Abstract:
본 발명은 유-무기 하이브리드 이온교환수지의 제조방법 및 이를 이용한 유-무기 하이브리드 이온교환막의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 열기계적 특성을 개선할 수 있는 유-무기 하이브리드 이온교환수지의 제조방법 및 이를 이용한 유-무기 하이브리드 이온교환막의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이온교환수지는 분자량 5,000이하의 다양한 분자량 분포를 지닌 올리고머들이 모여서 이루어져 있기 때문에 이온교환막 제조 과정에서 발생할 수 있는 자유부피의 감소가 적어 수축이 발생할 수 있는 문제를 개선할 수 있다. 또한 본 발명에 따른 이온교환막은 유리전이온도 전후의 열팽창계수 차이가 작은 특징이 있어 기존 이온교환막에 비해 열기계적 특성이 우수하다. 아울러 본 발명에 따르면 Si-O-Si 결합을 2개 또는 3개 가질 수 있는 유기실란을 선택적으로 사용함으로써 이온교환막의 유연성을 조절할 수 있다.
Abstract:
Disclosed is an air cleaner, which uses light supplied through an optical fiber to kill harmful microorganisms collected in a filter, such as germs, viruses, and fungi, or decompose contaminants adsorbed to the filter. An air cleaner according to the present invention includes: an air cleaning filter, which includes a porous structure through which air passes in a thickness direction thereof, and at least one optical fiber disposed in the porous structure and having an end part exposed through an end part of the porous structure, wherein a portion of light collected at the end part of the optical fiber and propagating in a longitudinal direction of the optical fiber is emitted through the surface of the optical fiber; a filter installation part disposed on a portion of a body of the air cleaner and accommodating the air cleaning filter to be attachable and detachable; and a light source part fixed to a portion of the body of the air cleaner and emitting light including ultraviolet rays toward the end part of the optical fiber.
Abstract:
본 발명은 이온교환막으로 전극활물질의 표면을 포위시키는 화학적 합성방법에 관한 것으로, 용매에 전극활물질이 섞인 전극활물질 슬러리에 pH조절제를 첨가하는 단계; 이온교환 능력을 지니는 단량체를 상기 슬러리에 첨가하는 단계; 및 상기 슬러리에 중합반응촉매를 첨가하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 기술은 금속지지체 표면 위에 성장 또는 코팅된 탄소나노튜브 구조체 관한 내용으로, 특히 금속지지체와 탄소나노튜브의 접촉 강도를 증대시키기 위한 방법을 제안에 관한 것이다. 상기와 같은 목적 달성을 위한 본 발명은 금속지지체 표면 위에 금속 성분을 함유하는 탄소나노튜브를 접촉시키는 단계; 탄소나노튜브 내부에 포함된 금속 성분과 금속지지체와의 반응을 개시하도록 탄성나노튜브가 접촉된 금속지지체를 열처리하는 단계; 및 열처리온도의 유지에 의해 두 금속 성분 사이에 생성된 금속간화합물 (intermetallic compounds)을 성장시키는 단계를 포함한다. 본 발명은 기존 나노기술에서 해결해야만 하는 가장 큰 문제점 중의 하나인 매크로 크기의 지지체와 나노물질 사의 열약한 접촉 강도를 크게 향상시킬 수 있는 방법을 제시할 수 있기 때문에, 다양한 구조의 나노-매크로 계층간 구조를 구성할 수 있어 다양한 응용 분야를 개척할 수 있을 뿐 아니라, 나노물질의 상용화에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract:
The present invention relates to a chemical synthesis method for surrounding the surface of an electrode active material with an ion exchange membrane, comprising: a step for adding a pH adjusting agent into an electrode active material slurry having a solvent mixed with the electrode active material; a step for adding a monomer having the ability to exchange ions into the slurry; and a step for adding a polymerization catalyst into the slurry.
Abstract:
The present invention relates to a method for producing an organic-inorganic hybrid ion exchange resin and a method for producing an ion exchange membrane using the same and, more specifically, to a method for producing an organic-inorganic hybrid ion exchange resin which can improve thermal-mechanical properties and a method for producing an ion exchange membrane using the same. The ion exchange resin according to the present invention is made up of oligomers having a wide range of distribution of molecular weight of 5,000 or less, so that problems involving occurrence of shrinkage due to the reduction in free volume in a process of producing an ion exchange membrane can be solved. In addition, the ion exchange membrane according to the present invention is characterized by a small difference in thermal expansion coefficients between before and after the glass transition temperature, thereby exhibiting superior thermal-mechanical properties in comparison to existing ion exchange membranes. Moreover, according to the present invention, organic-silane that can have two or three Si-O-Si bonds is selectively used to be able to adjust the flexibility of the ion exchange membrane.
Abstract:
The present invention relates to an anti-microbial filter and an air cleaner including the same. The UV rays, visible light, or natural light are directly emitted through the surface of optical fiber in the filter material, so harmful microorganisms such as bacteria, mycete, and virus can be quickly and effectively removed, and sterilizing effect is improved by coating the surface of the filter material with an optical catalyst, thereby continuously preventing the loss of sterilization effect which is caused by dust particles continuously collected on the surface filter fiber, the drawback of existing anti-microbial filters.
Abstract:
본 발명은 분리막여과부에 가해지는 압력에너지를 회수하여 증발농축부의 열에너지로 공급하는 것에 의해 제염담수장치의 에너지효율을 상승시키는 것과 동시에, 분리막 방식과 증발방식의 순차공정에 의하여 담수제염성능을 향상시킬 수 있는 복합 담수제염장치에 관한 것으로, 원수를 가압하여 공급하는 원수공급부; 상기 원수공급부로부터 공급된 원수를 분리막을 통해, 여과된 여과수와 비투과된 1차농축수로 분리하는 분리막여과부; 상기 분리막여과부에서 배출되는 1차농축수를 이용하여 회전되는 터빈을 가지는 HST; 및 상기 HST를 통과한 1차농축수를 증발시켜 응축된 응축수와 농축된 2차농축수로 분리하는 증발농축부를 포함하고, 상기 증발농축부의 증기배출구는 상기 HST의 증기압축기와 연결되고, 상기 HST에서는 상기 터빈의 회전력이 상기 증기압축기에 전달돼서 상기 증기배출구로부터 배출되는 증기를 가압하여 단열압축시켜 상기 증발농축부의 증기유입구로 공급하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A mass electricity storage system using salt water is provided to separate the salt water into high-concentrated salt water and fresh water using surplus electricity in a low load condition and to produce electricity using a concentration difference between the high-concentrated salt water and the fresh water in a peak load condition. CONSTITUTION: A mass electricity storage system using salt water includes a concentrating unit (106), a concentrated salt water storage unit (110), a fresh water storage unit (108), a salinity difference power generating unit (114), and a salt water storage unit (112). The concentrating unit concentrates and separates the salt water, and feeds concentrated salt water and fresh water. The concentrated salt water storage unit and the fresh water storage unit respectively store the concentrated water and the fresh water from the concentrating unit. The salinity difference power generating unit generates electricity using a concentration difference between the concentrated salt water and the fresh water. The salt water storage unit stores the salt water which has passed through the salinity difference power generating unit, and feeds the salt water to the concentrating unit. The salt water is fed from the salt water storage unit or a salt water feeding source to the concentrating unit.