오르쏘 및 파라 수소 분석 장치 및 방법
    71.
    发明授权
    오르쏘 및 파라 수소 분석 장치 및 방법 有权
    邻位和对位氢分析仪和方法

    公开(公告)号:KR101791155B1

    公开(公告)日:2017-10-30

    申请号:KR1020160105018

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 분석대상수소가스및 레퍼런스수소가스간의가스유량차이또는열전도도차이중 하나이상을측정하고, 이측정값으로부터분석대상가스의오르쏘및 파라수소의비율을분석하는오르쏘및 파라수소분석장치및 방법을제공한다. 이에따라, 예컨대상온과같은온화한온도조건에서열전도도분석기나가스유량측정기와촉매반응기를이용하게되므로장비자체가극저온조건등이되지않아도되어온화한온도조건에서오르쏘및 파라수소비율을실시간으로용이하게측정할수 있다. 또한, 장치가단순하여경제성과휴대성을높일수 있다.

    Abstract translation: 用于分析物测量的氢气和参考一个或多个气体流率差或氢气之间的热传导率的差异,并从测量值分析所述分析物气体的氢的邻位和对比例的邻位和对位的氢分析装置和方法 Lt。 Yiettara,例如,在热导率分析仪或气体流量计,所以使用催化剂的反应器的温和的温度条件是该设备本身不需要包括低温条件测量实时便于在温和的温度条件下,例如室温下的邻位和对氢比 你可以。 此外,该设备简单,经济和便携。

    메탄가스의 이산화탄소 개질에 의한 합성가스 생산용 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 합성가스 생산 방법
    72.
    发明公开
    메탄가스의 이산화탄소 개질에 의한 합성가스 생산용 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 합성가스 생산 방법 有权
    通过CH4气体的二氧化碳重整,其制造方法和使用该方法的SYN-GAS生产方法进行SYN-GAS生产的催化剂

    公开(公告)号:KR1020160107539A

    公开(公告)日:2016-09-19

    申请号:KR1020150030407

    申请日:2015-03-04

    CPC classification number: B01J23/745 B01J21/04 B01J21/06 C10K3/02

    Abstract: 본발명은철(Fe) 입자및 고체산담체를포함하는메탄가스의이산화탄소개질에의한합성가스생산용촉매, 이의제조방법및 이를이용한합성가스생산방법을제공한다. 본발명은메탄의이산화탄소개질에의한수소와일산화탄소를제조하는방법에서촉매표면에탄소가축적되어촉매의활성이급격하게저하되는현상에서코크형성(Coke Formation) 및탄소축적(Carbon Deposition)을최소화시킴으로써촉매의반응안정화및 반응지속성을극대화할수 있고, 메탄및 이산화탄소의합성가스전환율을높게유지시키면서, 가격적인면에서매우경제적이므로상업적이용이가능하다.

    Abstract translation: 本发明提供一种通过改变甲烷气体二氧化碳来生产合成气体的催化剂,其中催化剂包括铁(Fe)颗粒和固体酸载体; 其制造方法; 以及使用该方法制造合成气体的方法。 根据本发明的甲烷二氧化碳的制造氢和一氧化碳的方法,当碳沉积在催化剂的表面上并且催化剂的活性迅速降低时,焦炭形成和碳沉积被最小化 催化剂的反应可以稳定,反应持续性可以最大化。 此外,甲烷和二氧化碳的合成气体转化率得到高度保持,催化剂在成本方面非常经济,因此催化剂可以在工业上得到利用。

    단열재의 극저온 열전도 실험장치
    73.
    发明授权
    단열재의 극저온 열전도 실험장치 有权
    绝缘材料的低温有效热导率测试仪

    公开(公告)号:KR101655906B1

    公开(公告)日:2016-09-09

    申请号:KR1020150080867

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 본발명은단열재의극저온열전도실험장치에관한것으로서, 내부에진공상태의수용공간을형성한밀폐구조로이루어진하우징; 상기하우징상단으로부터연장된지지대에의해지지되며아래위치에단열재가설치되는수평플레이트형상의받침부재; 상기받침부재를기준으로상부에위치하며, 하방으로부터단열재를통과하여유입되는열을전달받으며, 전달받은열에의해증발되는극저온액체를저장하는증발량측정부; 및, 상기받침부재를기준으로상부에위치하는동시에, 상기증발량측정부를하면중앙에수용하며, 단열재의수직방향으로부터전달되는열을포함하여모든방향의열을차단하기위해증발되는극저온액체를저장하는열흡수부를포함하여구성된것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种绝缘材料的低温热导率测试仪。 绝缘材料的低温热导率测试仪包括:密封结构的壳体,其中形成真空状态的容纳空间; 由从壳体的上端延伸的支撑部支撑的水平板状的支撑构件,其中绝缘材料安装在其下方; 位于支撑构件上方的蒸发量测量单元从下方接收通过绝缘材料进入的热量,并通过接收的热量蒸发; 以及位于所述支撑部件上方的吸热单元,将所述蒸发量测量单元容纳在其下表面的中间,并且储存被蒸发的低温液体,以在所有方向上阻挡热量,包括从所述绝缘材料的垂直方向传递的热量 。

