Dany Huang
- 홈
- >
회사
- >
전문가
- >
Dany Huang
학력
Central South University 야금학부를 졸업하고 동 대학에서 박사 과정을 마쳤습니다. Central South University는 야금 및 신에너지 소재 분야에서 중국의 주요 연구 센터 중 하나로, 전극 소재 및 에너지 저장 분야에서 오랜 연구 성과를 보유하고 있습니다. 대학과의 연구 협력은 오늘날까지 이어지고 있으며, 2026년 나트륨 이온 양극 소재에 관한 그의 JOM 논문은 Central South University 재료과학공학부 소속으로 발표되었습니다.
경력 타임라인— 배터리 엔지니어링 분야 20년 이상
-
2002 – 2006
배터리 공장 엔지니어링, 파우치형 셀 소재 개발, 배터리 기술 R&D 및 제조 공정에 집중.
-
2007 – 2008
배터리 공장 엔지니어링, 원통형 셀 소재 개발, 배터리 기술 R&D 및 제조 공정에 집중.
-
2009 – 2010
배터리 공장 엔지니어링, 대형 알루미늄 캔(대형 각형) 셀 소재 개발 및 제조 공정에 집중.
-
2010 – 2012
Shenzhen TOB에서 근무하며 배터리 소재 개발, 기술 R&D 및 다양한 셀 형태에 걸친 제조 공정 최적화를 담당.
-
2012 – 현재
XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.를 설립하고 CEO로서 회사 운영 및 장비 개발을 이끌고 있음.
학술 간행물— 동료 심사를 거친 연구
Dany Huang은 엔지니어링 업무와 병행하여 배터리 소재 및 배터리 안전성에 관한 동료 심사를 거친 연구를 발표합니다. 아래 두 논문 모두 DOI를 통해 독립적으로 검증 가능합니다.
Zhengyao Huang (제1저자), Jing Li, Yuhan Zhou, Min Zhao, Chuanman Tan, Xiyuan Jiang, Haifeng Wang, Bingfeng Wang, Hanbing He
O3형 층상 산화물은 나트륨 이온 배터리를 위한 가장 유망한 양극 소재 중 하나이지만, 반복적인 나트륨 삽입 및 추출 과정에서 결정 구조가 붕괴되는 문제를 겪습니다. 본 연구는 고용체 기반의 B-Co-Cu 삼원계 공동 도핑 전략을 Na[Ni1/3Fe1/3Mn1/3]O2에 제안하며, XRD, TEM, XPS, GITT 및 전기화학적 테스트를 사용하여 세 가지 도펀트의 시너지 메커니즘을 규명합니다.
- ▸메커니즘: 침입형 B는 공유 결합 BO3/BO4 네트워크를 통해 산소 부격자를 안정화합니다. Co는 전이 금속 층을 압축하여 전자 이동을 최적화합니다. Cu는 용량을 추가하고 Na2+/Cu3+ 상태를 도입하여 Na+ 확산 채널을 넓힙니다.
- ▸최적 조성 NNMFO-B0.07-Co0.05-Cu0.03: 0.2C에서 초기 방전 용량 129.4 mAh g−1 (미도핑 대비 4.6% 증가), 가역 용량 99.0 mAh g−1 (5C에서) (미도핑 대비 24.8% 증가).
- ▸사이클 특성: 1C에서 100회 사이클 후 93.60% 용량 유지율, 300회 사이클 후 78.49% 용량 유지율.
- ▸동역학: Na+ 확산 속도 9.48% 증가, 전자 전도도 0.024에서 0.027 S/cm로 상승, O3–P3 상전이가 급격한 2상 반응에서 연속적인 고용체 유사 거동으로 변화하여 입내 미세균열을 억제함.
Zhengyao Huang (단독 저자) — Guangdong Purui Teco Environmental Technology Co., Ltd.
과충전이 리튬 이온 셀의 열폭주를 유발하는 방식에 대한 체계적 분석으로, 충전 전류, 주위 온도, 셀 용량, DC/AC 임피던스, 그리고 양극, 음극, 분리막, 전해질 재료의 열적 안정성을 조사함.
- ▸임계 온도 구간: 160 °C 미만에서는 과충전 유발 열폭주가 발생하지 않으며, 165 °C 초과에서 열폭주가 발생함 — 160–165 °C를 임계 범위로 확립하고 160 °C를 설계 임계값으로 채택함.
