燃料電池商用化技術障壁越えた
| 記事入力 2011-05-25 20:36 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@
