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설광희,지미정,이민진,최병현 한국공업화학회 2015 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2015 No.1
α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and β-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> are used as insulating and electrolyte materials in NaS battery. While the battery is operating, no emission is required on the bonding between α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and β-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. In order to enhance the bonding-strength, the surface-treatment by acids (HCl and H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) are applied instead of the conventional plasma-treatment. We investigated the effect of acids on surface properties of β-Αl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and the bondingstrength depending on the time of surface-treatment by acids. As a results, all acid-trestment can enhance the bondign-strengths. However in case of H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, the bonding strength is decreased as increasing the treatment-time. Also, in case of HCl, the boding strength is increased as increasing the treatment-time.
NaS전지의 α/β-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 표면처리에 따른 접합특성
설광희,지미정,안용태,최병현 한국공업화학회 2014 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2014 No.1
현재 국내 NaS전지용 베타알루미나 고체전해질 제조 핵심기술은 개발이 완료되었다. 이에 전지특성에 적합한 미세구조제어, 이온전도성 향상, 강도증가 등의 추가적인 요소기술 등이 개발되어 지고 있으며, NaS전지용 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 β-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 접합을 위해서 ceramic 접합제를 적용하여 연구되고 있다. 접합에 있어 소결된 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, β-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>는 99% 이상의 상대밀도를 가지고 있으며. ceramic접합제의 접합강도 증가를 위해서는 접합 표면과 접합제의 거동이 중요한 요인이 된다. 본 연구에서는 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 소결 후 etching 및 polishing 처리에 따른 접합계면 표면에서의 접합강도 증가를 연구하였다.
Analysis of the ceramic bonding material deterioration of the battery NaNi
설광희,최병현,지미정,이동희 한국공업화학회 2015 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2015 No.0
NaNi,전지 구동에 있어 접합재의 열화는 전지의 수명에 많은 영향을 미치게 된다. 전지 구동중 전해질의 열화보다 접합제의 열화가 느린속도로 진행되어야 전지 구동에 있어 안정적인 성능을 발휘할수 있다. 이에 본 연구에서는 NaNi 전지용 접합재를 전지의 양극 물질인 NaCl과 NiCl에 노출시켜 그에 따른 접합제의 변화를 분석하였다.
Strontium source 변화에 따른 La<sub>0.8</sub>Sr<sub>0.2</sub>MnO<sub>3</sub> 합성 및 SOFC출력 특성
설광희,최병현,구자빈,홍선기,지미정 한국공업화학회 2016 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2016 No.1
SOFC전지의 구성소재로는 음극(Ni/YSZ), 전해질 YSZ, 양극(LSM)을 전지의 출력 특성에 있어서 양극의 LSM 출발 물질 변화에 다른 전지의 전기적 특성 병화에 관하여 연구하였다. 출발물질 중 Strontium의 출발물질을 SrCO<sub>3</sub>와 SrF<sub>2</sub>로 사용하였으며, 불화물을 사용에 따른 LSM의 합성에 따른 열특성을 확인하기 위하여 DSC를 활용한 LSM 합성 간 에너지변화를 확인 하였다. 전지의 제작에 있어 합성 원료 차이에 의한 전기적 특성을 확인하고 특성 분석을 진행하였다. 전기적 특성 차이에 따른 양극 표면의 F의 잔존 유무를 확인하였다.