연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법
    11.
    发明公开
    연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법 审中-实审
    用于燃料电池的非铂催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170088137A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:KR1020160008089

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 본발명은연료전지용비백금촉매및 그제조방법에관한것으로서, 보다상세하게는, 전이금속, 질소및 탄소를포함하는연료전지용비백금촉매로서표면에돌기가형성된나노입자형태를가짐으로써우수한개시전위, 반파전위, 높은전류밀도및 4-전자반응에근접하는우수한산소환원촉매성능을나타낼수 있고, 저렴한비용으로대량을제조할수 있어종래연료전지의산소환원전극촉매로사용되었던고가의백금촉매를대체할수 있다.

    Abstract translation: 由本发明优良起始电势涉及一种燃料电池,非铂催化剂,以及制造其的方法,更具体地,作为过渡金属,氮,并包括具有与形成在表面上的突起的纳米颗粒形式的碳的燃料电池用非铂催化剂 ,半波电势,并能表现出优异的氧还原催化剂的性能接近的高电流密度和4电子反应,可以在低成本的替代昂贵的铂催化剂制备中,使用作为以往的燃料电池的氧还原电极催化剂的大量 你可以。

    알칼리 수전해용 전극촉매의 제조방법, 알칼리 수전해용 전극촉매 조성의 조절방법 및 이를 통해 제조된 알칼리 수전해용 전극촉매
    15.
    发明公开
    알칼리 수전해용 전극촉매의 제조방법, 알칼리 수전해용 전극촉매 조성의 조절방법 및 이를 통해 제조된 알칼리 수전해용 전극촉매 无效
    在碱性水电解中制备电生成氢的方法,通过改变电解液条件和电解质来控制电解质组合物的方法,用于在碱性水中电解生成氢

    公开(公告)号:KR1020150103864A

    公开(公告)日:2015-09-14

    申请号:KR1020140025438

    申请日:2014-03-04

    CPC classification number: C25B11/04 C25B11/02

    Abstract: 본 발명은 알칼리 수전해용 전극촉매의 제조방법 및 이를 통해 제조된 알칼리 수전해용 전극촉매에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 특히 알칼리 용액 내에서 전기 분해시 유용하게 사용될 수 있는 니켈-구리 합금 촉매의 전기 도금을 통해 생성된 알칼리 수전해용 전극촉매의 제조방법 및 이를 통해 제조된 알칼리 수전해용 전극촉매에 관한 것이다.
    본 발명의 알칼리 수전해용 전극촉매 및 이의 제조방법에 따르면, 니켈-구리 합금 촉매를 전기 도금하여 제조된 알칼리 수전해용 전극촉매는 니켈의 전기화학적 표면 부위가 종래 순수 니켈 촉매에 비해 넓어 수소 발생 반응의 성능과 촉매의 내구성이 향상된다.
    또한, 전기 도금법을 통한 알칼리 수전해용 전극촉매의 제조방법에서 전기 도금 조건을 제어하여 형성되는 알칼리 수전해용 전극촉매에 포함되는 니켈-구리 합금촉매가 목적하는 조성이 되도록 조절할 수 있다.
    또한, 전기 도금법을 이용하여 제조되기 때문에 대량생산이 용이하고, 제조 단가가 낮기 때문에 사용화에 매우 용이하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备碱性水电解用电极催化剂的方法,以及由此制备的碱性水电解用电极催化剂,更具体地说,涉及通过电镀镍铜制备碱性水电解用电极催化剂的方法 合金催化剂,其可以在碱性溶液的电解过程中有用地使用,并且由此制备用于碱性水电解的电极催化剂。 根据制备碱性水电解用电极催化剂的方法和由此制备的电极催化剂,通过镍 - 铜合金催化剂的电镀制造的碱性水电解用电极催化剂具有比纯的电化学表面更大的镍 镍催化剂,因此可以提高催化剂的氢气产生性能和耐久性。 此外,在通过电镀制备碱性水电解用电极催化剂的方法中,可以实现通过控制电镀条件而产生的碱性水电解用电极催化剂中所含的镍 - 铜合金催化剂所需的组成。 此外,由于使用电镀制造电催化剂,可以容易地实现批量生产; 由于制造成本低,使用非常方便。

    연료전지용 코발트계 음극 촉매 및 그 제조방법
    16.
    发明授权
    연료전지용 코발트계 음극 촉매 및 그 제조방법 有权
    用于燃料电池的钴基阳极催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR101500463B1

