석유화학 부산물로부터 제조되는 핏치 및 이의 고수율 제조 방법, 및 이를 이용한 고성능 탄소 음극 재료
    21.
    发明授权
    석유화학 부산물로부터 제조되는 핏치 및 이의 고수율 제조 방법, 및 이를 이용한 고성능 탄소 음극 재료 有权
    从石油产品制造的石英和制造它们的高效方法,以及使用其的高性能碳阳极材料

    公开(公告)号:KR101357116B1

    公开(公告)日:2014-02-04

    申请号:KR1020120033300

    申请日:2012-03-30

    Inventor: 윤성훈 이철위

    Abstract: 본 발명은 탄소 음극 재료의 제조 방법에 관한 것으로, 본 제조 방법은 핏치를 산화시키는 단계 및 산화된 핏치를 불활성 기체 하에서 탄화시키는 단계를 포함한다. 상기 핏치의 제조 방법은 석유화학 부산물을 고온 및 고압 하에서 열처리하는 단계 및 열처리 중에 고산도 촉매 물질을 첨가하는 단계를 포함한다.
    본 발명은 종래의 기술과는 달리 고온 고압 열처리 중간에 수율 및 성능 개선을 위한 물질을 첨가한다는 점에 차이가 있으며, 중간 첨가제가 핏치 제조 시 촉매로 작용하여 수율이 향상되며, 나아가 이러한 핏치를 이용하여 제조된 전지의 전지 효율 및 용량도 향상되게 된다.

    적외선분광분석을 이용한 오일샌드 내에 포함된 오일 함량 예측방법
    23.
    发明授权
    적외선분광분석을 이용한 오일샌드 내에 포함된 오일 함량 예측방법 失效
    使用FT-IR测量油砂沥青含量预测方法

    公开(公告)号:KR101121663B1

    公开(公告)日:2012-03-09

    申请号:KR1020090045085

    申请日:2009-05-22

    Abstract: 본발명은오일샌드, 타르샌드또는오일셰일내부에함유된오일성분의함유량을예측하는방법에관한것으로, 더자세하게는오일샌드가매장된지역의샌드(혹은클래이)와이미오일성분의함량이조절되도록복합체를형성하고, 이등에함유된오일함량을예측함에있어적외선분광분석을이용하여샌드및 오일의피크를측정하고이로부터검정곡선(calibration curve)을구하여오일성분의함량을예측하는식을유도하여, 측정지역의오일샌드를적외선분광분석하여검정곡선과대비하여오일성분의함량을예측하는방법에관한것이다.

    리튬이차 전지용 금속 복합 산화물 제조 방법 및 이를 포함하는 양극활물질
    24.
    发明授权
    리튬이차 전지용 금속 복합 산화물 제조 방법 및 이를 포함하는 양극활물질 有权
    一种锂二次电池及其制造包含其的金属复合氧化物的阴极活性材料的方法

    公开(公告)号:KR101051066B1

    公开(公告)日:2011-07-21

    申请号:KR1020080116181

    申请日:2008-11-21

    Abstract: 본 발명은 리튬이차 전지용 금속 복합 산화물 제조 방법 및 이를 포함하는 양극활물질에 관한 것으로, 공침법(co-precipitation)을 이용하여 리튬이차전지용(Li-ion battery) 다성분 금속산화물계 양극활물질을 제조하는데 있어서, 두 개 이상의 금속염 용액을 사용하며, 각각의 용액의 수소이온농도(pH)를 조절하여 첨가함으로써, 기존의 공침법보다 양극활물질 제조를 위한 전구체 입자의 성장을 촉진시키고, 입자의 평균 입경을 조절을 용이하게 하여 생산수율을 증가시킬 수 있도록 하는 발명에 관한 것이다.
    리튬이차전지, 양극활물질, 다성분 금속산화물계, 공침, 수소이온농도, 입자크기

