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세이코인스트루먼츠.jpg


 

세이코 인스트루먼츠가 초소형 패키지(1.2×1.2×0.4㎜)의 1셀 리튬이온 배터리 보호 IC인 S-8240 시리즈를 출시했다고 발표했다. S-8240은 업계 선도적인 ±5㎷의 충방전 과전류 감지 전압 정밀도를 구현하며 전류 소모가 1.5㎂로 극소량에 불과하다. S-8240는 스마트폰, 웨어러블 기기 및 기타 배터리로 작동되는 휴대용 기기 설계에 최적화되어 있다.
리튬이온 배터리 보호 IC는 리튬이온 배터리를 과충전, 과방전, 과전류, 단락 등의 이상으로부터 배터리를 보호한다.
SII의 HSNT-6(1212) 초소형 패키지를 활용한 S-8240은 SII의 기존 SNT-6A 패키지 IC에 비해 필요 면적이 절반에 불과하며 무게도 1.6mg로 초경량이다. 이 같은 주요 기능은 귀중한 공간을 절약해주며 작고 얇고 가벼운 배터리 팩을 만들어야 하는 설계자의 요구에 부합한다. 고정밀 ±5㎷ 충방전 과전류 감지 전압 정밀도는 통상 ±10~±15㎷의 정밀도를 구현하는 일반 제품에 비해 리튬이온 배터리 팩의 안정성과 안전성을 높이는 데 도움이 된다.

※ 출처 : EngNews (산업포탈 여기에) - 초소형 1.2×1.2㎜ 패키지의 1셀 리튬이온 배터리 보호IC 출시
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Posted by 매실총각
2014. 7. 29. 13:44

차세대 배터리의 개발 국내외 뉴스2014. 7. 29. 13:44

차세대 배터리의 개발


배터리.jpg



앨버타 대학 연구팀은 오늘날의 리튬-이온 배터리보다 더 빠르게 충전되고 더 오래 지속될 수 있는 차세대 배터리를 개발하는데 탄소 나노물질을 사용했다고 밝혔다. 연구진은 높은 에너지 밀도와 전력밀도를 가진 차세대 배터리를 개발하기 위해 새로운 전기화학적 기술을 적용해왔다. 

이번 연구에서는 ‘유도 불소화’라고 불리는 프로세스를 사용해서 새로운 에너지 저장 기술을 개발했는데, 통상적인 개념과는 다르게 재료를 사용했다. 일반적으로 탄소는 리튬-이온배터리 속의 양극으로 사용되지만, 연구진은 음극으로 탄소를 사용하면서, 유도 불소화로 배터리를 만든 것이다. 

이 방법은 전기화학적 유도 프로세스를 이용해서 전해질에 불소 이온을 가지게 한다. 탄소 나노튜브 어레이의 유도 불소화는 탄소 나노튜브 어레이 음극에서 가역적인 불소화/탈불소화 반응과 리튬-이온 저장/방출을 활성화했다. 이중-저장 메커니즘을 가진 재충전 가능한 배터리는 2174mAhg-1의 최대 방전 용량과 우수한 사이클링 특성을 가진 4113Whkg-1의 특정 에너지를 가졌다. 

비용 효율적이고 사용하기 안전한 탄소의 장점을 그대로 갖는 이 배터리는 에너지 출력 역시 시장에서 현재 출시되고 있는 리튬-이온 배터리보다 5~8배 더 높은 것으로 알려졌다. 또한 새로운 배터리는 리튬-황 배터리(현재 프로토타입 단계), 리튬-공기 배터리(현재 개발 중에 있음) 등의 차세대 기술보다 더 나은 성능을 가지는 것으로 나타났다.

연구진은 “탄소가 이러한 높은 성능을 가진 배터리의 음극으로서 이용될 수 있다고 어떠한 사람도 알지 못했다”며 “탄소가 이와 같은 독특한 특성을 가진다는 것을 확인하기 위해 3년이라는 시간이 걸렸다”고 연구과정을 전했다.


※ 출처 : EngNews (산업포탈 여기에) - 차세대 배터리의 개발
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Posted by 매실총각

세계 태양열 에너지 시장‘폭발 성장’ 예상

 

태양광발전용 리튬이온 커패시터 시장 2021 23,300만달러 전망

 



 

 

태양광 발전은 지난 50 동안 장기간 지속  적용 가능한 에너지로 진화되었다또한 기존의 에너지 자원을 대체할  있는 비용대비 효율성이 높고청정에너지라는 인식이 빠르게 확산되고 있다높아진 태양광 기술 인기에는 태양 전지의 효율성 증가와 모듈의미적 부분이 향상된 점들이 기인한 것으로 나타났다.

프로스트  설리번 한국지사가 발표한 “세계 태양 에너지 시장 보고서”에서 2010 세계 태양 에너지 시장은  설치용량 규모가 1,327MW(메가와트) 집광형 태양열 발전(Concentrated Solar Power) 39,611MW 태양광(PV)으로 이뤄진 것으로 나타났다.또한 2017년까지 이들의 설치용량들이 각각 15,554MW  188,461MW 규모에 달할 것으로 전망됐다.