- ▸충전 상태(SOC)가 시작을 좌우함: 절연 열폭주 온도가 SOC 0%에서의 181.1 °C에서 SOC 100%에서의 110.2 °C로 저하됨.
- ▸음극 발열량이 SOC 0%에서의 110.2 J/g에서 SOC 100%에서의 469.4 J/g으로 증가하여 SEI 피막의 보호 역할을 확인함.
- ▸용량 영향: 단위 용량당 발생 열량은 셀 용량이 커짐에 따라 증가함 — 25 °C에서 2.0, 3.6, 4.8 A·h 셀에 대해 각각 617.6, 826.4, 1,096.7 J/(A·h).
- ▸최대 가혹도: 17.6 °C/min의 승온 속도에서 기록된 최고 온도 568 °C.
특허 포트폴리오 — 중국 특허 55건 (2026년 9월 기준)
등록 발명 특허 (5)
발명 특허는 CNIPA의 실질 심사를 거치며, 실용신안보다 실질적으로 더 높은 기준을 적용받습니다. 이 5건은 포트폴리오의 핵심을 이룹니다.
- CN101436654B — 고안전성, 고출력 리튬인산철(LFP) 배터리 Shenzhen Wisewod
- CN101425605B — NCM 양극재 적용 고출력 리튬이온 셀 Shenzhen Wisewod
- CN101399324B — 리튬이온 셀용 압력 조절식 안전 벤트 Shenzhen Wisewod
- CN108793160B — 탈불소 활성 탄소 재료의 제조 방법 Purui Taike
- CN108355479B — 탈불소 방법을 적용한 불소 함유 가스 정제 및 회수 시스템 Purui Taike
배터리 생산 장비 (16)
XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.가 보유하고 있으며, 혼합 및 투입부터 코팅, 압연, 슬리팅, 권선, 밀봉, 선별에 이르는 전극 라인 전반을 아우릅니다.
- CN215610864U — 배터리 원자재용 고효율 대용량 믹서 TOB
- CN215506637U — 배터리 슬러리 믹서용 대규모 원료 투입 장치 TOB
- CN215542414U — 연속 슬러리 공급 장치를 갖춘 리튬 배터리 전극 코팅기TOB
- CN215612935U — 리튬 배터리 코팅기용 높이 조절식 가열 장치TOB
- CN215429971U — 실험실 규모의 배터리 전극 코팅기TOB
- CN215430810U — 리튬 배터리 전극 롤러 프레스(캘린더)TOB
- CN215696773U — 구조적으로 보강된 리튬 이온 배터리 전극 롤러 프레스TOB
- CN215543717U — 리튬 배터리 롤러 프레스용 전극 먼지 및 철 제거 장치TOB
- CN215432708U — 세척 구조가 통합된 리튬 배터리 전극 슬리팅 머신TOB
- CN215549102U — 배터리 생산용 전극 슬리팅 장치TOB
- CN215600399U — 배터리 생산용 전극 와인딩 머신TOB
- CN221343111U — 리튬 배터리 복합 필름 생산용 성형 장치TOB
- CN215451488U — 배터리 생산용 실링 장치TOB
- CN215451487U — 교체 가능한 실링 헤드를 갖춘 배터리 실링기TOB
- CN215656472U — 막힘 방지 장치가 있는 배터리 셀 분류기TOB
- CN215587201U— 생산 라인용 배터리 셀 선별기TOB
건식 전극 제조 (4)
건식 전극 공정은 기존 습식 코팅의 용매, 건조 오븐 및 용매 회수 단계를 제거합니다. 이 공정의 주요 기술적 난제는 분산 균일성입니다. 액체 매질이 없으면 활물질, 도전재, PTFE 바인더를 고르게 혼합하기 어려우며, 불균일성이 발생하면 면밀도 변화, 국부적 저항 증가 및 수명 단축으로 이어집니다. 이 4가지 특허는 전체 공정 경로를 포괄합니다.
