$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 알칼리 수전해 적용을 위한 하이브리드 다공성 격리막 제조 및 특성평가
Preparation and Evaluation of Hybrid Porous Membrane for the Application of Alkaline Water Electrolysis 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.31 no.6, 2021년, pp.443 - 455  

한성민 (경상국립대학교 나노신소재공학부 고분자공학과) ,  임광섭 (경상국립대학교 나노신소재융합공학과) ,  정하늘 (경상국립대학교 나노신소재융합공학과) ,  김도형 (경상국립대학교 그린에너지융합연구소) ,  남상용 (경상국립대학교 나노신소재공학부 고분자공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 낮은 막 저항을 가지는 알칼리 수전해 시스템 적용을 위한 격리막 제조를 위하여 PPS (Polyphenylene sulfide)를 지지체로 사용하고 Polysulfone과 무기물 첨가제를 이용하여 격리막을 제조한 뒤, 지지체의 두께와 다공도에 대한 영향을 분석하였다. 지지체로 사용된 PPS 펠트를 온도(100℃, 150℃, 200℃)와 압력(1톤, 2톤, 3톤, 5톤)의 변수를 두어 압축을 진행하여 두께를 조절하고자 하였으며, 무기입자로서 친수성이 높고 내알칼리성이 뛰어난 BaTiO3와 ZrO2를 사용하여 polysulfone과 함께 슬러리를 제조하고 압축한 PPS 펠트 위에 캐스팅하여 다공성 격리막을 제조할 수 있었다. 전자주사현미경(SEM)을 통해 압축 조건에 따른 분리막의 모폴로지 변화를 확인하고, 기공도를 계산하였으며, 압축 조건이 증가할수록 두께와 기공도가 감소하는 경향을 확인하였다. 수전해용 격리막으로서 사용이 가능한지를 확인하기 위하여 다양한 특성 평가를 진행하였다. 기계적강도를 측정한 결과 압축 조건(온도와 압력)이 증가할수록 인장강도가 점차 증가하는 경향을 확인하였다. 최종적으로 내알칼리성 테스트를 통하여 제조한 다공성 격리막이 우수한 내알칼리성을 가지는 것을 확인하였고, I-V 테스트를 통하여 100℃와 150℃ 조건에서 압축된 막들이 기존의 압축하지 않은 막보다 낮은 전압을 가지며 성능이 향상되었다는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, polyphenylene sulfide (PPS) was used as a support and a separator was manufactured using polysulfone and inorganic additives to manufacture a separator with low membrane resistance for application of an alkali water electrolysis system, and then the effect on the thickness and porosit...

Keyword

참고문헌 (29)

  1. C. K. Park, "Climate change; Its impacts and our strategy to address it, Environmental Engineering Research", J. Korean Soc. Precis. Eng., 30, 12, 1179-1182 (2008). 

  2. K. W. Cho and J. H. Maeng, "Some thoughts on direction to cope with the sea level rise in Korea", Ocean Sci. J., 10, 4, 227-234 (2007). 

  3. K. Y. Kim, "Law Sociology of the Paris Agreement - Paris Climate Compact: A Peripatetic Attempt Roundabout with the Concern and Socio-legal Insight", Chosun Law Journal, 26, 1, 41-90 (2019). 

  4. S. Han, K. D. Cho, and J. W. Jung, "A Study on Perception and knowledge of 'Renewable Energy' of the Elementary School Teachers", Environ Educ Res, 23, 2, 82-96 (2010). 

  5. C. M. Kim and K. Y. Kim, "a study on economic analysis of new renewable energy power (photovoltaic, wind power, small hydro, biogas)", J. Korean Ceram. Soc., 28, 6, 70-77 (2008). 

  6. J. I. Park, H. C. Woo, and J. H. Lee, "Production of Bio-energy from marine algae: Status and Perspectives", Hwahak Konghak, 46, 5, 833-844 (2008). 

  7. S. H. Kang, C. S. Jin, and J. W. Kim, "Analysis of the world energy status and hydrogen energy technology R&D of forelgn countrles", Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 18, 2, 216-223 (2007). 

  8. S. K. Ryi, J. Y. Han, C. H. Kim, H. W. Lim, and H. Y. Jung, 'Technical Trends of Hydrogen Production", Clean Technol., 23, 2, 121-132 (2017). 

  9. M. S. Lim, "Analysis of Hydrogen Production Cost by Production Method for Comparing with Economics of Nuclear Hydrogen", Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 17, 2, 218-226 (2006). 

  10. J. H. Park, C. H. Kim, H. S. Cho, S. K. Kim, and W. C. Cho, "Techno-Economic Analysis of Green Hydrogen Production System Based on Renewable Energy Sources", Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 31, 4, 337-344 (2020). 

  11. F. Dawood, M. Anda, and G. M. Shafiullah, "Hydrogen production for energy: An overview", Int. J. Hydrog. Energy, 45, 7, 3847-3869 (2020). 

