태양 전지의 기전력을 이용한 광촉매 유기 오염물질 분해방법 및 이를 이용한 오염물질 분해 시스템.

    公开(公告)号:KR100927185B1

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:KR1020070113029

    申请日:2007-11-07

    Abstract: 본 발명은 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 태양 전지를 결합하여 태양 전지의 기전력을 이용하는 유기 오염물질 분해 방법 및 이를 이용한 시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 광촉매반응을 이용하여 유기 오염물질을 분해하는 방법에 있어서, 광에너지를 이용한 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 광에너지에 의하여 전압을 가할 수 있는 태양전지를 결합하여, 광에너지를 이용하여 태양전지에서 생산된 전압을, 광에너지를 이용하여 유기 오염물질을 분해하는 광촉매 유기 오염물질 분해 장치에 제공하여 유기 오염물질의 분해가 수행되는 것을 특징으로 하는 광촉매 유기 오염물질 분해 방법이다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 광에너지를 이용한 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 태양 전지를 결합시켜, 광에너지를 활용하는 태양 전지로부터 전압을 받아 보다 저가의 비용으로 오염물질 분해량을 크게 증가시킬 수 있는 유기 오염물질 분해 방법 및 이를 이용한 시스템을 제공한다.
    광촉매, 유기물, 오염물질, 분해, 태양 전지, 전압, 친환경.

    Abstract translation: 本发明涉及利用太阳能电池的电动势光催化分解有机污染物的方法和系统。 本发明提供了一种分解有机污染物的方法和系统,该方法和系统通过将能够分解有机污染物的光催化有机污染物分解装置与太阳能电池相结合,能够以较低的成本大大提高有机污染物的分解速率, 能够利用光能向光催化有机污染物分解装置施加外部电压。

    전기화학적 산화를 이용한 적층 전극의 제조 방법 및염료감응 태양전지에의 적용
    14.
    发明授权
    전기화학적 산화를 이용한 적층 전극의 제조 방법 및염료감응 태양전지에의 적용 失效
    전기화학적산화를이용한적층전극의제조방법및염료감응전지에의적용

    公开(公告)号:KR100874211B1

    公开(公告)日:2008-12-15

    申请号:KR1020070031115

    申请日:2007-03-29

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.

    Abstract translation: 提供一种使用电化学氧化方法制造堆叠电极的方法及其在染料敏化太阳能电池电极中的应用,以通过以低水平恢复透明电极的电阻来大大提高光电转换效率。 氧化物半导体前体被涂覆在透明导电层上。 涂覆有氧化物半导体前体的透明导电层在氧化气氛中进行热处理。 通过对透明导电层进行热处理来形成氧化物半导体层和透明导电层的堆叠电极。 在还原气氛下进行堆叠电极的热处理。 在还原气氛下进行热处理之后进行电化学氧化。

    이산화티탄 입자 표면에 나노크기의 다공성 산화물코팅층을 형성하는 방법 및 그에 의해 제조되는 이산화티탄분말 및 필름
    15.
    发明公开
    이산화티탄 입자 표면에 나노크기의 다공성 산화물코팅층을 형성하는 방법 및 그에 의해 제조되는 이산화티탄분말 및 필름 失效
    在二氧化硅颗粒表面和TIO2粉末上形成多孔氧化物涂层的方法和其制造的薄膜

    公开(公告)号:KR1020060104782A

    公开(公告)日:2006-10-09

    申请号:KR1020050027221

    申请日:2005-03-31

    Abstract: 본 발명은 나노크기의 미세기공을 갖는 금속산화물 나노층을 이산화티탄입자 또는 막에 코팅하여 광활성을 증진시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 이산화티탄에 초미세 나노 기공을 갖는 다공성 산화물 나노층을 코팅하는 방법에 있어서, 금속염을 포함하는 용액을 제공하는 단계, 상기 금속염 용액에 이산화티탄 분말을 제공하는 단계, 상기 금속염을 수화시켜 상기 이산화티탄 분말 표면에 수화물을 코팅하는 단계 및 상기 이산화티탄 분말 상에 코팅된 수화물로부터 산화물을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 형성된 다공성 산화물 코팅층은 이산화티탄 입자의 비표면적을 증가시켜 수분이나 염료 분자의 흡착량을 증가시키며, 결과적으로 TiO
    2 의 광촉매 특성 내지는 염료 감응형 연료 전지 특성을 향상시킨다.
    광촉매, 염료감응형 태양전지, 다공성, 나노 기공, 이산화티탄, 토포텍틱 상전이

