Abstract:
본 발명은 디지털 제어 방식에 의한 양방향 정류기를 적용함에 의해 출력 응답 속도가 빠르면서 미방식 전위가 방지되어 항시적인 방식 상태 유지가 가능한 전기 방식용 정류기 제어장치를 제공한다. 이를 위해 본 발명은 전기 방식을 위한 장치에 있어서, 3상 교류 전압을 필요한 전압치로 강압하는 3상 강압 수단과, 상기 강압된 교류전압을 직류 링크 전압으로 변환하는 직류 변환 수단, 상기 직류 링크 전압을 인가받아 양방향 스위칭에 의해 부하에 양방향 출력을 발생하는 양방향 정류수단 및, 상기 양방향 정류수단의 출력신호를 피드백하여 디지털 제어함에 의해, 양방향 정류수단의 스위칭 구동을 제어하는 양방향 출력 제어수단으로 구성된 것을 특징으로 한다. 방식, 전식, 양방향, 정류기, DSP
Abstract:
본 발명은 희생 양극식 전기 방식 시공시 전기 방식용 하이브리드 양극을 사용함으로써 소모성 희생 양극이 수명을 다한 후에도 코어로 사용된 불용성 양극을 이용한 전기 방식이 가능하도록 하는 전기 방식용 하이브리드 양극 구조를 제공한다. 이를 위해 본 발명은 전해질 내 금속 시설물에 적용되어 전기 방식을 수행하는 양극 구조에 있어서, 희생 양극식 전기 방식이 진행되도록 설치된 소모성 희생 양극부와, 상기 소모성 희생 양극부에 대해 코어로서 적용되어, 외부 전원식 전기 방식을 진행하도록 설치된 불용성 양극부 및, 상기 불용성 양극부를 방식 대상물과 전기적으로 접속시키기 위한 양극 리드선으로 구성된 것을 특징으로 한다. 전기 방식, 하이브리드, 희생 양극, 불용성 양극
Abstract:
본 발명은 지하철과 전력선으로부터의 누설전류와 지중 금속매설물의 관대지 전위를 동시에 측정하여 분석하는 것이 가능하도록 하는 지하철과 전력선의 누설전류 측정을 위한 저장형 데이터 계측장치를 제공한다. 이를 위해 본 발명은, 지하철과 전력선에 의한 누설전류와, 지중 금속매설물의 관대지 전위(Pipe To Soil)를 각각 측정하기 위한 계측 장치에 있어서, 상기 지하철과 전력선, 지중 금속 매설물의 측정지점으로 이동 및 설치가 가능하도록 모듈화되고서, 상기 지하철과 전력선에 의한 누설전류와 지중 금속매설물의 관대지 전위를 동시에 측정하고, 그 측정 데이터를 저장함과 더불어 원격으로 전송하는 계측 수단과, 상기 계측 수단으로부터 누설전류와 관대지 전위의 측정 데이터를 원격으로 수신받아 측정 데이터의 분석을 위한 데이터베이스화 및 그래픽 표시를 수행하는 분석용 컴퓨팅 수단으로 구성된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 리튬이차전지용 실리콘-탄소 나노복합 음극재료의 제조방법에 관한 것으로, 탄소전구체가 포함된 용매와 메탄올계 용매를 혼합하여 혼합용매를 형성시키는 제1단계와; 상기 혼합용매 내에 위치한 두 개의 전극 사이에 실리콘계 와이어를 장착하고, 고전압 펄스방전을 통해 실리콘-탄소 나노입자가 분산된 분산용액을 제조하는 제2단계와; 상기 분산용액에 포함된 실리콘-탄소 나노입자를 회수하여 열처리시키는 제3단계;를 포함하여 이루어지는 리튬이차전지용 실리콘-탄소 나노복합 음극 재료의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 탄소전구체가 소량 포함된 메탄올계 용매 분위기에서 두 전극 사이에 실리콘계 와이어를 장착하고, 양단에 고전압 펄스전원을 인가하여 순간적인 저항가열에 의해 기화 및 분산시킴으로써 실리콘-탄소 나노복합 음극 활물질을 제조함으로써, 이종재료와의 복합화 과정 없이 실리콘-탄소 나노복합 음극 활물질의 제조가 가능하고, 특성이 향상된 리튬이차전지용 실리콘-탄소 나노복합 음극재료가 제조되는 이점이 있다.
Abstract:
본 발명은 전기자동차용 등 대형 리튬 2차 전지용 음극활물질로서 각광받고 있는 실리콘계 음극활물질 전극의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전기폭발법을 이용하여 나노크기의 실리콘계 음극활물질 나노복합체를 제조하고, 실리콘계 금속이온재료 복합체의 종류와 함량의 조절, PAA 고강도바인더를 적용한 개발 및 음극활물질 전극 표면에 리튬 금속을 첨가하여 초기 비가역용량의 해소를 통해서 우수한 전지특성을 나타내는 실리콘계 복합체인 Si-C 나노 복합체 음극활물질을 포함하는 리튬이차전지를 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법은 간단한 방법으로 정량적 초기 Ah 효율의 실리콘계 복합체 Si-C 나노 복합체 음극활물질을 제조할 수 있으며 대량 생산이 용이하고 경제적일 뿐만 아니라, 본 발명의 Si-C 나노 복합체 음극활물질을 적용한 리튬이차전지는 고출력, 고에너지 및 장수명 특성을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 리튬 박막을 삽입하여 초기 비가역을 억제한 실리콘계 음극활물질 전극 및 이의 제조방법 및 이를 구비한 리튬이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 리튬이차전지는 음극활물질을 포함하는 음극은 실리콘계 음극활물질에 폴리아크릴릭액시드(PAA:polyacrylic acid) 고강도 결합제 및 도전재가 혼합되어 제조된 실리콘계 음극 활물질 전극 표면에 초기 비가역 용량 해소를 위하여 리튬 금속을 첨가한 리튬이차전지를 기술적 요지로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A water treatment apparatus using a photo-catalyst is provided to cause two photo-catalyst reactions with one light source, thereby improving a function of photo-catalyst treatment. CONSTITUTION: A water treatment apparatus includes a cylindrical lamp(100), a cylindrical titanium dioxide photo-catalyst(200), a first flow path(300), a housing(400), and a second flow path(500). Metal electrodes(102) are formed at both ends of the lamp. A hollow portion(101) is formed inside the lamp. The photo-catalyst inside the hollow portion is separated from the inner wall of the lamp. The first flow path is a space between the lamp and the photo-catalyst. Contaminated water flows into the first flow path, and then titanium dioxide photo-catalyst reaction occurs on the water by the lamp in the first flow path. The cylindrical and hollow housing covers the lamp. An inner titanium dioxide photo-catalyst(410) is formed at the inner wall of the housing. The second flow path is a space between the lamp and the housing. The water flows from the first flow path, and then titanium dioxide photo-catalyst reaction occurs on the water by the lamp again in the second flow path.
Abstract:
PURPOSE: An asymmetric alumina separating membrane with mono-sized pores and a method for manufacturing the same are provided to improve separation permeability to particulate materials and to improve durability. CONSTITUTION: An asymmetric alumina separating membrane includes a first layer and a second layer. Paths with single cross-sectional sizes in a range between 10 and 100nm are distributed in the first layer. Particles with small sizes and fluid are selectively pass through the first layer. The second layer is continuously formed from the first layer. Paths with relatively large cross-sectional sizes are distributed in the second layer. The particles and the fluid through the first layer pass through the second layer.