Abstract:
본 발명은 고체 이온전도체를 적용하여 이온전도경로를 확보함으로써 기존의 폴리설파이드 용해 등의 문제점을 해소할 수 있고, 유황전극의 두께를 극대화하여 에너지 밀도를 향상시킬 수 있는 리튬황 배터리의 유황전극과 이의 제조방법, 및 유황전극을 포함하는 리튬황 배터리를 제공하는데 그 목적이 있다. 상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 리튬황 배터리의 유황전극은 내부에 다수의 기공을 가지며, 상기 기공 내에 유황, 도전재 및 바인더를 함유하는 유황활물질을 충진시켜 리튬이온을 유황까지 전도시킬 수 있도록 된 고체 이온전도체; 및 상기 이온전도체의 일면에 형성된 집전체;를 포함하여 유황의 삽입량을 극대화하여 에너지 밀도를 향상시킬 수 있도록 된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 리튬금속배터리용 리튬전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 3차원 다공성 구조를 갖는 고체 고이온전도체를 이용한 리튬금속배터리용 리튬전극 및 그 제조방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 기존 액체전해질 대신 고체 고이온전도체를 사용하는 리튬금속배터리의 리튬전극에 이온전도 경로를 확보하기 위한 3차원 다공성 구조의 고체 고이온전도체 구조물을 적용하여, 각 기공내에 리튬금속 또는 리튬합금이 충진되며 분산되도록 함으로써, 리튬전극 내 이온전도 경로를 확보하고 충방전시 전기화학 반응성을 좋게 하여 사이클 수명과 고율특성을 향상시킬 수 있는 리튬금속배터리용 리튬전극 및 그 제조방법을 제공하고자 한 것이다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 흡수용액 내의 물 농도를 낮춰서 흡수용액의 재생에 소비되는 에너지의 양을 크게 절감시킬 수 있는 탈수장치를 갖춘 이산화탄소 포집 설비에 관한 것이다. 본 발명은 흡수탑에서 배출되는 사용된 흡수용액이 열교환에 의해 가열되기 전 또는 후에 탈수장치(Dehydrator)를 설치하여 운용하는 새로운 형태의 이산화탄소 포집방식을 구현함으로써, 흡수용액 내의 물의 농도를 크게 낮추어 재생탑 내로 유입되는 물의 양을 최소화할 수 있고, 결국 흡수용액의 재생에 소비되는 에너지의 양을 크게 절감시킬 수 있는 한편, 흡수탑에서 흡수용액이 CO 2 를 흡수할 때 발열반응에 의해 흡수용액의 온도가 일정하게 상승하는 원리를 이용하여, 탈수장치의 온도를 일정하게 유지시켜줌으로써, 탈수장치의 에너지 소비도 최소화할 수 있는 이산화탄소 포집 설비를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 흡수액 재생 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량의 연소공정 등으로부터 배출되는 연소배기가스 내에 함유된 이산화탄소를 흡수하는 흡수액을 재생하는 이산화탄소 흡수액 재생 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 이러한 이산화탄소 흡수액 재생 장치에 있어서, 에너지 비용를 절감하고, 설비를 단순화시키는 관점에서 개량된 이산화탄소 흡수액 재생 장치를 제공하고자 함을 목적으로 한다. 이에 따라 본 발명에서는 이산화탄소를 흡수한 흡수액을 저장하는 제1저장조와, 상기 흡수액을 가열하여 이산화탄소를 유리화시켜 재생된 흡수액을 생성하는 재생탑과, 상기 재생에서 유리화된 이산화탄소를 분리하는 분리 드럼과, 분리된 이산화탄소를 압축하는 다단의 압축기와, 상기 제1저장조로부터 배출되는 흡수액과 상기 압축기의 각 단에서 압축된 이산화탄소와의 열교환을 수행하는 열교환기와, 상기 열교환기에서의 열교환 후 흡수액의 온도를 검출하는 온도 센서와, 상기 온도 센서로부터 검출된 흡수액의 온도에 따라 열교환기를 통과하는 흡수제의 유량을 제어하는 유량계를 포함하는 것을 특징으로 하는 이산화탄소 흡수액 재생 장치를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A carbon dioxide recovery device for exhaust gas is provided to reduce the amount of energy consumed for regeneration of absorption solution and to control the amount of moisture in the absorption solution by installing a dehydration device in order to maintain concentration of the moisture in a carbon dioxide absorption solution. CONSTITUTION: A carbon dioxide recovery device comprises an absorption tower(10), a regeneration tower(20), a heat exchanger(30), and a dehydration device(100). The absorption tower absorbs carbon dioxide of exhaust gas into an absorption solution. The regeneration tower is discharged from the absorption tower so that a carbon dioxide absorption solution absorbing the carbon dioxide is heated and is regenerated. The heat exchanger is installed on a line between the absorption tower and the regeneration tower in order to perform heat exchange between the carbon dioxide absorption solution and a regeneration absorption solution. The dehydration device passes through the heat exchanger and absorbs moisture in the carbon dioxide absorption solution by being installed on the line which is before being supplied to the regeneration tower. [Reference numerals] (10) Regeneration tower; (100) Hydration device; (20) Regeneration tower; (30) Heat exchanger; (40) Absorption solution heater; (50) Cooler; (60) Separation drum; (AA) Processed gas; (BB) CO2 concentration of exhaust gas(7-30%); (CC) Used CO2 absorption solution; (DD) New absorption solution storage; (EE) Supplementation of loss; (FF) Regenerated absorption solution; (GG) Cooling water; (HH) CO2 + Vaporized absorption solution; (II) Store/Fix/Convert concentrated CO2(90-100%); (JJ) Condensed absorption solution; (KK) Regenerated absorption solution
Abstract:
