Young Rok Lim, SooA Lim, Jeunghee Park*, Won Il Cho, Sang Hoo Lim, and Eun Hee Cha*임영록1·임수아1·박정희1*·조원일2·임상후3·차은희3*
1Department of Chemistry, Korea University, Jochiwon 339-700, Korea
2Center for Energy convergence, Korea Institute of Science and Technology, Seoul 136-791, Korea
3Dept. of pharmaceutical engineering, Hoseo University, Asan, Chungnam 336-795, Korea1고려대학교 소재화학과, 2한국과학기술연구원 이차전지연구센터, 3호서대학교 제약공학과
수열합성법을 이용하여 Zn2GeO4 및 Zn2SnO4 나노선을 대량 합성하였고 리튬이온 전지와 소듐
이온전지의 전기화학적 특성을 조사하였다. 리튬이온전지에서 Zn2GeO4 나노선은 50 사이클 이후
에 1021 mAh/g, Zn2SnO4 나노선은 692 mAh/g의 높은 방전용량을 갖는 것을 확인하였고 두
나노선 모두 98%가 넘는 쿨롱 효율을 보였다. 따라서 이들 나노선은 고성능 리튬이온전지의 개
발을 위한 음극소재로 기대된다. 또한 소듐이온전지에 대한 관심이 국내는 물론 전 세계적으로
집중이 되고 있어 처음으로 Zn2GeO4과 Zn2SnO4 나노선에 대한 소듐이온전지를 제작하여 용량
을 측정하였다. 측정한 결과 이들 나노선은 50 사이클 이후에 각각 168 mAh/g 과 200 mAh/g
의 방전용량을 갖는 것을 확인하였고 두 나노선 모두 97%가 넘는 높은 쿨롱 효율을 보였으며
이에 우리의 첫 시도가 앞으로 많은 연구에 기여할 것으로 예상한다.
Keyword : Zinc germanium oxide, Zinc tin oxide, Hydrothermal method, Lithium ion battery,
Sodium ion battery