실리콘 나노선 및 피리딘을 이용한 이산화탄소의 선택적 환원 방법
    74.
    发明授权
    실리콘 나노선 및 피리딘을 이용한 이산화탄소의 선택적 환원 방법 有权
    使用硅纳米线和吡啶的二氧化碳选择性还原法

    公开(公告)号:KR101566471B1

    公开(公告)日:2015-11-05

    申请号:KR1020140019652

    申请日:2014-02-20

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 본발명은실리콘나노선및 피리딘을사용하는이산화탄소의선택적환원방법에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 본발명의용액에칭법으로제조된실리콘나노선의표면은종래실리콘나노선보다매우거친구조를하고있고, 이렇게표면이거친실리콘나노선표면으로태양광이입사되면, 빛을흡수할수 있는부분이증가하고, 피리딘을함께사용함에따라이산화탄소환원반응에경쟁적으로일어나는수소생성과같은부반응이많이일어나는문제점을해결함과동시에이산화탄소를선택적으로환원효율이증가될수 있을뿐만아니라, 종래태양광에너지를이용하여이산화탄소를연료로전환하는기술에있어서, 높은전압이필요한문제점을해결할수 있다.

    실리콘 나노선 및 피리딘을 이용한 이산화탄소의 선택적 환원 방법
    75.
    发明公开
    실리콘 나노선 및 피리딘을 이용한 이산화탄소의 선택적 환원 방법 有权
    使用硅氧烷和吡啶的二氧化碳选择性还原方法

    公开(公告)号:KR1020150098408A

    公开(公告)日:2015-08-28

    申请号:KR1020140019652

    申请日:2014-02-20

    CPC classification number: Y02A50/2342 C25B3/04 B01J19/08 C01B32/50

    Abstract: 본 발명은 실리콘 나노선 및 피리딘을 사용하는 이산화탄소의 선택적 환원 방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 본 발명의 용액 에칭법으로 제조된 실리콘 나노선의 표면은 종래 실리콘 나노선보다 매우 거친 구조를 하고 있고, 이렇게 표면이 거친 실리콘 나노선 표면으로 태양광이 입사되면, 빛을 흡수할 수 있는 부분이 증가하고, 피리딘을 함께 사용함에 따라 이산화탄소 환원 반응에 경쟁적으로 일어나는 수소 생성과 같은 부반응이 많이 일어나는 문제점을 해결함과 동시에 이산화탄소를 선택적으로 환원 효율이 증가될 수 있을 뿐만 아니라, 종래 태양광에너지를 이용하여 이산화탄소를 연료로 전환하는 기술에 있어서, 높은 전압이 필요한 문제점을 해결할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用硅纳米线和吡啶选择性还原二氧化碳的方法。 根据本发明的各种实施例,通过本发明的溶液蚀刻方法制造的硅纳米线的表面比硅纳米线更加粗糙,并且当阳光到达阳光的粗糙表面时增加能够吸收光的部分的面积 硅纳米线。 通过一起使用吡啶,可以解决通常产生对二氧化碳的还原反应产生竞争性的副反应,如氢气的产生,可以提高选择性还原二氧化碳的效率。 此外,本发明可以消除对通过使用太阳能将二氧化碳转化为燃料的传统技术的高电压的需要。

    찰코파이라이트형 화합물계 광결정형 태양전지와 그 제조방법
    77.
    发明公开
    찰코파이라이트형 화합물계 광결정형 태양전지와 그 제조방법 有权
    聚氯乙烯复合光电晶体太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150057433A

    公开(公告)日:2015-05-28

    申请号:KR1020130140803

    申请日:2013-11-19

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/18 H01L31/04

    Abstract: 본발명은태양전지에관한것으로서, 찰코파이라이트형화합물을나노임프린트리소그래피공정을통해광결정구조로제조함으로써태양입사광의훕수를증폭시키므로우수한광전환효율을나타내고, 또한, Cu, In, Ga 전구체페이스트또는잉크를이용하여 CiGS 또는 CIS 박막을제조하여금속원료의소모를최소화함으로써공정비용을절감할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种太阳能电池。 本发明通过纳米压印光刻工艺制造具有光子晶体结构的黄铜矿化合物,通过增加来自太阳的入射光的吸收来获得高的光转换效率。 此外,本发明通过使用Cu,In,Ga前体浆料或油墨制造CiGS或CIS薄膜来最小化金属材料的消耗来降低加工成本。

