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NTIS 바로가기소성가공 = Transactions of materials processing : Journal of the Korean society for technology of plastics, v.21 no.1, 2012년, pp.5 - 12
구자윤 (부산대학교 대학원 정밀가공시스템) , 강충길 (부산대학교 기계공학부, 정밀정형 및 금형가공 연구센터)
The weight of the bipolar plate is one of the crucial aspects of improving power density in PEMFC stacks. Aluminum alloys have good mechanical properties such as density, electrical resistivity, and thermal conductivity. Furthermore, using aluminum in a bipolar plate instead of graphite reduces the ...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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연료전지란? | 연료전지는 공급 연료의 화학 에너지를 전기에너지로 직접 변화시켜 직류 전류를 생산하는 발전시스템으로 40%이상의 높은 에너지 효율과 무공해, 무소음 등 다양한 장점을 갖춘 차세대 핵심 기술이다. 특히, 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)는 높은 효율과 낮은 반응온도, 빠른 시동조건을 특징으로 하는 수송분야, 발전시스템, 휴대용 장치 등 여러 분야에 적용된다[1, 2]. | |
스테인레스 소재를 분리판에 적용할 경우 장단점은? | 그러나 그라파이트 소재는 가공성이 좋지 않고, 외부 충격이나 진동에 약한 특성 때문에 새로운 금속 분리판이 요구되고 있다. 그 중 스테인레스 소재는 가공성과 기계적 강도, 전기 전도도 등 우수한 특성을 가지고 있지만, 부식에 의한 전해질 막의 오염과 분리판 표면의 산화 막 형성으로 전기 전도도가 감소하는 문제점을 가지고 있다. 반면 알루미늄 소재는 스테인레스 보다 부식저항이 크고 낮은 밀도(2. | |
스탬핑 공정의 단점은? | 반면 스탬핑 공정은 대량생산에 의한 제조비용을 낮추는 방법으로 많은 연구가 진행되고 있으며, 실제 연료전지 분리판 성형 시 적용되고 있다. 하지만, 미세 채널을 설계한 치수대로 정밀하게 성형 할 수 없는 성형 한계성의 문제점이 있고, 탄성회복으로 인한 스프링백이 발생하게 된다[10]. 이는 연료전지의 성능저하를 가져오는 단점으로 작용된다[11]. |
H. Tawfika, Y. Hung, D. Mahajan, 2007, Metal Bipolar Plates for PEM Fuel Cell, J. Power Sources, Vol. 163, No. 2, pp. 755-767.
P. Costamagna, S. Srinivasan, 2001, Technical Cost Analysis for PEM Fuel Cells, J. Power Sources, Vol. 109, No. 1, pp. 71-75.
T. Matsuura, M. Kato, M. Hori, 2006, Study on Metallic Bipolar Plate for Proton Exchange Membrane Fuel Cell, J. Power Sources, Vol. 161, No. 1, pp. 74-78.
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J. C. Hung, T. C. Yang, K. C. Li, 2010, Studies on the Fabrication of Metallic Bipolar Plates-Using Micro Electrical Discharge Machining Milling, J. Power Sources, Vol. 196, No. 4, pp. 2070-2074.
L. Shuo-Jen, L. Chi-Yuan, Y. Kung-Ting, K. Feng-Hui, L. Ping-Hung, 2008, Simulation and Fabrication of Micro-scaled Flow Channels for Metallic Bipolar Plates by the Electrochemical Micro-machining Process, J. Power Sources, Vol. 185, No. 2, pp. 1115-1121.
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H. S. Jang, D. S. Park, 2010, Microfabrication of Microchannels for Fuel Cell Plates, Sensors, Vol. 10, No. 1, pp. 167-175.
S. Mahabunphachai, O. N. Cora, M. Koc, 2010, Effect of Manufacturing Processes on Formability and Surface Topography of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Metallic Bipolar Plates, J. Power Sources, Vol. 195, No. 16, pp. 5269-5277.
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