Abstract:
본 발명은 산 용액이 함유된 당화액에서 당을 분리하여 발효에 이용하는 방법에 관한 것으로 바이오매스를 산 용액으로 당화시킨 산 당화액을 산과 당으로 분리하는 단계를 포함함으로써, 바이오연료 등 유용물질 및 수소에너지를 동시에 생산할 수 있다. 또한, 상기 분리된 당에 존재하는 산 용액의 함량이 많지 않으므로 알칼리로 중화시키지 않고 바로 발효로 이용할 수 있으며, 중화를 하더라도 산의 함량이 많지 않아 폐기물이 거의 발생하지 않으므로 당의 손실이 거의 발생하지 않는다.
Abstract:
본 발명은 재생 산 용액을 이용한 바이오 에너지 생산장치 및 상기 바이오 에너지의 생산방법에 관한 것으로 바이오매스와 제1 산 용액을 교반하여 상기 바이오매스로부터 당 성분을 추출하는 전처리조; 전처리조의 혼합물에 물을 첨가하여 희석시킨 후 당화시켜 산 당화액을 생산하는 당화 반응조; 산 당화액으로부터 제2 산 용액과 제1 당화액을 분리하는 제1 당산 분리조; 제1 당화액으로부터 제3 산 용액과 제2 당화액을 분리하는 제2 당산 분리조; 제2 당화액을 발효시켜 바이오 에너지를 제조하는 발효조; 및 제1 당산 분리조 및 제2 당산 분리조에서 분리된 각 제2 산 용액 및 제3 산 용액을 재사용하기 위해 증류시켜 산 용액의 농도를 높이는 산 용액 농축조;를 포함함으로써, 다양한 종류의 바이오매스를 사용하더라도 당 수득률이 높아 바이오에너지인 바이오 알코올의 생산량이 많고 반응에 이용된 산 용액이 당산 분리조 및 산 용액 농축조를 거침으로 고농도의 산 용액을 회수할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 합성가스로부터 포름산을 제조하는 공정 및 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 합성가스의 수성가스 전환반응에 의해 제조된 수소 및 이산화탄소의 혼합가스(혼합물)와, 반응매체인 아민계 화합물을 이용하여 연소에 의해 배출된 배가스로부터 이산화탄소를 포집한 아민 부가화합물을 반응기에 도입하여 포름산을 제조하는 공정 및 장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 염료감응 태양전지용 광전극과 그 제조방법 및 이를 이용한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 보다 상세하게는,전도성 기판 위에 나노입자 금속산화물-광감응성 물질-고분자층으로 구성된 다공질막 (나노입자 금속산화물층)을 포함하여 외부 자극에 대한 우수한 내구성과 기계적 강도를 가지며 전기적 특성이 우수한, 염료감응 태양전지용 광전극과 그 제조방법이 제공된다.
Abstract:
본발명은유기반도체화합물에관한것으로서, 전하이동도가우수하고, 낮은밴드갭을가지며, 광흡수영역이넓고, 적절한분자준위를갖는것을특징으로하며, 본발명의전도성유기반도체화합물은유기광센서(OPD), 유기발광다이오드(OLED), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기태양전지등의다양한유기광전자소자용재료로활용될수 있다. 또한, 용액공정으로박막형성이가능하여대면적소자제작에유리하며소자의제작비용을절감할수 있다.
Abstract:
본 발명은 광흡수층의 Cu 2 ZnSnS 4-x Se x (0≤x≤4) 박막을 이온성 액체를 용매로 하여 정전류 방법을 통해 Cu, Zn, Sn, Se로 이루어진 전구체막을 형성하고 황열처리를 통하여 Cu 2 ZnSnS 4-x Se x (0≤x≤4) film을 제조하는 것을 특징으로 하는 Cu 2 ZnSnS 4-x Se x (0≤x≤4) 박막 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 진공 방법에 비해 대면적 대량생산의 비용적인 측면에서 이점이 있는 비진공 전착 방법을 제공하며, 이온성 액체를 이용함으로써 부반응으로 형성되는 인체에 유해한 부산물 생성 발생이 적을 뿐만 아니라, 네 가지 원소를 한번에 형성시킬 수 있는 간단한 단일 전착 방법 및 다단계 증착과 열처리 방법을 제공한다.
Abstract translation:本发明涉及一种Cu_2ZnSnS_4-xSe_x(0 <= x <= 4)薄膜太阳能电池及其制造方法,其形成光吸收层的Cu_2ZnSnS_4-xSe_x(0 <= x <= 4)膜,以形成 通过使用离子液体作为溶剂的恒定电流法由Cu,Zn,Sn和Se制成的前体膜,以及通过硫热处理制造Cu_2ZnSnS_4-xSe_x(0 <= x <= 4)膜的特征。 提供了一种简单的电沉积方法和提供非真空电沉积方法的多级沉积和热处理方法,与真空方法相比,从大面积批量生产的成本观点来看,这是有利的。 简单的电沉积方法和多级沉积和热处理方法可以一次形成四种元素,并且通过使用对人体有害的离子液体产生由副反应形成的较少有害的副产物。
Abstract:
본 발명은 낮은 밴드갭을 갖는 신규한 고분자 화합물과 그 제조 방법 및 이를 이용한 고효율 유기태양전지에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 낮은 밴드갭 전자공여체로서의 전도성 고분자는 높은 광자 흡수능을 갖고, 우수한 정공이동도를 가지므로, 유기 광센서(OPD), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기발광다이오드(OLED), 유기 태양전지 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 유기 광전자소자용 재료뿐만 아니라, n형 물질 개발에도 유용하게 사용될 수 있다.