    Abstract translation: 本发明的用于制作一种用于制造锂二次电池,金属复合氧化物的方法,以及涉及含有相同的,共沉淀(共沉淀)的多组分锂二次电池使用的是基于金属氧化物的正极活性材料(锂离子电池)的阴极活性材料 颗粒的方法,使用一个以上的金属盐溶液和,通过加入通过调节各溶液的氢离子浓度(pH),和相对于传统的共沉淀促进前体颗粒的用于正电极活性材料的生长,平均粒径 并通过促进调整来提高产量。

    흡착제 분말, 흡착제 분말 성형체 및 그 제조 방법
    25.
    发明公开
    흡착제 분말, 흡착제 분말 성형체 및 그 제조 방법 有权
    吸附粉末,吸附粉末成型体及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110040145A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:KR1020090097304

    申请日:2009-10-13

    Abstract: PURPOSE: Absorbent powder, absorbent powder molded body, and a method for manufacturing the same are provided to improve the absorbent performance and the absorbent retention property of the absorbent powder. CONSTITUTION: Active metal is composed of main active metal and auxiliary active metal. The active metal includes nickel. The auxiliary active metal is selected from a group including alkaline metal and alkaline earth metal. The content of the auxiliary active metal is between 0.5 and 5.0, based on the content of the main active metal. Absorbent powder includes a solid phase carrier and the active metal. The active metal is carried in the solid phase carrier.

    Abstract translation: 目的:提供吸收性粉末,吸收性粉末成形体及其制造方法,以提高吸收性粉末的吸收性能和吸收保持性。 构成:活性金属由主要活性金属和辅助活性金属组成。 活性金属包括镍。 辅助活性金属选自碱金属和碱土金属。 辅助活性金属的含量基于主活性金属的含量为0.5-5.0。 吸收性粉末包括固相载体和活性金属。 活性金属载于固相载体中。

    적외선분광분석을 이용한 오일샌드 내에 포함된 오일 함량 예측방법
    26.
    发明公开
    적외선분광분석을 이용한 오일샌드 내에 포함된 오일 함량 예측방법 失效
    使用FT-IR测量的油砂中的含量的预测方法

    公开(公告)号:KR1020100126046A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:KR1020090045085

    申请日:2009-05-22

    Abstract: PURPOSE: A method for predicting oil content of oil sand using infrared spectroscopy analysis is provided to facilitate profitability analysis according to the content of oil component during quarry mining and underground oil sand layer discovery. CONSTITUTION: A method for predicting oil content of oil sand using infrared spectroscopy analysis comprises following steps. Calibration curve is formed about the content of the oil component and sand component according to infrared spectroscopy analysis Oil sand is compared with the calibration curve. The calibration curve is based on the peak of the characteristic frequency of the oil component and sand component.

    Abstract translation: 目的:提出采用红外光谱分析法预测油砂含油量的方法,根据采石场和地下油砂层发现情况下的油料成分含量进行利润分析。 构成:使用红外光谱分析预测油砂含油量的方法包括以下步骤。 根据红外光谱分析形成关于油组分和砂组分含量的校准曲线将油砂与校准曲线进行比较。 校准曲线基于油组分和砂组分的特征频率的峰值。

    새로운 나노복합체 산화티타늄 제조법 및 고에너지, 고출력전하저장용 전극재료로의 적용
    27.
    发明公开
    새로운 나노복합체 산화티타늄 제조법 및 고에너지, 고출력전하저장용 전극재료로의 적용 失效
    新型纳米结构纳米氧化钛纳米复合材料的制备及其电荷储存装置的电极应用

    公开(公告)号:KR1020100026470A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:KR1020080085489

