소수성을 향상한 고분자 전해질 막-전극 접합체 및 그 제조방법
    1.
    发明公开
    소수성을 향상한 고분자 전해질 막-전극 접합체 및 그 제조방법 有权
    具有增强的疏水性的膜电极组件及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140002287A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:KR1020120070376

    申请日:2012-06-28

    CPC classification number: H01M8/1004 B82Y30/00 H01M8/1067 H01M8/1086 Y02P70/56

    Abstract: The present invention relates to a polymer electrolyte membrane-electrode assembly with an enhanced hydrophobicity by maximizing the surface area by forming a nanopattern with a high aspect ratio on the catalytic carrier on the surface of a catalyst layer in order to supply ultra hydrophobicity to the surface of the catalyst layer, and by coating a hydrophobic thin film on the surface, and a manufacturing method thereof. The present invention provides a manufacturing method of a polymer electrolyte membrane-electrode assembly, which comprises a step of forming a nanopattern with a high aspect ratio by plasma-etching the catalyst carrier on the surface of a catalyst layer forming MEA; and a step of forming a hydrophobic thin film on the nanopattern formed on the catalyst carrier. [Reference numerals] (AA) Ultra hydrophobicity surface treatment (plasma etching + hydrophobic thin film coating); (BB) Catalyst layer; (CC,GG) Catalyst carrier; (DD) Catalyst; (EE,HH) Polymer electrolyte membrane; (FF) Hydrophobic thin film

    Abstract translation: 本发明涉及通过在催化剂层表面上的催化载体上形成具有高纵横比的纳米图案来最大化表面积而具有增强的疏水性的聚合物电解质膜 - 电极组件,以便向表面提供超疏水性 的催化剂层,并且通过在表面上涂布疏水性薄膜及其制造方法。 本发明提供一种聚合物电解质膜 - 电极组件的制造方法,其包括通过在形成MEA的催化剂层的表面上等离子体蚀刻催化剂载体,形成具有高纵横比的纳米图案的步骤; 以及在形成在催化剂载体上的纳米图案上形成疏水性薄膜的工序。 (附图标记)(AA)超疏水性表面处理(等离子体蚀刻+疏水性薄膜涂布) (BB)催化剂层; (CC,GG)催化剂载体; (DD)催化剂; (EE,HH)聚合物电解质膜; (FF)疏水薄膜

    금속-유기 하이브리드계 결정성 나노다공체 및 이의제조방법과 수소저장체로의 응용
    2.
    发明公开
    금속-유기 하이브리드계 결정성 나노다공체 및 이의제조방법과 수소저장체로의 응용 无效
    基于晶体纳米骨架的金属有机混合物及其制备方法及应用

    公开(公告)号:KR1020060082676A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:KR1020050003366

    申请日:2005-01-13

    Inventor: 박종래 오규환

    Abstract: 본 발명은 금속-유기 하이브리드계 결정성 나노다공체 및 이의 제조방법과 응용에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 금속 알콕사이드와 유기 방향족 디올 화합물을 고온고압 조건이 아닌 일반적인 유기합성에 사용되는 반응기와 반응조건에서 알코올 교환 반응시켜 금속-유기 하이브리드계 결정성 나노다공체를 제조하고, 이때 반응 온도 및 반응 몰비를 조절하여 결정구조와 비표면적 및 나노 크기의 기공을 제어할 수 있는 특징을 가질 수 있으며, 상기 얻어진 구조체는 수소의 흡장능이 우수하여 수소 또는 천연 가스를 저장하는 다양한 분야에 적용될 수 있는 금속-유기 하이브리드계 결정성 나노다공성 구조체 및 이의 제조방법과 수소저장에 관한 것이다.
    하이브리드, 나노기공 구조체, 모노크리닉, 흡장능

    성형성이 향상된 고장력강의 제조방법
    3.
    发明公开
    성형성이 향상된 고장력강의 제조방법 无效
    制造具有改进成形性的高强度钢的方法

    公开(公告)号:KR1020150028502A

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:KR1020130107156

    申请日:2013-09-06

    Inventor: 오규환

    CPC classification number: B21B1/28 C21D1/26 C21D8/02

    Abstract: The present invention relates to a method to manufacture high tensile steel with improved formability comprising: a first step of primary cold rolling a hot rolled steel plate; a second step of primary annealing the cold rolled steel plate; a third step of secondary cold rolling the annealed steel plate; and a fourth step of secondary annealing the cold rolled steel plate. The present invention has effects of ensuring the freedom of design, reducing costs, directly applying the present invention, and having economical efficiency as costs for equipment investment does not necessary by using the existing processes and equipment by efficiently forming a gamma (γ)-fiber texture.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造具有改进成形性的高强度钢的方法,包括:一次冷轧热轧钢板的第一步骤; 对冷轧钢板进行一次退火的第二步骤; 二次冷轧退火钢板的第三步骤; 以及对冷轧钢板进行二次退火的第四工序。 本发明具有确保设计自由度,降低成本,直接应用本发明的效果,并且通过使用现有的工艺和设备,通过有效地形成γ(γ) - 纤维 质地。

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