Abstract:
본 발명은 분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템을 개시한다. 본 발명에 따르면, 열화학적 물분해 수소 제조 시스템으로서, 물, 이산화황 및 요오드를 반응시켜 황산 및 요오드화수소산을 생성하는 분젠 반응기; 상기 분젠 반응기에서 생성된 황산 용액 및 요오드화수소산 용액을 밀도 차에 의해 분리하는 분리기; 및 상기 분리기의 측면에 상하 방향으로 설치되는 복수의 금속 전극 및 상기 복수의 금속 전극 중 서로 인접한 2개의 금속 전극의 전위차를 측정하는 전위차 측정부로 이루어진 계면 결정기를 포함하되, 상기 계면 결정기는 전위차가 형성되는 두 개의 금속 전극의 사이의 위치를 분리 계면 지점으로 결정하는 열화학적 물분해 수소 제조 시스템이 제공된다.
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:
본 발명은 전기영동법을 이용한 내산성 세라믹 분리막 제조방법 및 이로부터 제조된 세라믹 분리막에 관한 것으로, 그 목적은 전기영동법을 이용하여 분리막이 요구하는 균일한 박막두께, 핀홀 제거, 세공경 조절 및 다공성 지지체(membrane substrate)와 박막(membrane) 사이의 치밀 구조를 형성하는 방법 및 이로부터 제조된 분리막을 제공함에 있다. 본 발명의 구성은 세라믹 분리막의 제조방법에 있어서, TEOS : EtOH : H 2 O : HNO 3 의 몰수를 1 : 3 - 4 : 5 - 7 : 0.05 - 0.1 비율의 용액에 0.1 - 0.3몰의 TTAB(Tetradecyltrimethylammonium Bromide)를 혼합시켜 합성한 용액에 다공성 지지체를 함침시킨 후 전기영동법을 이용하여 박막 두께가 균일한 다공성 세라믹 분리막을 제조하는 방법과 이로부터 제조된 세라믹 분리막을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 세라믹 다공체, 전기영동법, 다공성 지지체, 세라믹 분리막, 전기영동장치
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。