VINATech

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연료전지

카본 물질 특허(고효율 탄소기술, 탄소소재 커스마이징 디자인 역량, 넓은 표면적/고결정성의 고성능 탄소기술)를 바탕으로 수소연료전지
핵심 소재·부품(지지체-촉매-MEA-카본분리판)의 밸류 체인을 구축하였습니다. 자체 기술력 기반으로 세계 유일 지지체-촉매-MEA 일괄 제조하고 있습니다.
더불어 해당 기술을 바탕으로 탈취제 양산에 적용하고 있습니다.
VINATech은 독자적으로 개발한 탄소 제어 기술을 상용화하는데 성공하여 현재 양산납품을 진행하고 있습니다.
지지체는 연료전지 촉매의 핵심 소재로써 지지체의 특성은 연료전지의 효율성과 내구성에 많은 영향을 끼칩니다. VINATech은 독자적으로 개발한 탄소 제어 기술을 상용화하는데 성공하여 현재 양산납품을 진행하고 있습니다. 현재 확보한 탄소 표면/형상 제어 기술, 탄소부활기술 및 탄소 복합화 기술 외 여러 기술에 대한 응용 및 상업화를 추진하고 있으며 지속적인 개발을 통해 연료전지의 효율 및 내구성을 더욱 향상 시킬 수 있는 탄소 지지체를 개발 중입니다.
VINATech
탄소 제어 기술력

탄소 부활 기술

  • 카본 블랙의 활성화를 통한 비표면적 제어 기술

탄소 표면/형상 제어 기술

  • 고온 흑연화 처리를 통해 탄소 표면/형상 제어하는 기술
  • 원료 물질
  • 결정성 증가 d002 감소
    Lc002 증가
    층간 결함 제거 산처리 : Edge
    노출 열처리 : 재정렬

카본 소재 복합화 기술

  • CNF의 고결정성과 CB의 고비표면적의 장점을 모두 보유한 고내구성 지지체
  • SEM TEM

이종원소 도핑 기술

  • 이종원소를 활용한 도핑처리를 통해 탄소 지지체의 성능, 내구성 개선
  • 이종원소 도핑  
  • 이종원소 도핑  
VINATech
지지체 특허
특허등록번호 제품 출원연도
IPC B82B-003/00 10-0483803-0000 Fiber form nano carbon composition formula 2002
PCT/KR2003/002180 US7470418 B2 Ultra-fine Fibrous Carbon And Preparation Method Thereof 2003
PCT/KR2005/004596
US20090004095 A1
Porous Filamentous Nano Carbon And Method Of Forming The Same 2005
10-1774706 Manufacturing method of catalyst support and
fuel cell catalyst including the same
2017
US 10,511,029 B2 Method for Manufacturing Catalyst Support and Catalyst for Fuel Cell 2019
10-2569217 질소 도핑 열처리 온도를 조절하여 연료전지 촉매 지지체를 제조하는 방법 2021
VINATech 탄소 지지체는 고비표면적 및 고결정성의 카본블랙과 탄소나노섬유(CNF) 제품으로 카본 부식에 강하여 고내구성의 장점을 가지고 있습니다.
VINATech supporters have the following characteristics:
  • 형태의 다양성
  • 높은 전기 전도도, 높은 메조포어(Mesopore) 비율
  • 고내구성 (높은 내식성, 높은 결정성)
  • 균일하게 정렬된 Edge
VINATech
탄소 지지체 제품
구분 *BET(m2/g) XRD(d002) (nm) 형태 구조
VFS-P 60~70 0.336~0.338 탄소 나노 섬유 Platelet
VFS-H 100~150 0.340~0.345 탄소 나노 섬유 Herringbone
VFS-SP 400~800 0.345~0.355 카본 블랙 Sphere
  • * 1. BET : Brunauer–Emmett–Teller 이론을 따르는 비표면적
  • * 2. XRD(d002) : X-Ray Diffraction, X-선 회절에 의한 층간 거리

탄소 지지체 SEM/TEM 사진

  • VFS-SP SEM VFS-SP TEM
  • VFS-P SEM VFS-P TEM
  • VFS-H SEM VFS-H TEM

탄소 지지체 내식성 비교

탄소 부식 원리

C + 2H2O CO2 + 4H+ + 4e-(E0=0.207 V)

PEMFC MEA_탄소지지체 가속열화시험(AST: Accelerated Stress Test)

  • *단전지 MEA(7-Layers, 25㎠) 전기 화학 분석(고전압 내구성 평가)
Electrochemical analysis MEA in single cell (25㎠)
High voltage durability test (1.0 ~ 1.5V, 500mV/s, 5k - 10k cycling)
평가조건
  • T Cell : 60℃
  • P Cell : An / Ca = 1 bara / 1 bara
  • Flow : H2 / N2 = 200 cc / 600 cc
  • RH : An / Ca = 100% / 100%
  • Cylce : 500 mV/s (1.0 - 1.5V, 5k cycling)
Electrochemical analysis MEA in single cell (25㎠)
High voltage durability test (1.0 ~ 1.5V, 500mV/s, 5k - 10k cycling)
평가조건
  • T Cell : 60℃
  • P Cell : An / Ca = 1 bara / 1 bara
  • Flow : H2 / N2 = 200 cc / 600 cc
  • RH : An / Ca = 100% / 100%
  • Cylce : 500 mV/s (1.0 - 1.5V, 5k cycling)