Abstract:
본 발명은 용융염 다중 양극 반응 합금 도금법(MARC)을 이용한 탄탈룸 합금 코팅 피막 형성 방법 및 이에 의해 제조된 구조재를 개시한다. 본 발명에 따르면, 용융염 다중 양극 반응 도금법(Multi-Anode Reactive alloy Coating(MARC))을 이용한 탄탈룸 합금 코팅 피막 형성 방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 게르마늄 산화물의 산화환원쌍을 이용한 열화학사이클(thermochemical cycle)을 이용하여 이산화탄소를 분해하는 방법에 관한 것으로, GeO 2 의 열분해 반응으로부터 출발하는 열화학사이클(thermochemical cycle)을 이용하여 이산화탄소를 분해하여 일산화탄소를 생성하는 방법이다.
Abstract:
본 발명은, 열화학 수소 제조 프로세스(Process) 중 황-요오드 열화학 수소 제조 프로세스에 있어서 분젠 반응 후 생성된 용액의 정량 분석 법이다. 보다 자세하게는 2 액상 분리를 위하여 과량으로 포함된 요오드 조건하에서도 요오드에 의한 간섭효과 없이 4성분(황산(H 2 SO 4 )+요오드화 수소산(HI)+물(H 2 O)+요오드(I 2 ))을 정량 분석할 수 있으며 또한 분석 후 보정을 필요로 하지 않는 분석 방법이다. 본 발명은 분젠반응이 종료된 H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액의 정량 분석에 있어서, H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액을 I 2 가 매우 잘녹는 I - 이온성 용액으로 희석하여 희석액을 제조하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 중화적정하여 H + 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 산화-환원 적정하여 I 2 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 침전적정하여 I - 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 I - 이온성 용액으로 희석된 희석액에서 I - 이온성 용액의 농도 분석 후 I - 이온성용액의 I - 를 희석액의 I - 값에서 제외하여 I - 를 정량 분석하는 단계;를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 따라 H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액의 분석시, 고농도의 I 2 조건에서도 I 2 의 영향을 받지 않는 분석이 가능하고 분석 절차가 간소화되어 보다 정확한 분석이 가능하다. H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액 내 어느 성분에도 영향을 받지 않으면서 각 성분의 분석이 가능해 짐에 따라 종래의 SI 사이클 내 분젠 반응의 공정 변수 연구 범위보다 더 넓고 다양한 범위의 공정 변수에서 연구가 진행될 수 있다는 장점이 있다. 또한 정확한 분석을 통한 최적의 공정 조건 도출은 SI 사이클을 이용한 수소 제조의 효율을 증가시킬 것이다. 열화학 수소제조, SI 사이클, 분젠 반응, H₂SO₄ ― HI ― H₂O ― I₂ 계 용액, 이온 분석, 수소
Abstract:
PURPOSE: A decomposition method of carbon dioxide is provided to perform long term repeating thermochemical cycle by preventing the sinter of the metal oxide even the thermochemical cycle, including decomposition method of the carbon dioxide, which massively decomposes CO2 by using the oxidation-reduction pair of the metal oxide in which the oxygen deficiency is big, and reduction reaction and polymerization reaction of metal oxide, is repeatedly performed. CONSTITUTION: The decomposition method of the carbon dioxide using the germanium oxide decomposes the carbon dioxide by using thermochemical cycle starting in the pyrolysis reaction of GeO2 and generates carbon monoxide. The decomposition method of the carbon dioxide includes the steps of: obtaining the thermal decomposition product by thermally decomposing GeO2; and producing carbon monoxide by reacting the thermal decomposition product and the carbon dioxide. The GeO2 becomes recirculated and reused.
