함불소 에테르계 화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 이산화탄소 흡수제
    61.
    发明授权
    함불소 에테르계 화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 이산화탄소 흡수제 有权
    氟化醚,其制备方法和使用其的二氧化碳吸收剂

    公开(公告)号:KR101104308B1

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:KR1020090096083

    申请日:2009-10-09

    CPC classification number: Y02C10/06 Y02P20/152

    Abstract: 본 발명은 이산화탄소 흡수능을 갖는 함불소 에테르계 화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 이산화탄소 흡수제에 관한 것으로, 본 발명에 따른 함불소 에테르계 화합물은 자체의 증기압이 아주 낮고, 열적, 화학적 안정성이 뛰어나며, 우수한 이산화탄소 흡수능을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 흡수된 이산화탄소의 탈기도 비교적 낮은 온도에서 수행할 수 있으며, 반복 사용 시에도 흡수능의 감소가 거의 없을 뿐만 아니라, 합성이 용이하고 제조 원가가 저렴하여 이산화탄소 흡수제로서 효과적으로 사용될 수 있다.
    이온성 액체, 폴리에틸렌 글리콜, 헥사플루오로프로필렌, 테트라플루오로에틸렌, 이산화탄소 흡수제, 함불소 에테르 화합물

    염료감응 태양전지용 상대 전극의 제작 방법
    62.
    发明授权
    염료감응 태양전지용 상대 전극의 제작 방법 有权
    计数器电极在透明太阳能电池中的制造方法

    公开(公告)号:KR101078873B1

    公开(公告)日:2011-11-01

    申请号:KR1020100103387

    申请日:2010-10-22

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a counter electrode for a dye-sensitized solar cell is provided to prevent thermal damage to a plastic substrate by sintering a catalyst layer formed on one side of the counter electrode with laser at a low temperature. CONSTITUTION: A counter electrode for a dye-sensitized solar cell includes a conductive substrate(10) and a catalyst layer(11) formed on one side of a substrate. A catalyst layer is sintered with laser.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造用于染料敏化太阳能电池的对电极的方法,以通过在低温下用激光烧结形成在对电极一侧上的催化剂层来防止对塑料基板的热损伤。 构成:用于染料敏化太阳能电池的对电极包括导电基板(10)和形成在基板一侧的催化剂层(11)。 催化剂层用激光烧结。

    광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 이에 따라 제조되는 촉매막 및 이를 이용한 광전기화학전지
    63.
    发明授权
    광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 이에 따라 제조되는 촉매막 및 이를 이용한 광전기화학전지 有权
    使用光电化学电池制备氧化电极催化剂膜的方法,其催化剂膜和使用其的光电化学电池

    公开(公告)号:KR101075876B1

    公开(公告)日:2011-10-25

    申请号:KR1020100026294

    申请日:2010-03-24

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본발명은광전기화학전지용산화전극촉매막의제조방법, 이에따라제조되는촉매막및 이를이용한광전기화학전지에관한것으로, 더욱상세하게는상기목적을달성하기위해, 본발명은산화물나노입자를분산시킨후 페이스트또는잉크로제조하는단계(단계 1); 상기단계 1에서제조된산화물나노입자페이스트또는잉크로일면이광전극으로구성된전도성기판의또 다른일면에코팅막을형성시키는단계(단계 2); 및상기단계 3에서형성된코팅막을저온열처리하는단계(단계 3)를포함하는광전기화학전지용산화전극촉매막의제조방법, 산화물나노입자를분산시킨후 페이스트또는잉크로제조하여일면이광전극으로구성된전도성기판의또 다른일면에상기페이스트또는잉크로코팅막을형성시킨후 열처리하여제조되는, 광전기화학전지용산화전극촉매막및 광전셀/산화전극/이온분리막/환원전극으로이루어진광전기화학전지에있어서, 상기산화전극은일면이광전극으로구성된전도성기판의또 다른일면에산화물나노입자페이스트또는잉크로코팅막을형성시킨후 열처리하여제조되는촉매막으로이루어진것을특징으로하는광전기화학전지에관한것이다.