-
CN219193253U— 균일한 원료 혼합을 위한 건식 전극 필름 생산용 원료 공급 구조Tobey Chen & Dany Huang
1단계 — 원료 공급 및 혼합 균일성 -
CN218887233U— 리튬 배터리용 건식 전극 필름 롤 성형기Tobey Chen & Dany Huang
2단계 — 자립형 필름 롤 성형 -
CN218887274U— 리튬 배터리용 건식 전극 필름 라미네이션 및 연신 메커니즘Tobey Chen & Dany Huang
3단계 — 라미네이션 및 연신 -
CN118315678A— 리튬 이온 배터리용 건식 전극 필름 성형 및 기재 라미네이션 생산 라인개별
4단계 — 전체 생산 라인 통합
셀 설계 및 양극재 (4)
경력 초기 단계의 고율 및 고출력 셀 화학 및 안전 구조.
- CN1819321A— 고율 리튬 이온 배터리 (활물질과 도전재의 건식 분말 사전 혼합)Shenzhen Liduowei
- CN101436654B— LiFePO₄ 안전 고출력 리튬 이온 배터리Shenzhen Wisewod
- CN101425605B— NCM 고출력 리튬 이온 셀Shenzhen Wisewod
- CN101399324B— 리튬 이온 셀용 압력 조절 안전 밸브Shenzhen Wisewod
배터리 소재 및 공정 환경 제어 (14)
양극 전구체용 황산망간 정제와 그에 수반되는 불소 및 분진 제어 공정입니다. 불소 취급은 리튬 배터리 화학의 본질적인 부분입니다. LiPF₆ 전해질은 가수분해되어 HF가 되고, 양극 소결 시 불소 함유 가스가 방출되므로 탈불소화 및 전구체 정제는 동일한 생산 체인에 속합니다.
- CN220677807U— 산화망간(II)(MnO) 제조용 반응기Purui Taike
- CN220459960U— 황산망간 용액의 용매 추출 및 분리 장치Purui Taike
- CN220677764U— 고순도 황산망간용 고온 결정화 반응기Purui Taike
- CN220459957U— 고순도 황산망간 생산용 탈불소 장치Purui Taike
- CN220677868U— 고순도 황산망간 정제용 불순물 분리 장치Purui Taike
- CN108793160B— 탈불소 활성 탄소 재료 제조 방법Purui Taike
- CN108355479B— 불소 함유 가스 정화 및 회수 시스템Purui Taike
- CN208054987U— 전기화학적 탈불소 장치Purui Taike
- CN222312821U— 심층 전기화학적 탈불소 장비Purui Taike
- CN208660805U— 불화물 함유 폐가스 처리 장치Purui Taike
- CN208212887U— 불소 함유 가스 정화 및 회수 시스템Purui Taike
- CN208200684U— 중금속 이온 제거 장치Purui Taike
- CN208244389U— 고효율 분진 함유 가스 처리 장비Aketao Kebang
- CN208260424U— 폐수 처리가 통합된 분진 함유 가스 처리 장비아케타오 커방
광범위 산업 공정 엔지니어링 (13)
타사를 위해 수행된 습식 제련, 산업 폐수 및 배기가스 처리. 이는 배터리 생산 외적인 부분이지만, 근간이 되는 전기화학적 분리 및 공정 엔지니어링 방식은 산업 규모에 적용되는 동일한 학문 분야입니다.
- CN113930806A— 습식 아연 전해 채취를 위한 탈염소 및 염소 회수 공정푸루이 타이커
- CN110156068A— 아연 제련 폐산의 종합 회수 공정푸루이 타이커
- CN210974167U— 염소 함유 아연 전해액을 위한 심층 탈염소 장치푸루이 타이커
- CN215626971U— 전기화학적 탈염소 장치푸루이 타이커
- CN210206154U— 탈염소 설비푸루이 타이커
- CN210206376U— 염소 함유 배기가스 처리 장치푸루이 타이커
- CN210915606U— 염소 함유 폐수에서 염화 이온 제거를 위한 흡착-탈착 장치푸루이 타이커
- CN215627334U— 난분해성 유기물을 위한 오존 전기화학 촉매 산화 장치푸루이 타이커
- CN221275337U— 난분해성 산업 폐수를 위한 통합 광전기 촉매 산화 설비푸루이 타이커
- CN223073995U— 산업 폐수 처리를 위한 아임계 촉매 분리 장치푸루이 타이커
- CN220845674U— 매립지 침출수를 위한 전기 촉매 산화 설비푸루이 타이커
- CN208032322U— UV 촉매 유기물 제거 설비푸루이 타이커
- CN109078607A— 희토류 복합 알루미나 구체 제조 방법Purui Taike
공정 설비 및 보조 장비 (4)
소재 생산 시설을 위해 개발된 일반 공정 장비.
