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Hydrogen Evolution Rates of the Aluminum-Air Unit Cell

알루미늄-공기 단위전지의 수소발생속도

  • Shim Eun-Gi (Battery Research Group, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Doh Chil-Hoon (Battery Research Group, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Moon Seong-In (Battery Research Group, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Hwang Young-Gi (Department of Chemical Engineering, Kyungnam University)
  • 심은기 (한국전기연구원 전지연구그룹) ;
  • 도칠훈 (한국전기연구원 전지연구그룹) ;
  • 문성인 (한국전기연구원 전지연구그룹) ;
  • 황영기 (경남대학교 화학공학과)
  • Published : 2001.11.01

Abstract

In an aluminum-air unit cell used alkaline solution, Hydrogen evolution rates were investigated far the observation of the effects of alloy element, inhibitor and its concentration in electrolyte, KOH concentration, solution temperature, and current density loaded to cell. Hydrogen evolution rates were reduced up to $50\%$ by saturating the solution with ZnO, while ZnAc(Zinc Acetate) did not work as inhibitor. The inhibition effect of ZnO increased with increasing the KOH concentration and solution temperature. They were linearly increased with the KOH concentration and current density in first order and exponentially increased with the solution temperature.

KOH 강염기성 전해질을 사용하는 알루미늄-공기 단위전지에서 합금원소. 전해질에 첨가하는 억제제의 종류, 억제제의 농도, 전해질 온도, KOH 농도, 방전전류밀도 등을 변화시키면서 수소발생속도를 측정하였으며, 각 실험 변수들이 미치는 영향에 대해 조사하였다. 전해질 용액에 ZnO를 포화농도로 첨가하면 첨가하지 않은 경우에 비해 수소발생속도를 $50\%$ 정도로 억제시킬 수 있는 반면에, ZnAc(Zinc Acetate)는 반응억제제로서 역할을 하지 못하였다. KOH 농도와 전해질온도가 높을수록 ZnO의 반응속도 억제효과가 상승하였다. 알루미늄의 수소발생속도는 KOH 농도와 전류밀도에 대해 1차선형 증가함수의 경향을 가지며, 온도에 대해 지수형 증가함수로 나타났다.

Keywords