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[IT뉴스]“음이온 회전시켰더니” 리튬 이동속도↑…‘전고체 배터리’ 성능 높일 방법 찾았다
온카뱅크관리자
조회:
39
2026-09-21 09:47:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 기초지원硏, 음이온 회전·리튬이온 이동 연계 원리 규명</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="98DhYFYC1y"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="f9953e85adb569145733904b87fffea7ea5254b22912a91dbe023f9db48536e9" dmcf-pid="26wlG3Gh1T" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="전고체 배터리.[AI 생성 이미지]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/21/ned/20260921094355907qefy.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="bDncsTsAZY" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/21/ned/20260921094355907qefy.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 전고체 배터리.[AI 생성 이미지] </figcaption> </figure> <p contents-hash="fb6fe897fb7726bd98eedf5bab6d195818d8d4c8a6991b54571d61fb3475fb72" dmcf-pid="VJlH3B3G1v" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 폭발위험을 원천 차단한 전고체 배터리의 성능을 높일 새로운 방법이 제시됐다. 고체전해질 내부에서 음이온이 제자리에서 회전하며 리튬이온의 이동 속도를 높인다는 사실이 새롭게 확인됐다.</p> <p contents-hash="69fcf00abc2c92391b0c046f350412890a30768ce55964d4183a4397a40dc01b" dmcf-pid="fiSX0b0HXS" dmcf-ptype="general">한국기초과학지원연구원(KBSI)은 지능형 이차전지 전략연구단 이영주 박사 연구팀이 고체전해질에서 음이온의 회전과 리튬이온의 이동이 서로 맞물려 일어나는 원리를 규명했다고 21일 밝혔다.</p> <p contents-hash="bfdcfdcac265a2f2045bd09973e65eb3f2bc4bbf79bc3027b291ec141c8ee97e" dmcf-pid="4nvZpKpXXl" dmcf-ptype="general">전고체 배터리는 화재 위험이 있는 액체전해질 대신 고체전해질을 사용해 안전성을 높일 수 있다. 하지만 고체 내부에서는 리튬이온이 자유롭게 이동하기 어려워 이온전도도를 높이는 것이 성능 향상의 핵심 과제로 꼽힌다.</p> <p contents-hash="91694e56e98380bb46d1d0397d7b9d48ddbba1dae6e98f689953618a58ee5657" dmcf-pid="8LT5U9UZ1h" dmcf-ptype="general">연구팀은 리튬이온의 이동 통로를 가진 아지로다이트계 고체전해질에 포함된 보로하이드라이드(BH4-) 음이온에 주목했다. 보로하이드라이드는 붕소 원자 하나에 수소 원자 네 개가 결합한 구조로, 고체전해질 결정 안에서도 제자리에서 방향을 바꾸며 회전할 수 있다.</p> <p contents-hash="2b5e1ded818adc0c1cf279f907a71a808447a26f4280d224dfcc9685ceaf1301" dmcf-pid="6oy1u2u5XC" dmcf-ptype="general">앞선 연구에서는 보로하이드라이드를 첨가하면 이온전도도가 높아질 수 있다는 사실이 알려졌지만, 음이온의 회전이 리튬이온 이동에 어떤 영향을 미치는지는 명확하게 규명되지 않았다.</p> <p contents-hash="5af8bbf494cee0c109c6b01c44cb74f5916c92730e00b235ec15bf1730c2b68d" dmcf-pid="PgWt7V71GI" dmcf-ptype="general">연구팀은 고체 핵자기공명분광법과 분자동역학 시뮬레이션을 활용해 두 움직임의 상관관계를 분석했다.</p> <p contents-hash="94248af87cfc4c5b942c3785491e87627262212c255fa2c9fe58e9fa0921f453" dmcf-pid="QaYFzfzt5O" dmcf-ptype="general">그 결과 보로하이드라이드의 회전과 리튬이온의 이동이 반복적으로 맞물리면서 리튬이온의 장거리 이동을 촉진하는 것으로 나타났다.</p> <p contents-hash="cbbf001e13d110b911d866cb7f3149c74292b07671fc9290b0bfd9652b1b2ac5" dmcf-pid="xNG3q4qFts" dmcf-ptype="general">특히 시뮬레이션에서 보로하이드라이드의 회전을 제한하자 리튬이온 확산성이 거의 절반으로 감소했다. 음이온의 회전이 단순한 부수적 움직임이 아니라 리튬이온 이동을 돕는 중요한 요인임을 확인한 것이다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="18fe64db36a0ea409bad26bbcb91ace8ef885d68a85f72ada4f333e7e9ded733" dmcf-pid="y0eaDhDgHm" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="고체전해질에서 보로하이드라이드의 회전이 리튬이온의 이동을 돕는 원리를 나타낸 모식도.[챗GPT 생성]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/21/ned/20260921094356145zhuc.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="KW2xncnQtW" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/21/ned/20260921094356145zhuc.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 고체전해질에서 보로하이드라이드의 회전이 리튬이온의 이동을 돕는 원리를 나타낸 모식도.[챗GPT 생성] </figcaption> </figure> <p contents-hash="1d8b015767478d1fa3dc341a9f0491c07425f58ae7acf9e3820d98c0c436bd6a" dmcf-pid="WpdNwlwaZr" dmcf-ptype="general">음이온의 배치도 리튬이온 이동에 영향을 미쳤다. 보로하이드라이드가 결정 구조 내부의 서로 다른 두 위치에 함께 자리할 경우 리튬이온의 이동 공간이 고르게 형성돼 한 공간에서 다른 공간으로 더욱 원활하게 이동할 수 있었다.</p> <p contents-hash="781b54e2e459cafb141a0c1789d139e0de8ab0688e87e48ec36ef045fd5b3b82" dmcf-pid="YzLkOyOctw" dmcf-ptype="general">이번 연구는 고체전해질의 화학적 성분뿐 아니라 내부 음이온의 배치와 움직임까지 함께 고려해야 한다는 새로운 설계 방향을 제시했다는 점에서 의미가 있다.</p> <p contents-hash="9478d69552680ee7cea9ce41d54d850a15a94a45c70e98a704bab899baa08bf1" dmcf-pid="GqoEIWIktD" dmcf-ptype="general">향후 리튬이온이 빠르게 이동하는 고성능 고체전해질을 효율적으로 개발하고 소재 설계 과정의 시행착오를 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.</p> <p contents-hash="9c32df58c4e209ef769b82eed188d8bd3561f9d7c8fbb4c19b902e9a7930e272" dmcf-pid="HBgDCYCE5E" dmcf-ptype="general">이영주 박사는 “이번 연구는 고체전해질 안에서 주변 음이온의 회전이 리튬이온 이동을 돕는 과정을 규명한 성과”라며 “전고체 배터리용 고체전해질의 이온전도 성능을 높이는 새로운 설계 기준으로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="41fa4d3b5fd0e1493a0aa7af5bbe952f89547d3c57d138f566cf9533e78a9080" dmcf-pid="XbawhGhDXk" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 재료과학 분야 국제학술지 ‘스몰(Small)’에 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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