- CN208131169U— 볼 밀Aketao Kebang
- CN208012358U— 회전 가마Purui Taike
- CN208032006U— 필터 프레스 장치Purui Taike
- CN208130678U— 배출 제어 장비Purui Taike
특허 명칭 및 용어에 관한 참고 사항
Google Patents 및 CNIPA 공공 데이터베이스에 표시된 영어 명칭은 중국어 원문에서 기계 번역된 것이며 검토를 거친 기술 번역이 아닙니다. 일부는 영어 공학 용법에서 다른 의미를 갖는 방식으로 중국어 용어를 직역하고 있습니다. 따라서 이 페이지에 나열된 명칭은 표준 산업 영어 용어를 사용합니다. 각 특허 번호는 공식 기록으로 연결되며, 여기서 원래의 기계 번역된 명칭을 확인할 수 있습니다.
| 극판 | 전극 / 전극 시트—극판은 일반적으로 모터의 자극판을 의미함 |
| 충전 구조 | 재료 공급 구조—충전은 배터리 맥락에서 전기적 충전을 의미함 |
| 분리막/ 선별기 | 셀 선별기—분리막은 배터리 맥락에서 전극 사이의 다공성 막을 의미함 |
| 막 | 건식 전극 필름— 분리막이 아닌 자립형 활물질 필름 |
| 롤 스퀴저 | 롤러 프레스 / 캘린더 |
| 고배율 | 고율(C-rate) |
| 인산철리튬 | 리튬인산철(LFP) |
| 니켈 코발트 리튬 망간산염 | 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NCM) |
예시: CN215656472U는 Google Patents에 "Battery separator with prevent stifled device"로 나타납니다. 중국 사양서에서는 다음을 설명합니다.셀 선별기내부 저항을 측정하고 셀 등급을 분류하는 장치로, 분리막과는 관련이 없습니다.
기술적 초점
- ▸건식(무용제) 전극 제조 — 원료 혼합 균일성, 필름 롤 성형, 라미네이션 연신 및 전체 기재 복합 라인 통합을 아우르는 4건의 특허 체인
- ▸전극 코팅, 캘린더링 및 슬리팅 장비 설계
- ▸양극 소재 시스템 — LiFePO₄, NCM, 고율 제형
- ▸나트륨 이온 배터리 양극 소재 — O3형 층상 산화물 및 다원소 공동 도핑(B-Co-Cu 3원계, JOM에 게재, 2026년)
- ▸배터리 안전 및 열폭주 — 과충전 유발 폭주 임계값 및 내열 설계
- ▸배터리 공장 레이아웃, 공정 설계 및 프로젝트 인도
- ▸황산망간 전구체 정제 및 공정 불소 제어
그의 말
"배터리 장비는 카탈로그를 보고 구매하는 것이 아닙니다. 적합한 장비는 귀하의 셀 설계, 목표 생산량, 그리고 실제 생산 현장에서 유지할 수 있는 공정 범위에 따라 결정됩니다. 그 대화는 가격표가 아닌 엔지니어링에서 시작되어야 합니다."
자주 묻는 질문
Dany Huang의 주요 연구 방향은 무엇인가요?
두 가지 활발한 연구 분야가 있으며, 모두 발표된 성과가 있습니다. 첫째는 나트륨 이온 양극 소재로, 특히 반복적인 나트륨 삽입 및 추출 과정에서 결정 구조 붕괴를 방지하기 위한 O3형 층상 산화물 및 다원소 공동 도핑 연구입니다. 둘째는 리튬 이온 배터리 안전으로, 과충전으로 인한 열폭주 임계값 및 내열 설계에 관한 것입니다. 이와 병행하여 그의 특허 작업은 건식(무용제) 전극 제조 및 배터리 생산 장비에 집중되어 있으며, 여기서 연구 결과가 장비 설계에 반영됩니다.
B-Co-Cu 공동 도핑 연구는 무엇을 발견했나요?
