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バッテリー代わりに自動車本体に電気保存記述開発

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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.

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배터리 대신 자동차 본체에 전기 저장 기술 개발

한국재료연구원, 본체·배터리 동시 활용 가능한 다기능성 탄소나노튜브섬유 개발



[아시아경제 김봉수 기자] 21세기 탄소 중립 시대의 친환경 교통수단으로 주목받고 있는 전기차ㆍ드론의 핵심 부품은 배터리다. 그런데 국내 연구진이 배터리없이 본체에 전기를 저장했다가 쓸 수 있는 기초 소재를 개발했다. 비용 및 자원을 절약하고 경량화ㆍ이동거리 증가로 이어질 수 있어 주목되는 기술이다.


한국재료연구원(KIMS)은 김태훈 복합재료연구본부 기능복합재료연구실 박사 연구팀이 양승재 인하대 교수 연구팀과 함께 기존의 고강도 특성에다 많은 양의 전기를 저장할 수 있도록 개량한 "다기능성 탄소나노튜브 섬유"를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

현재 사용 중인 에너지 저장 및 구조용 소재는 고강도 또는 고에너지 저장 기능 중 한 가지 특성만을 가지고 있는 경우가 대부분이다. 즉 리튬이온 이차전지의 경우 전기를 저장할 수 있지만 그 자체로는 기계적인 부하를 견딜 수 없다. 반면에 철ㆍ알루미늄와 기존의 단일 기능 탄소나노튜브 섬유 등은 튼튼해서 자동차 본체, 외부 등 구조 소재로 사용 가능하지만 에너지는 저장할 수 없었다.


연구팀이 개발한 다기능 탄소나노섬유는 가볍고 튼튼해 외장ㆍ본체 등의 소재로도 사용가능한 동시에 전기 전도도 우수해 배터리를 대체하는 에너지 저장장치로도 사용할 수 있다.

연구팀은 탄소나노튜브 섬유에 표면처리를 한 후, 다공성 탄소를 성장시켜 고강도 섬유형 슈퍼커패시터(super capacitor)를 제작했다. 이를 통해 탄소나노튜브 섬유의 강도를 유지하면서 동시에 에너지 저장 특성까지 부여된 새로운 섬유형 소재를 합성할 수 있었다. 개발된 섬유형 슈퍼커패시터는 무거운 무게를 지지하는 중에도 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다. 얇은 실처럼 생긴 섬유형 슈퍼커패시터가 10kg의 무게를 지지하면서도 정상적으로 충전 및 방전이 가능했다.




탄소나노튜브 섬유를 이용해 에너지 저장이 가능한 다기능성 탄소나노튜브 섬유를 제조하는 과정을 그린 모식도.


기존의 기술은 배터리와 하중을 지지하는 소재가 개별적으로 존재해야 했지만, 본 연구를 통해 개발된 소재는 두 가지 소재를 하나로 대체할 수 있다. 향후 경량화용 소재 개발에 새로운 방향을 제시했다는 측면에서 그 의미가 크다. 특히, 다기능성 탄소나노튜브 섬유 기술은 경량화가 요구되는 전기자동차, 드론 및 우주ㆍ항공 분야에서의 활용이 기대된다. 탄소나노튜브 섬유는 차세대 신소재로 주목받고 있으며, 실제 양산을 통해 제품에 적용하고 있는 기업은 미국에 단 한 곳만 존재하고 있다. 이번 연구 결과로 국산화에 의한 향후 수입 대체 효과는 물론, 해외로의 수출도 가능할 것으로 전망된다.


김 박사는 "차량 및 드론 등의 외피로 적용시켜 기존의 배터리를 제거함으로써 경량화가 가능해지고 이동 거리를 증가시킬 수 있다"면서 "가볍고 기계적인 강도가 우수하며 전기전도성이 좋아 배터리 소재로 사용이 가능한 새로운 소재가 요구됐고 이에 해당하는 유일한 소재가 바로 탄소나노튜브 섬유였다"고 설명했다.


그는 이어 "다기능성 탄소나노튜브 섬유를 활용할 경우, 드론 등 미래 모빌리티의 주행거리 향상에도 많은 도움을 줄 수 있다"며 "향후 에너지 저장 소재 뿐만 아니라, 경량ㆍ고강도ㆍ고전도성 특성을 필요로 하는 우주ㆍ항공ㆍ국방 분야에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다. 연구팀은 이 소재를 방탄ㆍ초경량 복합소재 등에 활용하는 후속 연구와 CNT섬유의 대량생산 및 전자파 차폐용 CNT섬유 개발 등을 함께 진행 중이다.


이번 연구 결과는 지난 5일 국제학술지 "사이언스 어드밴시스(Science Advances)"에 게재됐다.

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