$\require{mediawiki-texvc}$

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.

알칼리 수전해를 위한 상용 음이온교환막의 고온 특성
High Temperature Characteristics of Commercially Available Anion Exchange Membrane for Alkaline Water Electrolysis 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.33 no.4, 2022년, pp.330 - 336  

장수연 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  유철휘 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  황갑진 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to evaluate the possibility as a separator in alkaline water electrolysis, the high temperature characteristics were evaluated by measuring the membrane resistance and durability of 5 types of commercial anion exchange membranes in 7 M KOH solution and at 80℃. The membrane resistance...

주제어

참고문헌 (18)

  1. KMD, "Special report for 1.5℃ of global warming: hand-book", Korea Meteorological Agency, Korea, 2020. 

  2. International Energy Agency (IEA), "Net zero by 2050: a roadmap for the global energy", IEA, 2021. Retrieved from https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf. 

  3. 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 Korean Hydrogen New Energy Soc, Vol. 18, No. 1, 2007, pp. 95-108. Retrieved from http://manu.hydrogen.or.kr/archive/archiveViewContents.php. 

  4. G. J. Hwang and H. S. Choi, "Hydrogen production systems through water electrolysis", Membr. J., Vol. 27, No. 6, 2017, pp. 477-486, doi: https://doi.org/10.14579/MEMBRANE_JOURNAL.2017.27.6.477. 

  5. J. W. Park, C. H. Ryu, and G. J. Hwang, "Study on commercially available anion exchange membrane for alkaline water eectrolysis", Membr. J., Vol. 31, No. 4, 2021, pp. 275-281, doi: https://doi.org/10.14579/MEMBRANE_JOURNAL.2021.31.4.275. 

  6. H. Wendt and H. Hofmann, "Ceramic diaphragms for advanced alkaline water electrolysis", J. Appl. Electrochem., Vol. 19, 1989, pp. 605-610, doi: https://doi.org/10.1007/BF01022121. 

  7. V. M. Rosa, M. B. F. Santos, and E. P. da Silva, "New materials for water electrolysis diaphragms", Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 20, No. 9, 1995, pp. 697-700, doi: https://doi.org/10.1016/0360-3199(94)00119-K. 

  8. W. Hu, X. Cao, F. Wang, and Y. Zhang, "A novel cathode for alkaline water electrolysis", Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 22, No. 6, 1997, pp. 621-623, doi: https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00191-7. 

  9. H. S. Choi, C. H. Ryu, S. G. Lee, C. S. Byun, and G. J. Hwang, "Study on anion exchange membrane for the alkaline electrolycsis", Trans Korean Hydrogen New Energy Soc, Vol. 22, No. 2, 2011, pp. 184-190, doi: https://doi.org/10.7316/khnes.2011.22.2.184. 

  10. I. Vincent, A. Kruger, and D. Bessarabov, "Development of efficient membrane electrode assembly for low cost hydrogen production by anion exchange membrane electrolysis", Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 42, No. 16, 2017, pp. 10752-10761, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.03.069. 

  11. I. Vincent and D. Bessarabov, "Low cost hydrogen production by anion exchange membrane electrolysis: a review", Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 81, No. 2, 2018, pp. 1690-1704, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.258. 

  12. H. Ito, N. Kawaguchi, S. Someya, and T. Munakata, "Pressurized operation of anion exchange membrane water electrolysis", Electrochim. Acta, Vol. 297, 2019, pp. 188-196, doi: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.11.077. 

  13. A. Y. Faid, L. Xie, A. O. Barnett, F. Seland, D. Kirk, and S. Sunde, "Effect of anion exchange ionomer content on electrode performance in AEM water electrolysis", Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 45, No. 53, 2020, pp. 28272-28284, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.202. 

  14. P. Shirvanian, A. Loh, S. Sluijter, and X. Li, "Novel components in anion exchange membrane water electrolyzers (AEMWE's): status, challenges and future needs. A mini review", Electrochem. Com., Vol. 132, 2021, pp. 107140, doi: https://doi.org/10.1016/j.elecom.2021.107140. 

  15. H. Li, N. Yu, F. Gellrich, A. K. Reumert, M. R. Kraglund, J. Dong, D. Aili, and J. Yang, "Diamine crosslinked anion exchange membranes based on poly(vinyl benzyl methyl-pyrrolidinium) for alkaline water electrolysis", J. Membr. Sci., Vol. 633, 2021, pp. 119418, doi: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119418. 

  16. J. G. Kim, S. H. Lee, S. I. Choi, C. S. Jin, J. C. Kim, C. H. Ryu, and G. J. Hwang, "Application of Psf-PPSS-TPA composite membrane in the all-vanadium redox flow battery", J. Ind. Eng. Chem., Vol. 16, No. 5, 2010, pp. 756-762, doi: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2010.07.007. 

  17. G. J. Hwang, B. M. Gil, and C. H. Ryu, "Preparation of the electrode using NiFe2O4 powder for the alkaline water electrolysis", J. Ind. Eng. Chem., Vol. 48, 2017, pp. 242-248, doi: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2017.01.011. 

  18. G. J. Hwang and H. Ohya, "Crosslinking of anion exchange membrane by accelerated electron radiation as a separator for the all-vanadium redox flow battery", J. Membr. Sci., Vol. 132, No. 1, 1997, pp. 55-61, doi: https://doi.org/10.1016/S0376-7388(97)00040-9. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 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