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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

송은지 (충남대학교, 충남대학교 대학원)

지도교수
이영석
발행연도
2020
저작권
충남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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In this study, oxygen and fluorine functional groups have been introduced to the surface of the material in order to improve the selective gas adsorption properties of ACFs. Plasma treatment and direct fluorination treatment were performed to introduce oxygen and fluorine functional groups. At this time, the adsorbate was selected as acetic acid, acetaldehyde, and formaldehyde gas among the volatile organic compounds that cause sick house syndrome. Up to 24.91% fluorine was introduced on the surface of ACFs through direct fluorination. In addition, fluorine up to 18.34% through fluorine plasma treatment and oxygen plasma treatment introduced oxygen up to 35.87% on the surface of ACFs. Various oxygen and fluorine functional groups introduced through each treatment method, the interaction with each adsorbate was examined. First, it was confirmed that oxygen and fluorine functional groups induce interactions such as hydrogen bond to improve the adsorption performance of ACFs for acetic acid gas. In particular, covalent C-F bond is considered to be a major factor affecting acetic acid adsorption performance. Secondly, oxygen functional groups such as C?O have been found to induce an electrical repulsive force to lower the adsorption performance of acetaldehyde gas of activated carbon fibers. On the other hand, semi-covalent C-F bond was implied to induce strong hydrogen bond to improve acetaldehyde adsorption performance. Finally, oxygen and fluorine functional groups were found to not make a significant contribution to the improvement of formaldehyde adsorption performance. Pore properties such as specific surface area and micropores, rather than the role of surface functional groups, are confirmed to affect the formaldehyde adsorption performance.

목차

1. 서론 1
2. 이론적 배경 3
2.1. 휘발성유기화합물 3
2.1.1. 휘발성유기화합물의 정의 및 종류 3
2.1.2. 휘발성유기화합물이 미치는 영향 6
2.1.3. 휘발성유기화합물 처리 기술 7
2.2. 활성탄소섬유 9
2.2.1. 활성탄소섬유의 정의 9
2.2.2. 활성탄소섬유 제조를 위한 활성화 공정 9
2.2.3. 활성탄소섬유의 기공 구조 및 흡착 특성 10
2.3. 표면처리 22
2.3.1. 표면처리 종류 22
2.3.2. 플라즈마 처리 22
2.3.3. 기상 불소화 처리 24
3. 실험 28
3.1. 실험재료 28
3.2. 실험방법 28
3.2.1. 기상 불소화 처리 28
3.2.2. 불소플라즈마 처리 29
3.2.3. 산소플라즈마 처리 29
3.3. 특성 평가 29
3.3.1. 표면처리된 활성탄소섬유의 기공 특성 평가 29
3.3.2. 표면처리된 활성탄소섬유의 표면화학적 특성 평가 29
3.3.3. 표면처리된 활성탄소섬유의 휘발성유기화합물 흡착 특성 평가 30
4. 결과 및 고찰 32
4.1. 기상 불소화 처리에 따른 활성탄소섬유의 가스 흡착 특성 32
4.1.1. 기공 특성 32
4.1.2. 표면화학적 특성 36
4.1.3. 초산, 아세트알데하이드 및 포름알데하이드 흡착 특성 41
4.2. 불소플라즈마 처리에 따른 활성탄소섬유의 가스 흡착 특성 50
4.2.1. 기공 특성 50
4.2.2. 표면화학적 특성 54
4.2.3. 초산, 아세트알데하이드 및 포름알데하이드 흡착 특성 59
4.3. 산소플라즈마 처리에 따른 활성탄소섬유의 가스 흡착 특성 68
4.3.1. 기공 특성 68
4.3.2. 표면화학적 특성 73
4.3.3. 초산, 아세트알데하이드 및 포름알데하이드 흡착 특성 78
5. 결론 89
참고문헌 90
ABSTRACT

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