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리튬폴리머 배터팩 분해 구조 제작 방법 부풀어 오른 리튬폴리머 배터리를 분해 했습니다... 구조는 간단합니다... 겉은 알루미늄 팩이고, 음극은 알루미늄박에 양면에 흑연(탄소)를 도포했고, 양극도 동(구리)박에 양면에 탄소(흑연:그래핀)와 리튬이온 전해 물질을 알루미늄박과 구리박 사이에는 분리막으로 비닐막을 대 놓은것 같네요.. 흑연대신 리튬메탈 배터리가 효율이나 무게가 더 좋다고함... 흑연은 탄소를 6각형의 벌집모양으로 층층이 쌓아올린 구조로 이루어져 있는데 그래핀은 흑연에서 가장 얇게 한 겹을 떼어낸 것이다. 탄소동소체(同素體)인 그래핀은 탄소나노튜브, 풀러린(Fullerene)처럼 원자번호 6번인 탄소로 구성된 나노물질이다. 영상의 분리막 정확물질은 모르겠지만, 폴리올리핀계 로 추정 됩니다... 일반적으로 많이 사용되는 PET(페트)외에 2가지 플라스틱 PE (물병뚜껑 , 캔내부 코팅, 과자봉지 내부 코팅) , PP (포장지나 전자 레인지용 용기 등) 사용됩니다... 육안으로는 비닐 같지만, 이온이 통과하지만 전자는 통과못하는 단락(합선)을 방지하는 미세 구멍이 있다고 합니다... 리튬 폴리머 분리막에서 다공성 기재의 기공 크기는 일반적으로 0.01 내지 10μm 범위로 알려져 있습니다. 분리막의 두께: 분리막의 두께는 일반적으로 25μm 이하이며, 단락을 방지하기 위해 적절한 두께를 유지해야 합니다. 하지만 두께가 두꺼워지면 에너지 밀도가 낮아지므로, 얇으면서도 안전성을 확보하는 것이 중요합니다. 폴리올레핀계 분리막: 가장 널리 사용되는 분리막으로, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등을 포함합니다. 세라믹 코팅 분리막: 내열성을 향상시키기 위해 세라믹 코팅을 한 분리막으로, 안전성을 높이는 데 기여합니다. 나노 분리막: 나노 기술을 활용하여 미세한 구멍을 가진 분리막으로, 에너지 밀도 및 성능을 향상시킵니다. 영상에서 충방전을 계속하면서 음극쪽 알루미늄박은 그대로인데, 양극쪽인 동박이 손상되어 끊어져 있네요... 구조가 간단해서 재료 물질 수급 가능하면 누구나 제조가능할것 같네요... 지식의 평등, 배우지 않아도 되는 세상 노동의 자유, 일하지 않아도 되는 세상