Abstract:
본 발명은 연료전지의 분리판을 탄소섬유 직물에 의하여 제조하기 위한 연료전지용 탄소섬유 직물 분리판 및 그 제조 방법을 개시한다. 본 발명의 분리판은 탄소섬유로 이루어지고 적층되어 있는 적어도 두 장 이상의 탄소섬유 직물들과, 두 장 이상의 탄소섬유 직물들의 표면에 탄소섬유가 노출되도록 두 장 이상의 탄소섬유 직물들 사이에 도포되어 있는 고분자 기지를 포함한다. 본 발명의 제조 방법은 고분자 기지를 포함하고 있는 탄소섬유 직물을 핫프레싱에 의하여 압밀·경화하여 분리판 예비성형품으로 성형하는 단계와, 분리판 예비성형품을 분리판으로 트리밍하는 단계를 포함한다. 또한, 고분자 기지는 수지분사나 수지이송성형에 의하여 탄소섬유 직물에 함침할 수 있다. 탄소섬유 직물의 한쪽 면에 금속박판을 가접합하거나 고분자 기지에 전기전도도의 증가를 위하여 전도성 분말을 혼합할 수 있다. 분리판 예비성형품의 표면에 잉여되어 있는 고분자 기지를 화염 또는 플라즈마에 의하여 탄화시킨다.
Abstract:
본 발명은 전자기파를 이용한 입자의 분산 및 혼합 방법을 개시한다. 본 발 명은 입자들을 경화 전의 고분자 수지와 용액 중 어느 하나에 혼합하여 입자 혼합 물을 조성하고, 입자들이 가열되도록 입자 혼합물에 전자기파를 가하여 입자들을 분산 및 혼합한다. 또한, 본 발명은 제 1 입자들과 계 2 입자들을 무극성 용액에 혼 합하여 입자 혼합물올 조성하고, 입자 혼합물에 전자기파를 가하여 제 1 입자들과 제 2 입자들을 분산 및 혼합한다. 본 발명에 의하면, 입자 혼합물에 전자기파를 가 하여 입자들의 분산 균일도 및 부피 분율올 향상시킴으로써, 입자 혼합에 의한 보 강, 물성 개질 효과를 극대화 할수 있다.
Abstract:
본 발명은 화학 플랜트, 담수화 장치, 연료전지, 2차 전지 (레독스 흐름전지), 천연가스 개질기 등 여러 분야의 전기 화학적 반응 효율을 높이기 위해서 사용되는 다공성 전극 및 이를 포함하는 전지 셀에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 탄소 펠트 층과, 상기 탄소 펠트 층 위에 형성되는 수직 방향 탄소 섬유 층을 포함한다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 두께 방향으로의 전기전도도가 높으며, 양이온 교환막 및 분리판과의 접촉 저항이 낮다는 장점이 있다.
Abstract:
Disclosed by the present invention is a method for manufacturing a fiber-reinforced composite (FRC) which adheres to the surface of the FRC so that the fiber of fiber felt is exposed. A raw laminated material includes multiple reinforcing fibers and a matrix which is impregnated with the multiple reinforcing fibers in order to fixate the multiple reinforcing fibers. The raw laminated material is consolidated and incompletely hardened by adding a pressure and heat to the raw laminated material. The fiber felt is laminated on the top of the raw laminated material. The raw laminated material is consolidated and completely hardened so that back side of the fiber felt is formed with a binding fiber part which adheres to the matrix and the surface of the fiber felt is formed with an exposure fiber part to which the fiber is exposed by adding a pressure and heat to the raw laminated material and the fiber felt. The raw laminated material is hardened through a hardening cycle comprising: a first temperature rising section which raises the temperature of the matrix; a first fixed temperature section which increases a pressure which is added to the raw laminated material; a second temperature rising section which raises a temperature to the glass transition temperature of the matrix; and a second fixed temperature section which completely hardens the raw laminated material. By the present invention, adhesive properties are improved in case of forming an adhesive joint with another member by adhering to the surface of the FRC so that the fiber of the fiber felt is exposed. Therefore, the present invention is able to improve productivity and cut down the cost of production since a surface treatment is unnecessary. The present invention is also able to be usefully adopted to manufacture the FRC divider plate of a PEMFC or a redox flow battery.
Abstract:
The present invention relates to a bipolar plate for a redox flow battery and a redox flow battery containing the same, more particularly, to a bipolar plate for a redox flow battery used in a redox flow battery comprising: a pair of electrode plates separated into a positive electrode plate and a negative electrode plate; a membrane interposed between the electrode plates; battery cells, where cathode electrolyte and anode electrolyte are supplied in turn, comprising a separating plate spaced apart from the outside of the electrode stacked in series; a core unit in which carbon fibers impregnated with a curable polymer; and a double structure where a graphite surface layer is combined outside the core unit. According to the present invention, the core unit is made of metals, and the double structure where a graphite surface layer is combined outside the core unit, so that the electrical characteristics are similar to the conventional bipolar plate, processing form is easy, mechanical rigidity can be secured, the durability of the electrolyte is maintained and manufacturing cost can be lowered.
Abstract:
The present invention relates to a multilayered electrode for a redox flow battery and a redox flow battery comprising the same. The multilayered electrode for a redox flow battery of the present invention has a multilayered structure including more than two layers formed of different materials. The materials which form a layer located on a region where the reaction is concentrated by having high density of positive ions and electrons have a larger specific surface area than the materials which form a layer located on another region. The multilayered electrode for a redox flow battery uses different kinds of carbon felts, carbon fabrics, or an electrode layer with conductive powder for increasing the ion reaction area inside the flow battery and increasing the efficiency and current density.