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Ceramic barrier coated Pd hydrogen membrane on a porous nickel support
이춘부(Lee, Chun-Boo),이성욱(Lee, Sung-Wook),박진우(Park, Jin-Woo),김광호(Kim, Kwang-Ho),황경란(Hwang, Kyung-Ran),박종수(Park, Jong-Soo),김성현(Kim, Sung-Hyun) 한국신재생에너지학회 2010 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11
A highly performed Pd-based hydrogen membrane has prepared successfully on a modified porous nickel support. The porous nickel support modified by impregnation method of Al(NO₃)₃{cdot}9H₂O (Aldrich Co.) over the nickel powder showed a strong resistance to hydrogen embrittlement and thermal stability. Plasma surface modification treatment was introduced as a pre-treatment process instead of conventional HCl wet activation. Ceramic barrier was coated on the external surface of the prepared nickel supports to prevent intermetallic diffusion and to enhance the affinity between the support and membrane. Palladium and copper were deposited at thicknesses of 4mu}m and 0.5{mu}m, respectively, on a barrier-coated support by DC sputtering process. The permeation measurement was performed in pure hydrogen at 400?C. The single gas permeation of our membrane was two times higher than that of the previous membrane which do not have ceramic barrier.
이성욱(Lee, Sung-Wook),이춘부(Lee, Chun-Boo),김광호(Kim, Kwang-Ho),박진우(Park, Jin-Woo),황경란(Hwang, Kyung-Ran),박종수(Park, Jong-Soo),김성현(Kim, Sung Hyun) 한국신재생에너지학회 2010 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11
마이크로 반응기술은 작은 반응기 부피, 높은 열전달, 넓은 반응 면적/부피 및 정확한 반응시간 조절이 가능하기 때문에 화학공정의 고집적화, 반응 선택도의 향상 및 안전도 향상을 꾀할 수 있는 장점이 있다. 이러한 마이크로 반응 기술을 중소형 천연가스 및 국내에서 소규모로 국지적으로 발생하는 메탄의 활용 방안으로서 개발함은 청정 합성유를 제조함으로서 석유 자원의 고갈과 고유가에 대비하여 에너지 자원의 다변화 및 자립을 확보 할 수 있다. 본 연구에서는 마이크로 반응기술을 적용한 미세 유로 반응기(Micro Channel Reactor)를 사용하여 메탄 스팀 개질 반응 특성을 연구하였다. 미세유로 반응기는 내부 홀이 존재하는 plate를 적층함으로 반응기내에 반응가스가 이동할 수 있는 미세유로가 존재하게 하였다. 이러한 미세유로는 반응기의 크기가 작음에도 반응기내에서 반응가스가 충분히 반응할 수 있는 시간과 높은 열전달 효율을 가질 수 있게 한다. 메탄 스팀 개질 반응에 사용된 촉매는 Ni 촉매를 사용하였고, 반응에 필요한 열원으로는 수소 연소에서 발생한 열을 사용하여 반응을 유도하였다. 본 반응기는 외부의 열원을 사용하지 않고, 반응기 내부의 수소 연소에서 발생한 열을 사용함으로 적은 발생 열만으로 메탄 스팀 개질 반응에 필요한 에너지를 얻을 수 있고, 열의 손실이 적다. 또한 메탄 스팀 개질 반응으로 발생한 일부의 수소를 열원으로 이용하여 에너지 사용면에서도 효율적인 반응 공정이다.
촉매 연소기를 이용한 배기가스 가열기의 차량 적용 평가
조성호(Sungho Cho),박종수(Jongsoo Park),이영재(Yongjae Lee),이춘부(ChunBoo Lee),이규웅(Gyuung Lee),조규백(Gyubaek Cho),김홍석(Hongsuk Kim) 한국자동차공학회 2008 한국자동차공학회 춘 추계 학술대회 논문집 Vol.- No.-
The application of Diesel Particulate Filter (DPF) as after-treatment system has been studied to reduce particle mater(PM) in exhaust gas form vehicle, but there is one challenge which is a regeneration method in the low temperature region. In this study, DPF was heated with heating device that is consisted of two combustion catalyst. Diesel fuel(2'nd fuel) was oxidized on 2'nd combustion catalyst layer which was heated by thermal energy supplied from diesel fuel(1'st fuel) combustion on 1'st catalyst layer. DPF was mainly heating to more than 650℃ with 2'nd fuel and oxygen in exhaust was used as oxidant. An efficiency of 2'nd fuel combustion on 2'nd catalyst layer is dependent on flow rate and oxygen concentration. Thus 2'nd fuel was oxidized when oxygen concentration in an exhaust gas stream is high, but that was oxidized on DOC when oxygen concentration is low. Nevertheless temperature of front of DPF was maintained as 650±50℃ apart from a driving condition of vehicle.
오산화바나듐의 수소 환원에 의한 이산화바나듐의 제조 및 열변색 특성
최승훈,이춘부,Choi, Seung Hoon,Lee, Chun Boo 한국자원리싸이클링학회 2017 資源 리싸이클링 Vol.26 No.5
이산화바나듐은 적외선 투과를 차단하거나 창을 통해 건물 내부열 손실을 막아주는 광선택적 유리코팅 소재로 알려졌는데, 본 연구에서 이와 같은 열변색 특성을 가진 이산화바나듐을 수소와의 환원반응을 통하여 제조하는 방법에 대해 연구하였다. 환원반응에 의한 이산화바나듐의 제조는 반응이 쉽게 진행되고, 스퍼터, 빔 증발기 등과 같은 반도체 장비가 필요 없이 공정이 단순하고 대량생산에 용이한 장점을 갖고 있는데, 본 연구에서 수소와의 환원반응에 대한 반응온도, 반응시간, 환원가스의 농도 및 사후 열처리 조건, 첨가제로서 텅스텐의 첨가 등에 대해 실험을 수행하였으며, 최적조건을 도출하여 제조된 이산화바나듐 분말의 특성과 열변색 특성에 대해 조사하였다. 본 연구를 통해 개발된 이산화바나듐이 전자소재 및 에너지 저감 소재로서 많이 활용될 것으로 기대되고 있다. Vanadium Dioxide has been investigated for use as a "spectrally-selective" window coating to block infrared transmission and reduce the loss of building interior heat through windows. The preparation of thermochromic $VO_2$ powder by the reductive reaction with hydrogen was studied. The reductive reaction method has many advantages of easy and mass production of $VO_2$ powder according to controlled reaction without semi-conductor equipments like sputter and beam evaporator. The reaction temperature, time, concentration of reductive gas, post-annealing condition and W addition as dopant would affect the characterization of $VO_2$ powder and its thermochromism. Many applications for electrical device and energy-saving technologies is expected.