    광전―전해 일체형 수소생산 시스템용 전해전지
    78.
    发明公开
    광전―전해 일체형 수소생산 시스템용 전해전지 有权
    单晶光伏电解氢生成系统的电解槽

    公开(公告)号:KR1020120117164A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:KR1020110034750

    申请日:2011-04-14

    Abstract: PURPOSE: An electrolytic cell for a monolithic photovoltaic-electrolytic hydrogen production system is provided to reduce overvoltage during electrolysis by forming a channel in an anode or/and a cathode. CONSTITUTION: An electrolytic cell for a monolithic photovoltaic-electrolytic hydrogen production system comprises a cathode and an anode which is composed of a conductive substrate coated with a metal oxide catalyst layer. A channel is formed in the anode or/and cathode. The conductive substrate is selected from the group consisting of stainless steel, titanium, nickel, molybdenum, and glass.

    Abstract translation: 目的:提供用于单片光伏电解氢生产系统的电解池,用于通过在阳极或/和阴极中形成通道来减少电解过程中的过电压。 构成:用于单片光伏电解氢生产系统的电解池包括由涂覆有金属氧化物催化剂层的导电基底组成的阴极和阳极。 在阳极或/和阴极中形成通道。 导电性基材选自不锈钢,钛,镍,钼,玻璃等。

    플라즈몬 염료감응 태양전지용 광전극 및 이의 제조 방법
    79.
    发明授权
    플라즈몬 염료감응 태양전지용 광전극 및 이의 제조 방법 有权
    用于PLASAMONIC DENE-SENSITIZED SOLAR CELLS的照相电极及其制备方法

    公开(公告)号:KR101179047B1

    公开(公告)日:2012-09-03

    申请号:KR1020100096388

    申请日:2010-10-04

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용한 염료감응 태양전지용 광전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금, 은, 구리, 또는 이들의 합금과 같은 금속 나노입자가 담지된 금속산화물 나노입자의 페이스트를 이용하여 다공질막을 제조함으로써 금속 나노입자가 다공질막의 표면뿐만 아니라 내부에까지 전체적으로 분포되어 광감응 염료의 흡광을 증대시킴으로써 고효율의 태양전지를 구현할 수 있으며, 광전극 제조에 고비용의 진공 장비가 필요하지 않고 생산 속도가 높아 생산비용을 절감시킬 수 있을 뿐만 아니라 대면적화가 용이하다.

    성능이 향상된 아연-공기 연료전지
    80.
    发明授权
    성능이 향상된 아연-공기 연료전지 有权
    锌空气燃料电池具有增强的电池性能

    公开(公告)号:KR101176995B1

    公开(公告)日:2012-08-27

    申请号:KR1020090112074

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 본 발명은 성능이 향상된 아연-공기 연료전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 양극 집전체인 금속 다공판, 촉매가 코팅된 카본지, 분리막, 음극 집전체인 금속 다공판을 포함하는 분리막-전극 접합체; 및 경사진 비전도성 지지체를 포함하는 성능이 향상된 아연-공기 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 아연-공기 연료전지는 산소의 활성을 위한 촉매물질로 값싼 금속산화물인 MnO
    2 과 CeO
    2 의 혼합물을 사용하고 알칼리성 전해질에 높은 안정성을 나타내며 미세기공 구조를 가지는 값싼 나일론 필터를 사용함으로써 생산비용을 절감할 수 있으며, 음극 집전체와 양극 집전체의 거리를 최소화하는 분리막-전극 접합체 구조를 이용하고, 아연펠릿의 반응영역을 증가시키는 금속판이 경사진 비전도성 지지체 상에 음극 집전체로 추가된 구조를 제공함으로써, 아연-공기 연료전지의 성능을 효율적으로 향상시킬 수 있다.
    연료전지, 촉매물질, 분리막, 분리막-전극 접합체

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