    액체 수소를 이용하는 무인 항공기 동력 공급 장치
    74.
    发明授权
    액체 수소를 이용하는 무인 항공기 동력 공급 장치 有权
    使用液氢的无人驾驶车辆动力系统

    公开(公告)号:KR101466881B1

    公开(公告)日:2014-12-02

    申请号:KR1020130057220

    申请日:2013-05-21

    CPC classification number: Y02T50/62 Y02T90/36

    Abstract: 본발명은프로펠러와, 상기프로펠러의구동축에구동하는모터및 상기모터에전기에너지를제공하는동력공급장치를포함하는무인항공기에있어서, 액체수소를저장하는내부탱크와, 상기내부탱크를내부에수용하는외부탱크와, 상기외부탱크와상기내부탱크사이의공간에서상기내부탱크를코일형으로둘러싸고연장되며상기내부탱크에서배출된수소가유동하면서상기외부탱크를통과하여침입해온 열에의해가열되어상기외부탱크외부로배출되는경로가되는예열튜브를포함하는연료탱크; 상기연료탱크로부터배출된수소가지나며배터리로부터전원을공급받아수소를예열하는것이가능한예열용히터; 상기예열용히터를지난수소가지나면서연료전지로부터배출되는배기가스와의열교환을통해수소를예열하는것이가능한예열용열교환기; 상기예열용히터에전원을공급하는배터리; 및상기예열용열교환기를통과하여공급된가스상의수소와공기중의산소가반응하여전기에너지를생산하며배기가스를배출하며, 상기모터및 상기배터리에생산된전기에너지를공급하는연료전지를포함하는액체수소를이용하는무인항공기의동력공급시스템을제공한다.

    나노기공을 가진 패각분의 제조방법 및 환경오염물질 저감소재
    75.
    发明公开
    나노기공을 가진 패각분의 제조방법 및 환경오염물질 저감소재 有权
    用于制备具有纳米孔的粉末的方法和用于减少环境污染物的材料

    公开(公告)号:KR1020140134528A

    公开(公告)日:2014-11-24

    申请号:KR1020130054548

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 본 발명의 패각분의 제조방법은, 패각분쇄물에 존재하는 유기물 성분을 제거하여 패각가공물을 제조하는 유기불순물제거단계; 상기 패각가공물을 산으로 처리하여 다공화 패각분쇄물을 제조하는 다공화단계; 상기 다공화 패각분쇄물을 염기로 처리하여 안정화된 다공화 패각분쇄물을 얻는 안정화단계; 그리고 상기 안정화된 다공화 패각분쇄물을 열처리하여 패각분의 기공의 분포를 조절하는 열처리단계;를 포함한다. 상기 패각분의 제조방법은, 폐기되는 패각으로부터 다공성의 표면 구조를 가진 활성화된 패각분을 제조하여, 건설현장의 흡착제, 담체, 반응체 등의 소재로 활용될 수 있으며 비점오염을 저감하기 위한 건설소재로 이용할 수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的壳粉制造方法包括通过除去存在于粉碎壳中的有机成分来制造壳产品的有机杂质去除步骤; 通过用酸处理壳产物制造多孔粉碎壳的多孔性步骤; 通过用碱处理多孔粉碎壳获得稳定的多孔粉碎壳的稳定步骤; 以及通过对稳定的多孔粉碎壳进行热处理来调节壳粉末的孔分布的热处理步骤。 具有多孔表面结构的活性壳粉末可以根据制造壳粉末的方法从丢弃的壳制造,用作施工现场的吸附剂,载体,反应物等的材料,并且可以用作还原的构造材料 非点污染。

    연료 전지 장치의 자체 가습 방법 및 이를 이용한 연료 전지 장치
    77.
    发明公开
    연료 전지 장치의 자체 가습 방법 및 이를 이용한 연료 전지 장치 有权
    使用该方法自燃式燃料电池系统和燃料电池系统

    公开(公告)号:KR1020130099684A

    公开(公告)日:2013-09-06

    申请号:KR1020120021375

    申请日:2012-02-29

    Abstract: PURPOSE: A self humidifying method of a fuel cell device is provided to easily humidify a room without a humidifier; reduce the size of the fuel cell system without a separate cell for humidification; increase a fuel power density. CONSTITUTION: A self humidifying method of a fuel cell device in which more than one alkali anion exchange membrane fuel cell or a stack and more than one polymer electrolyte membrane fuel cell or the stack are arranged by turns comprises the following: a step of supplying hydrogen gas to the alkali anion exchange membrane fuel cell or the stack; a step of supplying the hydrogen gas which is emitted from the alkali anion exchange membrane fuel cell or the stack, and which is humidified with the water which is generated in the alkali anion exchange membrane fuel cell or the stack to the polymer electrolyte membrane fuel cell or the stack.

