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분산액 = 이오노머 ( Dispersion = Ionomer )

개요 : 양/음이온교환막 분산액 / 비기능성 ( 불활성 ) 분산액

종류 : 양이온교환막 Cation Exchange Membrane ( CEM ) 분산액 / 음이온교환막 Anion Exchange Membrane ( AEM ) 분산액 / 알카라인 분산액 Alkaline Ionomer / 불소중합체 분산액

메이커 : Chemours = 케무어스 ( 구 Dupont 듀폰 ) / Versogen = 버소젠 / FuMaTech = 퓨마텍 / Dioxide Materials = 다이옥사이드 머티리얼즈

키워드 : Solution 솔루션 , Dispersion 분산액 , Ionomer 이오노머 , 발수처리 wet proofing , PTFE Treatment , 양이온교환막 Cation Exchange Membrane ( CEM ) 분산액 , 양성자교환막 Proton Exchange Membrane ( PEM ) 분산액 , 음이온교환막 Anion Exchange Membrane ( AEM ) 분산액 / 알카라인 분산액 Alkaline Ionomer , 불소중합체 분산액 , PiperION , Fumion , Sustainion , Orion , Nafion

적용처 : Fuel Cell 연료전지 , Electrolyzers 전해조 전해셀 수전해 , 전기화학 Electrochemical , Electrochemical Hydrogen Compressor , 전기화학적 수소 펌프 , 수소 압축기 , 수소 컴프레서 , FC , EC , EHC , 직접메탄올연료전지 , Direct Methanol Fuel Cell , DMFC , 미생물연료전지 , MFC , 고체고분자 , 고분자전해질막 연료전지 , PEMFC , 인산형 연료전지 , PAFC , PEMWE , CO2RR

담당자 / 연락처 : 황미남 실장 / 02-3472-8668

담당자 e-mail : mnhwang@naracelltech.co.kr

(1) 제품설명

분산액 ( 이오노머라고도 함 ) 은 연료전지 구성 요소의 핵심 구성 요소 중 하나로 촉매층은 최적의 작동을 위해 향상된 이온 전도도가 필요하므로, 적절한 분산액을 사용하여 촉매 슬러리를 제조하면 고성능을 얻을 수 있습니다. 분산액 ( 이오노머 ) 은 또한 가스확산층 표면이나 막 표면에 촉매 입자를 고정하는 결합제 역할도 하며 촉매잉크 용매가 증발하는 동안 미세 다공성 구조가 형성되어 기체 또는 액체 반응물을 촉매층으로 이동시키거나 생성된 기체 부산물을 촉매층에서 제거하는 데 도움을 줍니다.

분산액 ( 이오노머 ) 은 기계적으로 강화된 막이나 자립형 막을 제조하는 데에도 사용할 수 있습니다. 시중에서 판매되는 대부분의 분산액은 일반적으로 저분자량 또는 고분자량 형태로 제조되며 저분자량 ​​분산액은 고분자량 분산액에 비해 자연적으로 더 높은 이온전도도 ( 높은 산 교환 용량 또는 이온 교환 용량 ) 를 갖습니다. ( 분자량은 당량 ( EW ) 으로 정의될 수 있습니다. )

분산액은 기능성에 따라
*. 기능성 분산액 또는 기능성 이오노머
*. 비기능성 ( 불활성 ) 분산액

으로 분류할 수 있으며 양이온 또는 음이온 교환 분산액은 다양한 양이온이나 음이온을 교환할 수 있기 때문에 기능성 분산액의 주요 예입니다.

반면, 비기능성 분산액은 이온 작용기가 없으므로 이온을 교환할 수 없으며 테프론 ( 테플론 ) 분산액은 비기능성 분산액 ( 불활성 분산액 ) 의 좋은 예이며, 주요 기능은 촉매 입자에 결합 부위를 제공하고, 부산물인 물을 제거하기 위한 소수성을 제공하며, 사용된 부분의 다공성을 조절하는 것입니다.

나피온 분산액 ( NAFION® Solution ) 은 본질적으로 양이온성이므로 양성자를 포함한 다양한 양이온을 교환할 수 있으며, 양성자교환막 ( PEM ) 연료전지, PEM 전해조 또는 기타 양이온 교환 기반 전기화학 장치에 사용해야 합니다.

파이퍼온 ( PiperION ) , 퓨미온 ( Fumion ) , 서스테인온 ( Sustainion ) , 오리온 ( Orion ) 폴리머 분산액은 본질적으로 음이온성이므로 OH-를 포함한 다양한 음이온을 교환할 수 있으며, 수산기 교환 연료전지 ( 알칼리 연료전지라고도 함 ) 또는 기타 음이온 교환 기반 전기화학 장치에 사용해야 합니다.

