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