스테인리스 스틸 나노튜브를 이용한 수처리 공정
    11.
    发明授权
    스테인리스 스틸 나노튜브를 이용한 수처리 공정 有权
    水处理工艺采用不锈钢纳米管

    公开(公告)号:KR101802564B1

    公开(公告)日:2017-12-28

    申请号:KR1020140123652

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 본발명은수처리장치및 수처리방법에관한것으로서, 광촉매로 pH 및온도에안정적이고, 비표면적이향상된스테인리스스틸나노튜브를사용함으로써, 기존광촉매에서와는달리외부환경을제한할필요가없으며, 자외선, 과산화수소에의한오염물질의분해효율이매우향상된효과를갖는다. 또한, 슬러지분리또는광촉매유입및 회수장치와같은부가적으로요구되는장치가없기때문에초기설비비용이낮고, 산화반응과정에서스테인리스스틸나노튜브의손실및 손상이거의발생하지않으므로, 연속적인정화처리가가능하며, 제조, 관리및 수처리비용을크게낮출수 있다. 또한, 상기스테인리스스틸나노튜브는부식성과독성이종래광촉매에비해현저히낮고, 2차오염가능성이없으므로수처리과정이친환경적이라는장점이있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种水处理装置及水处理方法,是在光催化剂的pH和温度稳定,通过增强的不锈钢碳纳米管的比表面积,它不是必要限制不同于传统的光催化剂的外部环境,UV光,过氧化 污染物对污染物的分解效率大大提高。 此外,除了因为没有装置所需低的初始设备成本,因为小的损失和损害到在氧化反应过程中产生的不锈钢管,所述连续纯化处理如污泥分离或光催化入口和回收装置 并且可以显着降低制造,管理和水处理成本。 此外,不锈钢纳米管具有显着低的优点,和水处理过程是环境友好的,因为有相比腐蚀性和毒性yijongrae光催化剂无二次污染的可能性。

    하폐수 처리용 촉매, 그 제조방법 및 이를 포함하는 하폐수 처리장치
    12.
    发明公开
    하폐수 처리용 촉매, 그 제조방법 및 이를 포함하는 하폐수 처리장치 有权
    用于废水处理的催化剂用于制备催化剂和废水处理装置,包括催化剂

    公开(公告)号:KR1020160120513A

    公开(公告)日:2016-10-18

    申请号:KR1020150049674

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 본발명은하폐수처리용촉매, 그제조방법및 이를포함하는하폐수처리장치에관한것으로서, 더욱구체적으로는표면에복수개의나노세공이형성된스테인리스스틸기재; 및상기나노세공에담지된금속나노입자를포함하는하폐수처리용촉매, 그제조방법및 이를포함하는하폐수처리장치에관한것이다. 본발명에따른하폐수처리용촉매는내식성및 내마모성이우수하며, pH 및와온도변화에매우안정적이다. 특히, 고도산화처리방식의하폐수처리에적용할경우, 기존의공정보다 2배이상빠른처리속도를나타내므로처리단가를획기적으로낮출수 있고, 사용후 특별한안정화공정없이지속적인재사용이가능하며, 여타공정과달리슬러지가생기지않으므로후속처리가필요없다. 더불어, 매우용이한제작공정에의해서제작될수 있고, 기존의시설에간편하게적용하여활용할수 있으므로, 즉각적인현장투입이가능하다.

    이산화탄소 흡수력이 촉진된 이산화탄소 저장 콘크리트 및 그 제조방법.
    13.
    发明授权
    이산화탄소 흡수력이 촉진된 이산화탄소 저장 콘크리트 및 그 제조방법. 有权
    。 二氧化碳储存混凝土有助于吸收二氧化碳及其制造方法

    公开(公告)号:KR101582117B1

    公开(公告)日:2016-01-05

    申请号:KR1020100135442

    申请日:2010-12-27

    Abstract: 본발명은이산화탄소흡수력이촉진된이산화탄소저장콘크리트에관한것으로서, 시멘트와모래를 2.5-3.5 : 1의비율로혼합하며, 상기시멘트및 모래혼합물 100 중량부에물 40 중량부를혼합하고, 상기혼합물을성형틀에넣고양생하여제조된콘크리트및 상기콘크리트에도포된이산화탄소친화성계면활성제를포함하는것을특징으로하며, 콘크리트표면에이산화탄소친화형계면활성제가도포되어있어서콘크리트표면으로이산화탄소의흡수가빠르고, 이산화탄소의포집및 저장을동시에수행할수 있는이산화탄소저장콘크리트및 그제조방법에관한것이다.

