탄소나노섬유로 구성된 탄소박막 합성방법 및 그 구조체
    172.
    发明授权
    탄소나노섬유로 구성된 탄소박막 합성방법 및 그 구조체 有权
    碳纳米薄膜的合成方法及其结构

    公开(公告)号:KR101349041B1

    公开(公告)日:2014-01-13

    申请号:KR1020120126188

    申请日:2012-11-08

    Abstract: The purpose of the present invention is to directly synthesize a high quality carbon nanothin film consisting of without a separate assembly process crystalline nanomaterials (carbon nanotube or carbon nanofiber) of nanosize. The present invention for accomplishing the purpose forms a carbon nanothin film on a prepared metal plate by using a chemical vapor deposition method and performs heat treatment on the synthesized metal support-carbon nanothin film at high temperatures and high pressures under hydrogen. The present invention is able to coat the surface of metal supports prepared for forming a structure of a hybrid form with metal and metal oxide nanoparticles in advance. The synthesis method of the present invention simplifies a manufacturing process as compared to a thin film manufactured by using carbon nanomaterials (carbon nanotube or carbon nanofiber) synthesized in advance, is able to control the uniform thickness of a film and is able to freely adjust the crystal structure of the carbon nanothin film synthesized through a simple heat treatment process. The structure is able to be applied to materials for various electrodes, catalyst reaction materials, high value reaction/separation film materials and the like.

    Abstract translation: 本发明的目的是直接合成由纳米尺寸的结晶纳米材料(碳纳米管或碳​​纳米纤维)组成的高质量碳纳米薄膜。 用于实现目的的本发明通过使用化学气相沉积法在制备的金属板上形成碳纳米薄膜,并在氢气下在高温高压下对合成的金属载体 - 碳纳米薄膜进行热处理。 本发明能够预先用金属和金属氧化物纳米粒子涂覆制备用于形成杂化形式结构的金属载体的表面。 与通过使用预先合成的碳纳米材料(碳纳米管或碳​​纳米纤维)制造的薄膜相比,本发明的合成方法简化了制造工艺,能够控制膜的均匀厚度并能够自由调节 通过简单的热处理工艺合成碳纳米薄膜的晶体结构。 该结构能够应用于各种电极,催化剂反应材料,高价值反应/分离膜材料等的材料。

    프로톤 전도성물질을 이용한 탄화수소 고급화방법
    174.
    发明授权
    프로톤 전도성물질을 이용한 탄화수소 고급화방법 有权
    使用质子导体的碳氢化合物升级方法

    公开(公告)号:KR101331785B1

    公开(公告)日:2013-11-21

    申请号:KR1020110073214

    申请日:2011-07-22

    CPC classification number: Y02E50/13 Y02P30/20

    Abstract: 본 발명은 수소이용 효율을 높이면서, 저압 운전이 가능한 탄화수소 고급화방법을 제공하는 것으로, 더욱 상세하게는 고압(50-60bar)에서 운전되는 기존 대형 HBD(Hydrogenated biodiesel) 생산 공정과 달리, 고압운전이 불가피한 원인인 수소가 유지방(액상탄화수소)에 용해되는 과정을 배제하기 위해 프로톤(H+) 전도성 물질을 이용하여 수소화처리반응 촉매에 직접 프로톤(H+)을 전달토록 반응기를 구성하여 저압(10bar 이하)에서도 탄화수소를 갖는 다양한 원료 및 저급 바이오디젤과 같은 연료를 고급화시키는 프로톤 전도성물질을 이용한 탄화수소 고급화방법에 관한 것으로, 일정한 공간 내에서 프로톤 전도성물질이 도포된 전달로드의 표면에 수소가스를 접촉시키는 단계; 상기 전달로드을 통해 상기 수소가스 아래에 배치되는 액체상태의 원료에 프로톤(H+)을 공급하는 단계; 및 상기 전달로드의 주위에 배치되는 반응촉매에 의해 상기 프로톤과 원료가 접촉하여 상기 원료 내의 탄소 이중결합 및 산소를 제거하는 단계를 포함한다.

    중공사막 모듈을 이용한 제습덕트
    175.
    发明授权
    중공사막 모듈을 이용한 제습덕트 有权
    使用中空膜膜模块去除脱水

    公开(公告)号:KR101328447B1

    公开(公告)日:2013-11-14

    申请号:KR1020120066871

    申请日:2012-06-21

    CPC classification number: F24F3/14 F24F2003/1435

    Abstract: The present invention relates to a dehumidifying duct using a hollow yarn membrane module to perform dehumidification using little power by installing a hollow yarn membrane module on a duct which is installed with a flow fan to allow gas to flow. The present invention comprises an inlet part to supply gas; an outlet part to discharge gas; a flow fan between the inlet part and the outlet part to allow gas to flow; a dehumidifier with a hollow yarn membrane module at the rear side of the flow fan to selectively absorb moisture from gas; and a gas-liquid separator connected to the dehumidifier. The gas-liquid separator is connected to the inlet part of which pressure is lower than the outlet part in order to absorb moisture from the hollow yarn membrane module.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用中空丝膜组件的除湿管,其通过在安装有流动风扇以允许气体流动的管道上安装中空丝膜组件而使用少量动力进行除湿。 本发明包括供应气体的入口部分; 排出气体的出口部分; 在入口部分和出口部分之间的流动风扇,以允许气体流动; 在流动风扇的后侧具有中空丝膜组件的除湿器,以选择性地吸收来自气体的水分; 和与除湿器连接的气液分离器。 为了从中空丝膜组件吸收水分​​,气液分离器与压力低于出口部的入口部连接。

