연료전지 차량의 냉시동성 개선을 위한 금속 분리판 표면의 바나듐 산화물 박막 제조 및 특성 분석에 관한 연구An experimental study of synthesis and characterization of vanadium oxide thin films coated on metallic bipolar plates for cold-start enhancement of fuel cell vehicles
- Other Titles
- An experimental study of synthesis and characterization of vanadium oxide thin films coated on metallic bipolar plates for cold-start enhancement of fuel cell vehicles
- Authors
- Jung, Hye-Mi; Noh, Jeong-Hun; Im, Se-Joon; Lee, Jonghyun; Ahn, Byung Ki; UM, Suk kee
- Issue Date
- Jun-2011
- Publisher
- 대한기계학회
- Keywords
- Cold-Start; Metallic bipolar plate; Polymer electrolyte fuel cell; Self-heating; Vanadium oxide thin films; 고분자 전해질 연료전지; 냉시동성; 금속분리판; 바나듐 산화물 박막; 자기발열
- Citation
- 대한기계학회논문집 B, v.35, no.6, pp 585 - 592
- Pages
- 8
- Indexed
- SCOPUS
KCI
- Journal Title
- 대한기계학회논문집 B
- Volume
- 35
- Number
- 6
- Start Page
- 585
- End Page
- 592
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/168265
- DOI
- 10.3795/KSME-B.2011.35.6.585
- ISSN
- 1226-4881
- Abstract
- 냉시동 성능 개선은 연료전지 차량의 고분자 전해질 연료전지 발전 모듈 및 시스템의 내구성과 신뢰성 향상의 측면에서 매우 중요하다. 이에 본 연구에서는 영하의 기후에서 연료전지 차량의 초기 구동 시 금속 분리판 표면에 형성된 바나듐 산화물 박막의 자기 발열 특성을 이용하여 신속한 온도 상승 구현이 가능한 냉시동 향상 기술을 제안하고, 실험적 방법을 통해 그 적용 가능성을 검증하였다. 졸-겔 침지 법에 의해 제조된 바나듐 산화물 박막의 특성 평가를 위해 X 선 회절, 광전자 분광, 전자 주사 현미경을 이용한 화합물 조성 및 미세구조 분석, 4-탐침법을 이용한 -20 ~ 80℃의 온도 구간에서의 온도-저항 이력 특성 분석을 각각 수행하였다. 본 실험 결과, 냉시동 조건에서 박막의 자기 발열량은 연료전지 내부의 생성 수 결빙 방지에 필요한 열 에너지를 모두 충족시킬 수 있음을 확인하였다.
The enhancement of the cold-start capability of polymer electrolyte fuel cells is of great importance in terms of the durability and reliability of fuel-cell vehicles. In this study, vanadium oxide films deposited onto the flat surface of metallic bipolar plates were synthesized to investigate the feasibility of their use as an efficient self-heating source to expedite the temperature rise during startup at subzero temperatures. Samples were prepared through the dip-coating technique using the hydrolytic sol-gel route, and the chemical compositions and microstructures of the films were characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, and field-emission scanning electron microscopy. In addition, the electrical resistance hysteresis loop of the films was measured over a temperature range from -20 to 80°C using a four-terminal technique. Experimentally, it was found that the thermal energy (Joule heating) resulting from self-heating of the films was sufficient to provide the substantial amount of energy required for thawing at subzero temperatures.
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