리튬 이온 배터리 산화-환원 반응
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▶ 참고: 리튬 이온 배터리 산화-환원 반응
[ https://ywpop.tistory.com/15538 ]
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[ 그림 출처: 서울대학교 대학원 재료공학부 정성균의 석사 학위논문(2013년) ]
▶ 방전(on discharging) 시 산화-환원 반응
> 산화 반응: LiC6 → C6 + Li^+ + e^-
> 환원 반응: CoO2 + Li^+ + e^- → LiCoO2
> 전체 반응: LiC6 + CoO2 → C6 + LiCoO2
> Anode: LiC6 → C6 + Li^+ + e^-
> Cathode: CoO2 + Li^+ + e^- → LiCoO2
> Overall: LiC6 + CoO2 → C6 + LiCoO2
( 리튬은 “흑연 층에서 코발트산화물 층으로 이동”. )
[ 그림 https://letstalkscience.ca/educational-resources/stem-in-context/how-does-a-lithium-ion-battery-work ] How does a lithium-Ion battery work?
▶ anode: LiC6 ⇌ C6 + Li^+ + e^-
> Li의 산화수는 0에서 +1로 증가, Li는 산화됨.
> LiC6는 Li 금속이 그래핀의 층과 층 사이에 붙잡혀있는 것을 화학식으로 나타낸 것임.
> 알짜 반응: Li → Li^+ + e^-
▶ cathode: CoO2 + Li^+ + e^- ⇌ LiCoO2
> Li의 산화수는 +1에서 0로 감소, Li^+는 환원됨.
> LiCoO2는 Li 금속이 Co 금속 산화물의 층과 층 사이에 붙잡혀있는 것을 화학식으로 나타낸 것임.
> 알짜 반응: Li^+ + e^- → Li
▶ anode(전극)에서
> 리튬 금속은 그라파이트(흑연) 또는 그래핀의 층과 층 사이를
들어갔다 빠져나왔다를 반복.
> LiC6는 Li 금속이 그래핀의 층과 층 사이에 붙잡혀있는 것을 화학식으로 나타낸 것임.
▶ cathode(전극)에서
> 리튬 금속은 Co 금속 산화물의 층과 층 사이를
들어갔다 빠져나왔다를 반복.
> LiCoO2는 Li 금속이 Co 금속 산화물의 층과 층 사이에 붙잡혀있는 것을 화학식으로 나타낸 것임.
▶ 충전(on charging) 시 산화-환원 반응
> Anode: LiCoO2 → CoO2 + Li^+ + e^-
> Cathode: C6 + Li^+ + e^- → LiC6
> Overall: LiCoO2 + C6 → CoO2 + LiC6
( 리튬은 “코발트산화물 층에서 흑연 층으로 이동”. )
[키워드] 리튬 전지 기준, 리튬 이온 전지 기준, 리튬 배터리 기준, 리튬 이온 배터리 기준, 리튬 전지 사전, 리튬 이온 전지 사전, 리튬 배터리 사전, 리튬 이온 배터리 사전
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