    전계 가변형 BZTN 유전체 박막 및 그의 제조 방법
    16.
    发明授权
    전계 가변형 BZTN 유전체 박막 및 그의 제조 방법 失效
    精密现场可调BZTN介电薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR100558221B1

    公开(公告)日:2006-03-10

    申请号:KR1020040022286

    申请日:2004-03-31

    Abstract: 본 발명은 유전체 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Bi
    2 O
    3 , ZnO, TiO
    2 , Nb
    2 O
    5 를 그 조성으로 포함하여 고유전율과 낮은 유전 손실 및 우수한 전계 가변 특성을 갖는 유전체 박막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 파이로클로어 구조를 가지는 Bi
    2 Ti
    2 O
    7 , Zn
    2 Nb
    2 O
    7 의 두 끝단 물질로 이루어지는 고용체 박막으로서, 고용체 구조 내에서 같은 위치를 차지하는 Bi
    3+ 이온과 Zn
    2+ 이온이 서로를 치환하고, Ti
    4+ 이온과 Nb
    5+ 이온이 서로를 치환한 구조의 (Bi
    2-x Zn
    x )(Ti
    2-x Nb
    x )O
    7 고용체 박막을 제공한다. 본 발명의 유전체 박막은 고유전율 저유전손실 고전계 가변율을 가지며, 특히 전계 가변형 소자로서 응용되기에 적합하다.
    유전체 박막, BZTN 고용체, 전계 가변형 캐패시터, 유전율, 유전손실, 전계 가변율

    규산아연계 형광체 제조 방법
    17.
    发明公开
    규산아연계 형광체 제조 방법 无效
    制备基于硅酸钠的磷光体的方法

    公开(公告)号:KR1020090119180A

    公开(公告)日:2009-11-19

    申请号:KR1020080045062

    申请日:2008-05-15

    CPC classification number: C01B33/20 C09K11/595

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing zinc silicate-based phosphors is provided to synthesize a nano phosphor with uniform particle size distribution, and to enable a low-temperature process. CONSTITUTION: A method for preparing zinc silicate-based phosphors comprises the steps of: preparing the solution including Zn and Si precursors; forming a precipitate by adding a co-precipitator in the solution; and heat-treating the solution and synthesizing zinc silicate. A zinc silicate-based phosphor uses at least one selected from the group consisting of ethanol, methanol, 1-propanol, isopropanol, 1-butanol, 2-butanol, 1-pentanol, 2-pentanol, 3-pentanol, and 1-hexanol and 1-heptanol and uses hydrazine as a co-precipitator.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备硅酸锌基磷光体的方法,以合成具有均匀粒度分布的纳米磷光体,并实现低温工艺。 构成:制备基于硅酸锌的磷光体的方法包括以下步骤:制备包括Zn和Si前体的溶液; 通过在溶液中加入共沉淀器形成沉淀物; 并对该溶液进行热处理并合成硅酸锌。 硅酸锌系荧光体使用选自乙醇,甲醇,1-丙醇,异丙醇,1-丁醇,2-丁醇,1-戊醇,2-戊醇,3-戊醇和1-己醇中的至少一种 和1-庚醇,并使用肼作为共沉淀剂。

    다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법
    18.
    发明授权
    다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법 失效
    다강성비스무트페라이트계분말합성방법

    公开(公告)号:KR100927181B1

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:KR1020080004497

    申请日:2008-01-15

    Abstract: A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder is provided to lower synthetic temperature by 100°C and to synthesize uniform sized of multiferroic bismuth ferrite powder 100nm in diameter. A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder comprises: a first step of melting raw material powder in distilled water to prepare a mixed solution(S100); a second step of adding a surfactant to the mixed solution(S110); a third step of preparing an intensifier(S120); a fourth step of mixing the mixed solution, the surfactant and intensifier and stirring them(S130); a fifth step of hydrothermally synthesizing the stirred solution to obtain powder(S140); and a sixth step of washing the powder and freeze drying it(S150).

