이 두드러지는 니오븀의 경우 최대 10의 -2부터 10의-3승까지 올라간 것을 확인할 수 있는데, 이것은 상용화되고 있는 리튬코발트 옥사이드의 전기 전도도인 10의 -3승보다도 높은 수치이며, 또다른 상용화 물질인 리튬망간 옥사이드의 2x10의 -5승에 비하면 비약적으로 높은 수치입니다.
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