고순도 산화아연 나노 분말 제조방법 및 이에 의해 제조된 고순도 산화아연 나노 분말
    21.
    发明授权
    고순도 산화아연 나노 분말 제조방법 및 이에 의해 제조된 고순도 산화아연 나노 분말 有权
    方法制造高纯度ZNO纳米粒子和高纯度ZNO纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR101497012B1

    公开(公告)日:2015-03-03

    申请号:KR1020140059163

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 고순도 산화아연 나노 분말 제조방법 및 이에 의해 제조된 고순도 산화아연 나노 분말이 개시된다. 본 발명의 고순도 산화아연 나노 분말 제조방법은, 고순도 산화아연 나노 분말을 제조하는 방법으로서, (a) 황동 스크랩 처리과정에서 발생하는 부산물을 전처리하는 과정으로서 고온에서 설정시간 동안 하소(calcination)하는 단계; 및 (b) 상기 (a)단계를 거친 시료를 후처리하여 산화아연 분말을 제조하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 황동 스크랩 재활용 과정에서 발생하는 부산물, 예를 들면 황동 드로스 및 분진을 전처리 과정으로서 하소 처리함으로써 순도 99.5% 이상의 종래에 비해 작은 입자 크기를 갖는 산화아연 나노 분말을 제조할 수 있다.

    Abstract translation: 公开了一种高纯度氧化锌纳米粉末和通过其生产的高纯度氧化锌纳米粉末的制造方法。 本发明的高纯度氧化锌纳米粉体的制造方法包括以下步骤:(a)在预处理工序的高温下,在高温下煅烧在黄铜废料处理过程中产生的副产物一段时间; 和(b)通过对来自步骤(a)的样品进行后处理来生产氧化锌纳米粉末。 通过本发明,在黄铜废料再循环过程中产生的诸如黄铜浮渣和灰尘的副产物被煅烧为预处理工艺,使得具有99.5%或更高纯度的粒径的氧化锌纳米粉末 可以与现有的氧化锌纳米粉相比生产。

    진공증류법을 이용한 고순도 텔루륨 분말 제조 장치 및 상기 고순도 텔루륨 분말의 입도 제어 방법
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101408661B1

    公开(公告)日:2014-06-19

    申请号:KR1020120095238

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 본 발명은 진공증류공법을 이용하여 열전소재나 광전소재로 수요가 높은 텔루륨(Tellurium) 분말을 고순도로 회수할 수 있는 장치, 및 상기 장치를 이용하여 텔루륨 분말을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 국부적으로 가열이 가능한 가열로 및 캐리어 가스 주입구를 포함하는 고순도 텔루륨 분말의 제조 장치 및 상기 캐리어 가스 주입으로 인해 텔루륨 분말의 입도를 제어가 가능한 기술에 관한 것이다. 진공증류공법을 통해 제조된 텔루륨 분말은 종래 분말제조공법인 고체상에서 기계적분쇄를 통해 제조하는 볼 밀링 방법이나 용융 후 Atomization방법으로 제조하는 방법에 비해, 높은 순도의 텔루륨을 회수 할 수 있으며, 이때 회수조의 온도를 조절하여 나노분말 제조 및 증착된 분말의 입도를 제어 할 수 있는 우수한 기술이다. 특히 금속급(Metallurgical grade) 2N의 저순도 텔루륨 원료를 이용하여 1단계 공정으로 5N급 이상의 고순도 분말을 제조할 수 있어 경제성이 매우 뛰어나다. 또한, 텔루륨 분말은 광전 및 열전소재에 사용됨을 감안할 때 본 공법을 통해 제조된 5N급 텔루륨의 순도와 나노 크기의 분말은 열전 및 광전 특성향상의 큰 이점으로 작용할 것으로 기대된다.

    연료전지차량의 연료생성장치
    23.
    发明公开
    연료전지차량의 연료생성장치 审中-实审
    燃料电池燃料生产设备

    公开(公告)号:KR1020140053730A

    公开(公告)日:2014-05-08

    申请号:KR1020120120006

    申请日:2012-10-26

    CPC classification number: C01B3/08 Y02E60/36

    Abstract: Introduced in the present invention is a fuel generator of a fuel cell vehicle including: a maing reactor room built in with an aluminum coil; an auxiliary room stored with sodium hydroxide solution, and connected with the main reactor room to distribute production gas; a circulation pump for supplying the sodium hydroxide of the auxiliary room to the main reactor room when generating a fuel, and recovers the sodium hydroxide from the main reactor room back into the auxiliary room when the generation stops; and a separation device connected to the main reactor room or the auxiliary room to separate the hydrogen gas and other remnant gases from the production gas and supply the hydrogen gas to the fuel cell.

