Abstract:
본원 발명은 폴리페닐렌계 음이온 전도체, 이의 제조방법 및 용도에 대한 것이다. 보다 구체적으로는 폴리페닐렌계 음이온교환소재에 대한 것으로, 상용화된 양이온 교환소재인 Nafion115에 비해 활물질의 크로스오버(crossover)가 낮고 이에 따라 쿨롬효율이 우수하며, 구조적으로는 고분자 주쇄가 폴리페닐렌으로 이루어져 주쇄에 O-, -S-, -(CH 2 ) n - 등의 전자주게 특성의 연결기를 포함하지 않고 벤젠고리 사이의 C-C 결합으로만 이루어져 있어 소재의 치수 안정성이 우수한 폴리페닐렌계 음이온 교환 고분자, 이의 제조방법 및 제조된 폴리페닐렌계 음이온 고분자를 레독스 흐름 전지(Redox Flow Battery)용 격리막에 적용한 레독스 흐름 전지에 대한 것이다.
Abstract:
본 발명은 폴리프로필렌옥사이드 블록 및 폴리에틸렌옥사이드 블록을 포함하는 블록 공중합체가 가지결합하여 형성된 고분자를 함유하는 수지조성물로부터 제조된 지지체; 상기 지지체 및 상기 지지체에 담지된 이온전도성 전해질을 포함하는 전해질 막; 상기 전해질 막의 제조방법; 및 상기 전해질 막을 포함하는 전지 및 초고용량 축전기에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 폴리프로필렌옥사이드(PPO) 블록 및 폴리에틸렌옥사이드(PEO) 블록을 포함하는 블록 공중합체가 가지결합하여 형성된 고분자로부터 제조된 지지체는 이온전도성 전해질을 함유하는 능력이 우수하므로 이로부터 제조된 전해질 막은 높은 이온전도도를 가지며, PPO 블록을 포함하여 물리적 강도가 향상되었으며, 가교결합을 통해 고온에서도 안정한 전해질 막을 제공할 수 있다. 따라서, 상기 전해질 막은 이차전지 및 초고용량 축전기에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 키틴 나노섬유 및 셀룰로오스 나노섬유에서 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 천연고분자 나노섬유의 수분산액, 디카복실산 또는 이의 유도체, 및 디올을 포함하여 중합함으로써 제조되는 생분해성 복합소재에 관한 것이다. 본 발명의 생분해성 복합소재는 우수한 생분해성 및 기계적 물성을 갖는 특징이 있다.
Abstract:
본 발명은 폴리아크릴로니트릴(polyacrylonitrile; PAN) 공중합체 용액을 전기 방사하여 형성한 부직포를 산화시켜 제조한 지지체 및 이에 함침시킨 탄화수소계 고분자 전해질을 포함하는 복합 전해질막; 폴리아크릴로니트릴 공중합체 용액을 전기 방사하여 형성한 부직포를 산화시켜 측쇄의 니트릴기의 질소원자와 이웃한 니트릴기의 탄소원자 간에 결합이 형성되면서 6각 고리를 형성함으로써 내용제성 또는 강도가 향상된 신규 지지체; 상기 복합 전해질막을 전해질막으로 구비한 막-전극 접합체(membrane-electrode assembly; MEA); 및 상기 막-전극 접합체를 구비한 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다공성 지지체 상에 전해질 고분자가 함침된 복합막은 높은 기공도를 유지하면서도 우수한 기계적 물성, 치수안정성, 내구성을 발휘한다.
Abstract:
본 발명은 2개 이상의 술폰화 방향족기로 치환된 페닐 펜던트를 포함하는 고분자; 상기 고분자의 제조방법; 상기 고분자를 포함하는 이온전도체; 상기 고분자를 포함하는 수지 조성물로부터 형성된 성형체; 상기 고분자를 포함하는 수지 조성물로부터 성형된 전해질 막; 상기 전해질 막을 구비한 막-전극 접합체 및 이를 구비한 전지; 및 상기 이온전도성 고분자를 포함하는 레독스 플로우 전지용 격리막 및 이를 구비한 레독스 플로우 전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 2개 이상의 술폰화 방향족기로 치환된 페닐 펜던트를 포함하는 이온전도성 고분자로부터 제조된 전해질 막은 우수한 이온전도도, 기계적 강도 및 화학적 안정성을 제공할 수 있다. 이러한 우수한 물리적 특성으로 인하여 상기 고분자 막은 연료전지용 막-전극 접합체에 활용될 수 있으며, 이를 격리막으로 구비한 레독스 플로우 전지는 수십회 충/방전을 반복하여도 우수한 셀성능을 나타내며 높은 방전전하량 보존율을 유지할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for predicting a cooling and heating load. The present invention calculates a sensible heat load by simplifying the sensible heat load with math formula 11 and calculates a latent heat load by simplifying the latent heat with math formula 14. The math formula 11 is Q dot over _s=P_s(T_o-T_i)+P_solI_sol+(1-epsilon_s)m dot over _ven(h_io-h_i)+m dot over _inf(h_io-h_i)+C_s. The math formula 14 is Q dot over _l=(1-epsilon_l)m dot over _ven(h_io-h_i)+m dot over _inf(h_io-h_i)+C_l. The present invention is provided to accurately predict the cooling and heating load necessary for maintaining the temperature of a building, thereby effectively operating a cooling and heating system. [Reference numerals] (AA) Air prediction module;(BB) Temperature and specific humidity for each time;(CC) Initial prediction module;(DD,JJ) Time building energy load model;(EE) Initial load coefficient setting;(FF) Each load coefficient value setting;(GG) Building design data;(HH) Each load design data;(II) Correction prediction module
Abstract:
PURPOSE: A weather data prediction method for cooling-heating load estimation is provided to accurately calculate cooling/heating load by predicting weather data without measuring a weather state. CONSTITUTION: Past weather data is secured from Korea Meteorological Administration(S100). Outdoor temperature, relative humidity and daylight data is extracted from the weather data(S200). A dimensionless value calculates the outdoor temperature, relative humidity, and daylight data(S300). A correlation is expressed from the dimensionless value(S400).
Abstract:
본 발명은 증발 냉각식 배기열 회수시스템에 관한 것으로, 본 발명의 증발 냉각식 배기열 회수시스템은, 배기덕트(10B)의 내부에 설치되어 상기 열교환기(20) 쪽으로 물을 분사하는 물 분사유닛(40)으로 이루어지고, 상기 열교환기(20)는 합성수지 재질의 얇은 박판 형상으로 이루어진 전열판(20A, 20B)이 상하로 적층됨으로써 복수 개의 상하 공기통로가 형성되며, 상기 전열판(20A, 20B) 각각에는 전열판의 표면을 기준으로 산(21A)과 골(21B)이 연속 형성되는 동시에 상기 열교환기(20)의 유입구와 유출구를 연결하는 방향을 따라 평행하는 물결 모양이 형성됨으로써 이중 물결 모양이 형성되는 것을 특징으로 한다. 상기와 같은 구성에 의해 본 발명은 이중 물결 모양의 공기통로가 형성된 플라스틱 열교환기를 이용하여 배기에 포함된 열에너지를 회수하기 때문에 부식이 방지되는 동시에 열회수율이 높다.