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[국내논문] 고분자 전해질과 고분자 나노복합체를 활용한 올레핀 촉진수송 분리막에 대한 총설
Review on Facilitated Olefin Transport Membranes Utilizing Polymer Electrolytes and Polymer Nanocomposites 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.26 no.3, 2016년, pp.173 - 178  

강상욱 (상명대학교 화학과)

초록
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본 총설에서는 고분자와 은염으로 구성된 고분자 전해질 분리막과 장시간 안정성을 해결하기 위한 방안들이 정리되었다. 특히 이온성 액체를 활용하여 $AgNO_3$를 새로운 운반체로 사용하기 위한 방안, 새로운 고분자 매트릭스로서 poly(ethylene phthalate) (PEP)를 활용하는 방안과 가장 최근 알루미늄 염을 활용하여 운반체의 안정성을 부여하는 연구결과들이 정리되었다. 올레핀 촉진수송을 위한 고분자 나노복합체 분리막의 경우, 운반체인 은 나노입자 표면을 극성화시킬 수 있는 전자수용체의 종류와 특징들이 소개되었으며, 최근 투과도 성능을 향상시킬 수 있는 연구결과들이 정리되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this short review, the polymer electrolyte membranes consisting of polymer and Ag salts were introduced and various approaches to solve the long-term stability were summarized. In particular, utilizing $AgNO_3$ as carriers with ionic liquid, the replacement of polymer matrix as poly(et...

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성능/효과

  • Furthermore, the separation performance remained constant with time even though the enhanced permeance was observed[10]. From these results, it could be concluded that Al(NO3)3 salts played a roleas restrainer for reduction of Ag ions, regardless of polymer species.
  • The strong interactions between Ag ions as olefin carriers and phthalate structure caused Ag ions to be interrupted to get electrons, not being easily converted into NPs[22]. From these results, it was concluded that the strong coordination for Ag ions as olefin carriers could enhance the long-term stability for facilitated olefin transport membranes.
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참고문헌 (22)

  1. J. H. Lee, J. Hong, J. H. Kim, D. Song, Y. S. Kang, and S. W. Kang, "Surface tuned copper nanoparticles by 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate and its applications to facilitated $CO_2$ transport", Chem. Eng. J., 235, 252 (2014). 

  2. J. H. Lee, J. Hong, J. H. Kim, Y. S. Kang, and S. W. Kang, "Facilitated $CO_2$ transport membranes utilizing positively polarized copper nanoparticles", Chem. Comm., 48, 5298 (2012). 

  3. G. H. Hong, J. H. Oh, D. Ji, and S. W. Kang, "Activated copper nanoparticles by 1-butyl-3-methyl imidazolium nitrate for $CO_2$ separation", Chem. Eng. J., 252, 263 (2014). 

  4. J. H. Lee, I. S. Chae, D. Song, Y. S. Kang, and S. W. Kang, "Metallic copper incorporated ionic liquids toward maximizing $CO_2$ separation properties", Sep. Pur. Technol., 112, 49 (2013). 

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  6. K. W. Yoon, Y. S. Kang, and S. W. Kang., "Activated Ag ions and enhanced gas transport by incorporation of KIT-6 for facilitated olefin transport membranes", J. Membr. Sci., 95, 513 (2016). 

  7. K. W. Yoon and S. W. Kang, "Preparation of polyvinylpyrrolidone/ $AgBF_4/Al(NO_3)_3$ electrolyte membranes for facilitated gas transport", Membr. J., 26, 38 (2016). 

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  10. D. Song, Y. S. Kang, and S. W. Kang, "Highly permeable and stabilized olefin transport membranes based on a poly(ethylene oxide) matrix and $Al(NO_3)_3$ ", J. Membr. Sci., 474, 273 (2015). 

  11. G. H. Hong, D. Song, I. S. Chae, J. H. Oh, and S. W. Kang, "Highly permeable poly(ethylene oxide) with silver nanoparticles for facilitated olefin transport", RSC Adv., 4, 4905 (2014). 

  12. J. H. Oh, Y. S. Kang, and S. W. Kang, "Poly(vinylpyrrolidone)/ KF electrolyte membranes for facilitated $CO_2$ transport", Chem. Comm., 49, 10181 (2013). 

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  19. Y. S. Kang, S. W. Kang, H. Kim, J. H. Kim, J. Won, C. K. Kim, and K. Char, "Interaction with olefins of the partially polarized surface of silver nanoparticles activated by p-benzoquinone and its implications for facilitated olefin transport", Adv. Mater., 19, 475 (2007). 

  20. S. W. Kang, K. Char, J. H. Kim, C. K. Kim, and Y. S. Kang, "Control of ionic interactions in silver polymer electrolytes using an ionic liquid and its implication in facilitated olefin transport", Chem. Mater., 18, 1789 (2006) 

  21. Y. Yoon, J. Won, and Y. S. Kang, "Polymer electrolyte membranes containing silver ion for facilitated olefin transport", Macromolecules, 33, 9 (2000). 

  22. S. W. Kang, J. H. Kim, K. S. Oh, J. Won, K. Char, H. S. Kim, and Y. S. Kang, "Highly stabilized silver polymer electrolytes and their application to facilitated olefintransport membranes", J. Membr. Sci., 236, 163 (2004). 

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