Abstract:
본원은, 화학적으로 결합된 인산기를 가지는 고분자 전해질, 그의 제조 방법, 상기 고분자 전해질을 포함하는 전도성 고분자막, 및 그를 이용한 막-전극 어셈블리와 이를 포함하는 연료전지에 관한 것으로서, 본원에 의하여 인산기가 화학적으로 결합된 양성자 전도성 고분자를 포함하는 고분자 전해질 및 양성자 전도성 고분자막을 제조하는 경우, 종래 인산이 도핑된 전도성 고분자막에 비하여 장기 안정성에서 우수하고 화학적 내구성 및 기계적 강도가 모두 향상되어, 상기 전도성 고분자막을 이용하여 제조된 연료전지는 작동 동안 고안정성 및 높은 전지 성능을 확보할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 술폰산기를 가지는 실세스퀴옥산을 이용한 양성자 전도성 고분자 나노 복합막에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 화학적으로 결합된 술폰산기를 가지는 케이지 구조의 실세스퀴옥산과 불소계 양선자 전도성 폴리머가 혼합되어 있어서 양성자 전도도가 우수하고 기계적 물성이 현저하게 개선된 양성자 전도성 고분자 나노복합막에 관한 것이다.
Abstract:
3-아미노프로필트리에틸실란과 테트라에틸오소실리케이트의 기공 구조를 양말단에 포함하고 인산이 화학적으로 결합된, 주쇄가 폴리디메틸실록산(poly dimethyl siloxane)인 무기고분자로 이루어진 고분자 및 측쇄에 양이온 교환기를 갖는 양성자 전도성 고분자로 이루어진 고분자 블렌드 전해질 막 및 그 제조방법에 관한 것이다. 일반적으로, 양이온 전도성 전해질 막은 고온에서는 그 양이온 전도성이 급격히 떨어진다. 그러나, 효율성과 비용적인 이점이 있어, 고온에서도 양이온 전도성이 우수한 전해질 막이 요구되는 바, 본 발명에서는 고온용 고분자 블렌드 전해질 막과 이의 제조 방법을 제공하고자 한다. 연료전지, 전해질 막, 고분자 블렌드, 무기고분자, 인산
Abstract:
PURPOSE: A hydrocarbon proton-conductive polymer membrane is provided to obtain excellent electrochemical, mechanical, and thermal properties and to have superior proton conductivity at a high temperature and a high pressure. CONSTITUTION: A hydrocarbon proton-conductive polymer membrane includes a hydrocarbon polymer having a cation exchanger and a silane compound having an amino group which is substituted to phosphoric acid. A method for manufacturing the hydrocarbon proton-conductive polymer membrane comprises the following steps: dissolving the hydrocarbon polymer having a cation exchanger and a silane compound in an organic solvent; forming a polymer membrane by drying a polymer solution after mixing the polymer solution in which the silane compound is dispersed; combining the silane compound and the cation exchanger by heating the polymer membrane; and giving ion conductivity by heating the polymer membrane in phosphoric acid solution.
Abstract:
본 발명은 인산기를 가지는 실세스퀴옥산을 이용한 양성자 전도성 고분자 나노 복합막에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 화학적으로 결합된 인산기를 가지는 케이지 구조의 실세스퀴옥산과 불소계 양성자 전도성 폴리머가 혼합되어 있어서 양성자 전도도가 우수하고 기계적 물성이 현저하게 개선된 양성자 전도성 고분자 나노복합막에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A proton-conducting polymer nanocomposite film has excellent proton conductivity even at high temperatures and has excellent mechanical strength superior than conventional PEMFC fluorine-based polymer film. CONSTITUTION: A proton-conducting polymer nanocomposite film is that a sulfonate group-introduced silsesquioxane is mixed to a proton-conducting polymer substrate. A manufacturing method of the proton-conducting polymer nanocomposite film comprises a step of dissolving a fluorine-based proton-conducting polymer substrate into a solvent; a step of dissolving a sulfonate-introduced silsesquioxane into a solvent; a step of mixing the fluorine-based polymer substrate solution and the silsesquioxane solution; a step of ultrasonic waves-treating the mixed solution and dispersing silsesquioxane in the fluorine-based polymer; and a step of carrying out a casting in a vacuum oven and removing residues. [Reference numerals] (AA) Example 2; (BB) Example 1; (CC) Comparative example
Abstract:
PURPOSE: A polymer electrolyte is provided to increase long time stability, chemical durability, and physical strength thereby satisfying high stability and high battery properties during the operation of a fuel cell. CONSTITUTION: A polymer electrolyte comprises a hydrocarbon based proton-conducting polymer having a pendant chain including chemically combined phosphate group. The manufacturing method of the polymer electrolyte comprises: a step of obtaining a mixture including the hydrocarbon based proton-conducting polymer, a linker compound, a phosphoric acid source compound, and a transition metal-containing catalyst; and a step of obtaining the hydrocarbon based proton-conducting polymer having a pendant chain including chemically combined phosphate group by reacting the mixture in a microwave reactor.
Abstract:
A blended polymer electrolyte membrane is provided to ensure excellent hydrogen ion conductivity, electrochemical characteristic, mechanical property and thermal stability, and to reduce interfacial resistance when a membrane and an electrode are welded. A blended polymer electrolyte membrane comprises a polymer consisting of an inorganic polymer; and a proton conductive polymer having cation exchange groups at a side chain. The inorganic polymer has a pore structure of 3-aminopropyltriethylsilane and tetraethylorthosilicate at both terminals and a main chain bonded with the phosphoric acid is polydimethyl siloxane.