카본닷-백금-팔라듐 복합체의 제조방법, 이에 따라 제조된 카본닷-백금-팔라듐 촉매 및 이를 이용하는 연료전지
    165.
    发明申请
    카본닷-백금-팔라듐 복합체의 제조방법, 이에 따라 제조된 카본닷-백금-팔라듐 촉매 및 이를 이용하는 연료전지 审中-公开
    用于制备如此制备的碳点 - 铂 - 钯复合物,碳点 - 铂 - 钯催化剂的方法和使用其的燃料电池

    公开(公告)号:WO2018056774A2

    公开(公告)日:2018-03-29

    申请号:PCT/KR2017/010537

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 본 발명은 백금 촉매가 고르게 분산되어 있고, 표면적이 넓고, 안정하며, 촉매활성이 높은 백금계 나노복합체의 제조방법과 이에 따라 제조된 연료전지용 백금계 촉매 및 이를 이용하는 연료전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 (A) 카본닷(Cdot)과 백금 전구체 및 팔라듐 전구체가 혼합된 상태에서 백금 전구체 및 팔라듐 전구체를 환원하여 치밀한 나노수지상 구형 나노복합체를 제조하는 단계: 및 (B) 상기 치밀한 나노수지상 구형 나노복합체에서 팔라듐을 선택적으로 식각하여 다공성을 부여하는 단계:를 포함하여 제조되는 것을 특징으로 하는 백금, 팔라듐 및 Cdot의 나노복합체의 제조방법과 이에 따라 제조된 연료전지용 백금계 촉매 및 이를 이용하는 연료전지에 관한 것이다.

    Abstract translation:

    本发明可均匀地分散的铂催化剂,表面积大且稳定的,催化剂活性高的铂基复合材料的制造方法和由此制造的燃料电池的含铂催化剂,并使用相同的 制备涉及燃料电池,更具体地,(a)碳点(CDOT)与铂前体,并用钯前体的致密纳米树突球形纳米复合材料被还原成铂前体和以混合状态钯前体:和( B)球形树枝状的致密纳米步骤纳米复合选择性地蚀刻在给定的孔隙率中的钯:制备铂,钯,和其中CDOT纳米复合材料通过包括在按照制备的燃料电池铂正在编写 基催化剂和使用该催化剂的燃料电池。

    마그네슘 이차전지
    167.
    发明申请
    마그네슘 이차전지 审中-公开
    镁二次电池

    公开(公告)号:WO2017217685A1

    公开(公告)日:2017-12-21

    申请号:PCT/KR2017/005879

    申请日:2017-06-07

    CPC classification number: H01M4/134 H01M4/38 H01M4/46 H01M10/054 H01M10/056

    Abstract: 본 발명은 상온에서 구동할 수 있는 마그네슘 이차전지에 관한 것으로, 상세하게, 본 발명에 따른 마그네슘 이차전지는 충방전이 수행되지 않은 제조 직후(as-synthesized) 상태에서, 전이금속화합물을 양극활물질로 포함하는 양극, Mg-Sn 합금(alloy)을 음극활물질로 포함하는 음극 및 전해액을 포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及能够在室温下驱动的镁二次电池,更具体地说,涉及能够在室温下操作的根据本发明的镁二次电池, 含有过渡金属化合物作为正极活性物质的正极,含有Mg-Sn合金作为负极活性物质的负极以及电解质。

    표면증강 라만산란 기판, 이를 포함하는 분자 검출용 소자 및 이의 제조방법
    168.
    发明申请
    표면증강 라만산란 기판, 이를 포함하는 분자 검출용 소자 및 이의 제조방법 审中-公开
    表面增强拉曼散射基底中,用于检测含有它们的方法分子它们的制备装置

    公开(公告)号:WO2017200295A1

    公开(公告)日:2017-11-23

    申请号:PCT/KR2017/005115

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 본 발명은 표면증강 라만산란 기판에 관한 것으로, 본 발명에 따른 표면증강 라만산란 기판은 공중 부유형 제1금속 나노입자, 상기 제1금속 나노입자를 지지하는 지지부재, 상기 제1금속 나노입자와 나노갭을 형성하며 상기 제1금속 나노입자의 둘레를 감싸는 제2금속 막을 포함하며, 상기 제1금속 나노입자의 제1금속 및 제2금속 막의 제2금속은 각각 표면 플라즈몬이 발생하는 금속일 수 있다.

    Abstract translation:

    增强拉曼本发明是面涉及一种散射基材,增强拉曼根据本发明的散射衬底表面是用于支撑地上部分型第一金属纳米粒子,其特征在于,所述第一金属纳米颗粒的支撑部件 中,在形成第一金属纳米粒子和纳米间隙,并围绕金属纳米粒子,其包括第二金属膜,其中所述第一金属和所述第二金属膜,所述第一金属的第二金属纳米粒子的每个圆周上的第一涡卷的 到表面等离子体激元发生可以是金属。

    압축공기탱크를 이용한 초월공동 수중운동체의 캐비테이터 시스템
    170.
    发明申请
    압축공기탱크를 이용한 초월공동 수중운동체의 캐비테이터 시스템 审中-公开
    使用压缩空气罐维护水下车辆的维修系统

    公开(公告)号:WO2016204349A1

    公开(公告)日:2016-12-22

    申请号:PCT/KR2015/010973

    申请日:2015-10-16

    Inventor: 안병권

    CPC classification number: B63B1/38 F42B10/34 F42B10/38 F42B19/00 Y02T70/122

    Abstract: 본 발명은 압축공기탱크를 이용한 초월공동 수증운동체의 캐비테이터 시스템 에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 수중운동체의 배기가스가 아닌 압축공기탱크 내 부의 압축공기를 이용하여 공동을 형성하므로 이를 위한 환기시스템의 구성이 매우 간단해지며 나아가 압축공기의 온도, 압력, 성분 등의 특성이 균일하여 시간의 경과 에 따른 안정적인 초월공동의 형성이 가능해진다. 또한 수중운동체의 발사 초기에는 변환형 캐비테이터가 원뿔형상을 유지하므로 저항과 기진력을 줄일 수 있으며 속도 가 증가함에 따라 변환형 캐비테이터가 순차적으로 원판형상으로 변하며 이에 따라 발생하는 초월공동 형상도 커지기 때문에 수중운동체의 몸체 형상에 제한을 덜 받는다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用压缩空气罐的超高速水下航行器的气蚀系统。 根据本发明,空化不是通过使用水下航行器的排气而是通过在压缩空气罐内使用压缩空气而形成的,因此其通风系统的构造变得非常简单,此外,压缩空气的性质 例如温度,压力,物质等均匀,从而能够根据时间的流逝稳定地形成超空化。 此外,在水下航行器的发射的早期部分,转换型气蚀器保持圆锥形状,从而能够降低电阻和激励力,并且转换型气蚀器随着速度的增加而连续地变成圆盘形状 ,并且由此产生的超空化的形状也扩大,因此对水下车辆的身体形状的限制较少。

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