    Abstract translation: 在本发明中引入的是燃料电池车辆的燃料发生器,其包括:用铝线圈构建的起反应室; 储存有氢氧化钠溶液的辅助室,并与主反应室连接以分配生产气体; 用于在产生燃料时将辅助室的氢氧化钠供应到主反应器室的循环泵,并且当发电停止时将氢氧化钠从主反应器室回收回辅助室; 以及连接到主反应室或辅助室的分离装置,以将氢气和其它残余气体与生产气体分离并将氢气供应到燃料电池。

    용융염 전해정련법을 이용하여 오프 그레이드 스크랩으로부터 순수한 Zr을 회수하는 방법
    24.
    发明授权
    용융염 전해정련법을 이용하여 오프 그레이드 스크랩으로부터 순수한 Zr을 회수하는 방법 有权
    通过使用钼酸盐电解精炼方法从不锈钢板上收集纯ZR的方法

    公开(公告)号:KR101298056B1

    公开(公告)日:2013-08-20

    申请号:KR1020130026313

    申请日:2013-03-12

    CPC classification number: C25C3/26 C25C7/04 C25C7/08

    Abstract: PURPOSE: A method for recovering a pure Zr from an off-grade-scrap by using the molten salt electrolytic refining process is provided to build a closed system of recycle of salt, which is used as electrolyte, in a view of material balance, thereby simultaneously satisfying environmental performance and economical efficiency compared to the prior art. CONSTITUTION: A molten salt electrolytic refining process comprises the following steps: forming an electrolytic refining cell that includes constant potentiostat and molten salt which is an ionic liquid as an electrolyte; controlling a cut-off potential and an application current density between the positive electrode and the negative electrode and electroplating Zr by moving the Zr from the positive electrode to the negative electrode; causing the electrolyte to suppress the disproportionation between the same type of ions at a time of refining by using fluoride electrolyte composition and to selectively recover only pure Zr except for the main impurity element of off graded Zr; and blocking the co-deposition of metal impurity particles on an electrodeposit during the electrolytic refining process by arranging, between the positive electrode and the negative electrode, a partition film that is made of Ni.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过使用熔融盐电解精制方法从不合格废料中回收纯Zr的方法,从物料平衡的角度构建用作电解质的盐的再循环的封闭体系,由此 同时满足现有技术的环境性能和经济性。 构成:熔融盐电解精制方法包括以下步骤:形成包含作为离子液体的恒定恒电位仪和熔融盐作为电解质的电解精炼细胞; 通过将Zr从正电极移动到负极来控制正电极和负电极之间的截止电位和施加电流密度并电镀Zr; 使电解液通过使用氟化物电解质组合物在精炼时抑制相同类型的离子之间的歧化,并且仅选择性地仅回收纯Zr,除了次级Zr的主要杂质元素; 并且在电解精炼过程中通过在正极和负极之间布置由Ni制成的分隔膜来阻断金属杂质颗粒在电沉积物上的共沉积。

    양성금속 및 합금을 이용하여 물속에 저장된 수소를 고속으로 대량 생산하는 제조방법
    25.
    发明公开
    양성금속 및 합금을 이용하여 물속에 저장된 수소를 고속으로 대량 생산하는 제조방법 无效
    使用AMPHOTERIC金属和合金在水中使用储存氢气的高生产率和大量生产氢的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120033227A

    公开(公告)日:2012-04-06

    申请号:KR1020110075174

    申请日:2011-07-28

    CPC classification number: Y02E60/36 C01B3/08 C01B2203/066

    Abstract: PURPOSE: A method for rapidly mass-producing hydrogen stored in water using amphoteric metals and alloys is provided to generate sustainable energy and to overcome the producing problem, the storing problems, the transferring problem, and the refining problem of hydrogen. CONSTITUTION: A method for rapidly mass-producing hydrogen reacts amphoteric metals and alloys with water and emits hydrogen. The amphoteric metals are obtained by alloying aluminum with one or more of silicon and zinc. The amphoteric metals and the alloys are represented by formula, xAl-ySi-wZn. In the formula, the x is 60 to 100 weight%; the y is 0 to 40 weight%; and the sum of the y and the w is not zero. The xAl-ySi-wZn is Al, Ai-Si, Al-Zn, or Al-Si-Zn. The amphoteric metals and alloys further include caustic soda.