    申请日:2008-08-29

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing a titanium oxide nano-composite is provided to ensure excellent capacity and speed characteristic, and to increase energy and power of a lithium secondary battery and a hybrid capacitor. CONSTITUTION: A method for preparing a titanium oxide nano-composite comprises the steps of: mixing metal salt or oxide, or a mixture of carbon power with titanium oxide, and then stirring a mixed solution in which the mixture is added to a basic solution at a room temperature, wherein the metal is at least one or two selected from tin(Sn), zinc(Zn), nickel(Ni), cobalt(Co) and silicon(Si); reacting the mixed solution in an autoclave of 100~200 °C; and filtering the reactant, washing the resultant with 0.01~0.1 M hydrochloric acid, and drying the washed material to obtain a titanium oxide nanocomposite.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备氧化钛纳米复合材料的方法,以确保优异的容量和速度特性,并提高锂二次电池和混合电容器的能量和功率。 构成:制备氧化钛纳米复合材料的方法包括以下步骤:将金属盐或氧化物或碳粉混合物与氧化钛混合,然后将其中将混合物加入到碱性溶液中的混合溶液 室温,其中所述金属是选自锡(Sn),锌(Zn),镍(Ni),钴(Co)和硅(Si)中的至少一种或两种; 将混合溶液在100〜200℃的高压釜中反应; 过滤反应物,用0.01〜0.1M盐酸洗涤所得物,干燥洗涤后的物质,得到氧化钛纳米复合物。

    원유의 수소화 분해용 촉매 및 이를 이용한 수소화 분해방법
    28.
    发明公开
    원유의 수소화 분해용 촉매 및 이를 이용한 수소화 분해방법 有权
    用于水解原油的催化剂和使用其的水解方法

    公开(公告)号:KR1020090099837A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:KR1020080025040

    申请日:2008-03-18

    CPC classification number: B01J35/1019 B01J21/12 B01J35/1061 B01J35/1066

    Abstract: PURPOSE: A catalyst for hydrocracking crude oil and a method for hydrocracking using the same are provided to reduce energy and processing cost with environment-friendly effects by performing a hydrocracking process in a low temperature and a low pressure conditions. CONSTITUTION: A catalyst for hydrocracking crude oil is the catalyst of a foam shape in which a reactive metal is dipped in a porous carrier. The catalyst for hydrocracking the crude oil has the total pore volume of 0.5 ~ 2.5 cc/g. The catalyst includes an air bubble surface area of 100 ~ 300 m^2/g. The thickness of pore wall of the catalyst is 5 ~ 100 nm. A pore diameter of the catalyst is 30 ~ 500 nm.

    Abstract translation: 目的:提供用于加氢裂化原油的催化剂和使用该催化剂的加氢裂化方法,以通过在低温和低压条件下进行加氢裂化方法来降低能量和加工成本,同时具有环境友好的作用。 构成:用于加氢裂化原油的催化剂是其中将活性金属浸入多孔载体中的泡沫形式的催化剂。 加氢裂化原油的催化剂的总孔体积为0.5〜2.5cc / g。 催化剂的气泡表面积为100〜300m ^ 2 / g。 催化剂孔壁厚度为5〜100 nm。 催化剂的孔径为30〜500nm。

    고리형 탄화수소의 선택적 고리열림 반응 공정
    30.
    发明授权
    고리형 탄화수소의 선택적 고리열림 반응 공정 有权
    环状烃选择性环开放的方法

    公开(公告)号:KR101490100B1

    公开(公告)日:2015-02-05

    申请号:KR1020130075561

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 본 발명은 고리형 탄화수소의 고리열림 반응공정 및 그 공정에 사용되는 촉매에 관한 것으로서, 금속성분과 산점을 동시에 함유한 이중기능성 촉매를 이용하여 납센 (고리형 탄화수소)의 선택적 고리열림 반응 (selective ring opening) 수행시 환원제 H
    2 만을 단독으로 사용하여 우수한 전환율 및 선택도를 보이는 기술에 관한 것이다. 또한 본 발명에서 고리열림반응에 의한 생성물은 원료물질 보다 세탄가가 개선되어 디젤연료의 질을 증진하는 방법을 제공하는 것이다.

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