고형 촉매를 포함하는 암모니아 보레인 펠렛의 탈수소반응 촉진방법
    111.
    发明公开
    고형 촉매를 포함하는 암모니아 보레인 펠렛의 탈수소반응 촉진방법 有权
    促进含有固体催化剂的氨基硼烷脱水的脱氢方法

    公开(公告)号:KR1020140114481A

    公开(公告)日:2014-09-29

    申请号:KR1020130026888

    申请日:2013-03-13

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: The present invention relates to a method for promoting a dehydrogenation reaction of ammonia borane pellets including a solid catalyst, wherein the method comprises: a mixture preparing step of mixing ammonia brane and a solid catalyst to prepare a mixture; a pellet preparing step of pelletizing the mixture to prepare ammonia brane pellets; a supplying step of supplying the prepared ammonia brane pellets to a reactor; and a hydrogen preparing step of applying heat to the reactor, to which the ammonia brane pellets are supplied, to promote a dehydrogenation reaction, thereby promoting the hydrogen generation rate and enabling continuous generation of hydrogen.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于促进包括固体催化剂的氨甲烷粒料的脱氢反应的方法,其中所述方法包括:混合制备步骤,混合氨凝胶和固体催化剂以制备混合物; 颗粒制备步骤,将混合物造粒以制备氨颗粒; 供应步骤,将制备的氨体颗粒供应到反应器; 以及向供应氨球粒料的反应器施加热量以促进脱氢反应的氢气制备步骤,从而促进氢气产生速率并且能够连续产生氢气。

    폴리벤즈이미다졸계 분리막
    113.
    发明授权
    폴리벤즈이미다졸계 분리막 有权
    聚苯并咪唑基分离膜

    公开(公告)号:KR101392829B1

    公开(公告)日:2014-05-12

    申请号:KR1020120019091

    申请日:2012-02-24

    Abstract: 본 발명은 산소 또는 질소 투과도가 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 출발물질인 3, 3'-디아미노벤지딘(3, 3'-diaminobenzidine)과 반응하는 디카르복실산 단량체로서 4, 4'-(헥사플루오로-이소프로필리덴)비스(벤조산)[4, 4'-(hexafluoro-isopropylidene) bis(benzoic acid)]을 사용함으로써 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다.
    또한, 산소 또는 질소 투과도가 더욱 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 폴리벤즈이미다졸의 NH 수소를 메틸기, 네오펜틸기 또는 벤질기 중에서 선택된 어느 하나의 것으로 치환하여 개질된 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다.
    본 발명으로부터 종래의 폴리벤즈이미다졸에 비하여 기체투과도, 그 중에서도 산소 또는 질소 투과도가 현저하게 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공할 수 있다.

    유체 펌핑 장치, 이를 이용하는 연료전지 장치 및 연료 가스 재순환 방법
    114.
    发明公开
    유체 펌핑 장치, 이를 이용하는 연료전지 장치 및 연료 가스 재순환 방법 有权
    流体泵装置,燃料电池装置和燃料气体再循环方法

    公开(公告)号:KR1020130140342A

    公开(公告)日:2013-12-24

    申请号:KR1020120063636

    申请日:2012-06-14

    CPC classification number: F04B43/02 F04B43/025

    Abstract: The present invention relates to a fluid pumping device used in a fuel cell system and, more specifically, a fluid pumping device capable of lightening weight, maintaining durability of a pump, and facilitating replace and management by spatially separating the pump from a temporary storage unit for a fluid in which the high temperature fluid passes through. The fluid pumping device of the present invention is not restricted in an installation place. The fluid pumping device is not only simple but also has small failure factors. The fluid pumping device for a fuel cell can pump high temperature gas without additional cooling processes and contribute to improvement of the fuel cell system by increasing a fuel use rate.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于燃料电池系统中的流体泵送装置,更具体地说,涉及一种能够减轻重量,保持泵的耐久性的流体泵送装置,并且通过将泵与临时存储单元进行空间分离来实现更换和管理 用于高温流体通过的流体。 本发明的流体泵送装置不限于安装场所。 流体泵送装置不仅简单,而且具有小的故障因素。 用于燃料电池的流体泵送装置可以在没有额外的冷却过程的情况下泵送高温气体,并且通过增加燃料使用率来有助于燃料电池系统的改进。

    다공성 지지체에 분산된 금속 나노 입자, 그 제조 방법 및 이를 이용한 촉매
    116.
    发明授权
    다공성 지지체에 분산된 금속 나노 입자, 그 제조 방법 및 이를 이용한 촉매 有权
    分散在各种多孔载体中的金属纳米颗粒,其制备方法和使用其的催化剂

