Abstract:
The present invention relates to an ion-conducting polymer comprising a partially branched block copolymer; a production method for the same; an ion-conducting body comprising the ion-conducting polymer; and a battery using the ion-conducting body as an electrolytic membrane or a separation membrane. More specifically, the partially branched block copolymer comprises: a first block comprising a hydrophilic first polymer; a second block derived from a hydrophobic second polymer having two or more reactive groups respectively on the two ends, such as to form branching points forming side branches on a main chain; a third block optionally comprising a hydrophobic third polymer.
Abstract:
본 발명은 강도가 개선된 다공성 지지체, 그를 이용한 강화 복합전해질 막 및 그 막을 구비한 막-전극 어셈블리 및 연료전지에 관한 것이다. 본 발명의 다공성 지지체는 전기방사 이후, 열처리 수단 또는 가교제의 도입 에 의해 비약적으로 기계적 강도가 개선된 다공성 지지체로서, 전기방사에 적용되는 다양한 고분자 재질의 다공성 지지체를 제공할 수 있으며, 상기 다공성 지지체 내부에 수소이온 전도성 고분자가 함침되어 제조된 강화 복합전해질 막을 제공할 수 있다. 이에, 본 발명의 강화 복합전해질 막은 높은 기공도를 유지하면서도 기계적 강도, 전기화학적 특성 및 내구성이 개선되므로 이를 채용한 막-전극 어셈블리 및 연료전지의 성능을 향상시킬 수 있다. 강화복합 전해질 막, 전기방사, 다공성 지지체, 전도성 고분자 전해질, 연료전지.
Abstract:
PURPOSE: A multilayer-reinforced electrolyte composite membrane is provided to have excellent mechanical properties, dimensional stability, and interfacial adhesion between membrane and electrode and to provide a membrane with excellent physical properties while remarkably reducing the thickness of a membrane. CONSTITUTION: A multilayer-reinforced electrolyte composite membrane comprises: a first-reinforced electrolyte membrane which is that a conductive polymer electrolyte is impregnated inside a porous supporter, or a first-reinforced electrolyte membrane by impregnating a conductive polymer electrolyte inside a porous supporter of a structure with at least two or more layers; and a polymer electrolyte membrane of at least one or more layers formed in one side or both sides of the first-reinforced electrolyte membrane. 90 weight% of the conductive polymer electrolyte is contained in the polymer electrolyte membrane. [Reference numerals] (AA) Embodiment 2; (BB) Embodiment 1; (CC) Comparative embodiment 1; (DD) Comparative embodiment 2
Abstract:
본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 수소이온 전도성 공중합체로 이루어진 고분자 전해질 막, 상기 막의 물성개선방법 및 상기 막을 채용한 막-전극 접합체 및 고분자 전해질형 연료전지에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 전해질 막은 단위 고분자 내에 서로 다른 2종의 알코올 단량체를 동시에 함유한 수소이온 전도성 공중합체로 이루어진 것으로서, 상기 2종의 알코올 단량체의 바람직한 조합 및 최적의 혼합비율에 따라 제조된 수소이온 전도성 공중합체로 이루어진 고분자 전해질 막은 종래 단일 알코올 단량체만으로 공중합된 전해질 막 또는 상용 전해질 막보다 수소이온 전도도 특성이 개선된다. 따라서, 본 발명의 고분자 전해질 막을 채용한 막-전극 접합체(MEA; membrane-electrode assembly)의 성능향상을 기대할 수 있으며, 장기 운전 시에도 성능 및 효율 저하가 발생되지 않은 고분자 전해질형 연료전지를 제공할 수 있다.
