1. |
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전지의 개요 |
전지의 종류 및 발전에 대해 알아보기 |
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화학전지의 발전과 진화 |
1. 전지의 분류 |
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2. |
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전지의 기원 |
2. 각 전지의 예시 |
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산화 환원반응 |
3. 전지의 발전과 형태 |
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3. |
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일차전지의 단점 |
1. 일차전지의 단점
2. 전지의 성능
3. 납축전지 |
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납축전지 |
1. 일차전지의 단점
2. 전지의 성능
3. 납축전지 |
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4. |
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니켈계 이차전지 |
니켈계 이차전지의 종류 |
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니켈-수소전지 |
니켈계 이차전지의 종류 |
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5. |
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니켈계 이외의 이차전지 |
1. 나트륨-황 전지
2. 산화-환원 흐름전지
3. 제브라 전지
4. 산화 은 전지 |
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제브라전지와 산화 은 전지 |
1. 나트륨-황 전지
2. 레독스 전지
3. 산화 은 전지 |
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6. |
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리튬전지 |
1. 리튬계 전지의 종류
2. 리튬일차전지 |
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리튬이온전지의 원리 및 활물질 |
리튬이온전지의 원리 및 활물질 |
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7. |
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전해액 |
1. 전해액의 구성
2. 용매의 종류
3. 리튬염의 종류 및 특성
4. 첨가제 종류 및 특성 |
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분리막 |
1. 분리막의 기능
2. 분리막의 종류 |
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8. |
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리튬이온전지 |
1. 리튬망간산화물 전지
2. 라튬인산철 전지
3. 삼원계(NCM) 리튬이온전지
4. 리튬폴리머전지
5. 리튬이온전지의 열화와 재활용
6. 이산화 망간 리튬, 티탄산화물, 니오브 리튬전지 |
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리튬이온전지 |
1. 리튬망간산화물 전지
2. 라튬인산철 전지
3. 삼원계(NCM) 리튬이온전지
4. 리튬폴리머전지
5. 리튬이온전지의 열화와 재활용
6. 이산화 망간 리튬, 티탄산화물, 니오브 리튬전지 |
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9. |
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전지의 충전 |
1. 배터리의 충전방법
2. 휴대폰의 충전
3. 전기차의 충전 |
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배터리의 충전 |
1. 배터리의 충전방법
2. 휴대폰의 충전
3. 전기차의 충전 |
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10. |
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무선충전기술 |
1. 자기유도, 자기공명, 전자기파
2. 충전 효율(사이클 수명) |
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배터리의 성능 저하 요인 |
1. 메모리효과
2. 덴드라이트
3. 활물질 미세화/고립화
4. 과충전/방전 |
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11. |
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차세대 배터리1 |
1. 전고체 젅
2. 리튬- 황 전지
3. 리튬 -에어 전지
4. 나트륨 전지 |
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차세대 배터리1 |
1. 전고체 젅
2. 리튬- 황 전지
3. 리튬 -에어 전지
4. 나트륨 전지 |
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12. |
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차세대 배터리2 |
1. 다가이온 전지
2. 유기 라디칼 전지
3. 플루오르이온 셔틀전지
4. 이중이온 전지
5. 바이폴라 전지 |
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차세대 배터리2 |
1. 다가이온 전지
2. 유기 라디칼 전지
3. 플루오르이온 셔틀전지
4. 이중이온 전지
5. 바이폴라 전지 |
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13. |
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이차전지 이야기1 |
1. 전지의 종류 및 발전
2. 이차전지
3. 리튬이온전지 |
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이차전지 이야기1 |
1. 전지의 종류 및 발전
2. 이차전지
3. 리튬이온전지 |
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14. |
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이차전지 이야기2 |
1. 전지의 종류 및 발전
2. 이차전지
3. 리튬이온전지 |
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이차전지 이야기2 |
1. 전지의 종류 및 발전
2. 이차전지
3. 리튬이온전지 |
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