PURPOSE: A carbon dioxide absorbent containing amine, acid and glycol is provided to simplify manufacturing process by manufacturing only by agitation without washing or drying, to increase carbon dioxide absorption volume, and to lower manufacturing cost. CONSTITUTION: A carbon dioxide absorbent containing amine, acid and glycol comprises 5-50 wt% of amine, 1-10 wt% of acid, and 30-70 wt% of glycol. The glycol is one or more selected from C1-10 alkylene glycol, di (C1-10 alkylene) glycol and tri(C1-10 alkylene) glycol. The amine is aliphatic amine selected from primary amine represented by chemical formula R1NH2, secondary amine represented by chemical formula R1R2NH, or tertiary amine represented by chemical formula R1R2R3N 1; piperazine substituted or non-substituted with one or more substituent selected from C1-10 alkyl, C1-10 hydroxy alkyl and C1-10 aminoalkyl; piperidine substituted or non-substituted with one or two substituent selected from C1-10 alkyl, C1-10 hydroxy alkyl and C1-10 aminoalkyl. In the chemical formula, R1, R2 and R3 are identical or different and represent C1-10 alkyl group in which C1-10 alkyl group and 1-3 hydroxy groups are substituted.
Abstract:
PURPOSE: A device for capturing carbon dioxide in exhaust gas is provided to reduce renewable energy consumption, to reduce carbon dioxide recovery cost, to maintain moisture concentration inside the absorption solution, thereby increasing working stability of retrieving process and absorption of carbon dioxide. CONSTITUTION: A device for capturing carbon dioxide in exhaust gas comprises absorption towers (10); regeneration towers (20); a heat exchanger (30); and a dehydration device (100). The absorption towers absorb carbon dioxide in exhaust gas into the absorption solution. The regeneration towers heat up the absorption solution which absorbs carbon dioxide and recycling the same. The heat exchanger is installed on a line between the regeneration towers and the absorption towers and performs heat exchange between the recycled absorption solution and the absorption solution of carbon dioxide. The dehydration device is installed on a line between the heat exchanger and the absorption towers and absorbs moisture inside the absorption solution. The dehydration towers control the moisture concentration inside the absorption solution before being supplied to the absorption towers to be maintained within a set range. [Reference numerals] (10) Absorption tower; (100) Dehydration device; (20) Regeneration tower; (30) Heat exchanger; (40) Absorption solution heater; (50) Cooler; (60) Separation drum; (AA) New absorption solution storage; (BB) Treated gas; (CC) Supplement for lost parts; (DD) Regenerated absorption solution exhaust gas CO2 concentration(7-30%); (EE) Exhaust gas CO2 concentration(7-30%); (FF) Used CO2 absorption solution; (GG) Cooling water; (HH) Concentrated CO2(90-100%), Storage / Fixing / Conversion; (II) CO2 + Vaporized absorption solution; (JJ) Condensed absorption solution; (KK) Regenerated absorption solution
Abstract:
The present invention relates to a positive electrode of a lithium-sulfur secondary battery containing a sulfur-infiltrated porous conductive nanocomposite, and more specifically, to a positive electrode of a lithium-sulfur secondary battery containing a sulfur-infiltrated porous conductive nanocomposite, which produces the sulfur-infiltrated porous conductive nanocomposite by filling sulfur particles inside pores of a porous conductive material, coating a surface of the porous conductive material with oxidized silicon, after which an empty space inside the pores is secured by partially evaporating sulfur through heat processing. Thus, lithium polysulfide is confined to be kept from diffusing to the outside, precluding an occurrence of a polysulfide shuttle phenomenon, which prevents a self-discharging effect during charging, thereby inducing an effect of extending a lifetime of the battery. [Reference numerals] (AA) Injecting sulfur; (BB) Cleaning sulfur surface; (CC) SiOx coating; (DD) Evaporating the sulfur; (EE) Porous conductive material; (FF) Porous conductive material_sulfur-infiltrated porous conductive nanocomposite; (GG) Porous conductive material_sulfur 100 wt% nanocomposite; (HH) Porous conductive material applying an SiOx coating layer_sulfur 100 wt% nanocomposite; (II) Porous conductive material applying an SiOx coating layer_sulfur 70 wt% nanocomposite