Abstract:
본 발명은 애노드 전극, 캐소드 전극 및 상기 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전해질 또는 이온 교환막을 포함하고, 상기 캐소드 전극이 산화제로서 철 산화환원쌍을 이용하고, 상기 철 산화환원쌍이 산화성 물질에 의해서 재생되는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 의한 연료전지는 귀금속 촉매를 사용할 필요가 없어 제조 비용이 경제적이고, 높은 전력밀도를 나타내어 에너지 변환효율을 향상시킬 수 있다. 또한 NO x , Cl 2 , Br 2 , O 3 등의 산화성 물질을 분해하는 효과를 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A shape-controlled Pt/C catalyst is provided to have high catalytic activity in various fuels and to have high oxidation density, thereby improving efficiency of fuel cells. CONSTITUTION: A manufacturing method of a shape-controlled Pt/C catalyst comprises a step of manufacturing a solution by dissolving a surfactant and reducing agent into an organic solvent; a step of heating the solution; a step of injecting a platinum precursor into the solution and obtaining cubic Pt nanoparticles; a step of quenching the solution to room temperature; and a step of absorbing the cubic Pt nanoparticles onto a carbon-based catalyst support to obtain a Pt/C catalyst. The shape-controlled Pt/C catalyst comprises the carbon-based catalyst support; and the cubic Pt nanoparticles absorbed onto the surface of the carbon-based catalyst support.
Abstract:
본 발명은 메조포러스 전이금속 질화물이 전이금속 산화물을 질화하여 제조되는 것을 특징으로 하는 메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조 방법은 실리카 템플릿 또는 계면활성제를 사용할 필요 없이 균일한 크기의 가진 기공 및 비표면적인 넓은 메조포러스 전이금속 질화물을 제공할 수 있고, 반응 온도 및 시간에 보다 안정적인 메조포러스 구조체를 이루고 있기에 반응 온도 및 시간에 따라 질화물의 기공 크기를 조절할 수 있다.
Abstract:
본 발명인 엘이디 구동 장치는 하나 이상의 엘이디를 각각 포함하는 제 1 발광부 및 제 2 발광부, 사용자에 의해 선택된 밝기값에 기초하여 상기 제 1 발광부 및 제 2 발광부의 점등 및 소등 타이밍을 제어하는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는 미리 설정된 주기에 따라 각 주기별로 상기 밝기값에 비례하는 점등구간을 갖도록 하되, 각 주기 내에서 상기 점등구간이 분산되도록 제어하고, 상기 제 1 발광부와 상기 제 2 발광부의 점등구간이 겹치지 않도록 제어한다.
Abstract:
PURPOSE: A selective gas permeability transition metal structure and manufacturing method thereof are provided to simplify a manufacturing process by manufacturing a mesoporous transition metal nitride through a nitrification process of a transition metal nitride. CONSTITUTION: A selective gas permeability transition metal structure forms a blow hole when contacting with nitrogenous compound gas and the blow hole is disappeared when contacting with oxygen compound gas. The nitrogenous compound gas is one or more nitrogenous compound gases selected from a group composed of amine compound gas including ammonia gas, hydrogen cyanide gas, hydrazine gas, and first and second and third amines. A size of the blow hole is 1 to 100mm.
Abstract:
본 발명은 질소화합물 가스 접촉시 기공을 형성하고, 산소화합물 가스 접촉시 기공이 소실되는 특징을 갖는 선택적 가스투과성 전이금속 구조체, 이를 포함하는 선택적 가스투과 장치, 가스 검출용 센서, 선택적 가스투과 촉매 및 선택적 가스투과 지지체, 이의 제조방법, 그리고 이를 이용하는 가스 측정방법에 관한 것이다. 본 발명은 전이금속 산화물을 질화 과정을 거쳐서 메조포러스 전이금속 질화물을 제조하기에 템플릿 또는 계면활성제와 같은 첨가제를 이용할 필요가 없고, 제조 공정이 보다 간단하다. 본 발명은 메조포러스 전이금속 질화물과 산화물 간의 상전이를 통해 반응기 내부의 가스의 유입 및 차단시킬 수 있는 특징을 가진다. 또한, 본 발명은 강한 환원성 기체, 특히 암모니아, 수소 등의 기체로부터 산소의 유입을 감지하는 센서와 동시에 산소의 유입을 막는 게이트로서의 역할을 할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 상기 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 Pt 나노입자의 크기(size)와 형상(shape)을 조절하여 반응 전위가 낮고, 촉매의 활성능력이 강화된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매와 그 제조방법 및 상기 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따라 제조된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매는 연료전지에 사용되는 각종 연료에서 높은 촉매적 활성을 보이며, 높은 산화 전류밀도를 나타낸다. 따라서 본 발명에 따라 제조된 나노 형상 조절된 Pt/C 촉매를 포함한 연료전지는 높은 효율성을 나타낸다.
Abstract:
PURPOSE: A core-shell nano catalyst is provided to have cheap production costs and excellent catalyst activity, and to have excellent durability against oxidation and reduction, thereby improving the durability and efficiency of a fuel cell. CONSTITUTION: A core-shell nano catalyst comprises a nitrogen-doped metal or metal oxide core and a carbon shell(metal or metal oxide). The metal or metal oxide core and the carbon shell is one or more combinations selected from tetramethoxyphenylporphyrin and polyvinylpyrrolidone. A manufacturing method of the catalyst comprises a step of manufacturing the metal or metal oxide core and the carbon shell; and a step of doping the metal or metal oxide core and the carbon shell with nitrogen.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing mesoporous transition metal nitride is provided to adjust the size of pores in the nitride according to reacting times and reacting temperatures without an additive such as surfactant. CONSTITUTION: A method for manufacturing mesoporous transition metal nitride includes a process in which nitrifying transition metal oxide. The transition metal oxide is selected from Mo, Cr, Ta, Zr, V, Ti, Hf, Nb, W, the oxide of the same, and the hydrate of the same. The transition metal is reacted with one or the mixture of nitrogen compounds such as ammonia, cyanide, and nitrogen. The nitrification is implemented at 400 degrees Celsius or more for 15 hours or less.