    성능이 향상된 아연-공기 연료전지
    65.
    发明公开
    성능이 향상된 아연-공기 연료전지 有权
    ZINC空气燃料电池,具有增强的电池性能

    公开(公告)号:KR1020110055163A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:KR1020090112074

    申请日:2009-11-19

    Abstract: PURPOSE: A zinc-air fuel cell is provided to minimize the distance where hydroxide ions generated in a positive electrode collector moves to a negative electrode collector and to improve the performance of the fuel cell by accelerating a speed losing electrons from zinc. CONSTITUTION: A zinc-air fuel cell comprises: an integrated separator-electrode assembly including a metal porous plate as a positive electrode collector, carbon paper on which a catalyst is coated, separation film, and metal porous plate as a negative electrode collector; and an inclined non-conductive supporter. The metal porous plates as the positive and negative electrode collectors are stainless steel, nickel, iron, copper, gold or platinum.

    Abstract translation: 目的:提供一种锌空气燃料电池,以使在正极集电体中产生的氢氧根离子移动到负极集电体的距离最小化,并且通过加速从锌损失电子的速度来提高燃料电池的性能。 构成:锌空气燃料电池包括:集成分离器电极组件,其包括作为正极集电体的金属多孔板,其上涂覆有催化剂的碳纸,分离膜和作为负极集电体的金属多孔板; 和倾斜的非导电支撑物。 作为正极和负极集电体的金属多孔板是不锈钢,镍,铁,铜,金或铂。

    불소 함유 이온성 액체를 이용한 기체 흡수제
    66.
    发明授权
    불소 함유 이온성 액체를 이용한 기체 흡수제 有权
    含氟基团的气体吸收离子液体

    公开(公告)号:KR100993011B1

    公开(公告)日:2010-11-09

    申请号:KR1020080102988

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 본 발명은 불소 함유 이온성 액체를 이용한 기체 흡수제에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 탄소수 1 ~ 6의 알킬기와, 탄소수 2 ~ 3의 함불소 알킬기를 동시에 갖는 디알킬이미다졸륨의 양이온 및 1,1,1-트리플루오로아세테이트의 음이온으로 구성된 이산화탄소(CO
    2 ) 또는 이산화황(SO
    2 )을 흡수하는 불소 함유 이온성 액체로서, 배출가스 정화용 기체 흡수제에 관한 것이다.
    또한, 본 발명에 따른 기체 흡수제는 종래 기체 흡수제로 사용되던 알칼리 수용액이나 유기용매에 비해 부식성이 적고 증기압이 낮아 용매 손실이 없고 분리된 기체를 흡수제 증기로 오염시키지 않으면서 기체를 안정적으로 흡수할 수 있다.
    불소, 이온성 액체, 기체 흡수제

    초임계 유체를 이용한 금속 나노 입자의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자
    67.
    发明公开
    초임계 유체를 이용한 금속 나노 입자의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자 有权
    使用超临界流体和金属纳米颗粒制备金属纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:KR1020100114395A

    公开(公告)日:2010-10-25

    申请号:KR1020090032906

    申请日:2009-04-15

    Abstract: PURPOSE: A method for quickly preparing metal nanoparticles of high yield using supercritical fluid without toxic reductant and storng acid is provided. CONSTITUTION: A method for preparing metal nanoparticles comprises: a step of dissolving metal precursors in alcohol to obtain a metal precursor solution; a step of introducing the metal precursor solution to a reactor to generate metal nanoparticles under supercritical condition; a step of cooling the metal nanoparticles; and a step of isolating and collecting metal particles from the cooled solution. The reaction temperature is 200-600°C. The metal nanoparticle is selected from a group consisting of Cu, Ni, Ag, Au, Ru, Rh, Pd and Pt.

    Abstract translation: 目的:提供使用无毒还原剂和储存酸的超临界流体快速制备高产率金属纳米粒子的方法。 构成:制备金属纳米颗粒的方法包括:将金属前体溶解在醇中以获得金属前体溶液的步骤; 将金属前体溶液引入反应器以在超临界条件下生成金属纳米颗粒的步骤; 冷却金属纳米粒子的步骤; 以及从冷却的溶液中分离和收集金属颗粒的步骤。 反应温度为200-600℃。 金属纳米颗粒选自由Cu,Ni,Ag,Au,Ru,Rh,Pd和Pt组成的组。