    Abstract translation: 目的:提供燃料电池装置的自加湿方法,以便在没有加湿器的情况下容易地加湿房间; 减少燃料电池系统的尺寸,而不需要单独的电池进行加湿; 增加燃料功率密度。 构成:一种燃料电池装置的自加湿方法,其中多于一个碱金属阴离子交换膜燃料电池或堆叠以及多于一个的聚合物电解质膜燃料电池或电池堆的排列方式包括以下步骤: 气体到碱性阴离子交换膜燃料电池或堆叠; 从碱性阴离子交换膜燃料电池或堆叠排出的氢气供给到在碱性阴离子交换膜燃料电池或叠层中产生的水被加湿到高分子电解质膜燃料电池的工序 或堆栈。

    고분자 전해질 막 연료 전지의 일산화탄소 피독 완화 방법, 이를 이용하는 개질 가스 공급 장치 및 방법, 고분자 전해질 막 연료 전지
    79.
    发明公开
    고분자 전해질 막 연료 전지의 일산화탄소 피독 완화 방법, 이를 이용하는 개질 가스 공급 장치 및 방법, 고분자 전해질 막 연료 전지 有权
    用于提取聚合物电解质膜燃料电池的一氧化碳溶液的方法,装置和用于提供改性气体的方法,聚合物电解质膜燃料电池

    公开(公告)号:KR1020130077951A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:KR1020110146627

    申请日:2011-12-30

    Abstract: PURPOSE: A carbon monoxide poisoning relieving method of a fuel cell is provided to be able to easily relieve the carbon monoxide poisoning phenomenon of a cathode catalyst generated when a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell uses hydrocarbon gas as fuel. CONSTITUTION: A carbon monoxide poisoning relieving method of a polymer electrolyte membrane fuel cell comprises a step of supplying steam to the cathode of a polymer electrolyte membrane fuel cell. The working temperature of the polymer electrolyte membrane fuel cell is 120-200deg.C. At the working temperature of the polymer electrolyte membrane fuel cell, steam is provided to the cathode of the polymer electrolyte membrane fuel cell. A modified gas supply apparatus supplying modified gas to the polymer electrolyte membrane fuel cell supplies modified gas to the cathode of the polymer electrolyte membrane fuel cell with maintaining steam in the modified gas or adding steam.

    Abstract translation: 目的:提供一种燃料电池的一氧化碳中毒缓解方法,能够容易地缓解当高温聚合物电解质膜燃料电池使用烃气体作为燃料时产生的阴极催化剂的一氧化碳中毒现象。 构成:聚合物电解质膜燃料电池的一氧化碳中毒缓解方法包括向聚合物电解质膜燃料电池的阴极供给蒸汽的步骤。 聚合物电解质膜燃料电池的工作温度为120-200℃。 在聚合物电解质膜燃料电池的工作温度下,向聚合物电解质膜燃料电池的阴极提供蒸汽。 向聚合物电解质膜燃料电池供给改性气体的改性气体供给装置,通过维持改性气体中的蒸汽或添加蒸汽,向聚合物电解质膜燃料电池的阴极供给改性气体。

    연료 전지 막 전극 접합체의 구조 안정화 방법 및 안정한 구조를 갖는 막 전극 접합체
    80.
    发明公开
    연료 전지 막 전극 접합체의 구조 안정화 방법 및 안정한 구조를 갖는 막 전극 접합체 有权
    用于稳定燃料电池的膜电极组件结构的方法和具有稳定结构的膜电极组件

    公开(公告)号:KR1020130051727A

    公开(公告)日:2013-05-21

    申请号:KR1020110117042

    申请日:2011-11-10

    Abstract: PURPOSE: A method for stabilizing structure of a membrane electrode assembly is provided to improve interface stability between an electrolyte membrane and a catalyst layer, by modifying edge parts of a polymer electrolyte membrane, which are not coated with a catalyst. CONSTITUTION: In a method for stabilizing structure of a membrane electrode assembly, the fuel cell membrane electrode assembly comprises a polymer electrolyte membrane, and a catalyst layer coated on the polymer electrolyte membrane. The method comprises a step of heat-treatment of the part of the polymer electrolyte membrane which includes one or more of an edge region of a polymer electrolyte membrane, a gas inlet region, and an outlet region(20). By the heat-treatment, the interface of the electrolyte membrane and catalyst layer is stabilized.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于稳定膜电极组件的结构的方法,以通过改变未涂覆催化剂的聚合物电解质膜的边缘部分来改善电解质膜和催化剂层之间的界面稳定性。 构成:在一种用于稳定膜电极组件的结构的方法中,燃料电池膜电极组件包括聚合物电解质膜和涂覆在聚合物电解质膜上的催化剂层。 该方法包括对包含聚合物电解质膜的边缘区域,气体入口区域和出口区域(20)中的一个或多个的聚合物电解质膜部分进行热处理的步骤。 通过热处理,电解质膜和催化剂层的界面稳定。

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