KCl을 이용한 침지식 막여과 세정 시스템 및 이의 제어방법
    22.
    发明授权
    KCl을 이용한 침지식 막여과 세정 시스템 및 이의 제어방법 有权
    使用KCL的清洁膜系统及其在子合金膜系统中的控制方法

    公开(公告)号:KR101561405B1

    公开(公告)日:2015-10-19

    申请号:KR1020150004438

    申请日:2015-01-12

    CPC classification number: B01D65/06 B01D65/08

    Abstract: 본발명은막여과시스템에포한되는여과막의생물적오염을 KCl을이용하여세정하는것을특징으로하는침지식막여과세정시스템및 이의제어방법에관한것으로, 본발명에따른침지식막여과세정시스템은, 침지식막여과장치의세정시스템에있어서, 내부에여과막을수용하여, 유입되는원수를여과하는여과조; 상기여과조에서여과된처리수를저장하고, 상기여과막의세정시에는저장된처리수를상기여과조로공급하는처리수조; 상기여과막을세정하기위한 KCl(염화칼륨)을상기여과조내로공급하는 KCl저장조; 상기여과막의세정에사용된 KCl을저장하는 KCl재사용조;를포함하며, 상기여과막의세정시상기여과조내에공급된 KCl과혼합된상기처리수와상기여과막표면조류의농도차에의하여, 상기여과막표면의조류가탈수됨으로써상기여과막의세정이이루어지며, 상기 KCl재사용조는상기세정에사용된 KCl을상기여과조내로재공급함으로써상기 KCl의재사용이가능한것을특징으로하며, 이에의하면, 생물적막오염에있어서제한적효율을보이는물리세정에비하여매우뛰어난세정효율및 종래의화학세정에서처럼산화제를이용하지않고, 탈수원리를이용하여세정을실시함으로써, 생물적오염의산 세정에의한부수적인문제등을해결하면서도효과적인세정이가능하고, 또한, 운용비용면에서도효과적이라는장점을갖는다.

    Abstract translation: 本发明涉及通过使用KCl清洗膜过滤系统中膜的生物污染的浸没式膜清洗系统; 及其控制方法。 副合并膜清洗系统可以包括:通过过滤膜对诱导的原水进行过滤的过滤罐; 处理水箱,其存储由过滤槽过滤的处理水,并且在清洁过滤膜时将储存的处理水供给到过滤槽; KCl储罐,其将KCl供应到过滤罐以清洁过滤膜; 以及储存用于清洗过滤膜的KCl的KCl再利用槽,其中通过过滤膜表面上的潮汐流的浓度差产生的过滤膜表面的水分和混合的过程水来清洗过滤膜 用KCl提供给过滤罐。 KCl再利用罐将用于清洗的KCl补充到过滤罐中,这允许KCl被再利用,因此,本发明可以通过使用脱水原理而不是使用氧化剂来解决由于生物污染的酸洗而引起的附加问题 在常规化学清洗中,与生物膜污染效率有限的物理清洗相比,具有更好的清洁效率。 此外,本发明在管理成本方面是有效的。

    이산화티타늄 나노입자가 포함된 마이크론 크기의 음극활물질 및 그의 제조방법
    23.
    发明授权
    이산화티타늄 나노입자가 포함된 마이크론 크기의 음극활물질 및 그의 제조방법 有权
    含有二氧化钛纳米颗粒的微米尺寸阳极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101465385B1

    公开(公告)日:2014-11-25

    申请号:KR1020140002139

    申请日:2014-01-08

    Inventor: 김재훈

    Abstract: [과제]본 발명의 목적은 티탄 3가 이온(Ti
    3
    + ) 및 탄소가 이중으로 이산화티타늄 나노입자 표면에 균일하게 코팅되어 전기전도도 및 이온전도도가 높아져 리튬 이온의 충전/방전 특성이 우수하며, 공극으로 전해질의 침투가 용이하여 나노크기의 입자가 전기화학적으로 활성이 뛰어나며, 나노입자가 상호접합된 마이크론 크기의 다계층계 구조를 형성하기 때문에 높은 에너지 밀도를 가지는 음극활물질 입자 및 그의 제조방법을 제공하는데 있다.
    [해결수단] 상기 목적은 본 발명의 일 실시예에 따라, 티탄 3가 이온(Ti
    3
    + ) 및 탄소로 이중코팅된 이산화티타늄 나노입자를 포함하고, 상기 이산화티타늄 나노입자가 마이크론 크기로 상호접합하여 공극을 형성하는 것을 특징으로 하는 이산화티타늄 나노입자가 포함된 마이크론 크기의 음극활물질에 의해 달성된다.

    Abstract translation: 本发明的目的是提供负极活性物质颗粒及其制造方法。 二氧化钛纳米粒子表面二次均匀地涂覆Ti ^ 3 ^ +和碳,从而提高导电性和离子电导率。 因此,锂离子的充电/放电性能优异,电解质容易穿透孔隙,因此纳米粒子具有优异的电化学活性。 此外,形成了纳米颗粒彼此结合的微米级多层结构,因此负极活性物质颗粒具有高能量密度。 根据本发明的一个实施例,提供了一种微米尺寸的负极活性材料,其中二氧化钛纳米颗粒被二氧化钛纳米颗粒和二氧化钛纳入材料中,二氧化钛纳米颗粒是 以微米尺寸彼此连接,从而形成孔。

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