  12. K. S. Im, T. Y. Son, K. Y. Kim, J. Kim, and S. Y. Nam, "Research and Development Trend of Electrolyte Membrane Applicable to water Electrolysis System", Appl. Chem. Eng., 30, 4, 389-398 (2019). 

  13. G. J. Hwang, K. S. Kang, H. J. Han, and J. W. Kim, "Technology trend for water electrolysis hydrogen production by the patent analysis", Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 18, 1, 95-108 (2007). 

  14. J. H. Park, S. Y. Bong, C. H. Ryu, and G. J. Hwang, "Study on the Preparation of Polyvinyl Chloride Anion Exchange Membrane as a Separator in the Alkaline Water Electrolysis", Membr. J., 23, 6, 469-474 (2013). 

  15. H. S. Choi, D. S. Yim, C. H. Rhyu, J. C. Kim, and G. J. Hwang, "Study on the Electrode Characteristics for the Alkaline Water Electrolysis", Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 23, 2, 117-124 (2012). 

  16. K. S. Moon and D. W. Park, "The Characteristics of Hydrogen Production According to Electrode Materials in Alkaline Water Electrolysis", J. Energy Eng., 24, 2, 34-39 (2015). 

  17. J. H. Lee, W. C. Cho, and C. H. Kim, "Research Trend and Prospect of Membranes for Water Electrolysis", KIC News, 24, 4, 1-21 (2021). 

  18. K. S. Im, T. Y. Son, H. N. Jeong, D. J. Kwon, and S. Y. Nam, "A Research Trend on Diaphragm Membranes Alkaline Water Electrolysis System", Membr. J., 31, 2, 133-144 (2021). 

  19. S. Mallick, Z. Ahmad, K. W. Qadir, A. Rehman, R. A. Shakoor, F. Touati, and S. A. Al-Muhtaseb, "Effect of BaTiO 3 on the sensing properties of PVDF composite-based capacitive humidity sensors", Ceram. Int., 46, 3, 2949-2953 (2020). 

  20. Y. J. Lee, N. J. Baek, and C. M. Hong, "Characteristics and application field of polyphenylene sulfide (PPS)", Int. Polym. Sci. Technol., 18, 1, 20-25 (2007). 

  21. K. S. Im, T. H. Kim, J. Y. Jang, and S. Y. Nam, "Evaluation of Chemical Resistance and Cleaning Efficiency Characteristics of Multi bore PSf Hollow Fiber Membrane", Membr. J., 30, 2, 138-148 (2020). 

  22. Z. B. Guo, R. J. Xiu, S. F. Lu, S. C. Yang, and Y. Xiang, "Submicro-pore containing poly (ether sulfones)/ polyvinylpyrrolidone membranes for high-temperature fuel cell applications", J. Mater. Chem. A, 3, 16, 8847-8854 (2015). 

  23. J. H. Park, P. Y. Lee, S. S. Jang, and J. H. Kim, "Due to the Difference in Uniformity of Electrical Characteristics between Cells in a Battery Pack SOC Estimation Performance Comparative Analysis", Trans. Korean Inst. Power Electron., 24, 1, 16-24 (2019). 

  24. P. C. Lee, C. H. Um, S. K. Jeoung, Y. K. Ko, J. U. Ha, J. Y. Lee, J. Y. Lee, K. S. Kim, and D. H. Kim, "Accelerated Thermal Aging of Natural Fiber/Polypropylene Composites for Automotive Interior Parts", Polym. Korea, 45, 6, 922-926 (2021). 

  25. R. Govindaraju, S. Jagannathan, M. Chinnasamy, and Kandhavadivu P, "Optimization of Process Parameters for Fabrication of Wool Fiber-Reinforced Polypropylene Composites with Respect to Mechanical Properties", J. Eng. Fibers Fabr., 9, 3, 126-133 (2014). 

  26. R. Renaud and R. L. Leroy, "Separator Materials for use in Alkaline Water Electrolysers", Int. J. Hydrog. Energy, 7, 2, 155-166 (1982). 

  27. A. A. Merdaw, A. O. Sharif, and G. A. W. Derwish, "Water permeability in polymeric membranes, Part 1", Desalination, 260, 1, 180-192 (2010). 

  28. D. M. F. Santos, C. A. C. Sequeira, D. Maccio, A. Saccone, and J. L. Figueiredo, "Platinum-rare earth electrodes for hydrogen evolution in alkaline water electrolysis", Int. J. Hydrog. Energy, 38, 8, 3137-3145 (2013). 

  29. M. J. Jang, M. S. Won, K. H. Lee, and S. M. Choi, "Optimization of Operating Parameters and Components for Water Electrolysis Using Anion Exchange Membrane", J. Korean Inst. Surf. Eng., 49, 2, 159-165 (2016). 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로