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    고분자 전해질 연료전지(PEFC)용 poly(arylene ether sulfone)/ SiO2 복합막의 제조 및 특성분석

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구에서는 고분자 전해질 연료전지(PEFC)의 전해질막의 화학적 안정성의 향상을 위하여 3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG)과 poly(arylene ether sulfone)(SPAES)을 이용하여 복합막을 제조하였다. 일반적으로 방향족 탄화수소계 고분자막은 전극 부분에서 발생한 라디컬에 의한 고분자 산화가 일어나 내구성이 감소하게 되는데 이는 대부분 주쇄에 포함 된 에테르 기 부분의 취약성으로 발생한다. 본 연구에서는 이러한 라디칼에 의한 고분자 주쇄의 산화를 방지하기 위해 친수 성의 무기물 입자를 도입하여 이온전도도 감소율을 최소화하고 산화안정성을 높이고자 하였다. 복합막들의 물성 및 전기화학 적 특성을 평가하기 위해 접촉각, FT-IR, 이온전도도, 이온교환용량(IEC), 함수율, 열안정성 등을 수행하였다. 실리카의 함량 이 0에서 0.5%까지 증가함에 따라 이온전도도 및 함수율은 각각 10% 감소한 0.076 S cm-1 및 16% 감소한 24.6 wt%이었으 나, 산화안정성은 10% 향상되었다.
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    본 연구에서는 고분자 전해질 연료전지(PEFC)의 전해질막의 화학적 안정성의 향상을 위하여 3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG)과 poly(arylene ether sulfone)(SPAES)을 이용하여 복합막을 제조하였다. 일반적...

    본 연구에서는 고분자 전해질 연료전지(PEFC)의 전해질막의 화학적 안정성의 향상을 위하여 3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG)과 poly(arylene ether sulfone)(SPAES)을 이용하여 복합막을 제조하였다. 일반적으로 방향족 탄화수소계 고분자막은 전극 부분에서 발생한 라디컬에 의한 고분자 산화가 일어나 내구성이 감소하게 되는데 이는 대부분 주쇄에 포함 된 에테르 기 부분의 취약성으로 발생한다. 본 연구에서는 이러한 라디칼에 의한 고분자 주쇄의 산화를 방지하기 위해 친수 성의 무기물 입자를 도입하여 이온전도도 감소율을 최소화하고 산화안정성을 높이고자 하였다. 복합막들의 물성 및 전기화학 적 특성을 평가하기 위해 접촉각, FT-IR, 이온전도도, 이온교환용량(IEC), 함수율, 열안정성 등을 수행하였다. 실리카의 함량 이 0에서 0.5%까지 증가함에 따라 이온전도도 및 함수율은 각각 10% 감소한 0.076 S cm-1 및 16% 감소한 24.6 wt%이었으 나, 산화안정성은 10% 향상되었다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Sulfonated poly(arylene ether sulfone) (SPAES)-3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG) composite membranes with improved oxidative stability were prepared for polymer electrolyte fuel cell application. It has been reported that ether part of main chain of aromatic hydrocarbon based membranes were weak to radical attack to decrease membrane durability. In this study, the hydrophilic inorganic particles were introduced by minimizing a decrease in ion conductivity and increasing an oxidative stability. The composite membranes were investigated in terms of ionic conductivity, ion exchange capacity (IEC), FT-IR, TGA and contact angle, etc. As a result, increasing amount of the 3MPTSG resulted in decrease in proton conductivities and water uptakes at 100% R.H. but enhanced thermal and oxidative stabilities.
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    Sulfonated poly(arylene ether sulfone) (SPAES)-3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG) composite membranes with improved oxidative stability were prepared for polymer electrolyte fuel cell application. It has been reported that ether part of main chain o...

    Sulfonated poly(arylene ether sulfone) (SPAES)-3-mercaptopropyl silica gel (3MPTSG) composite membranes with improved oxidative stability were prepared for polymer electrolyte fuel cell application. It has been reported that ether part of main chain of aromatic hydrocarbon based membranes were weak to radical attack to decrease membrane durability. In this study, the hydrophilic inorganic particles were introduced by minimizing a decrease in ion conductivity and increasing an oxidative stability. The composite membranes were investigated in terms of ionic conductivity, ion exchange capacity (IEC), FT-IR, TGA and contact angle, etc. As a result, increasing amount of the 3MPTSG resulted in decrease in proton conductivities and water uptakes at 100% R.H. but enhanced thermal and oxidative stabilities.

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    참고문헌 (Reference)

    1 육진옥, "서로 다른 친수성구조를 가지는 고분자전해질 연료전지용 멀티블록형 술폰산화 폴리아릴렌에테르술폰 전해질막의 합성 및 특성 분석" 한국전기화학회 18 (18): 75-80, 2015

    2 이혜진, "산화안정성 향상을 위한 고분자연료전지용 탄화수소복합막의 제조 및 특성연구" 한국전기화학회 17 (17): 44-48, 2014

    3 정재진, "고분자전해질 연료전지용 Poly(arylene ether sulfone) 막의 특성" 한국화학공학회 51 (51): 556-560, 2013

    4 이소영, "Synthetic Strategies for High Performance Hydrocarbon Polymer Electrolyte Membranes (PEMs) for Fuel Cells" 한국막학회 26 (26): 1-13, 2016

    5 S. Y. So, "Sulfonated poly(arylene ether sulfone)/functionalized silicate hybrid proton conductors for high-temperature proton exchange membrane fuel cells" 381 : 204-, 2011

    6 C. H. Lee, "Sulfonated poly(arylene ether sulfone)-silica nanocomposite membrane for direct methanol fuel cell(DMFC)" 303 : 258-, 2007

    7 C. Lee, "SiO2/ sulfonated poly ether ether ketone(SPEEK)composite nanofiber mat supported proton exchange membranes for fuel cells" 10 : 3665-, 2013

    8 A. Kraytsberg, "Review of advanced materials for proton exchange membrane fuel cells" 12 : 7303-, 2014

    9 C. Wang, "Recent progress on the key materials and components for proton exchange membrane fuel cells in vehicle applications" 9 : 603-, 2016

    10 H. Zhang, "Recent development of polymer electrolyte membranes for fuel cells" 12 : 2780-, 2012

    1 육진옥, "서로 다른 친수성구조를 가지는 고분자전해질 연료전지용 멀티블록형 술폰산화 폴리아릴렌에테르술폰 전해질막의 합성 및 특성 분석" 한국전기화학회 18 (18): 75-80, 2015

    2 이혜진, "산화안정성 향상을 위한 고분자연료전지용 탄화수소복합막의 제조 및 특성연구" 한국전기화학회 17 (17): 44-48, 2014

    3 정재진, "고분자전해질 연료전지용 Poly(arylene ether sulfone) 막의 특성" 한국화학공학회 51 (51): 556-560, 2013

    4 이소영, "Synthetic Strategies for High Performance Hydrocarbon Polymer Electrolyte Membranes (PEMs) for Fuel Cells" 한국막학회 26 (26): 1-13, 2016

    5 S. Y. So, "Sulfonated poly(arylene ether sulfone)/functionalized silicate hybrid proton conductors for high-temperature proton exchange membrane fuel cells" 381 : 204-, 2011

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    15 K. Sopian, "Challenges and future developments in proton exchange membrane fuel cells" 31 : 719-, 2006

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    2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.53 0.53 0.5
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.49 0.47 0.318 0.41
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