지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
이용수3
Ⅰ. 서론 11.1. 배경 및 필요성 11.2. 연구 목적 3Ⅱ. 이론적 배경 42.1. 염분차 발전 (Salinity Gradient Power) 42.2. 염분차 발전 에너지 잠재량 62.3. 발전 방식 차이에 따른 염분차 발전 구분 82.3.1. 역전기투석 (Reverse Electrodialysis) 82.3.2. 압력지연삼투 (Pressure Retarded Osmosis) 112.3.3. 축전식 혼합 염분차 발전 (Capacitive Mixing) 132.4. 역전기투석 구성 요소 172.4.1. 이온교환막 (Ion Exchange Membrane) 172.4.2. 스페이서 (Spacer) 272.4.3. 패턴형 이온교환막 (Patterned Ion Exchange Membrane) 312.5. 역전기투석 모듈 시스템 및 연구 동향 392.5.1. 캐스케이드 방식 402.5.2. 교차 흐름 방식 412.5.3. 단일 및 다중 스테이지 방식 422.5.4. 개별 및 직렬 제어 방식 43Ⅲ. 실험 재료 및 방법 443.1. 실험 재료 443.2. 실험 방법 443.2.1. 패턴형 세공충진 이온교환막 제작 443.3. 스택 구성 483.3.1. 단위 스택 483.3.2. 모듈 스택 513.4. 단위 스택 및 모듈 스택의 측정 방법 553.4.1. 실험 장치 구성 553.4.2. 실험 조건 563.4.3. 전기화학적 측정 방법 573.4.4. 이론적 계산식 58Ⅳ. 실험 결과 및 고찰 614.1. 단위 스택 성능 평가 614.1.1. 셀 수에 따른 OCV 614.1.2. 셀 수에 따른 전력 644.2. 모듈 스택을 구성하는 단위 스택 성능 평가 664.2.1. 단위 스택에 따른 OCV 및 저항 664.2.2. 단위 스택에 따른 전력 684.3. 모듈 스택 성능 평가 714.3.1. 1 x 2 & 1 x 3 모듈 스택 714.3.2. 2 x 2 모듈 스택 754.4. 단위 및 모듈 스택 비교 774.4.1. 단위 및 모듈 스택에 따른 에너지효율 774.4.2. 단위 및 모듈 스택에 따른 비에너지 79Ⅴ. 결론 80참고 문헌 82Abstract 92
0