독자적인 탄소 소재 기술을 기반으로 개발된 SIB 음극재로,
안정적인 나트륨 이온 저장과 우수한 전기화학적 성능을 제공합니다.
제품정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| TEM | Mesopore, macropore 확인 |
| RAMAN | 비정질·결정질의 Two Peak 확인 |
| XRD | 20~30° 사이 Carbon 확인 |
| BET | Surface area : 2.3336 m2/g Total pore : 1.0117 cm2/g BJH(meso) Desorption : 1.5684 m2/g |
| Capacity (1A/g) | 640 mAh/g |
| 1 Cycle Capacity | 충전 : 695 mAh/g 방전 : 646 mAh/g ICE : 92.8 % |
| CV | 0~3 V, Intercalation 및 Sulfur Peak 확인 |
| C-Rate | 1A/g : 695 mAh/g, 646 mAh/g 92% 30A/g : 300 mAh/g |
Performance Data
1A/g Cycle test
반복 충·방전 시험을 통해 소재의 용량 유지와 장기 안정성을 평가합니다.
1 A/g의 전류밀도에서 1,000회 충·방전 후에도 약 640 mAh/g 수준의 방전용량을 안정적으로 유지하며, 높은 쿨롱 효율을 통해 우수한 장기 사이클 특성을 확인했습니다.
Initial Charge – Discharge Performance
초기 충·방전(1st Cycle) 평가를 통해 전극의 초기 용량과 가역성을 확인하였습니다. 본 소재는 높은 초기 방전 용량과 우수한 초기 쿨롱 효율(ICE)을 나타내며, 안정적인 나트륨 저장 특성을 보여줍니다.
Surface Area & Pore Structure
BET 분석을 통해 다공성 탄소 구조와 기공 분포를 확인하였습니다. 균일한 기공 구조는 전해질의 침투를 촉진하고 이온 확산 경로를 확보하여 전극의 전기화학적 성능 향상에 기여합니다.
Crystal Structure Analysis
X-ray Diffraction(XRD) 분석을 통해 본 소재는 비정질(Amorphous) 탄소 기반 구조를 가지며, (002) 결정면을 중심으로 안정적인 탄소 골격이 형성되어 있음을 확인하였습니다.
Structural Characterization of Sulfur Nanopowder
Raman 분광 분석을 통해 황(Sulfur)의 특성 진동 피크를 확인하였으며, 나노 황 분말의 결정 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 확인하였습니다.
Uniform Nanostructure & Elemental Distribution
TEM 및 EDS Mapping 분석을 통해 균일한 Carbon Nanoparticle 구조와 Sulfur, Nitrogen의 균일한 분포를 확인하였습니다. 이는 안정적인 도전성 네트워크와 향상된 전기화학적 특성을 뒷받침합니다.
Successful Sulfur Incorporation into Carbon Structure
XPS S 2p 분석을 통해 탄소 네트워크 내 C–S–C 결합과 다양한 Sulfur Functional Groups가 형성된 것을 확인하였습니다. 이러한 표면 화학 구조는 전도성 향상과 전해질 계면 안정성 개선에 기여하여 우수한 전기화학적 성능을 제공합니다.