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다중벽 탄소나노튜브의 표면처리에 따른 전기이중층 커패시터의 특성
Surface Treatment of Multi-walled Carbon Nanotubes for Increasing Electric Double-layer Capacitance 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.54 no.1, 2010년, pp.93 - 98  

김지일 (인하대학교 화학과) ,  김익준 (한국전기연구원 전지연구그룹) ,  박수진 (인하대학교 화학과)

초록
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본 연구에서는 Urea와 산 처리로 질소 및 산소 관능기가 도입된 다중벽 탄소나노튜브를 각각 제조하였으며, 표면처리에 따른 전기이중층 커패시터 (EDLCs) 특성을 관찰하였다. XPS, zeta-potential, 및 BET 분석방법을 이용하여 구조특성을 확인하였으며, 전기화학적 특성은 1 M 황산용액의 전해질에서 각각 50 $mVs^{-1}$과 100 $mVs^{-1}$의 주사속도로 순환전류 전압곡선 특성 실험을 통해 고찰하였다. 실험 결과로부터 MWNTs의 질소 원소구성비가 늘어날수록 축전용량이 증가하는 것을 확인하였으며, Urea 처리된 MWNTs의 축전용량이 가장 높은 수치를 나타내었다. 이는 전극 표면과 전하 활성종 간의 젖음성이 증가하고, 표면 관능기의 밀도가 증가하기 때문인 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this work, the electrochemical properties of surface treated multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) were studied. Nitrogen and oxygen functional groups of the MWNTs were introduced by urea and acidic treatment, respectively. The surface functional groups of the MWNTs were confirmed by X-ray photoe...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 Urea와 산처리를 통하여 제조된 탄소나노튜브의 표면구조특성을 관찰하고, 이에 따른 EDLCs 전극 특성을 확인해보고자 하였으며, 또한 탄소나노튜브 표면에 형성된 질소와 산소 관능기의 원소구성비에 따른 EDLCs 특성에 관하여 고찰하고자 하였다.
  • 본 연구에서는 산처리 및 Urea 처리 후 열처리를 통하여 제조된 질소 및 산소 관능기가 화학적으로 결합된 탄소나노튜브를 제조하여 표면특성을 살펴보고 이에 따른 EDLCs 전극 특성을 고찰하였다. 산소 관능기의 반데르발스 결합력을 극복하는 힘은 탄소나노튜브에 안정된 분산력을 갖게 하고, 최종적으로 직접 Urea 처리한 탄소나노튜브에 비해 Urea 처리전 산처리를 실시한 탄소나노튜브가 더 많은 질소 관능기를 포함하는 결과를 나타내었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전기이중층 커패시터를 충전하는 원리는? 전기이중층 커패시터(EDLCs)는 전기에너지를 저장 및 응용하는 장치로서 전극표면과 전해질의 활성물질 사이에서 단순한 이온들의 이동이나 표면화학 반응에 의한 전기화학적인 가역흡착 과정으로 전하를 충전한다.1 이러한 메커니즘으로 인해 갖는 장점을 이용해 여러 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 기존 2차전지와 비교하여 충 ‧ 방전속도가 빠르며, 높은 에너지밀도를 갖고, 상대적으로 경제적인 무독성의 물질을 전극소재로 사용한다.
전기이중층 커패시터란? 전기이중층 커패시터(EDLCs)는 전기에너지를 저장 및 응용하는 장치로서 전극표면과 전해질의 활성물질 사이에서 단순한 이온들의 이동이나 표면화학 반응에 의한 전기화학적인 가역흡착 과정으로 전하를 충전한다.1 이러한 메커니즘으로 인해 갖는 장점을 이용해 여러 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 기존 2차전지와 비교하여 충 ‧ 방전속도가 빠르며, 높은 에너지밀도를 갖고, 상대적으로 경제적인 무독성의 물질을 전극소재로 사용한다.
기존 2차전지에 비해 전기이중층 커패시터가 더욱 다양한 분야에서 활용되는 이유는 무엇인가? 전기이중층 커패시터(EDLCs)는 전기에너지를 저장 및 응용하는 장치로서 전극표면과 전해질의 활성물질 사이에서 단순한 이온들의 이동이나 표면화학 반응에 의한 전기화학적인 가역흡착 과정으로 전하를 충전한다.1 이러한 메커니즘으로 인해 갖는 장점을 이용해 여러 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 기존 2차전지와 비교하여 충 ‧ 방전속도가 빠르며, 높은 에너지밀도를 갖고, 상대적으로 경제적인 무독성의 물질을 전극소재로 사용한다. EDLCs의 전극소재는 경제성, 높은 비표면적, 기공구조의 제어, 효율성, 및 안정성을 갖는 물질을 사용해야 하며, 다양한 형태의 탄소재료(활성탄, 분말, 섬유, 나노복합재료)는 높은 비표면적 및 기공구조가 발달한 EDLCs 전극용소재로 적합하다.
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참고문헌 (28)