    구리-철 산화물 촉매 및 이를 이용한 황산 분해방법
    69.
    发明授权
    구리-철 산화물 촉매 및 이를 이용한 황산 분해방법 失效
    铜氧化物催化剂和使用相同的硫酸分解

    公开(公告)号:KR100860538B1

    公开(公告)日:2008-09-26

    申请号:KR1020070033156

    申请日:2007-04-04

    CPC classification number: B01J23/72 B01J23/745

    Abstract: An economical sulfuric acid decomposition catalyst capable of maintaining excellent reaction activity and stability at high temperatures and high pressures is provided, and a method for decomposing sulfuric acid using the catalyst is provided. A copper-iron binary oxide catalyst comprises a copper oxide and an iron oxide at a copper to iron molar ratio of 1:0.5 to 2.0. The copper oxide and the iron oxide are supported on a support. The copper-iron binary oxide catalyst comprises the support and the copper and iron oxides at a molar ratio of 1:0.1 to 1.0. The support is selected from the group consisting of silica, alumina, zirconia, titania, and mixtures thereof. A method for decomposing sulfuric acid comprises decomposing sulfuric acid in the presence of a copper-iron binary oxide catalyst comprising a copper oxide and an iron oxide at a copper to iron molar ratio of 1:0.5 to 2.0. The decomposition process is conducted at a temperature of 500 to 1200 deg.C and a pressure of 0.1 to 40 atmospheric pressures.

    Abstract translation: 提供了能够在高温高压下保持优异的反应活性和稳定性的经济的硫酸分解催化剂,并提供了使用该催化剂分解硫酸的方法。 铜 - 铁二元氧化物催化剂包含氧化铜和氧化铁,铜与铁的摩尔比为1:0.5至2.0。 氧化铜和氧化铁被支撑在载体上。 铜 - 铁二元氧化物催化剂包含载体和摩尔比为1:0.1至1.0的铜和铁氧化物。 载体选自二氧化硅,氧化铝,氧化锆,二氧化钛及其混合物。 一种分解硫酸的方法包括在包含氧化铜和氧化铁的铜 - 铁二元氧化物催化剂存在下,以铜与铁的摩尔比为1:0.5至2.0分解硫酸。 分解过程在500至1200℃的温度和0.1至40大气压的压力下进行。

    루프 반응기를 이용한 에틸렌카보네이트 제조방법
    70.
    发明授权
    루프 반응기를 이용한 에틸렌카보네이트 제조방법 有权
    使用环管反应器生产碳酸亚乙酯的方法

    公开(公告)号:KR100668043B1

    公开(公告)日:2007-01-15

    申请号:KR1020050051050

    申请日:2005-06-14

    CPC classification number: Y02P20/142

    Abstract: 본 발명은 루프 반응기(loop reactor)를 이용한 에틸렌카보네이트의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 에틸렌옥사이드와 이산화탄소를 반응시켜 에틸렌카보네이트를 제조함에 있어서, 반응용매로 사용한 에틸렌카보네이트에 에틸렌옥사이드를 용해시킨 후 이산화탄소와 접촉시키는데 이때 상기 에틸렌카보네이트가 순환할 수 있는 루프 반응기를 이용하며, 상기 루프 반응기의 기-액 분사기(이젝터)에 공급되는 이산화탄소가 상기 에틸렌카보네이트와 함께 이젝터 노즐을 통해 반응기 내로 분사되어 미세 기포를 형성함으로써 기-액 접촉표면적을 넓혀 충분한 반응면적을 제공하고, 이젝터 노즐 주변에 형성되는 음압에 의해 반응기 내에 기체상으로 잔류하는 미반응 이산화탄소와 에틸렌옥사이드가 다시 반응액에 흡입되도록 유도함으로써 반응압력이 일정하게 유지되도록 하며, 이때 이산화탄소에 의해 유지되는 반응압력은 에틸렌옥사이드의 폭발한계 범위 밖에서 유지할 수 있게 함으로써 반응기 운전상의 안전을 유지하는 할 수 있어 안전한 압력조건에서 최적의 반응조건으로 고수율로 에틸렌카보네이트를 얻을 수 있는 효과를 기대할 수 있는 개선된 루프 반응기를 이용한 에틸렌카보네이트의 제조방법에 관한 것이다.
    에틸렌카보네이트, 루프 반응기, 이젝터, 에틸렌옥사이드, 이산화탄소

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