(상기 식에서, A, B, C, C', n 및 m은 명세서에서 정의한 바와 같다) 수소이온 전도성 공중합체, 고분자 전해질 막, 막-전극 접합체, 고분자 전해질형 연료전지
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing nanocomposite electrolyte membrane is provided to effectively disperse inorganic particles on a polymer electrolyte by performing a dispersion process without separate chemical treatment and an additive and to manufacture the nanocomposite electrolyte membrane having membrane properties suitably for a fuel cell. CONSTITUTION: A method for manufacturing nanocomposite electrolyte membrane comprises the following steps: manufacturing a mixture solution containing 0.001-10 weight% of inorganic particles and 1-99.999 weight% of a hydrogen ion-conductive polymer electrolyte; selecting the hydrogen ion-conductive polymer electrolyte from a group comprising a perfluorinated polymer and a partially fluorinated polymer; manufacturing a dispersion solution by performing a milling process after transferring the mixture solution to a vessel which is filled with balls or beads; molding the dispersion solution into a film form and drying the film; and converting sulfuric acid into sulfonic acid.
Abstract:
본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 수소이온 전도성 공중합체, 그의 제조방법, 상기 수소이온 전도성 공중합체로 제조된 고분자 전해질 막의 제조방법, 그로 제조된 수소이온 전도성 고분자 전해질 막을 이용한 막-전극 접합체 및 그를 채용한 고분자 전해질 막 연료전지(polymer electrolyte membrane fuel cell)에 관한 것이다. 본 발명의 수소이온 전도성 공중합체는 공중합체 내에 방향족 벌크 화합물인 플루오렌을 함유함으로써, 열적 및 기계적 안정성이 우수하고, 술폰산 및 포스폰산이 동시에 도입됨으로써, 높은 수소이온전도 특성의 술폰산과 우수한 수분 보유 특성의 포스폰산이 동시에 수소이온 전달역할을 수행함으로써, 이를 이용한 고분자 전해질 막은 높은 운전온도와 낮은 가습환경에서도 작동이 가능하므로, 급격한 함수율 감소로 고온 작동이 제한되던 상용된 나피온 막(Nafion-112 )을 대체할 수 있다. 또한, 본 발명은 염 형태의 수소이온 전도성 공중합체를 이용한 술폰화/포스폰화된 수소이온 전도성 고분자 전해질 막 또는 상기 고분자 전해질 막을 간단한 산 처리 공정을 통해 제조된 공중합체 내에 술폰산/포스폰산이 동시에 도입된 고분자 전해질 막을 제공하고, 이를 이용한 막-전극 접합체 및 상기 막-전극 접합체를 고분자 전해질 막 연료전지에 적용함으로써, 열적 안정성 및 고온 저 가습 환경에서의 이온 전도도 특성이 향상되므로, 고온 및 극한 산성 환경에서도 연료전지의 효율 및 성능을 향상시킬 수 있다.
(상기에서, A, A', n 및 m은 명세서에서 정의한 바와 같다.) 포스폰화공중합체, 고분자 전해질 막, 막-전극 접합체, 연료전지
Abstract:
본 발명은 폴리이미드 필름의 표면개질방법, 그를 이용한 연성 동박 적층 필름의 제조방법 및 그로 제조된 2층 구조의 연성 동박 적층필름에 관한 것이다. 본 발명의 폴리이미드 필름의 표면개질방법은 폴리이미드 필름 표면에 1차 플라즈마 처리하고, 하기 화학식 1로 표시되는 화합물 1몰에 화학식 2로 표시되는 화합물 0.25∼1몰을 첨가하여 제조된 실란계 커플링제가 함유된 용액에 침지하여 표면처리하고, 2차 플라즈마 처리를 순차 수행함으로써, 종래의 폴리이미드 필름의 표면을 개질방법보다 단순화되고, 개질된 폴리이미드 필름의 표면에 동 스퍼터링 및 전해 동도금법으로 제조된 2층 구조의 연성 동박 적층필름은 폴리이미드 필름과 동박 간의 우수한 접착강도 및 장시간 고온에서도 우수한 접착강도를 유지하므로, 유연 인쇄회로기판용 또는 TCP(Tape Carrier Package), COF (Chip On Film) 등의 전자 부품의 기판소재 용도에 유리하다.
(상기 식에서 R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , R 6 , m 및 n은 명세서에서 정의한 바와 같다.) 동박적층필름, 폴리이미드, 다이아민, 스퍼터링, 전해도금