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출처 : 픽사베이
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담수를 사용하는 NaBH4 가수분해 반응에 의한 수소 발생, 최근에는 군사용이 아닌 상업용으로 드론의 용도가 확대됨에 따라 무인기의 연구개발이 그 어느 때보다 활발해지고 있습니다.요구되는 비행시간이 점차 증가하는 무인항공기의 전원으로서 2차 전지에는 한계가 있어 이를 대체할 소형 연료전지 개발이 시급한 상황이지만 많은 연료전지 중 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)가 무인항공기용 연료전지에 적합한데도 연료인 수소를 저장 공급하는 방법이 어려운 문제가 있다고 합니다.수소의 저장·공급에는 많은 방법이 있는데, 이들 중 붕소 수소화물과 같은 화학적 수소화물이 여러 측면에서 가장 적합한 방법이라고 할 수 있습니다.
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논문 출처 : https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO202131642499609 반응 종료 후 Co-P-B/C 촉매를 넣은 촉매팩을 SEM 분석한 결과 25% NaBH4 수용액 사용 후 촉매팩은 건조한 고체(부산물+NaBH4) 덩어리에 가려져 반응물과 부산물의 이동이 어려워 수소의 수율이 96.9%에 그쳤으나, 담수 사용 촉매팩은 반응 종료 후 어떤 통로에도 1.9%에 가려져 1.9%의 이동이 가능함
원문을 확인하고 싶으신 분은 위의 링크를 보시면 더 많은 내용의 논문 자료를 확인하실 수 있습니다.
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스페셜 반응기(수소화/자전연소/균일평행/연속공정)스페셜 반응기는 수소화, 자전연소, 균일평행, 연속공정 반응기로 구분되어 심플한 디자인과 최고의 안전성, 사용자에게 편리하게 제작되고 있습니다.
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