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[국내논문] PVDF-HFP/이온성 액체 겔 분리막 제조 및 기체 투과도 측정
Preparation and Gas Permeability Measurements of PVDF-HFP/Ionic Liquid Gel Membranes 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.25 no.6, 2014년, pp.559 - 563  

고영덕 (한밭대학교 화학생명공학과) ,  박두환 (한국에너지기술연구원 온실가스연구실) ,  백일현 (한국에너지기술연구원 온실가스연구실) ,  홍성욱 (한밭대학교 화학생명공학과)

초록
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상온에서 액체 상태인 이미다졸리움 계열의 이온성 액체에 이산화탄소가 잘 흡수된다는 사실은 잘 알려져 있다. 이러한 이산화탄소의 고용해도 때문에 이온성 액체를 포함하는 분리막은 이산화탄소/질소, 이산화탄소/메탄과 같은 기체 혼합물을 잘 분리할 수 있다. 본 연구에서는 다양한 종류의 이온성 액체를 포함하는 poly(vinylidene fluoride)-hexafluoropropyl copolymer (PVDF-HFP) 겔 분리막을 제조하고 여러 기체의 투과도를 측정하였다. 음이온이 tetrafluoroborate ($BF{_4}^-$)인 경우, 양이온의 탄소수가 증가할수록 이산화탄소의 투과도와 선택도가 모두 감소하였다. 양이온이 1-ethyl-3-methylimidazolium[emim]인 경우, 음이온이 tetrafluoroborate ($BF{_4}^-$)일 때에 비해서 bis(trifluoromethane)sulfoneimide ($Tf_2N^-$)일 때 이산화탄소의 투과도가 2배 정도 증가하였으나, 이산화탄소/질소 및 이산화탄소/메탄의 선택도는 감소하였다. 하지만 이산화탄소/수소 선택도는 두 경우에 거의 비슷하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

It is well known that $CO_2$ can be dissolved easily in imidazolium-based room temperature ionic liquids (RTILs). Because of the high $CO_2$ solubility in RTILs, membranes containing RTILs can separate easily gas mixtures such as $CO_2/N_2$ and $CO_2/CH_4$...

Keyword

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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 이온성 액체의 양이온과 음이온이 다른 다양한 종류의 이온성 액체와 PVDF-HFP을 사용해서 고분자 겔 분리막을 제조하고 이들의 기체 투과 특성을 살펴보았다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기체 혼합물을 성공적으로 분리하기 위해서는? 또한 투과 선택도는 확산도 선택도와 용해도 선택도의 곱이다. 기체 혼합물을 성공적으로 분리하기 위해서는 투과도와 투과 선택도가 모두 높아야 한다. 높은 투과도는 일정한 양의 기체를 처리하는데 필요한 분리막의 면적을 감소시키므로 분리막 장치의 가격을 떨어뜨린다.
고분자 분리막은 어디에 사용되고 있는가? 고분자 분리막은 산소/질소, 이산화탄소/질소, 올레핀/파라핀, 이산화탄소/메탄, 그리고 이산화탄소/수소 등과 같은 다양한 기체 혼합물을 분리하기 위해서 널리 사용되고 있다[1-3]. 주어진 기체 쌍에 대해서 분리막의 분리 성능을 결정짓는 기본 인자는 투과도와 투과 선택도이다.
고분자 분리막의 성능을 결정짓는 기본 인자에는 무엇이 있는가? 고분자 분리막은 산소/질소, 이산화탄소/질소, 올레핀/파라핀, 이산화탄소/메탄, 그리고 이산화탄소/수소 등과 같은 다양한 기체 혼합물을 분리하기 위해서 널리 사용되고 있다[1-3]. 주어진 기체 쌍에 대해서 분리막의 분리 성능을 결정짓는 기본 인자는 투과도와 투과 선택도이다. 투과도는 확산 계수와 용해 계수의 곱이고, 투과 선택도는 두 기체의 투과계수의 비이다.
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  20. S. U. Hong, D. Park, Y. Ko, and I. Baek, Polymer-Ionic Liquid Gels for Enhanced Gas Transport, Chem. Commun., 7227-7229 (2009). 

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