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나노다공체 물성 측정을 위한 극저온(20K) 수소 BET 개발 및 응용
Development of a Cost-Effective 20K Hydrogen BET Measurement for Nanoporous Materials 원문보기

한국재료학회지 = Korean journal of materials research, v.27 no.9, 2017년, pp.466 - 470  

박재우 (국립경남과학기술대학교 에너지공학과) ,  오현철 (국립경남과학기술대학교 에너지공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

With the matters of climate change, energy security and resource depletion, a growing pressure exists to search for replacements for fossil fuels. Among various sustainable energy sources, hydrogen is thought of as a clean energy, and thus efficient hydrogen storage is a major issue. In order to rea...

주제어

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제안 방법

  • 2) 셀과 측정되는 온도 센서의 위치 차에 따른 측정오차를 최소화하기 위하여 다양한 기체(수소, 중수소, 질소, 아르곤, 산소, 메탄과 이산화탄소)의 포화 압력을 측정하였으며, 이을 통한 온도 보정을 실시 하였다.

대상 데이터

  • 20K 수소 BET 측정을 위해서 비교적 간단한 구조를 가진 cryostat을 제작하였다. Fig.
  • 5(a)는 시료를 액체 질소에 넣어 측정한 77K 흡착 등온선 값을 cryostat를 이용하여 77K로 온도 조절하여 측정한 흡착 등온선 값과 비교한 데이터다. 사용된 시료는 BET장비 제작사 측에서 제공하는 기준 물질(알루미나)로서 평균 비표면적이 203 m2/g (± 10 % 오차존재)로 특정 지어져 있다. Fig.
  • 이렇게 제작된 cryostat은 금속유기구조체(metal organic frameworks) 종류 중 하나인 CuI-MFU-4L11)의 극저온(20K) 수소 흡착 등온선 측정에 적용해 보았다(Fig. 6).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
탐침분자로 수소분자를 사용할 경우 이점은? 이러한 오차를 줄이기 위해서는 물질 표면에 근접하여 흡착될 수 있는 가장 작은 분자를 탐침분자로 이용하는 것이 실제의 비표면적 측정에 유리하다 보고하고 있다.5-6) 따라서 질소보다 약 20 % 크기가 작은 수소분자를 탐침분자로 활용하면, 보다 정확한 BET비표면적 측정이 가능하며, 수소분자를 직접 사용하기 때문에 수소와 나노다공체의 반응성 및 수소의 포화 흡착량 등을 직접적으로 측정할 수 있다. 이를 측정하기 위해서는 수소 포화 압력(P0)에 도달할 수 있도록 측정 온도를 20K으로 유지시켜 주어야 하며, 이를 위한 극저온유지 장치(cryostat)가 필요하다.
MOFs의 경우 표면적의 차이는 어떤 것에 기인한 것인가? , et al.5)의 연구에 의하면 코너(corner)와 엣지(edge)가 다량으로 존재하는 MOFs(Metal-Organic Frameworks)의 경우 사용되는 탐침분자(probe molecules)의 크기에 따라 표면적의 차이를 발생시킨다고 보고한 바 있다. 예를 들어 Fig.
수소분자를 탐침분자로 활용하여 수소와 나노다공체의 반응성 또는 수소의 포화 흡착량을 직접 측정하기 위해 필요한 것은? 5-6) 따라서 질소보다 약 20 % 크기가 작은 수소분자를 탐침분자로 활용하면, 보다 정확한 BET비표면적 측정이 가능하며, 수소분자를 직접 사용하기 때문에 수소와 나노다공체의 반응성 및 수소의 포화 흡착량 등을 직접적으로 측정할 수 있다. 이를 측정하기 위해서는 수소 포화 압력(P0)에 도달할 수 있도록 측정 온도를 20K으로 유지시켜 주어야 하며, 이를 위한 극저온유지 장치(cryostat)가 필요하다.
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참고문헌 (11)

  1. M. A. de la Casa-Lillo, F. Lamari-Darkrim, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano, J. Phys. Chem. B, 106, 10930 (2002). 

  2. A. Zuttel, Naturwissenschaften, 91, 157 (2004). 

  3. B. Sakintuna, F. Lamari-Darkrim and M. Hirscher, Int. J. Hydrogen Energy, 32, 1121 (2007). 

  4. G. Leofanti, M. Padovan, G. Tozzola and B. Venturelli, Catal. Today, 41, 207 (1998). 

  5. T. Duren, F. Millange, G. Ferey, K. S. Walton and R. Q. Snurr, J. Phys. Chem. C, 111, 15350 (2007). 

  6. K. Sing, Colloids Surf. A, 187-188, 3 (2001). 

  7. NIST Standard Reference Data, Thermophysical Properties of Fluid Systems, Retrieved May 15, 2017 from http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid 

  8. H. Oh, KHNES, 27, 349 (2016) (in Korean). 

  9. S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller J. Am. Chem. Soc., 60, 309 (1938). 

  10. P. Llewellyn, F. Rodriquez-Reinoso, J. Rouqerol and N. Seaton, Stud. Surf. Sci. Catal., 160, 49 (2007). 

  11. D. Denysenko, M. Grzywa, J. Jelic, K. Reuter and D. Volkmer, Angew. Chem., Int. Ed., 53, 5832 (2014). 

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