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
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:
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:
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
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:
본 발명은 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 질소함유 화합물과 YH로 표시되는 브뢴스테드 산 및 CFR 1 =CR 2 R 3 으로 표시되는 함불소올레핀 화합물을 한꺼번에 하나의 반응기에 투입하여 반응시키는 하기 화학식 1로 표시되는 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법에 관한 것이다.
상기 화학식 1에서, 는 질소함유 화합물을 나타내고; Y - 는 브뢴스테드 산의 음이온을 나타내고; R 1 , R 2 , 및 R 3 은 서로 같거나 다른 것으로 수소원자, 불소원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기 또는 불소원자가 1 내지 23개 포함된 탄소수 1 내지 10의 함불소알킬기를 나타낸다. 함불소 이온성 액체, 이온성 액체, 이미다졸 화합물, 일용기 제법(One-pot synthesis),
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:
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