Abstract:
PURPOSE: Provided is a binder-added inorganic gel electrolyte for a sealed type lead storage battery, which is excellent in structural strength, charging capacity, and lifetime property. CONSTITUTION: The binder-added inorganic gel electrolyte is produced by mixing and dispersing silica in sulfuric acid solution at more than 2000rpm and then adding 0.001-1%(based on the weight of the electrolyte) of polyvinyl alcohol as a binder to the silica-sulfuric acid solution dispersion, wherein the polyvinyl alcohol has a molecular weight of more than 10000.
Abstract:
본 발명은 액체 시료의 증발속도와 응축속도가 같은 정상상태에서 액체 시료의 증발속도를 측정하는 방법 및 이에 이용되는 복수 개의 증발액포집기를 포함하는 증발속도 측정 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 간단한 방법으로 모든 액체 시료의 증발속도를 증발 초기에 발생할 수 있는 초기 오차없이 측정할 수 있고, 또한 증발속도 측정에 사용되는 장치의 정밀도가 크게 요구되지 않기 때문에, 증발속도 측정 장치의 구성이 비교적 간단하다.
Abstract:
본 발명은 석탄화력발전소의 연소 배가스와 같은 이산화탄소를 포함하는 혼합기체로부터 이산화탄소를 흡수하고, 이산화탄소를 많이 포함하는 중탄산염 슬러리를 분리하여 고압으로 재생하는 공정 및 장치에서, 중탄산염 슬러리 생성 수율을 높여 이산화탄소 흡수용액의 재생 및 냉각과 가열에 소요되는 현열, 잠열 및 재생에너지 비용을 감소시킬 수 있는 반용매를 포함하는 이산화탄소 흡수용 조성물 및 이를 사용하는 이산화탄소 흡수 및 재생 방법 및 이에 사용되는 장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드 합성 및 이를 이용한 구리이온의 선택적 검출방법에 관한 것이다. 본 발명은 3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드는 3차원 입방체 형태의 메조포러스 실리카를 주형으로 사용하여 합성된다. 본 발명의 구리이온의 선택적 검출방법은 상기 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드와 구리이온 수용액을 반응시켜 카본 나이트라이드 고유 발광성의 감소정도를 확인하는 것으로 구성된다. 본 발명에 의해, 수용액 상에서 복잡한 유기 수용체의 접합과정 없이 형광 측정만으로 구리 이온에 대한 선택적인 광학적 감지가 가능하며 수용액과 생리학적인 조건에서 손쉽게 감지할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명, 시료의 미세혼합장치는 자기장에 의하여 구동되는 마그네틱 디스크가 장착된 시료 혼합 챔버를 포함하며, 상기 시료 혼합 챔버의 양 말단에는 각각 주입구와 배출구가 연결된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의한 미세혼합장치 및 이를 포함하는 랩온어칩은 기존의 복잡하면서도 혼합시간이 많이 소요되는 장치들에 비하여, 장치의 구현이 간단하면서도 단시간에 시료의 높은 혼합 효율을 나타내는 우수한 효과가 있으며, 각종 미세분석장치와의 결합으로 다양한 랩온어칩을 구현할 수 있는 효과가 있다. 미세혼합장치, 랩온어칩, 자기장, 마그네틱 디스크
Abstract:
A microelectric demineralizer of protein sample, lab on a chip including the same and an application method thereof are provided to remove the salt from protein efficiently within a short time while using a small amount of sample without separate pre-processing. A method for desalting protein sample using a microelectric demineralizer comprises a step of injecting a protein sample in which an excessive quantity of salt is included and buffer solution to an inlet port through three micro syringe pumps, a step of dividing and moving the protein having the electric charge by the electric field formed within the chamber and the salt which does not have the electric charge, and a step of separating the refined protein through an outlet.
Abstract:
본 발명은 균주를 이용하여 숙신산(succinic acid)이 다량으로 발현된 발효액으로부터 고 순도의 숙신산을 효율적으로 정제하는 방법에 관한 것으로써, 보다 구체적으로는 추출공정, 감압증발공정, 결정화공정을 선택적으로 또는 순차적으로 수행함으로써 고 순도의 숙신산을 얻는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의할 경우, 기존의 화학합성법에 의한 숙신산 생산 및 기존의 유기산 정제 방법이 지니고 있던 문제점을 해소할 수 있게 되며, 고효율, 저비용으로 숙신산의 생산이 가능하게 된다. 본 발명에 의하여 생산된 숙신산은 생분해성 고분자, 식품, 제약, 화장품 산업 등에 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 숙신산(succinic acid), 추출(extraction), 감압증발(vacuum evaporation), 결정화(Crystallization), 숙신산 발효균주(Mannheimia succiniciproducens)
Abstract:
본 발명은 밀폐형 납축전지에 사용되는 무기 젤 전해질의 저온 제조방법에 관한 것으로, 젤 전해질의 구성 요소중 하나 이상의 온도를 -5 내지 15 ℃로 냉각하여 2000rpm 이상으로 혼합하여 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의해 제조된 밀폐형 납축전지용 젤 전해질은 같은 조성을 가지고 실온에서 제조한 젤 전해질에 비해 우수한 구조적 강도를 보인다. 또한 더 적은 양의 무기 입자를 사용하여 동일한 수준의 구조적 강도를 가지는 젤 전해질을 제조할 수 있게 된다. 이는 구조적 강도 향상을 위해 일반적으로 사용되는 첨가제를 사용하지 않아도 구조적 강도 향상이 가능함을 의미한다. 게다가 적은 양의 무기 입자를 사용하더라도 구조적 강도의 약화가 없다는 것은, 동일한 수준의 구조적 강도를 가지는 젤 전해질에 비해 더 많은 황산을 포함하는 것이 가능하다는 것을 의미하며, 이는 곧 우수한 충전 용량과 수명 성능을 가지는 축전지가 된다는 것이다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for preparing inorganic gel electrolytes for a lead storage battery, by which gel electrolytes having excellent structural strength are produced, and thus the charge capacity and the life of a lead storage battery are improved. CONSTITUTION: The method for preparing inorganic gel electrolytes for a lead storage battery at a low temperature comprises the steps of: cooling at least one component selected from the group consisting of inorganic particles, sulfuric acid and water, which are constitutional elements of inorganic gel electrolytes, to a temperature of -5 deg.C to 20 deg.C; and mixing the elements. Particularly, the elements are mixed under 2000 rpm or more.