    나노 영가철과 이산화티타늄 나노튜브의 복합체 및 이의 제조 방법
    14.
    发明公开
    나노 영가철과 이산화티타늄 나노튜브의 복합체 및 이의 제조 방법 无效
    复合纳米镍和二氧化钛纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130012747A

    公开(公告)日:2013-02-05

    申请号:KR1020110074096

    申请日:2011-07-26

    Abstract: PURPOSE: A composite nano zerovalent iron and titanium dioxide nanotube is provided to improve stability and reactivity by dispersing the nano zerovalent iron on the surface of a titanium dioxide nanotube. CONSTITUTION: A manufacturing method of a composite nano zerovalent iron and titanium dioxide nanotube comprises: a step of manufacturing a titanium dioxide nanotube thin film through a positive electrode oxidation method; a step of applying Fe salt to the titanium dioxide nanotube thin film and dispersing iron ion; and a step of adding a reducing agent to the Fe-dispersed titanium dioxide nanotube thin film. The manufacturing method additionally comprises a step of heat-treating the titanium dioxide nanotube thin film by crystallizing the nanotube thin film after the first step. The heat-treating temperature is 400-450 °C. The reducing agent is sodium borohydride(NaBH4). The Fe-salt solution is ferric chloride(FeCl3) or ferrous sulfate heptahydrate(FeSO4) aqueous solution.

    Abstract translation: 目的:提供复合纳米零价铁和二氧化钛纳米管,以通过将纳米零价铁分散在二氧化钛纳米管的表面上来提高稳定性和反应性。 构成:复合纳米零价铁和二氧化钛纳米管的制造方法包括:通过正极氧化法制造二氧化钛纳米管薄膜的步骤; 将Fe盐施加到二氧化钛纳米管薄膜并分散铁离子的步骤; 以及向Fe分散的二氧化钛纳米管薄膜中添加还原剂的工序。 该制造方法还包括通过在第一步骤之后使纳米管薄膜结晶来对二氧化钛纳米管薄膜进行热处理的步骤。 热处理温度为400-450℃。 还原剂是硼氢化钠(NaBH 4)。 Fe盐溶液是氯化铁(FeCl 3)或硫酸亚铁七水合物(FeSO 4)水溶液。

    영가철 및 자철석 혼합 촉매를 이용한 오폐수 처리 방법
    15.
    发明公开
    영가철 및 자철석 혼합 촉매를 이용한 오폐수 처리 방법 有权
    使用零点铁/磁铁混合物净化污水的方法

    公开(公告)号:KR1020120115939A

    公开(公告)日:2012-10-19

    申请号:KR1020120025032

    申请日:2012-03-12

    CPC classification number: C02F1/72 B01J23/74 C02F11/12 C02F2201/002

    Abstract: PURPOSE: A sewage and wastewater treatment method is provided to shorten times needed for the entire treatment processes by collecting iron sludge and magnetite using magnetism. CONSTITUTION: A sewage and wastewater treatment method includes a process in which a fenton oxidation process is implemented using a mixed catalyst containing zerovalent iron and magnetite at the weight ratio of 1:3 to 1:4.5. The zerovalent iron and the magnetite are simultaneously introduced to implement the fenton oxidation process. Sludge generated from the fenton oxidation process is magnetism-based separated using an electromagnet.

    Abstract translation: 目的:提供污水和废水处理方法,通过使用磁性收集铁污泥和磁铁矿来缩短整个处理过程所需的时间。 构成:污水和废水处理方法包括使用含有0价铁和磁铁矿的混合催化剂以1:3至1:4.5的重量比进行芬顿氧化工艺的方法。 同时引入零价铁和磁铁矿来实现芬顿氧化工艺。 由芬顿氧化法产生的污泥是使用电磁体进行磁性分离的。

    이산화탄소 흡수력이 촉진된 이산화탄소 저장 콘크리트 및 그 제조방법.
    16.
    发明公开
    이산화탄소 흡수력이 촉진된 이산화탄소 저장 콘크리트 및 그 제조방법. 有权
    二氧化碳储存混凝土吸附二氧化碳及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120073621A

    公开(公告)日:2012-07-05

    申请号:KR1020100135442

    申请日:2010-12-27

    Abstract: PURPOSE: A carbon dioxide storage concrete with promoted carbon dioxide absorption rate and a manufacturing method thereof are provided to rapidly absorb carbon dioxide into concrete surface by spreading carbon dioxide friendly surfactant on the concrete surface. CONSTITUTION: A manufacturing method of carbon dioxide storage concrete comprises the following steps: mixing cement and sand are mixed in a ratio of 2.5-3.5:1; mixing 40 parts by weight of water with 100.0 parts by weight of cement and sand mixture; manufacturing concrete by adding and curing the mixture into a mold; and spreading carbon dioxide affinity surfactant on the concrete surface by micellization. The cement comprises 20-25 weight% of silica(SiO2), 4-5 weight% of alumina(Al2O3), 2-5 weight% of iron oxide(Fe2O3), 1-2 weight% of magnesia(MgO), 20-40 weight% of lime(CaO), and 1-3 weight% of gypsum based on total weight of the cement.