    폐순환 흐름전극을 이용한 농도차 발전장치
    176.
    发明授权
    폐순환 흐름전극을 이용한 농도차 발전장치 有权
    使用闭环流动电极的SALINITY GRADIENT电力发电装置

    公开(公告)号:KR101311360B1

    公开(公告)日:2013-10-14

    申请号:KR1020120059212

    申请日:2012-06-01

    CPC classification number: H02N3/00 H02K44/18 Y02E10/36

    Abstract: PURPOSE: A salinity gradient power generating device is provided to improve power generation efficiency by increasing an ion concentration with an oxidation-reduction electrode, a salt water path, and a freshwater path. CONSTITUTION: A floating reduction electrode (118) faces a floating oxidation electrode (112). A pair of salinity gradient paths are divided by a cation exchange membrane and are arranged between the floating oxidation electrode and the floating reduction electrode. The salinity gradient paths include a freshwater path (114) and a salt water path (116). The freshwater path is located near the floating oxidation electrode. [Reference numerals] (AA) Salt water; (BB,DD) Brackish water; (CC) Fresh water

    Abstract translation: 目的:提供一种盐度梯度发电装置,通过用氧化还原电极,盐水路径和淡水路径增加离子浓度来提高发电效率。 构成:浮动还原电极(118)面向漂浮氧化电极(112)。 一对盐度梯度路径被阳离子交换膜分隔,并且布置在浮动氧化电极和浮动还原电极之间。 盐度梯度路径包括淡水路径(114)和盐水路径(116)。 淡水路径位于浮动氧化电极附近。 (附图标记)(AA)盐水; (BB,DD)咸水; (CC)淡水

    복합 담수제염장치
    177.
    发明公开
    복합 담수제염장치 有权
    复合脱盐装置

    公开(公告)号:KR1020130104620A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:KR1020120026257

    申请日:2012-03-14

    Abstract: PURPOSE: A complex fresh water desalination device is provided to offer improved energy efficiency to the fresh water desalination apparatus, and to improve a fresh water desalination function by a separation film mode and an evaporation mode. CONSTITUTION: A complex fresh water desalination device includes a raw water supplying unit, a separation film filtration unit (106), HST (126), and an evaporation and concentration unit (146). The separation film filtration unit separates raw water supplied from the raw water supplying unit into filtrate and non-filtered first concentrate using a separation film. The HST includes a turbine (120) rotating by using the first concentrate. The evaporation and concentration unit evaporates the first concentrate passed through the HST, and separates the first concentrate into condensed water and second concentrate. A steam outlet is connected to a steam compressor (124) of the HST.

    Abstract translation: 目的:提供一种复杂的淡水淡化装置,为淡水淡化装置提供更高的能源效率,并通过分离膜模式和蒸发模式改善淡水脱盐功能。 构成:复合淡水脱盐装置包括原水供给单元,分离膜过滤单元(106),HST(126)和蒸发浓缩单元(146)。 分离膜过滤单元使用分离膜将从原水供应单元供应的原水分离成滤液和未过滤的第一浓缩物。 HST包括通过使用第一浓缩物旋转的涡轮机(120)。 蒸发和浓缩单元蒸发通过HST的第一浓缩物,并将第一浓缩物分离成冷凝水和第二浓缩物。 蒸汽出口连接到HST的蒸汽压缩机(124)。

    내열성 수소 분리막 및 이의 제조방법
    178.
    发明公开
    내열성 수소 분리막 및 이의 제조방법 有权
    耐热氢化膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130081945A

    公开(公告)日:2013-07-18

    申请号:KR1020120003066

    申请日:2012-01-10

    Abstract: PURPOSE: A heat resistant hydrogen separating membrane and a method for manufacturing the same are provided to suppress the inter-diffusion of a porous metal support and a hydrogen separating layer by comprising a ceramic coating layer in a column shape. CONSTITUTION: A hydrogen separating membrane (300) comprises a porous metal support (20), a diffusion shielding layer (40), and a dense hydrogen permeating layer. The dense hydrogen permeating layer is coated on the top of the diffusion shielding layer. The diffusion shielding layer is formed by coating ceramics or a mixture of ceramics and a metal on the surface of the porous metal support in a column shape. The ceramics is based on oxides, non-oxides, nitrides, or a mixture of the same.

    Abstract translation: 目的:提供耐热氢分离膜及其制造方法,以通过包括柱形陶瓷涂层来抑制多孔金属载体和氢分离层的相互扩散。 构成:氢分离膜(300)包括多孔金属支撑体(20),扩散屏蔽层(40)和致密的氢气渗透层。 密集的氢气渗透层涂覆在扩散屏蔽层的顶部。 扩散屏蔽层通过在多孔金属载体的表面上以柱形形式涂覆陶瓷或陶瓷和金属的混合物而形成。 陶瓷基于氧化物,非氧化物,氮化物或其混合物。

    마이크로파를 이용한 지중 석탄층의 가스화 방법 및 장치
    179.
    发明授权
    마이크로파를 이용한 지중 석탄층의 가스화 방법 및 장치 有权
    使用微波的地下煤气化方法与装置

    公开(公告)号:KR101272275B1

    公开(公告)日:2013-06-13

    申请号:KR1020100092318

    申请日:2010-09-20

    Abstract: 본 발명은 마이크로파를 이용하여 지중 석탄층으로부터 합성가스 또는 메탄가스 등 발전 및 연료전환에 유효한 가스를 생산하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로는 석탄의 열분해에 선택적인 가열특성을 가는 마이크로파를 이용하여 지하매장층까지 전송제어가 용이하며 전송 손실이 거의 없는 지중 석탄층의 가스화 방법 및 장치에 관한 것이다.

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