韓国材料研究員, 本体・バッテリー同時活用可能な茶器能性炭素ナノチューブ纎維開発

[アジア経済キム・ボンス記者] 21世紀炭素中立時代の親環境交通で注目されている電気車・ドロンの核心部品はバッテリーだ. ところで国内研究陣がバッテリーなしに本体に電気を保存してから書くことができる基礎素材を開発した. 費用及び資源を節約して軽量化・移動距離増加につながることができて注目される技術だ.
韓国材料研究員(KIMS)はギムテフン複合材料研究本部機能複合材料研究室博士研究チームがヤングスングゼ仁荷大教授研究チームとともに既存の高強度特性に多くの量の電気を保存するように改良した "茶器能性炭素ナノチューブ纎維"を世界最初に開発するのに成功したと 10日明らかにした.
現在使用中のエネルギー保存及び救助用素材は高強度または故エネルギー保存機能の中一枝特性のみを持っている場合が大部分だ. すなわちリチウムイオン二次電池の場合電気を保存することができるがそのものでは機械的な部下をたまらない. 一方に物心・アルルミニュムワ既存の単一機能炭素ナノチューブ纎維などは丈夫で自動車本体, 外部など構造素材で使用可能だがエネルギーは保存することができなかった.
研究チームが開発した多機能炭素ナノ纎維は軽くて丈夫で外装・見たままなどの素材でも使用可能な同時に電気前途も優秀でバッテリーを取り替えるエネルギー保存装置でも使うことができる.
研究チームは炭素ナノチューブ纎維に表面処理をした後, 多孔性炭素を成長させて高強度纎維型シュポコペシト(super capacitor)を製作した. これを通じて炭素ナノチューブ纎維の強盗を維持しながら同時にエネルギー保存特性まで付与された新しい纎維型素材を合成することができた. 開発された纎維型シュポコペシトは重い重さを支持する中にも正常に作動していることを確認した. 薄ら糸のように見える纎維型シュポコペシトが 10kgの重さを支持しながらも正常に充電及び放電が可能だった.

炭素ナノチューブ纎維を利用してエネルギー保存が可能な茶器能性炭素ナノチューブ纎維を製造する過程を描いた模式図.
既存の技術はバッテリーと荷重を支持する素材が個別的に存在しなければならなかったが, 見た研究を通じて開発された素材は二つの素材を一つで取り替えることができる. 今後の軽量化用素材開発に新しい方向を提示したという側面でその意味が大きい. 特に, 茶器能性炭素ナノチューブ纎維技術は軽量化が要求される電気自動車, ドでは及び宇宙・航空分野での活用が期待される. 炭素ナノチューブ纎維は次世代新素材で注目されているし, 実際梁山を通じて製品に適用している企業はアメリカにただ1ヶ所だけ存在している. 今度研究結果で国産化による今後の収入代替效果は勿論, 海外への輸出もできることと見込まれる.
金博士は "車及びドではなどの外被で適用させて既存のバッテリーをとり除くことで軽量化が可能になって移動距離を増加させることができる"と "軽くて機械的な強盗が優秀で電気伝導性が良くてバッテリー素材で使用が可能な新しい素材が要求されたしここにあたる唯一の素材がすぐ炭素ナノチューブ纎維だった"と説明した.
彼は引き続き "茶器能性炭素ナノチューブ纎維を活用する場合, ドではなど未来モビリティーの走行距離向上にも多くのお手助けになることができる"と "今後のエネルギー保存素材だけでなく, 軽量・高強度・古典都城特性を要する宇宙・航空・国防分野にも適用することができることで期待される"と言った. 研究チームはこの素材を防弾・超軽量複合素材などに活用する後続研究と CNT纎維の大量生産及び電磁波遮蔽用 CNT纎維開発などを一緒に進行の中だ.
今度研究結果は去る 5日国際学術だ "サイエンスオドベンシス(Science Advances)"に載せられた.