Abstract:
본 발명은 게르마늄 산화물을 이용하여 물을 분해하고 수소를 제조하는 방법에 관한 것으로, 상세하게는 게르마늄 산화물의 열화학 사이클(thermochemical cycle)을 이용하여 물을 분해하여 수소와 산소를 제조하는 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법은 다단계의 게르마늄 산화물 열화학 사이클을 통해 수소를 제조할 수 있으며, 열화학 사이클이 저온 반응인 장점이 있으며, 물 이외의 다른 물질은 순환하여 소모되지 않는 장점이 있다. 게르마늄산화물, 열화학반응, 열화학사이클, 열화학공정, 물분해, 산소, 수소
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing hydrogen with thermochemical cycle of germanium oxides is provided to prevent degradation of property of germanium oxides by a thermochemistry cycle, and to increase hydrogen manufacturing efficiency. CONSTITUTION: A method for manufacturing hydrogen with a thermochemical cycle of germanium oxides produces hydrogen through the thermochemical cycle in an equation 1 and an equation 2. The equation 1 is GeO2 → GeO + 1/2O2. The equation 2 is GeO + H2O(g) → GeO2 + H2. The equation 1 is performed under the pressure of 1 atm - 0.001 atm in a temperature of 1000°C - 1700°C. The equation 2 is performed in a temperature of 200°C -800°C.
Abstract translation:目的:提供一种通过氧化锗的热化学循环制造氢气的方法,以防止热化学循环对氧化锗的性能降低,并提高氢的制造效率。 构成:用等离子体1和方程2通过热化学循环产生氧化锗热化学循环的氢的方法产生氢。等式1是GeO 2→GeO + 1 / 2O 2。 方程2是GeO + H 2 O(g)→GeO 2 + H 2。 方程式1在1atm-0.001atm的压力下在1000℃-1700℃的温度下进行。 方程2在200℃-800℃的温度下进行。
Abstract:
A hydrogen storage performance evaluation apparatus using a volume method and a control method thereof are provided to prevent damage to instrument due to corrosion and leakage of a pipe and a connection part by controlling the temperature of a constant temperature chamber using a thermoelectric element. A hydrogen storage performance evaluation apparatus using a volume method comprises a main body(10), a hydrogen supply pipe, a helium supply pipe, a main pipe, a test cell(66), and a vacuum pipe. The main body has a constant temperature chamber(20) maintaining the fixed temperature with a thermoelectric element. The hydrogen supply pipe supplies hydrogen to the constant temperature chamber. The helium supply pipe supplies the helium which is inactive gas to the constant temperature chamber. The main pipe is arranged inside the constant temperature chamber and one end of the main pipe is supplied with each gas from the hydrogen supply pipe and the helium supply pipe and the other end has a outlet which is exposed from the outside of the constant temperature chamber. The test cell is detachably mounted at the end part of an outlet pipe(60) which is drawn out of the main body. The vacuum pipe is connected to the main pipe.
Abstract:
A methane reforming method and a method of producing high purity hydrogen gas by reacting water with composite metal oxide are provided to offer hydrogen of high purity and to produce liquid hydrocarbon easily. Synthetic gas containing hydrogen and carbon hydroxide is manufactured by partial oxidation of methane with inner oxygen of composite metal oxide containing Cu-Fe or Sn-Fe. The partial oxidation of the methane is performed in 600 ~ 1000 °C. The composite metal oxide has a molar ratio of Cu/Fe or Sn/Fe of 0.1 ~ 0.5. The composite metal oxide is manufactured by using a Fe precursor, a Cu precursor or a Fe precursor and a Sn precursor. The composite metal oxide of 5 ~ 50 weight% is dipped in zirconia, ceria, alumina or their mixture powder or a carrier. The composite metal oxide is manufactured by thermal treatment in a temperature of 700 ~ 1200°C.
Abstract:
PURPOSE: A medium composition for manufacturing hydrogen is provided to be applied to Three-Reactor Chemical-Looping Process (TRLC) including methane reduction reaction, water oxidation reaction, and air oxidation reaction, thereby separating carbon dioxide from methane while hydrogen is being produced. CONSTITUTION: A medium composition for manufacturing hydrogen comprises complex iron oxide represented by the chemical formula 1. [Chemical formula 1] MeaOb-FecOd. In the formula 1, Me is any one or more than two selected from nickel (Ni), copper (Cu), and molybdenum, and a to d are the value based on the mole ratio The a and c satisfy 0.1a / c0.25. The complex iron oxide is dipped in a supporter, and the content of the supporter inside the composition is 60-95 weight%. The supporter is selected from zirconia, alumina, silica, ceria, titania, and a mixture oxide thereof. The composition is applied to Three-Reactor Chemical-Looping Process (TRLC).