액체 흐름 유도형 고분자막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지
    31.
    发明公开
    액체 흐름 유도형 고분자막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지 审中-实审
    液体流动感应型聚合物膜,其制造方法以及包括其的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020170090193A

    公开(公告)日:2017-08-07

    申请号:KR1020160010752

    申请日:2016-01-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은액체흐름유도형고분자막, 이의제조방법및 이를포함하는연료전지에관한것으로, 보다상세하게는물리적인대칭성및 화학적인비대칭성을가지는복수의프리즘패턴을이용하여액체의흐름성을조절할수 있는액체흐름유도형고분자막을제조하여, 상기액체흐름유도형고분자막을연료전지의전해질막으로적용함으로써, 전해질막의수분함량을조절할수 있도록하여, 종래연료전지운전시, 전해질막의수분함량조절이어렵고, 수화및 탈수과정이반복적으로일어나전해질막과전극간의계면이탈리되어셀 저항이증가되는문제점을해결하는효과를달성할수 있다.

    Abstract translation: 本发明可以通过使用多个具有,更特别的棱镜图案的控制液体的流动,到物理对称性和化学不对称涉及一种液体流动导向型聚合物膜,其制备方法和燃料电池,包括相同的 以制备液体流动导向型聚合物膜,通过施加液体流动导向型聚合物膜作为燃料电池的电解质膜,因此可以调整所述电解质膜的水含量,是困难的,在燃料电池操作过程中常规的,电解质膜的水含量的调整, 水合和脱水过程被重复直至电解质膜之间的界面意大利和电极,可以实现解决了电池电阻增大的问题的效果。

    다공성 비백금 촉매의 제조방법
    32.
    发明公开
    다공성 비백금 촉매의 제조방법 有权
    生产多孔非铂催化剂的方法

    公开(公告)号:KR1020170088150A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:KR1020160008129

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 본발명은연료전지용다공성비백금촉매의제조방법에관한것으로서, 보다상세하게는, 상기다공성비백금촉매의제조과정에서실리카비드를이용하여기공의크기를조절할수 있어, 연료전지의전극에서일어나는반응의반응물공급과생성물배출을원활히할 수있도록하는동시에촉매의비표면적을향상시켜연료전지의성능을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造燃料电池的方法,所述多孔非铂催化剂,更具体地,多孔非铂它可以通过在催化剂的制造中使用二氧化硅珠调整孔的大小,反应发生在燃料电池的电极 并且通过改善催化剂的比表面积可以改善燃料电池的性能。

    연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법
    33.
    发明公开
    연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법 审中-实审
    用于燃料电池的非铂催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170088137A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:KR1020160008089

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 본발명은연료전지용비백금촉매및 그제조방법에관한것으로서, 보다상세하게는, 전이금속, 질소및 탄소를포함하는연료전지용비백금촉매로서표면에돌기가형성된나노입자형태를가짐으로써우수한개시전위, 반파전위, 높은전류밀도및 4-전자반응에근접하는우수한산소환원촉매성능을나타낼수 있고, 저렴한비용으로대량을제조할수 있어종래연료전지의산소환원전극촉매로사용되었던고가의백금촉매를대체할수 있다.

    Abstract translation: 由本发明优良起始电势涉及一种燃料电池,非铂催化剂,以及制造其的方法,更具体地,作为过渡金属,氮,并包括具有与形成在表面上的突起的纳米颗粒形式的碳的燃料电池用非铂催化剂 ,半波电势,并能表现出优异的氧还原催化剂的性能接近的高电流密度和4电子反应,可以在低成本的替代昂贵的铂催化剂制备中,使用作为以往的燃料电池的氧还原电极催化剂的大量 你可以。

    대기 오염 모니터 방법
    38.
    发明授权
    대기 오염 모니터 방법 有权
    空气污染监测方法

    公开(公告)号:KR101653280B1

    公开(公告)日:2016-09-01

    申请号:KR1020140106892

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 본발명은대기오염모니터방법에관한것으로서, 본발명의일 실시예에따른대기오염모니터방법은대상지역을격자로구분된하나이상의하위도메인으로설정하는단계, 각각의하위도메인의측정경로를설정하는단계, 상기측정경로를따라각각의하위도메인의오염도를측정하는단계, 측정된오염도를측정시점의도시배경농도및 기상상태에따라보정하는단계및 상기오염도의측정단계또는상기오염도의보정단계뒤에, 측정된오염도데이터또는보정된오염도데이터에따라대기오염지도를작성하는단계를포함한다.

    낮은 밴드갭을 갖는 고분자 화합물, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 유기태양전지
    39.
    发明授权
    낮은 밴드갭을 갖는 고분자 화합물, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 유기태양전지 有权
    低带隙聚合物聚合物和有机光伏电池的合成

    公开(公告)号:KR101636687B1

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:KR1020140092055

    申请日:2014-07-21

    Abstract: 본발명은신규한고분자화합물및 그제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는높은광자흡수능및 향상된정공이동도를갖는신규한낮은밴드갭전자공여체전도성고분자화합물과그 제조방법및 이를포함하는유기태양전지에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 본발명의낮은밴드갭전자공여체로서의전도성고분자는높은광자흡수능을갖고, 우수한정공이동도를가지므로, 유기광센서(OPD), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기발광다이오드(OLED), 유기태양전지등 다양한분야에적용할수 있는유기광전자소자용재료뿐만아니라, n형물질개발에도유용하게사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种新的高分子化合物及其制备方法。 更具体地说,本公开内容涉及具有高光子吸收率和改善的空穴迁移率的新颖的导电低带隙电子供体聚合物化合物,其制备方法和含有它们的有机光伏电池。 由于作为低带隙电子给体的导电高分子化合物表现出高的光子吸收率和优异的空穴迁移率,因此可有效地用作有机光电子器件的材料,例如有机光电二极管(OPD),有机薄膜晶体管 OTFT),有机发光二极管(OLED),有机光伏电池等,以及开发n型材料。

    전도성 유기 반도체 화합물을 포함하는 유무기 하이브리드 광전변환 소자 및 이의 제조방법
    40.
    发明授权
    전도성 유기 반도체 화합물을 포함하는 유무기 하이브리드 광전변환 소자 및 이의 제조방법 有权
    具有ORGANINC半导体化合物的有机无机杂化太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101607594B1

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:KR1020150016645

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 본발명은파라사이클로펜을포함하는신규전도성유기반도체화합물과유무기하이브리드페로브스카이트화합물을포함하는유무기하이브리드광전변환소자에관한것으로, 상기파라사이클로펜을포함하는전도성유기반도체화합물을포함하는정공전달층과광흡수층이상호유기적으로잘 결합되어있으므로, 극히높은광전변환효율을달성할수 있다. 또한, 유무기하이브리드광전변환소자는고체상으로이루어져안정성이우수할뿐만아니라, 저가의물질들로이루어져있고, 제조공정이간단하고용이하므로공정구축비용이낮아, 저가로대량생산이가능하여우수한상업성을갖는다.

    Abstract translation: 本发明涉及有机/无机混合光电转换装置,其包含有机/无机混合钙钛矿化合物和包括对环烷烃的新型导电有机半导体化合物。 包含对环磷酰胺的导电有机半导体化合物的光吸收层和空穴传输层相互组合以实现极高的光电转换效率。 有机/无机混合光电转换装置形成为固态以确保高稳定性。 此外,有机/无机混合光电转换装置由低成本的材料制成,并且简化并且便于制造工艺以降低工艺安装成本,从而允许以低成本批量生产具有高的商业可行性。

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