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燃料電池商用化技術障壁越えた

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燃料電池商用化技術障壁越えた

デジタルタイムス| 記事入力 2011-05-25 20:36 記事原文
src=http://imgnews.naver.com/image/029/2011/05/25/2011052602011657650004.jpg
原子力研究所-エノジギスルヨン, 放射線・ナノ技術結合 DMFC 小型化成功

韓国原子力研究所救援と韓国エネルギー技術研究院研究陣が共同研究を通じて放射線科ナノ技術を結合, 燃料電池商用化を塞いだ技術障壁を飛び越えるのに成功した.

二つの機関は 4年以上の共同研究を通じて水素燃料電池である固体酸化物燃料電池(SOFC) 動作温度を大きく低めて, メタノールを燃料で使う直接メタノール燃料電池(DMFC)を小型化することに成功したと 25日明らかにした.

SOFC 研究は原子力研究所イチァングギュ博士チームとエノジヨンソングラックヒョン博士チームが, DMFC 研究は原子力研究所シンズンファ博士チームとエノジヨンゾングドファン博士チームがそれぞれ手を握った.

イチァングギュ・ソングラックヒョン博士は 800〜1000℃の高温で作動して高価の特殊合金素材が使われなければならない SOFCの短所を改善するため, 動作温度を 600〜650℃まで低めることができる `タンソマックコーティング銀ナノ粒子触媒制¥"を開発した. 銀ナノ粒子表面を炭素にコーティングすることで SOFCの核心部品であるゴングギグックと銀ナノ粒子の結合力を高めて, 熱処理の中に銀ナノ粒子どうし凝集されないようにするのに成功したこと. この触媒制を適用した SOFCは 650℃で最大 400mW(ミリワット)/〓義性能を出すことを確認した.

シンズンファ・ゾングドファン博士は放射線技術を利用, DMFCを小型化・軽量化して寒い気候でも使うことができるようにする `放射線の調査高分子ヨンリョゾンジマック¥"を開発して燃料電池ステックを製造した.

DMFCは高濃度メタノールを使うほど大きさは小型化してもっと低い温度で使うことができるが既存に開発されたヨンリョゾンジマックドルはメタノール濃度を高めればメタノールを吸収して脹れ上がる現象が発生した. 研究陣は放射線を利用して二つの高分子を共重合させる放射線接木技術を利用, 高分子フィルムにヨックファビニルベンジル高分子を組み合わせた後化学処理をしてメタノール透過は最小化して水素イオンだけ透過させる高分子ヨンリョゾンジマックを開発して問題を解決した.

これを利用して DMFC ステックを製作した結果, 現在一番多く使われるデュポン社素材であるナピオン(Nafion)がメタノール濃度 1モールでばかり正常作動する一方, この阻んだ 5モール(mol:物質量を現わす単位) 以上でもナピオンより 2倍以上出力(120mW/〓)を維持することで確認された.

研究陣は後続研究を通じて SOFCの出力を低い温度で 500mW/〓まで高さを計画と言いながら DMFCは 40W級試作品を製作した後技術最適化を通じて高分子ヨンリョゾンジマック商用化に出ると明らかにした.

めがね赤ちゃん者 naturean@
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연료전지 상용화 기술장벽 넘었다

연료전지 상용화 기술장벽 넘었다

디지털타임스| 기사입력 2011-05-25 20:36 기사원문

원자력연-에너지기술연, 방사선ㆍ나노기술 결합 DMFC 소형화 성공

한국원자력연구원과 한국에너지기술연구원 연구진이 공동연구를 통해 방사선과 나노기술을 결합, 연료전지 상용화를 가로막던 기술장벽을 뛰어넘는 데 성공했다.

두 기관은 4년 이상의 공동연구를 통해 수소연료전지인 고체산화물연료전지(SOFC) 동작온도를 크게 낮추고, 메탄올을 연료로 쓰는 직접메탄올연료전지(DMFC)를 소형화하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

SOFC 연구는 원자력연 이창규 박사팀과 에너지연 송락현 박사팀이, DMFC 연구는 원자력연 신준화 박사팀과 에너지연 정두환 박사팀이 각각 손을 잡았다.

이창규ㆍ송락현 박사는 800∼1000℃의 고온에서 작동해 고가의 특수합금소재가 사용돼야 하는 SOFC의 단점을 개선하기 위해, 동작온도를 600∼650℃까지 낮출 수 있는 `탄소막 코팅 은나노 입자 촉매제"를 개발했다. 은나노 입자 표면을 탄소로 코팅함으로써 SOFC의 핵심 부품인 공기극과 은나노 입자의 결합력을 높이고, 열처리 중에 은나노 입자끼리 응집되지 않게 하는데 성공한 것. 이 촉매제를 적용한 SOFC는 650℃에서 최대 400㎽(밀리와트)/㎠의 성능을 내는 것을 확인했다.

신준화ㆍ정두환 박사는 방사선 기술을 이용, DMFC를 소형화ㆍ경량화하고 추운 날씨에서도 사용할 수 있게 하는 `방사선 조사 고분자 연료전지막"을 개발하고 연료전지 스택을 제조했다.

DMFC는 고농도 메탄올을 사용할수록 크기는 소형화하고 더 낮은 온도에서 쓸 수 있지만 기존에 개발된 연료전지막들은 메탄올 농도를 높이면 메탄올을 흡수해 부풀어 오르는 현상이 발생했다. 연구진은 방사선을 이용해 두가지 고분자를 공중합시키는 방사선 접목 기술을 이용, 고분자 필름에 염화비닐벤질 고분자를 접목시킨 후 화학 처리를 해 메탄올 투과는 최소화하고 수소이온만 투과시키는 고분자 연료전지막을 개발해 문제를 해결했다.

이를 이용해 DMFC 스택을 제작한 결과, 현재 가장 많이 사용되는 듀폰사 소재인 나피온(Nafion)이 메탄올 농도 1몰에서만 정상 작동하는 반면, 이 막은 5몰(mol:물질량을 나타내는 단위) 이상에서도 나피온보다 2배 이상 출력(120㎽/㎠)을 유지하는 것으로 확인됐다.

연구진은 "후속 연구를 통해 SOFC의 출력을 낮은 온도에서 500㎽/㎠까지 높일 계획"이라며 "DMFC는 40W급 시제품을 제작한 후 기술 최적화를 통해 고분자 연료전지막 상용화에 나설 것"이라고 밝혔다.

안경애기자 naturean@

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