    公开(公告)号:KR101338042B1

    公开(公告)日:2013-12-09

    申请号:KR1020110119140

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 금속 전구체 및 글라임을 다공성 지지체에 제공하는 단계 및 상기 혼합물을 포함하는 다공성 지지체를 열처리하는 단계를 포함하는 다공성 지지체에 분산된 금속 나노 입자의 제조 방법이 제공된다. 활성 금속 나노입자를 표면적인 큰 다공성 지지체에 균일하게 분산함으로써 활성을 극대화함과 동시에 오랫동안 유지할 수 있다. 또한, 불균일계 다공성 지지체에 금속 나노 입자를 균일하게 도입, 분산함에 따라 저가격, 고효율의 금속 나노 촉매를 실현할 수 있다. 또한, 위와 같이 분산된 금속 나노 입자는 활성 금속의 양을 현저히 저감하여 환경, 에너지 문제 해결에 기여할 수 있다.

    전기 화학 장치용 촉매 잉크 및 이를 이용한 막전극접합체 제조 방법
    119.
    发明授权
    전기 화학 장치용 촉매 잉크 및 이를 이용한 막전극접합체 제조 방법 有权
    电化学装置用催化剂油墨及其制备膜电极组件的方法

    公开(公告)号:KR101307784B1

    公开(公告)日:2013-10-04

    申请号:KR1020120055288

    申请日:2012-05-24

    Abstract: PURPOSE: A catalyst ink for an electrochemical device is provided to prevent primary pores in a catalyst layer from being clogged by a binder, thereby increasing the primary pores. CONSTITUTION: A catalyst ink for an electrochemical device includes a catalyst, an ionomer binder, and a solvent. The catalyst ink includes ortho-dichlorobenzene as a pore-forming agent. The pore-forming agent has a higher boiling point than that of the solvent and is non-soluble to the ionomer binder. The content of the 1,2-dichlorobenzene is 0.33-33.33 times of the weight of the catalyst. The weight ratio of the ionomer binder to the catalyst is 20-40 %. The catalyst is metal or alloy. The electrode for the electric chemical device is the coating layer of the catalyst ink.

    Abstract translation: 目的:提供用于电化学装置的催化剂油墨,以防止催化剂层中的主要孔被粘合剂堵塞,从而增加初级孔。 构成:用于电化学装置的催化剂油墨包括催化剂,离聚物粘合剂和溶剂。 催化剂油墨包括邻二氯苯作为成孔剂。 造孔剂的沸点高于溶剂,并且不溶于离聚物粘合剂。 1,2-二氯苯的含量为催化剂重量的0.33-33.33倍。 离聚物粘合剂与催化剂的重量比为20-40%。 催化剂是金属或合金。 用于电化学装置的电极是催化剂油墨的涂层。

    다공성 지지체에 분산된 금속 나노 입자, 그 제조 방법 및 이를 이용한 촉매
    120.
    发明公开
    다공성 지지체에 분산된 금속 나노 입자, 그 제조 방법 및 이를 이용한 촉매 有权
    分散在各种多孔支撑体中的金属纳米颗粒,其制备方法和使用其的催化剂

    公开(公告)号:KR1020130053628A

    公开(公告)日:2013-05-24

    申请号:KR1020110119140

    申请日:2011-11-15

    CPC classification number: B01J23/44 B01J23/48 B01J23/74 B82B3/00 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: Metal nanoparticles dispersed in various porous supports, a method for preparing thereof, and a catalyst using thereof are provided to realize a metal nano catalyst of a high efficiency and a low price by reducing an amount of a reactive metal with maximizing a metal catalyst activation of a metal nanoparticle and simultaneously maintaining an activation for a long-term. CONSTITUTION: A method for preparing metal nanoparticles dispersed in various porous supports comprises the following steps: a metal precursor and a glyme are provided to a porous support; and the porous support is treated by heating. The porous support is a mesoporous silica. A heat treatment temperature is 110-220°C. A metal of a metal precursor is selected from a group consisting of palladium(Pd), nickel(Ni), iron(Fe), gold(Au), silver(Ag), and cobalt(Co).

    Abstract translation: 目的:分散在各种多孔载体中的金属纳米颗粒,其制备方法和使用它的催化剂用于通过以最大化金属催化剂的方式减少反应性金属的量来实现高效率和低价格的金属纳米催化剂 激活金属纳米颗粒并同时保持长时间的活化。 构成:分散在各种多孔载体中的制备金属纳米颗粒的方法包括以下步骤:向多孔载体提供金属前体和甘醇二甲醚; 并通过加热处理多孔载体。 多孔载体是介孔二氧化硅。 热处理温度为110-220℃。 金属前体的金属选自钯(Pd),镍(Ni),铁(Fe),金(Au),银(Ag)和钴(Co)组成的组。

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