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소식

Aug 01, 2023

에치온 테크놀로지스

Echion Technologies – XNO®는 세계 최고의 탄소 배출량을 자랑하는 리튬 이온 셀을 제공합니다.

최근 겐트 대학에서 실시한 획기적인 연구에서 Echion Technologies 양극 재료(XNO®)는 리튬 티타네이트(LTO) 양극 재료보다 2배 더 환경친화적인 것으로 나타났습니다. 이러한 발견은 배터리에 큰 이점을 가져올 것입니다. 지속가능성을 추구하는 생산자와 최종 사용자. XNO®는 기존 LTO 배터리 양극 재료에 대한 환경 친화적인 대안을 제공하는 동시에 글로벌 배터리 재료 공급망의 부담을 완화할 것입니다. 배터리 생산의 성장은 당연히 주목을 받고 있으며 전기화가 배터리 산업에 어떤 의미를 가질 것인지에 대한 정당한 우려가 있습니다. 특히 중요한 광물의 지속 가능한 사용과 가용성에 있어서 더욱 그렇습니다. 겐트 대학교(UGent)에서 달성한 이와 같은 결과는 배터리 산업이 혁신을 통해 환경 부담을 크게 줄일 수 있음을 보여줍니다. 연구 결론에 따르면 XNO®는 우수한 성능으로 인해 탄소 배출량 측면에서 LTO 양극보다 훨씬 뛰어난 성능을 보였습니다. 보다.

이 연구는 Lígia da Silva Lima와 UGent의 동료들이 주도했으며, 팀은 XNO®의 배출량이 재료 수준(kg CO2 당량/kg 재료)에서 LTO보다 2배 낮을 뿐만 아니라 2.5라고 결론지었습니다. 에너지 전달 단위나 세포 수준에서는 몇 배 더 낮습니다.리지아 다 실바 리마, 박사 연구원, 지속 가능한 시스템 공학 연구 그룹(STEN), 겐트 대학교 생명공학부 녹색 화학 및 기술학과는 다음과 같이 설명했습니다.

배터리 생산 및 서비스 수명의 환경 지속 가능성 평가는 배터리 공급망의 많은 사람들뿐만 아니라 정책 입안자에게도 매우 중요합니다.

"우리와 같은 연구를 통해 정부와 업계 모두 배터리 생산 공정을 최적화하고 배터리 제조와 관련된 환경 문제를 해결할 수 있게 될 것입니다."

"우리의 작업은 계속해서 해당 프로세스에 도움이 될 것이며 '니오븀 기반 및 리튬-티타늄-산화물(LTO) 배터리 양극 재료의 비교 수명 주기 평가'라는 제목의 보다 자세한 논문이 향후 출판을 위해 개발 중입니다."알렉스 그룸브리지, Echion의 최고 기술 책임자(CTO)는 연구 결과에 대해 다음과 같이 말했습니다.

XNO®가 LTO에 비해 CO2 영향이 절반이라는 것을 입증하는 연구 결과는 탁월합니다.

"이는 XNO®가 셀 제조업체 및 OEM의 배터리 성능에 제공할 수 있는 입증된 이점 목록에 추가됩니다. 높은 지속 가능성과 낮은 CO2 영향은 기술 성능과 함께 진행되는 배터리 공급망의 필수 요구 사항입니다." 이 연구에서는 LTO 기술과 비교하여 XNO® 기술을 사용하여 XNO® 양극 재료 생산의 환경적 지속 가능성을 평가하고 두 양극을 생산하는 데 미치는 영향과 이러한 양극을 포함하는 배터리 셀이 전달하는 에너지를 정량화하기 시작했습니다.

탄소 배출량(생산 및 에너지 전달)에 초점을 맞춘 비교 LCA(요람에서 게이트까지)를 살펴보았습니다. 결과를 더 자세히 살펴보았습니다. 생산 단계: 양극 재료 1kg(IPCC 2021 방법으로 평가). 결과는 다음과 같습니다: LTO와 관련하여 XNO®의 탄소 배출량이 52% 감소했습니다. LTO 탄소 발자국은 XNO®보다 2.1배 더 높습니다.

사용 가능한 수명 동안 에너지 전달: 사용 가능한 수명 동안 동등한 셀에 의해 전달되는 1kWh(IPCC 2021 방법으로 평가) XNO®는 에너지 밀도가 더 높지만 LTO와 비슷한 사이클 수명을 가지므로 셀 수준 이점이 증가합니다. LTO와 관련하여 XNO®의 탄소 배출량이 61% 더 낮습니다. LTO 탄소 발자국은 XNO®보다 2.6배 더 높습니다. 작업은 여기서 끝나지 않습니다. 연구의 2단계가 진행 중입니다. 이는 추가 환경 영향 범주를 포함하도록 범위를 넓힐 것이며 동료 검토를 위해 학술 논문 제출로 게시될 것입니다. 이러한 2단계 결과는 사용 가능한 데이터에 추가되고 배터리 생산의 성능 및 CO2 배출 비교에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. Echion의 니오븀 기반 양극 재료에 대해 자세히 알아보려면 https://echiontech.com/을 방문하세요.

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