게재 위치: JOM (Springer / TMS, 2026년 6월 4일), Dany Huang이 제1저자로 참여한 이 연구는 고용체 B-Co-Cu 삼원계 공동 도핑 전략을 Na[Ni에 적용합니다.1/3Fe1/3Mn1/3]O2. 최적 조성인 NNMFO-B0.07-Co0.05-Cu0.03은 초기 방전 용량 129.4 mAh g−1을 0.2C에서 달성했으며 (도핑되지 않은 것보다 4.6% 높음) 5C에서 99.0 mAh g−1을 달성했고 (도핑되지 않은 것보다 24.8% 높음), 100회 사이클 후 93.60%의 용량 유지율을 보였습니다 그리고 1C에서 300사이클 후 78.49%. Na+ 확산은 9.48% 증가했고 O3–P3 상전이는 급격한 2상 반응에서 연속적인 고용체와 유사한 거동으로 변화하여 입계 미세 균열을 억제했습니다.
리튬 이온 전지에서 과충전으로 인한 열 폭주는 몇 도에서 발생합니까?
그의 2023년 단독 저자 연구인 Sci-Tech Innovation & Productivity에서는 160 °C 미만에서는 과충전으로 인한 열 폭주가 발견되지 않았고 165 °C 이상에서는 폭주가 발생했음을 확인하여 160–165 °C를 임계 범위로, 160 °C를 설계 임계값으로 설정했습니다. 충전 상태(SOC)가 발생을 결정합니다. 절연 열 폭주 온도는 0% SOC에서 181.1 °C였다가 100% SOC에서 110.2 °C로 떨어지며, 같은 범위에서 양극 발열량은 110.2 J/g에서 469.4 J/g으로 증가합니다. 기록된 최고 온도는 17.6 °C/min에서 568 °C였습니다.
Dany Huang의 건식 전극 특허 포트폴리오는 무엇입니까?
원료 공급 및 혼합 균일성(CN219193253U), 자립형 필름 롤 성형(CN218887233U), 라미네이션 및 연신(CN218887274U), 그리고 전체 필름 성형 및 기판 라미네이션 생산 라인 통합(CN118315678A)에 이르기까지 건식 공정 경로 전체를 단계별로 다루는 4개의 특허 체인입니다. 처음 세 개는 공동 창립자인 Tobey Chen과 공동 보유하고 있으며, 라인 통합 특허는 단독으로 보유하고 있습니다.
Dany Huang은 몇 개의 특허를 보유하고 있으며, 그 내용은 무엇입니까?
2026년 9월 기준 55개의 중국 특허(등록된 발명 특허 5개, 실용신안 45개, 공개된 출원 5개)를 보유하고 있으며 추가 출원이 진행 중입니다. 주제별로는 배터리 생산 장비(16개), 배터리 재료 및 공정 환경 제어(14개), 광범위한 산업 공정 엔지니어링(13개), 건식 공정 전극 제조(4개), 셀 설계 및 양극 재료(4개), 공정 플랜트 및 보조 장비(4개)입니다. 이 페이지의 모든 특허 번호는 Google Patents의 공식 기록으로 연결됩니다.
그의 등록된 발명 특허는 무엇에 관한 것입니까?
실용신안보다 실질적으로 더 높은 기준인 CNIPA 실체 심사를 통과한 5개의 특허입니다. 3개는 그의 초기 경력에서 나온 셀 수준 설계로, 고안전성 고출력 LFP 배터리(CN101436654B), 고출력 NCM 리튬 이온 셀(CN101425605B), 압력 조절식 안전 벤트(CN101399324B)입니다. 2개는 공정 환경 제어 관련으로, 탈불소 활성 탄소 재료 제조 방법(CN108793160B)과 불소 함유 가스 정화 및 회수 시스템(CN108355479B)입니다.
그의 엔지니어링 배경은 TOB의 장비와 어떤 관련이 있습니까?
그는 2002년부터 리튬 이온 배터리 엔지니어링 분야에서 일하며 파우치형 셀 재료(2002–2006), 원통형 셀(2007–2008), 대형 각형 알루미늄 쉘 셀(2009–2010)을 거쳐 2012년에 TOB NEW ENERGY를 설립했습니다. 회사가 보유한 16개의 배터리 생산 장비 특허는 혼합 및 공급부터 코팅, 캘린더링, 슬리팅, 와인딩, 실링, 분류에 이르는 전체 전극 라인을 다루고 있으므로, 기계 설계는 단순한 장비 공급이 아닌 직접적인 셀 제조 경험을 바탕으로 이루어집니다.
셀 설계, 공정 경로 또는 라인 구성에 관한 기술적인 질문은 엔지니어링 팀에 문의하는 것이 가장 좋습니다.
TOB NEW ENERGY에 문의하기 →