태양광발전 기술은 미국 연방  여러  정부로부터 탄탄한 지원을 받고 있으며 기관들은 신재생 에너지와 관련된  많은 정책과 프로그램인센티브  법규를 시행해왔다.

프로스트  설리번의 조르지나 베네데티(Georgina Benedetti) 수석 산업 연구원은 다음과 같이 말한다.

미국은 신재생에너지발전 의무비율할당제(RPS) 2009 미국 경제 회복  재투자 법에 의해 제공되는 경기 부양책으로 태양열 에너지 시장을 촉진시키고 있다이와 마찬가지로 유럽의 독일스페인이탈리아프랑스스위스포르투갈 정부들은 성장세를 이어가는신재생 에너지 산업을 재정적으로나 기술적으로 지원하고자태양광으로 생성된 전력을 위한 발전 차액 지원 제도 (Feed in tariffs)같은 다양한 신재생 에너지 관련 법안과 인센티브 제도를 통과시켰다현재 태양광 발전은 강력한 지지를 받고 있지만, 2009년과2010년에는 생산량  실리콘 공급량 증가로 인해 모듈 가격이 급락하기도 했다게다가미국과 유럽의 제조사들보다  낮은 가격의 전지를 생산하는 중국의 태양광 발전 전기 제조사들의 출현으로 인해 다른 나라 제조사들 역시 가격을 낮춰야 하는 압박에 시달리기도 했다이에 미국과 유럽 제조사들이 수익을 유지하기 위해서는고품질과 고효율의 솔라 패널 생산으로 이런 과제를 해결해야 것이다.

해외 정부들은 에너지 수입 의존도를 낮추고자자국 에너지 공급을 증가하려는 힘쓰는 모습을 보이고 있다이런 현상으로 인한 에너지 보안 필요성이 높아지고 있으며이는 태양열 기업들에게  기회로 작용한다.

에너지 조합에 신재생 에너지 비율을 높여 탄소 배출량을 줄이려는 국가들의 노력들이  세계 태양열 에너지 시장에 활력을 불어넣고 있다.

“열 저장 시설  가연성 연료로 예비 전력을 비축했을 경우태양열 에너지 발전소는 필요  기본부하중간부하그리고 최대 부하에 사용될  있도록 신속하게 전달이 가능한 유틸리티 전기를 제공한다또한 오프-그리드 애플리케이션용으로 태양열 에너지는 외진 주택들과 마을에 가격 경쟁력있고 믿을  있을뿐만 아니라청정한 전기를 공급할  있다”고 베네데티 연구원은 덧붙였다.

앞에서 언급된 바와 같이, 2010 기준으로  세계 집광형 태양열 발전 용량은 1,327MW였으며앞으로18GW(기가와트이상의 개발 프로젝트가 진행 중에 있다태양광 설치는 2010 39,611MW 달하며지난 3년간 거대한 성장을 기록했다. 

 

 

 

태양광발전용 리튬이온 커패시터 시장시장 규모 2021 23,300만달러 전망

 

()글로벌인포메이션(www.giikorea.co.kr) 최근 “태양광발전용 리튬이온 커패시터(Capacitor):세계 시장 분석  예측 2011-2021년” 보고서를 발행했다고 밝혔다.

ElectroniCast 2011 세계 태양광발전용 리튬이온 커패시터(Capacitor) 소비액이 86 2천달러를 기록할 것으로 추정하고 있고 이후 87.5% 연평균 성장률을 기록하며, 2016 1,999만달러 규모로 성장할 전망이다 2016-2021 연평균 성장률 63.4% 성장해, 2021 23,288만달러에 달할 것으로 예측된다.

커패시터는 빠른 정전기 반응을 통해 전기를 방전하는 전기 장치이다화학반응을 이용해 전기를 충전하는 배터리와 비교하면커패시터는  수명주기 동안 거의 즉시전기를 방전할  있다리튬이온 커패시터(LIC, Lithium Ion Capacitor) 배터리와 비교하면 출력밀도가 높고리튬이온 배터리(LIB, Lithium Ion Battery)보다 안전하게 사용할  있다.

리튬이온 배터리는 급속 열반응(Thermal Runaway Reactions) 발생할  있기 때문이다리튬이온 커패시터는 전기 이중층 커패시터(EDLC, Electric Double Layer Capacitor) 비교하면 출력전압이 높다양쪽 모두 같은 출력밀도를 갖고 있지만리튬이온 커패시터쪽이 에너지 밀도가 높다.

태양광발전(PV) 패널용 리튬이온 커패시터 시장 성장 촉진요인  하나는 거리  도로용 LED 조명과의 병용으로 예상된다지속되는 세계적인 경제적 압력으로 현재 막대한 태양광발전용 솔라패널 재고가 발생했지만태양광발전 산업의 미래는 밝을 것으로 보인다.

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Posted by 매실총각