금속-알루미나 과립형 입자 촉매 및 이를 이용한 삼산화황분해방법
    41.
    发明授权
    금속-알루미나 과립형 입자 촉매 및 이를 이용한 삼산화황분해방법 失效
    금속 - 알루미나과립형입자촉매및이를이용한삼산화황분해방

    公开(公告)号:KR100930978B1

    公开(公告)日:2009-12-10

    申请号:KR1020070103625

    申请日:2007-10-15

    Abstract: 본 발명은 신규의 금속-알루미나 과립형 입자 촉매에 관한 것으로, 본 발명에 따른 과립형 입자 촉매는 고온 및 고압에서 우수한 물리적 안정성 및 반응활성을 유지하여 물분해 요오드-황(IS) 싸이클 공정 중 삼산화황 분해반응에 유용하게 사용할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种金属 - 氧化铝粒状颗粒催化剂的制造方法,其在三氧化硫的分解工序中使用金属 - 氧化铝粒状颗粒催化剂,在各种流动层与浆料的反应中使用。 金属 - 氧化铝颗粒型颗粒催化剂包括金属 - 氧化铝。 颗粒型颗粒催化剂的尺寸为0.1〜3mm。 金属包括铜,铁及其混合物。 金属与氧化铝的摩尔比为0.06〜0.5或0.01〜1,铁与氧化铝的摩尔比为0.05〜5或1〜3,铁与铜的摩尔比为1〜3。 粒状催化剂在900℃以上具有100m 2 / g以上的比表面积。

    페이스트를 이용한 태양전지용 박막의 제조방법 및 이에의해 수득된 태양전지용 박막
    42.
    发明公开
    페이스트를 이용한 태양전지용 박막의 제조방법 및 이에의해 수득된 태양전지용 박막 有权
    使用磷酸盐和薄膜制造太阳能电池薄膜的制造

    公开(公告)号:KR1020090092471A

    公开(公告)日:2009-09-01

    申请号:KR1020080017727

    申请日:2008-02-27

    CPC classification number: C01B19/002 C01P2002/72 H01L31/1844 Y02E10/544

    Abstract: Fabrication of thin film for solar cells using paste and the thin film fabricated thereby are provided to minimize consumption of a metal material by a paste or an ink for CIGS or CIS thin film. A Cu precursor and In precursor, and Ga precursor are mixed to manufacture a mixture(103). The mixture is appropriately heat-treated and then the precursor compound or oxide is formed. The precursor compound or oxide is mixed with a Se precursor and it is reacted to water-based solvent or alcoholic solvent and then a paste is obtained(105). After the paste is coated on the substrate, the substrate is heat-treated under the inert gas or the reducing gas.

    Abstract translation: 提供使用糊料制造太阳能电池薄膜和由此制造的薄膜来提供用于通过用于CIGS或CIS薄膜的糊料或油墨来消耗金属材料的消耗。 将Cu前体和In前体和Ga前体混合以制备混合物(103)。 将混合物适当地热处理,然后形成前体化合物或氧化物。 将前体化合物或氧化物与Se前体混合,并与水溶剂或醇溶剂反应,然后得到糊状物(105)。 将糊剂涂布在基材上之后,在惰性气体或还原气体下对基材进行热处理。

    분무 열분해법을 이용한 고 비표면적의 바륨 설페이트입자의 제조 방법, 및 상기 바륨 설페이트 입자를 포함하는촉매를 이용한 삼산화황의 분해 방법
    43.
    发明公开
    분무 열분해법을 이용한 고 비표면적의 바륨 설페이트입자의 제조 방법, 및 상기 바륨 설페이트 입자를 포함하는촉매를 이용한 삼산화황의 분해 방법 失效
    通过喷雾热解制备具有高表面积的硫酸钡颗粒,以及通过使用包含硫酸钡颗粒的硫酸钡催化剂分解硫酸三氧化硫的方法

    公开(公告)号:KR1020090081220A

    公开(公告)日:2009-07-28

    申请号:KR1020080007188

    申请日:2008-01-23

    Abstract: A method for preparing barium sulfate particles with high specific surface area by spray pyrolysis and a method for decomposing sulfur trioxide by using a catalyst comprising the barium sulfate particles are provided to secure excellent thermal stability as well as high specific surface area. A method for preparing barium sulfate particles with high specific surface area by spray pyrolysis comprises: a first step of adding a dispersing agent to a barium precursor and a sulfuric acid respectively to prepare a barium precursor solution and a sulfuric acid solution; a second step of mixing the barium precursor solution and the sulfuric acid solution to prepare a barium precursor-sulfate compound; a third step of adding alcohol to the barium precursor-sulfate compound; and a fourth step of spray pyrolyzing the mixture to prepare barium sulfate particles. The barium precursor is selected from the group consisting of barium halide, barium hydroxide and barium alkoxide.