    Abstract translation: 目的:提供使用两性金属和合金快速大量生产储存在水中的氢的方法,以产生可持续能源,克服生产问题,储存问题,转移问题和氢气的精炼问题。 构成:快速大规模生产氢的方法使两性金属和合金与水反应并释放氢。 两性金属通过将铝与一种或多种硅和锌合金来获得。 两性金属和合金由式xAl-ySi-wZn表示。 在该配方中,x为60至100重量%; y为0〜40重量% y和w的和不为零。 xAl-ySi-wZn是Al,Al-Si,Al-Zn或Al-Si-Zn。 两性金属和合金还包括苛性钠。

    파이로 공정의 용융염 조성 측정방법
    28.
    发明授权
    파이로 공정의 용융염 조성 측정방법 有权
    热处理熔盐监测方法

    公开(公告)号:KR101697057B1

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:KR1020150163022

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 본발명은사용후핵연료파이로공정의용융염조성측정방법에관한것으로, 상세하게, a) 용융염이담긴전해조에사용후핵연료를투입하는단계; b) 탐침봉을상기용융염에장입시켜, 탐침봉표면에용융염을응고시키는단계; 및 c) 상기탐침봉표면에응고된용융염에레이저광을조사하여, 용융염의조성을분광분석하는단계;를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种监测废核燃料热解过程的熔融盐的方法。 特别地,该方法包括:a)将废核燃料放入包括熔融盐的电解质浴中的步骤; b)将探针插入熔盐中并使探针的表面上的熔融盐固化的步骤; 以及c)将激光束照射到在所述探针表面上固化的熔融盐,并对所述熔融盐的组成进行光谱分析的步骤。 因此,可以连续地监测熔融盐的组成的变化。

    고상 연소 합성법을 이용한 질화 금속 분말의 제조방법
    29.
    发明公开
    고상 연소 합성법을 이용한 질화 금속 분말의 제조방법 有权
    使用固态燃烧合成金属氮化物纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:KR1020160071204A

    公开(公告)日:2016-06-21

    申请号:KR1020140178644

    申请日:2014-12-11

    CPC classification number: C01B21/06 C01B21/0602 C01B21/0605 C01B21/072

    Abstract: 본발명은고상연소합성을이용한질화금속분말의제조방법에관한것으로, 전이금속, 전이후금속및 준금속에서하나이상선택되는금속산화물; 마그네슘; 및함질소할로겐화물;을함유하는원료를질소분위기에서고상연소합성(Solid-state Combustion Synthesis)시켜질화금속분말을제조하는방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用固态燃烧合成方法的金属氮化物粉末的制造方法。 更具体地说,本发明涉及通过在氮气气氛下进行固态燃烧合成原料来制造金属氮化物粉末的方法。 原料包括:选自过渡金属,过渡金属和准金属中的至少一种金属氧化物; 镁; 和卤化氮。 所制造的金属氮化物粉末具有数十纳米至数百纳米的尺寸,并且具有细小的颗粒而不凝聚。

    구역 정제법을 이용한 염화리튬염 내 고방열성 핵종 분리방법
    30.
    发明公开
    구역 정제법을 이용한 염화리튬염 내 고방열성 핵종 분리방법 审中-实审
    使用区域精炼的LICL SALTS中放射性核素的分离方法

    公开(公告)号:KR1020160044748A

    公开(公告)日:2016-04-26

    申请号:KR1020140139603

    申请日:2014-10-16

    CPC classification number: B01D59/00 G21F9/06

    Abstract: 본발명은구역정제법을이용한염화리튬염내 고방열성핵종분리방법에관한것으로, 상세하게, 본발명에따른고방열성핵종분리방법은 Cs 및 Sr을포함하는고방열성핵종을함유하는염폐기물을구역정제(zone refining)하여, 염폐기물에함유된방사성핵종을편석시켜제거하는특징이있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用区域精制法将氯化锂盐中的高热辐射性核素分离的方法。 具体而言,根据本发明,分离高热辐射核素区域的方法对包含Cs和Sr的高热辐射核素的盐废物进行细化,从而将包含在盐水中的放射性核素分离出去除。

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