  1. Simon, P.; Gogotsi, Y. Nature Materials 2008, 7, 846. 

  2. Li, H. Q.; Liu, R. L.; Zhao, D. Y.; Xia, Y. Y. Carbon 2007, 45, 2628. 

  3. Park, S. J.; Im, S. H.; Rhee, J. M.; Park, S. Y.; Kim, H. J. J. Korean Ind. Eng. Chem. 2007, 18, 205. 

  4. Frackowiak, E.; Beguin, F. Carbon 2004, 39, 937. 

  5. Kim, I. J.; Yang, S. H.; Jeon, M. J.; Moon, S. I.; Kim, H. S.; An, K. H. J. Korean Ind. Eng. Chem. 2007, 18, 522. 

  6. Park, S. J.; Kim, B. J. Carbon Sci. 2005, 6, 264. 

  7. Lee, J. Y.; Liang, K.; An, K. H.; Lee, Y. H. Synthetic Met. 2005, 150, 153. 

  8. Park, S. J.; Im, S. H. Bull. Korean Chem. Soc. 2008, 29, 777. 

  9. Beguin, F.; Szostak, K.; Lota, G.; Frackowiak Adv. Mater. 2005, 17, 2380. 

  10. Kim, Y. J.; Abe, Y.; Yanagiura, T.; Park, K. C.; Shimizu, M. T.; Iwazaki; S, Nakagawa.; Endo, M.; Dresselhaus, M. S. Carbon 2007, 45, 2116. 

  11. Seo, M. K.; Park, S. J. Curr. Appl. Phys. 2010, 10, 241. 

  12. Abe, M.; Kawashima, K.; Kozawa, K.; Sakai, H.; Kaneko, K. Langmuir 2006, 16, 5059. 

  13. Adib, F.; Agreev, A.; Bandosz, T. Langmuir 2000, 16, 1980. 

  14. Bashkova, S.; Bagreev, A.; Bandosz, TJ. Langmuir 2003, 19, 6115. 

  15. Xu, R. C.; Wu, Xu, H. Carbon 2007, 45, 2806. 

  16. Liu, Y.; Gao, L.; Zheng, S.; Wang, Y.; Sun, J.; Kajiura, H.; Li, Y.; Noda, K. Nanotechnology 2007, 18, 365. 

  17. Vaisman, L.; Marom, G.; Wagner, H. D. Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 357. 

  18. Rosen, M. J. Surfactants and Interfacial Phenomena; Hoboken; John Wiley and Sons: New Jersey, U. S. A., 2004. 

  19. Machnikowski, J.; Grzyb, B.; Weber, JV.; Frackwiak, E.; Rouzaud, JN.; Beguin, F. Electrochim. Acta 2004, 49, 423. 

  20. Begreev, A.; Menendez, JA.; Dukhno, I.; Tarasenko, Y.; Bandosz, TJ. Carbon 2004, 42, 469. 

  21. Lahaye, J.; Nanse, G.; Bagreev, A.; Strelko, V. Carbon 1999, 37, 585. 

  22. Jurewicz, K.; Babel, K.; Ziolkowski, A.; Wachowska, H. Electrochim. Acta 2003, 48, 1491. 

  23. Jurewicz, K; Babel, K.; Ziolkowski, A.; Wachowska, H. J. Phys. Chem. Solids 2004, 65, 269. 

  24. Kapteijn, F.; Moulijn, JA.; Matzner, S.; Boehm, HP.; Carbon 1999, 37, 1143. 

  25. Bansal, R. C.; Goyal, M. Activated Carbon Adsorption; Taylor, Francis; Boca Raton, Florida, U. S. A., 2005. 

  26. Park, S. J.; Jin, S. Y. J. Colloid Interface Sci. 2005, 286, 417. 

  27. Park, S. J.; Kim, Y. M. J. Colloid Interface Sci. 2004, 278, 276. 

  28. Le Leuch, L. M.; Bandosz, T. J. Carbon 2007, 45, 568. 

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