    Abstract translation: 提供了通过喷雾热解制备高比表面积的硫酸钡颗粒的方法和通过使用包含硫酸钡颗粒的催化剂分解三氧化硫的方法,以确保优异的热稳定性以及高比表面积。 通过喷雾热解制备具有高比表面积的硫酸钡颗粒的方法包括:分别向钡前体和硫酸中加入分散剂以制备钡前体溶液和硫酸溶液的第一步骤; 将钡前体溶液和硫酸溶液混合以制备钡前体硫酸盐化合物的第二步骤; 向钡前体硫酸盐化合物中加入醇的第三步骤; 以及喷雾热解混合物以制备硫酸钡颗粒的第四步骤。 钡前体选自卤化钡,氢氧化钡和烷氧基钡。

    전착법을 이용한 나노튜브형 카드뮴셀레나이드 박막의제조방법
    44.
    发明授权
    전착법을 이용한 나노튜브형 카드뮴셀레나이드 박막의제조방법 失效
    使用电沉积法制备纳米堇青石墨膜的方法

    公开(公告)号:KR100699692B1

    公开(公告)日:2007-03-26

    申请号:KR1020050084113

    申请日:2005-09-09

    Abstract: 본 발명은 전착법을 이용하여 나노튜브 구조의 카드뮴셀레나이드(CdSe) 막을 제조한 후 막 표면에 광감응염료 및/또는 전도성고분자를 차례로 코팅하여, 나노튜브 CdSe 박막의 광특성과 수용액에서의 안정성을 증가시키는 방법에 관한 것으로서, 황산카드뮴(CdSO
    4 ) 수용액과 셀레늄산화물(SeO
    2 ) 수용액을 상온에서 교반하면서 섞어준 다음 여기에 상대전극(counter electrode: Pt sheet)과 작업전극(working electrode)으로서의 기판(ITO glass)을 침지시키고 일정 전류을 인가하여 나노튜브 형태의 CdSe 막을 제조하는 방법 및 이 막의 광특성과 수용액에서의 안정성을 증가시키기 위하여 광감응염료 및/또는 전도성고분자를 CdSe 막에 코팅하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의하면, 튜브 형태의 나노구조 CdSe 박막을 간단하게 제조할 수 있으며 이렇게 제조된 CdSe 막에 광감응염료 및/또는 전도성고분자를 코팅함으로써 막의 광특성과 수용액에서의 안정성을 증가시킬 수 있으며 이렇게 처리된 CdSe 광전극은 전기나 화학원료를 얻기 위한 광전기화학전지의 전극으로 유용하게 사용될 수 있다.

    수중 접촉 산화에 의한 악취 제거 방법
    50.
    发明公开
    수중 접촉 산화에 의한 악취 제거 방법 有权
    消除水中接触氧化消除气味的方法

    公开(公告)号:KR1020010036138A

    公开(公告)日:2001-05-07

    申请号:KR1019990043008

    申请日:1999-10-06

    CPC classification number: B01D53/86 B01D53/78 B01D2257/90 Y02W10/37

    Abstract: PURPOSE: A method for eliminating odorous gases by contacting with catalyst in wash water is provided to treat a large quantity of odorous gases at low cost. CONSTITUTION: In the method for eliminating odorous gases by contact oxidation, oxidizing agent is at least one selected from hydrogen peroxide, ozone, oxygen, air, NxOy (x=1 or 3, y=1 or 4), NaOCl, and sun-light. And, a catalyst is one selected from transition metal, alkali metal, and alkali earth metal. Further, a reductant is one or mixture selected from ascorbic acid, hydroxyquinone, formalin, methanol, trialkyl ortho-ester, and acetal. Additionally, Br2-, Br-, BrO- or BrO3- is used as an oxygen radical carrier.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过与洗涤水中的催化剂接触来消除有害气体的方法,以低成本处理大量恶臭气体。 构成:在通过接触氧化除去有气体气体的方法中,氧化剂是选自过氧化氢,臭氧,氧气,空气中的至少一种,N x O y(x = 1或3,y = 1或4),NaOCl, 光。 而且,催化剂选自过渡金属,碱金属和碱土金属。 此外,还原剂是选自抗坏血酸,羟基醌,福尔马林,甲醇,三烷基原酸酯和缩醛中的一种或其混合物。 另外,使用Br 2 - ,Br - ,BrO-或BrO 3 - 作为氧基载体。

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