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Summary
칼라
목차
제1장 서론 21
제2장 문헌조사 25
제1절 수소저장 기술 현황조사 25
1. 수소저장합금 이용 수소저장 25
2. 고압가스 저장법[16] 27
3. 액체 수소저장법 28
가. 전통적인 액화기술 29
나. Magnetic Refrigeration 29
다. 액체수소저장 30
4. 액체 유기탄소저장법[19] 30
5. 활성화 탄소흡착법[20] 31
6. Glass Microsphere 법[21] 31
제2절 수소저장합금(Metal Hydride) 35
1. 수소저장합금의 수소화반응특성 35
가. 활성화 과정(Activation) 35
나. P-C-T Curve (Pressure-Composition-Isotherm) 35
다. Degradation 38
2. 합금 설계 (Alloy Design) 38
가. 합금조성 변화에 의한 방법 40
(1) Size Effect 41
(2) Elertronic Effect 41
(3) Chemical Effect 43
나. 합금제조공정 변화에 의한 방법 43
제3절 수소저장용기 46
1. 수소저장용기 설계 46
가. Hydride Bed 의 Effective Thermal Conductivity (ETC) 47
나. Dynamic P-C-T 50
2. 수소자동차용 수소연료저장 시스템개발 현황 57
제3장 수소저장합금 개발 63
제1절 실험 63
1. 합금 제조 63
2. 수소화 반응 특성 조사 63
3. 실험 방법 65
가. 활성화 처리 65
나. P-C-T 곡선 측정 65
다. 수소흡수-방출 싸이클링 실험 65
라. X-선 회절실험 (x-ray diffraction test) 66
제2절 실험결과 67
1. MmNi5(이미지참조) 계 수소저장합금 개발 67
가. MmNi4.5Mn0.5-xVx(이미지참조) (x = 0.0, 0.1, 0.4) 합금 67
나. MmNi4.6Al0.2Fe0.2Vx(이미지참조) (x = 0.00, 0.06, 0.09) 합금 67
다. MmNi4.3Al0.5Zrx(이미지참조) 합금계 69
라. MmNi3.3+xAl1-Co0.7(이미지참조) 합금 71
2. Ti-based Laves Phase 합금 74
가. Ti0.85-xZrxMn1.3Cr0.2(이미지참조) 합금 74
나. Ti0.8Zr0.1Mn1.3-xFexCr0.2V0.1(이미지참조) 합금 77
3. Mg - 복합체(Composite) 77
가. Mg + Ti-based Laves Phases 복합체 78
나. Mg + Zr-based Laves Phases 복합체 78
제4장 수소저장합금의 동적반응 특성실험 87
제1절 실험 87
1. 합금제조 87
2. 단위반응관 제작 87
3. 실험장치 89
제2절 동적반응특성실험 93
1. Dynamic P-C-T 곡선 93
2. 반응관의 온도변화 96
제3절 수소저장합금의 동적반응특성 모델 111
제5장 수소연료저장 시스템 개발 127
제1절 실험방법 127
1. 연료저장탱크의 설계 및 제작 127
가. 설계 127
나. 1000 liter 급 수소저장 탱크 제작 129
2. 합금준비 129
3. 실험장치 136
제2절 300 liter 급 수소연료저장 탱크의 성능 143
제3절 1000 liter 급 수소연료 저장탱크의 성능 152
제4절 각 연료저장탱크의 성능비교 170
제6장 결론 171
제7장 참고문헌(References) 174
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