    公开(公告)日:2015-04-02

    申请号:KR1020120141891

    申请日:2012-12-07

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은인 및붕소를함유하는코발트-인, 코발트-붕소촉매및 이의제조방법에관한것이다. 보다상세하게는알칼리연료전지(AFC) 음극용알칼리용액내에서수소산화반응(HOR) 시높은촉매효율을가지는인이첨가된코발트-인(Co-P) 및코발트-붕소(Co-B) 음극촉매를전기도금및 무전해도금방법으로제조하는데 있다. 본발명의코발트-인, 코발트-붕소음극촉매는기존의니켈및 그합금촉매보다훨씬높은수소산화반응속도를나타낸다. 본발명은알칼리연료전지음극수소산화반응에높은촉매활성도를가지는재료로저가이고수소산화반응성능이매우높이므로귀금속촉매(백금) 및니켈촉매를대체할수 있고, 공정이간편하여상용가능성이높다.

    불균일 촉매의 제조방법 및 이를 이용하여 포름산으로부터 수소를 생산하는 방법
    17.
    发明授权
    불균일 촉매의 제조방법 및 이를 이용하여 포름산으로부터 수소를 생산하는 방법 有权
    制备非均相催化剂的方法及使用该方法从甲酸生产氢气的方法

    公开(公告)号:KR101492046B1

    公开(公告)日:2015-02-10

    申请号:KR1020130125822

    申请日:2013-10-22

    CPC classification number: C01B3/26 B01J23/44 B01J37/08 B01J37/16

    Abstract: 본 발명은 활성탄소에 금속 나노입자가 담지된 불균일 촉매를 제조하고, 이를 이용하여 포름산으로부터 수소를 친환경적으로 생산할 수 있게 하는 불균일 촉매의 제조방법 및 이를 이용하여 포름산으로부터 수소를 생산하는 방법에 관한 것으로, 상기 불균일 촉매 제조방법은 촉매 합성 시 별도의 안정화 리간드를 넣어주지 않아도 되기 때문에 친환경적으로 촉매를 합성할 수 있으며, 상기 합성된 촉매는 수소를 반응시키고 나서, 원심분리법 또는 필터 등을 통하여 회수되어 재사용할 수 있으므로 수소 생산 시 경제성이 향상된다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备非均相催化剂的方法和使用该方法由甲酸生产氢的方法,该方法制备具有由活性炭承载的金属纳米颗粒的多相催化剂,并从甲酸中产生氢气 使用环保的方式。 制备非均相催化剂的方法可以以环境友好的方式合成催化剂,因为催化合成期间不需要另外的稳定配体,并且可以通过用这种离心方法或过滤器收集合成的催化剂并经过循环再经济地生产氢气 使氢气反应。 该方法包括以下步骤:(a)通过将Pd单体或Pd前体与一种或多种选自Fe,Cu,Co和Ni前体的金属前体在有机溶剂中溶解来制备溶液; (b)将活性炭分散在所制备的溶液中; 和(c)通过分散活性炭制备具有由活性炭承载的金属纳米颗粒,然后添加还原剂的非均相催化剂。

    니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법
    18.
    发明公开
    니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법 有权
    在低温下制备镍 - 铝合金粉的方法

    公开(公告)号:KR1020140132834A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:KR1020130051457

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 본 발명은 니켈-알루미늄 합금 분말 제조에 있어서, 공정이 간단하고 경제적인 동시에 반응기 부식 문제를 해결할 수 있는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명에서는 니켈 분말 및 알루미늄 분말을 반응기 내에서 혼합하여 혼합 분말을 제조하고, 상기 반응기 내에 염화알루미늄을 첨가하는 단계(S1); 상기 반응기 내부를 진공 상태로 형성시킨 후, 상기 반응기를 실링하는 단계(S2); 및 상기 실링된 반응기 내의 혼합 분말을 저온 열처리하여, 니켈-알루미늄 합금 분말을 제조하는 단계(S3);를 포함하는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법이 제공된다.

    Abstract translation: 本发明涉及能够解决反应器腐蚀问题并具有简单经济的工艺的低温镍 - 镍合金粉末的制造方法。 本发明提供了一种在低温下制造镍 - 铝合金粉末的方法,包括:通过在反应器内混合镍粉和铝粉并向反应器中加入氯化铝制造混合粉末的步骤(S1) 在反应器内形成真空状态之后密封反应器的步骤(S2); 以及通过在低温下热处理密封反应器内的混合粉末来制造镍 - 铝合金粉末的步骤(S3)。

Patent Agency Ranking