    Abstract translation: 提供一种合成多铁铋铁氧体粉末的方法,以将合成温度降低100℃并合成均匀尺寸的直径为100nm的多铁铋铁氧体粉末。 一种合成多铁铋铁酸盐粉末的方法包括:第一步,将原料粉末在蒸馏水中熔化以制备混合溶液(S100); 向混合溶液中加入表面活性剂的第二步骤(S110); 准备增强器的第三步骤(S120); 第四步,将混合溶液,表面活性剂和增强剂混合并搅拌(S130); 水热合成搅拌溶液以获得粉末的第五步骤(S140); 和清洗粉末并将其冷冻干燥的第六步骤(S150)。

    인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법
    19.
    发明公开
    인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법 有权
    羟基磷酸盐基材料的三维纳米结构及其合成方法

    公开(公告)号:KR1020090091571A

    公开(公告)日:2009-08-28

    申请号:KR1020080016915

    申请日:2008-02-25

    CPC classification number: B82B3/0038 B01J35/004 B82Y30/00 B82Y40/00 C01B25/26

    Abstract: A three-dimensional nanostructure of phosphate-based hydroxide and a preparing method thereof are provided as a photo-catalyst to decompose environmental pollutants such as volatile organic compounds and waste water. A method for preparing a three-dimensional nanostructure represented by the formula of (A2-xA'x)PO4OH comprises the following steps of: mixing metal compounds and phosphorus compounds; adjusting the pH of the mixed compounds to 3-9; and reacting the pH-controlled compounds. In the formula, A and A' are identical or different transition metals selected from the group consisting of Cu, Ni, Co, Fe, Zn and Mn; and the x satisfies the inequality of 0

    Abstract translation: 提供磷酸盐基氢氧化物的三维纳米结构及其制备方法作为光催化剂,以分解挥发性有机化合物和废水等环境污染物。 制备由式(A2-xA'x)PO4OH表示的三维纳米结构的方法包括以下步骤:混合金属化合物和磷化合物; 将混合化合物的pH调节至3-9; 并使pH值控制的化合物反应。 在该式中,A和A'是选自Cu,Ni,Co,Fe,Zn和Mn中的相同或不同的过渡金属; x满足0 <= x <= 2的不等式。

    다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법
    20.
    发明公开
    다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법 失效
    多元双歧杆菌粉末的合成方法

    公开(公告)号:KR1020090078592A

    公开(公告)日:2009-07-20

    申请号:KR1020080004497

    申请日:2008-01-15

    Abstract: A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder is provided to lower synthetic temperature by 100°C and to synthesize uniform sized of multiferroic bismuth ferrite powder 100nm in diameter. A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder comprises: a first step of melting raw material powder in distilled water to prepare a mixed solution(S100); a second step of adding a surfactant to the mixed solution(S110); a third step of preparing an intensifier(S120); a fourth step of mixing the mixed solution, the surfactant and intensifier and stirring them(S130); a fifth step of hydrothermally synthesizing the stirred solution to obtain powder(S140); and a sixth step of washing the powder and freeze drying it(S150).

    Abstract translation: 提供合成多铁铋铁氧体粉末的方法,使合成温度降低100℃,合成直径为100nm的均匀尺寸的多铁铋铁氧体粉末。 一种合成多铁铋铁氧体粉末的方法,包括:将原料粉末在蒸馏水中熔化以制备混合溶液的第一步骤(S100); 向混合溶液中添加表面活性剂的第二工序(S110)。 制备增压器的第三步骤(S120); 将混合溶液,表面活性剂和增强剂混合并搅拌的第四步骤(S130); 水热合成搅拌溶液得到粉末的第五步骤(S140); 以及洗涤粉末并将其冷冻干燥的第六步骤(S150)。

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