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[국내논문] 금속분리판의 Electro Polishing 및 CrN 코팅을 통한 PEMFC 성능 향상을 위한 연구
A Study to Improve PEMFC Performance by Using Electro Polishing and CrN Coating on Metal Bipolar Plate 원문보기

한국자동차공학회논문집 = Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers, v.22 no.4, 2014년, pp.65 - 71  

황성택 (전남대학교 기계공학과) ,  천승호 (전남대학교 기계공학과) ,  송준석 (전남대학교 기계공학과) ,  윤영훈 (동신대학교 수소에너지학과) ,  김병헌 (전남대학교 기계공학과) ,  장하 (전남대학교 기계공학과) ,  김대웅 (세방전지 기술연구소) ,  현덕수 (세방전지 기술연구소) ,  오병수 (전남대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As an important component of a fuel cell, the bipolar plate comprises a large proportion in the fuel cell's volume, weight and price. The bipolar plate is the most widely used; however, graphite bipolar plate is large in volume, brittle and therefore easily broken during assembling. In addition, due...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 SUS316L을 모재로 만들어진 금속분리판에 전처리과정의 하나인 전해연마(EP : Electro Polishing)와 CrN 코팅을 통하여 금속분리판의 접촉각을 측정하고, 연료전지에 영향을 미치는 원인을 분석한다. 또한 전해연마 및 CrN코팅의 유무에 따른 금속분리판을 이용한 연료전지의 성능을 분석한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
연료전지의 분리판은 재질에 따라 어떻게 구분되는가? 연료전지를 구성하는 부품 중에서 분리판은 연료전지의 부피, 무게, 가격에 큰 비율을 차지한다. 분리판은 구성되는 재질에 따라 구분이 되는데, 흑연계(Graphite), 복합재료계(Composite), 금속계(metal)로 구분이 된다. 흑연계 분리판은 부피가 크고, 취성이 강하기 때문에 체결 시 쉽게 깨질 수 있는 단점이 있다.
흑연계 분리판은 어떤 단점이 있는가? 분리판은 구성되는 재질에 따라 구분이 되는데, 흑연계(Graphite), 복합재료계(Composite), 금속계(metal)로 구분이 된다. 흑연계 분리판은 부피가 크고, 취성이 강하기 때문에 체결 시 쉽게 깨질 수 있는 단점이 있다. 또한 기계적 가공성이 약하기 때문에 대량 생산이 아닌 경우에는 제작비용이 비싸다는 단점이 존재한다. 이에 비하여 금속분리판은 가공성이 좋고 높은 전기전도도를 가지며, 기계적 강도가 우수하다.
금속분리판을 사용할 때 주의해야할 사항은 무엇인가? 이에 비하여 금속분리판은 가공성이 좋고 높은 전기전도도를 가지며, 기계적 강도가 우수하다. 하지만 부식성이 높고 접촉저항이 높아 사용되는 모재금속에 전처리 및 코팅처리를 통하여 부식을 방지하고, 연료전지 내부에서 발생되는 전기화학적인 반응물인 물의 배출이 원활하게 하는 과정을거쳐야한다. 코팅은 주로 Gold, CrN/Cr2N, TiN 등의 부식성에 강한 물질로 이루어진다.
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참고문헌 (9)

  1. J. H. Jung, Surface Treatment on Metallic Bipolar Plate for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, M. S. Thesis, Channam National University, Gwangju, Korea, 2009. 

  2. M. T. Hwang, Performance Characteristic of PEMFC with Metal Bipolar Plate at Various Environmental Temperature and Cooling, M. S. Thesis, Channam National University, Gwangju, Korea, 2010. 

  3. C. J. Netwall, B. D. Gould, J. A. Rodgers, N. J. Nasello and K. E. Swider-Lyons, "Decreasing Contact Resistance in Proton-exchange Membrane Fuel Cells with Metal Bipolar plates," Journal of Power Sources, Vol.227, No.1, pp.137-144, 2013. 

  4. S. H. Kim, Characteristic of Regenerative Braking by Using Additional Generator in Fuel Cell Hybrid System, M. S. Thesis, Channam National University, Gwangju, Korea, 2011. 

  5. D. W. Kim, K. P. Hong, M. W. Cho and E. S. Lee, "Mirrorlike Machining of SUS304 by Combined Process of EP and MR Polishing," Journal of the Korean Society of Machine Tool Engineers, Vol.19, No.2, pp.267-274, 2010. 

  6. Y. K. Cho, S. K. Kim, W. B. Lee and S. W. Kim, "Low Temperature Deposition of CrN Films by the AIP Method," Journal of the Korean Society for Heat Treatment, Vol.20, No.2, pp.78-83, 2007. 

  7. D. K. Oweans and R. C. Wendit, "Estimation of the Surface Free Energy of Polymer,"Journal of Applied Polymer Science, Vol.13, No.8, pp.1741-1747, 1969. 

  8. R. J. Good and C. J. van Oss, Modern Theory of Contact Angles and the Hydrogen Bond Components of Surface Energies, Edited by M. E. Schrader and G. I. Loeb, Springer, New York, pp.1-27, 1992. 

  9. R. J. Good, Contact Angle, Wettability and Adhesion, Edited by K. L. Mittal, Urecht, pp.3-36, VSP, Leiden, Netherlands, 1993. 

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