Abstract:
본 발명은 박막 복합 분리막(thin film composite membrane, 이하 TFC) 제조 공정에 관한 것으로, 듀얼(이중층)-슬롯코팅 기술을 이용하여 단일(1-step)공정으로 분리막을 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 듀얼(이중층)-슬롯코팅 공정에서는, 반응성의 두 종류의 유기 단량체가 용해되어있는 비혼성(immiscible)의 두 용액을 다공성 지지체 위에 동시 도포/접촉시키는 단일공정을 통해 이중 용액층을 형성시키고, 이중층 계면에서 유기 단량체간의 가교반응을 통해 선택층을 합성시킴으로써, TFC 분리막을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC, Polymer Electoryte Membrane Fuel Cells)용 전극-막 접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly)에 사용되는 전극 코팅 촉매 슬러리의 연속적인 균일코팅을 위한 슬롯 코팅 다이의 내부 설계 방법과 그 장치에 관한 것이다. 이에 본 발명에서는 고분자 전해질막 연료전지용 전극-막 접합체에 사용되는 전극 코팅 촉매 슬러리의 연속적인 균일코팅을 위한 슬롯 코팅 다이의 내부 설계방법으로서 촉매 슬러리 유체의 유변물성 정보로부터 유체의 다이 내부에서 유동 특성을 분석하기 위한 유체 모델을 선정하는 단계와 촉매 슬러리 유체의 유변특성을 고려하여 전극-막 접합체의 촉매 슬러리 슬롯코팅 다이 내부의 챔버 형태를 결정하는 단계, 그리고 전단담화(shear thinning)가 최소화되고 균일한 두께로 코팅이 형성되는 공정 조건을 도출하는 단계가 제공된다. 또한, 전극 코팅 촉매 슬러리의 연속적인 균일코팅을 위한 설계방법에 의해서 촉매 슬러리가 유입되는 피드 파이프와 피드 파이프로부터 촉매 슬러리를 공급받아 촉매 슬러리를 슬릿으로 유출시키는 휘어진 반원통 모양의 챔버와 챔버의 일측면에 상, 하부의 편평한 판으로 이루어진 슬릿 및 촉매 슬러리 유출구인 다이립을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 고분자 전해질막 연료전지용 전극-막 접합체의 슬롯 코팅 다이 장치가 제공된다.
Abstract:
본 발명은 고분자 공정에서 발생하는 연신공명 불안정성에 대한 분석 방법 및 이의 기록매체를 개시한다. 본 발명은 고분자 공정에서 발생하는 연신공명을 분석하는 방법으로서, (a) 유체 특성을 고려하여 유도된 지배 방정식을 시간-주기계로 변환하는 단계-상기 시간-주기계는 다이출구와 권취점에서의 속도비인 연신비를 연신 공명이 발생하는 경우에 주기적 특성을 갖는 종속변수로 설정함- 및 미리 설정된 알고리즘에 따라 상기 연신비를 이용하여 극한 순환(limit cycle) 주기해를 직접적으로 산출하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면 고분자 공정에서의 연신공명을 손쉽게 분석할 수 있는 장점이 있다. 섬유 방사 공정, 주기해, 연신비, 안정성, 권취점, 다이출구
Abstract:
본 발명은 고분자 휠름 가공 공정의 민감도 분석 방법을 개시한다. 본 발명은 고분자 휠름 가공 공정에 대해 유도된 2차원 지배방정식을 유지하는 단계-상기 2차원 지배방정식은 공정 중 발생할 수 있는 주기적 외란이 싸인 함수로 정의되는 경계조건을 포함함-; 상기 지배방정식을 이용하여 상기 싸인 함수의 주파수를 달리하면서 휠름 두께, 폭 및 단면적 중 적어도 하나에 대한 과도해를 계산하는 단계 및 상기 계산된 과도해를 이용하여 각 주파수에서의 진폭비를 계산하여 민감도를 분석하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 2차원 지배방정식 및 주기적인 외란을 모사하는 싸인 함수의 도입을 통해 실제 공정에 적용 가능한 정확한 민감도 분석이 가능하다는 장점이 있다. 고분자, 휠름 캐스팅, 민감도, 진폭비, 점탄성, 지배방정식, 싸인파 외란
Abstract:
본 발명은 휠름 블로잉 공정(film blowing process)의 동적 모사와 과도해 계산 도출 방법에 관한 것으로 휠름의 점탄성 특성과 냉각 특성을 고려한 지배방정식을 유도하고, 좌표변환을 통해 free-end-point 문제를 fixed-end-pont 문제로 바꾸어 준 다음, 뉴튼 방법(Newton's method)과 OCFE(Orthogonal Collocation on Finite Elements) 방법 등을 도입하여 과도해를 계산 도출하여 공정의 모사와 연신공명(draw resonance)을 포함한 불안정성(instabilities)들의 분석을 통해서 공정의 최적화(optimization)와 안정화(stabilization)에 필요한 장치개발, 공정의 최적 조건과 운전방법 개발, 고분자 원료의 개발 등에 뛰어난 효과가 있다. 휠름 블로잉 공정, 과도해, 지배방정식, 뉴튼 방법, OCFE, 안정화, 불안정성, 최적화, 장치개발, 좌표변환, 공정모사, 연신공명, 최적조건, 운전방법개발, 고분자 원료개발