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NTIS 바로가기한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.35 no.1, 2018년, pp.214 - 222
양요한 (경희대학교 환경응용과학과) , 김우람 (경희대학교 환경응용과학과) , 권윤자 (경희대학교 환경응용과학과) , 박미정 (경희대학교 환경응용과학과) , 김준형 (국방과학연구소) , 조영민 (경희대학교 환경응용과학과)
Alane(aluminum trihydride,
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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삼수소알루미늄의 합성법인 전기화학합성법, 고압-직접합성법, 습식합성법의 특징은? | 삼수소알루미늄의 합성법은 크게 전기화학합성법, 고압-직접합성법, 그리고 습식합성법으로 나뉘어져 있다. 전기화학법은 국내에서 합성공정 연구가 진행된 적이 있고, 공정자체가 단순하다는 장점이 있지만, 생성된 dendrite를 분리 후, 결정형상 조절을 위한 탈용매 및 추출을 반복해야 하므로, 실질적인 생산공정에서 다소 한계점을 갖고있다 [9]. 고압직접합성법은 직접 합성시킨다는 점에서 불순물이 적게 발생하지만, 10 GPa에 이르는 높은 압력과 600℃ 이상의 고온조건이 필요하다는 단점이 존재한다 [10]. 습식합성법으로는 acyl chloride 방법과 반용매 결정화법 등이 존재하는데, Acyl chloride는 독성이 높고, 불안정하여 쉽게 분해되며, AlH3의 반응물상의 부반응물로 인해 수소의 손실이 발생하는 단점이 있는 것으로 알려져 있다 [11]. 국내에서는 삼수소알루미늄을 수소저장물질로서 접근하여 간헐적으로 반용매결정화법이 시험된 적이 있으나, 에너지물질로서의 개발은 여전히 미진한 상태이다 [12]. | |
Alane(aluminum trihydride, AlH3)이란? | 삼수소알루미늄 화합물인 Alane(aluminum trihydride, AlH3)은 물리화학적 분해방법에 따라 수소저장물질 및 연료전지용 수소 공급원, 그리고 환원제(reducing agent) 뿐만 아니라 금속계 산화제와의 결합으로 전략용 미사일 추진제로 적용이 가능한 차세대 고에너지 물질로 평가되고 있다[1,2]. 분자구조에서 질량대비 10. | |
Alane(aluminum trihydride, AlH3)의 활용도는? | 삼수소알루미늄 화합물인 Alane(aluminum trihydride, AlH3)은 물리화학적 분해방법에 따라 수소저장물질 및 연료전지용 수소 공급원, 그리고 환원제(reducing agent) 뿐만 아니라 금속계 산화제와의 결합으로 전략용 미사일 추진제로 적용이 가능한 차세대 고에너지 물질로 평가되고 있다[1,2]. 분자구조에서 질량대비 10. |
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