 

(2) 제품 종류

[ Nafion® Solution 5 wt% , 20 wt% Proton Exchange Membrane Dispersion

  나피온® 솔루션 5wt% , 20wt% 양이온교환막 분산액 ]

NAFION® 용액 수지는 물과 알코올 혼합물로. 이 용액 ( 솔루션 ) 은 5wt% 또는 20wt% 중량의 고형분 농도로 제공됩니다. 이 용액은 건조하여 NAFION® 필름 및 코팅을 형성하거나 다른 고형분과 혼합하여 전극을 형성할 수 있습니다.

[ PiperION® Anion Exchange Dispersion 5 wt% – 20 mL , Resin – 0.8 gram
  파이퍼온® 음이온교환막 분산액 5 wt% - 20 mL , 레진 – 0.8 gram ]

Versogen의 PiperION® 분산액 및 레진은 음이온교환 분산액 제품군에 속하며, 전기화학적 성능에 음이온 전달이 중요한 응용 분야에 사용해야 하며 PiperION® 음이온교환 제품의 장점은 다음과 같습니다.:

- 에테르 결합이 없는 견고한 아릴 골격으로 인해 pH 1~14 범위에서 뛰어난 화학적 내구성과 안정성을 제공합니다.
- 넓은 온도 범위에서 긴 작동 수명을 자랑합니다.
- 초고이온 전도성을 가진 애노드 및 캐소드 촉매층 제조
- 자립형 또는 기계적으로 강화된 멤브레인 제조

[ Fumion FAA-3-SOLUT-10 Anion Exchange Ionomer 8~12 wt% – 50, 125, 250, 500 mL
  퓨미온® FAA-3-SOLUT-10 음이온교환 이오노머 8~12 wt% - 50, 125, 250, 500 mL ]

Fumion FAA-3-SOLUT-10은 Fumatech 음이온 멤브레인을 사용할 때 백금, 멤브레인, 그리고 기체 확산층을 결합하는 결합제 역할을 하는 음이온교환 이오노머로 이 멤브레인의 폴리머는 탄화수소 수지를 기반으로 합니다. Fumion FAA-3 용액은 갈색의 투명한 N-메틸-2-피롤리돈(NMP) 용매 용액으로 제공되며 즉시 사용 가능하며 추가 첨가제가 필요하지 않습니다.

[ Sustainion® Alkaline Ionomer 5 wt% – 25 mL
  서스테인온® 알카라인 이오노머 = 분산액 5 wt% - 25 mL ]

[ Teflon™ PTFE DISP 30 , Teflon™ FEPD 121 Fluoropolymer Dispersion = 비기능성 분산액
  테프론™ PTFE DISP 30, 테프론™ FEPD 121 불소중합체 분산액 = 불활성 분산액 ]

Teflon™ PTFE DISP 30 ( 이전 명칭: TE3859 ) 은 비이온성 계면활성제로 안정화된 유백색 수성 PTFE 분산액으로 이 제품은 범용 제품이며 직물 코팅 및 함침, 그리고 일부 코팅 공정에 널리 사용됩니다. PTFE 수지 특유의 특성을 다공성 구조에 부여할 뿐만 아니라, 첨가제로 사용할 경우 기재에도 부여합니다. DISP 30의 PTFE 수지는 적절하게 가공될 경우, 불소 중합체 수지 특유의 우수한 특성을 발휘합니다. 260°C ( 500°F ) 에서 사용 후에도 특성을 유지하고, -240°C ( -400°F ) 에서도 유용한 특성을 유지합니다.

Teflon™ FEPD 121은 비이온성 계면활성제로 안정화된 회백색의 수성 불소화 에틸렌 프로필렌( FEP ) 분산액으로 이 제품은 일반적인 용융 압출 공정으로는 제조하기 어려운 최종 제품에 FEP의 고유한 특성을 부여하는 데 사용할 수 있는 범용 분산액입니다. 다공성 구조물을 코팅하거나 함침시키거나 박막을 만드는 데 사용할 수 있으며 폴리테트라플루오로에틸렌 ( PTFE ) 수지에 코팅하여 용융 접합하거나 핫멜트 접착제로 사용할 수 있습니다. FEPD 121의 FEP 수지는 용융 유동성 열가소성 수지로서, 불소 중합체 수지의 전형적인 우수한 특성을 제공합니다. 204°C ( 400°F ) 에서 사용 후에도 특성을 유지하고 -240°C ( -400°F ) 에서도 유용한 특성을 유지합니다.

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