    Abstract translation: 目的:提供二氧化碳储存混凝土,提高二氧化碳吸收率及其制造方法,通过在混凝土表面涂布二氧化碳表面活性剂,快速吸收二氧化碳进入混凝土表面。 构成:二氧化碳储存混凝土的制造方法包括以下步骤:混合水泥和沙子以2.5-3.5:1的比例混合; 将40重量份的水与100.0重量份的水泥和砂混合物混合; 通过将混合物加入并固化到模具中来制造混凝土; 并通过胶束化将二氧化碳亲和性表面活性剂扩散到混凝土表面。 该水泥包含20-25重量%的二氧化硅(SiO 2),4-5重量%的氧化铝(Al 2 O 3),2-5重量%的氧化铁(Fe 2 O 3),1-2重量%的氧化镁(MgO) 40重量%的石灰(CaO)和1-3重量%的石膏,基于水泥的总重量。

    지연셀을 이용한 아날로그-디지털 변환기 및아날로그-디지털 변환 방법

    公开(公告)号:KR100929399B1

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:KR1020070128534

    申请日:2007-12-11

    Abstract: 아날로그 입력 신호를 N비트 디지털 신호-여기서 N은 양의 정수임-로 변환하는 아날로그-디지털 변환기는 복수의 서로 다른 기준 전압을 생성하는 기준 전압 발생부와, 상기 아날로그 입력 신호의 크기와 상기 복수의 기준 전압들 각각의 크기와의 차이를 입력되는 클럭의 지연 시간 차이로 변환시키는 지연부와, 상기 클럭의 지연 시간 차이를 검출하여 검출 신호를 생성하는 위상 검출기와, 상기 검출 신호를 입력받아 상기 아날로그 입력 신호가 증가함에 따라 증가되는 상기 N비트 디지털 신호로 변환하는 코드 생성부를 포함한다. 비교기를 사용하지 않고 지연 셀을 이용하여 아날로그-디지털 변환 동작을 수행함으로써 아날로그-디지털 변환기의 전력 소모 및 칩면적을 크게 줄일 수 있다.
    ADC, 아날로그-디지털 변환, 지연셀, 지연, 위상 검출기

    하폐수 처리용 촉매, 그 제조방법 및 이를 포함하는 하폐수 처리장치

    公开(公告)号:KR101726039B1

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:KR1020150049674

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 본발명은하폐수처리용촉매, 그제조방법및 이를포함하는하폐수처리장치에관한것으로서, 더욱구체적으로는표면에복수개의나노세공이형성된스테인리스스틸기재; 및상기나노세공에담지된금속나노입자를포함하는하폐수처리용촉매, 그제조방법및 이를포함하는하폐수처리장치에관한것이다. 본발명에따른하폐수처리용촉매는내식성및 내마모성이우수하며, pH 및와온도변화에매우안정적이다. 특히, 고도산화처리방식의하폐수처리에적용할경우, 기존의공정보다 2배이상빠른처리속도를나타내므로처리단가를획기적으로낮출수 있고, 사용후 특별한안정화공정없이지속적인재사용이가능하며, 여타공정과달리슬러지가생기지않으므로후속처리가필요없다. 더불어, 매우용이한제작공정에의해서제작될수 있고, 기존의시설에간편하게적용하여활용할수 있으므로, 즉각적인현장투입이가능하다.

    테트라뷰톡시실란을 포함하는 표면 개질 활성탄, 그 제조방법 및 이를 포함하는 미생물 흡착제
    19.
    发明授权
    테트라뷰톡시실란을 포함하는 표면 개질 활성탄, 그 제조방법 및 이를 포함하는 미생물 흡착제 有权
    包括四丁氧基硅烷的表面改性活性炭,其制备方法和微生物吸附剂

    公开(公告)号:KR101461414B1

    公开(公告)日:2014-11-14

    申请号:KR1020130011307

    申请日:2013-01-31

    Abstract: 본 발명은 활성탄의 표면에 결합되어 있는 테트라뷰톡시실란을 포함하는 표면 개질 활성탄에 관한 것으로서, 상기 활성탄의 표면에는 -Si-O-CH
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    및 -Si-OH 작용기를 포함하는 것을 특징으로 하고, 본 발명에 따르면, 테트라뷰톡시실란으로 표면 개질된 활성탄을 이용해 오염물질 환경에서 장기간 체류가 가능하여 분해효율을 향상시키고, 저농도 및 고농도 염기계 유기용매 환경에서 미생물이 환경에 능동적으로 대처하여 분해 활성을 나타낼 수 있게 하는 효과가 있다.

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