Abstract:
본 발명은 CIGS (CuIn x Ga 1 - x Se 2 ) 미세입자의 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 방법은 (1) Cu, In 및 Ga의 전구체들로부터 CIG 전구체 혼합물 또는 산화물을 제조하는 단계, (2) 상기 CIG 전구체 혼합물 또는 산화물과 Se 전구체 화합물을, 알코올과 그 알코올보다 끓는점이 높은 유기 용매의 혼합 용매에 용해시키는 단계, (3) 상기 용액을 상기 알코올의 끓는점 이상, 상기 유기 용매의 끓는점 이하의 온도에서 반응시켜 CIGS계 미세입자를 합성하는 단계, (4) 상기 반응 후 생성된 침전물 또는 용액 중에 분산되어 있는 나노입자를 용액으로부터 분리, 세정 및 건조하는 단계를 포함한다. 특히, 본 발명의 제조 방법은 CuIn x Ga 1-x Se 2 물질을 기존에 보고된 바가 없는 알코올을 이용하여 합성하기 때문에 기존의 방법보다 간단하며 저온에서 합성할 수 있다는 장점이 있다. CIGS계 미세입자, CIGS계 나노입자, 구리인듐갈륨셀렌계 미세입자
Abstract:
본 발명은 CIGS(구리인듐갈륨셀렌)계 또는 CIS(구리인듐셀렌)계 태양전지로 통칭되는, IB족, IIIA족 및 VIA족의 원소들을 포함하는 물질을 빛 흡수층으로 이용하는 박막 태양전지용 CIGS 또는 CIS계 분말 또는 박막 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 CIS 또는 CIGS계 박막을 기존의 제조 방법에 사용되던 진공 증착 방법이 아닌 페이스트 코팅법을 이용하여 제조함으로써, 태양전지 생산시의 원료의 손실을 줄이고 대량 생산 및 대면적화를 가능하게 한다. 본 발명에 따르면, 특히 유독 기체를 이용한 셀렌화(selenization) 공정 대신에 대기 방출 위험이 적은 Se 전구체를 이용하기 때문에 보다 안전한 저가의 박막 제조가 가능하다. 박막 태양전지, CIGS, CIS, Cu(In,Ga)Se2, 칼코파이라이트, 페이스트
Abstract:
A method is provided to separate and recover pure SO2 only from a gas mixture generated from an IS(Iodine-Sulfur) cycle process even at a high temperature in a stable and succeeding manner through absorption and degassing processes using ionic liquid, and prevent loss of a solvent even in the repeated absorption and degassing processes by maintaining low vapor pressure and high temperature stability as compared with a conventional amine-based absorbent. As a method for separating and recovering sulfur dioxide from a gas mixture containing 40 to 80 wt.% of sulfur dioxide(SO2) and 20 to 60 wt.% of oxygen exhausted from an IS(Iodine-Sulfur) cycle process consisting of a decomposition reaction of sulfuric acid, a decomposition reaction of sulfur dioxide, and a decomposition reaction of iodic acid, a method for separating and recovering pure sulfur dioxide from the gas mixture in the IS cycle process using ionic liquid comprises the steps of: contacting the gas mixture with ionic liquid to allow the ionic liquid to absorb and separate sulfur dioxide(SO2) in the gas mixture in a temperature range of 20 to 50 deg.C; and degassing the sulfur dioxide that has been absorbed and separated from the gas mixture from the ionic liquid in a temperature range of 120 to 250 deg.C. The ionic liquid is ionically bonded compounds in which cations selected from imidazolium, pyrrolidinium, piperidinium, morpholinium and pyridinium are bonded with anions selected from hydrogen sulfate(HOSO3^-), methyl sulfate(CH3OSO3^-), ethyl sulfate(C2H6OSO3^-)methane sulfonate(CH3SO3^-), acetate(CH3COO^-), tetrafluoroborate(BF4^-), hexafluorophosphate(PF6^-), and chloride(Cl^-), or mixtures of the ionically bonded compounds. Further, the recovered sulfur dioxide has a recovery rate of 85 to 95% and purity of 98 to 99%.
Abstract:
A system which allows an aqueous electrolyte solution of a photoelectrode to prevent deterioration of photoactivity, and further more enables various types of photoelectric cells to be applied to a photoelectrochemical system by installing photoelectric cells separately from the aqueous electrolyte solution is provided. A system for the production of hydrogen through water electrolysis by light irradiation has a structure in which oxidation and reduction catalytic electrodes(2,3) and an ion membrane(4) between the oxidation and reduction catalytic electrodes are dipped into an aqueous electrolyte solution(5), and photoelectric cells(1) are electrically connected to the oxidation and reduction catalytic electrodes outside the aqueous electrolyte solution. The photoelectric cells are silicon semiconductor-based solar cells, dye-sensitized solar cells, chalcogen compound-based solar cells, oxide thin film-based solar cells, organic semiconductor-based solar cells, or combinations thereof.
Abstract:
본 발명은 Si/Al 몰비가 500 이상이고 입자 크기가 1000 nm 이하의 나노 입자를 가지는 것을 특징으로 하는, ε-카프로락탐 제조용 고 실리카 제올라이트 촉매, 이의 제조방법 및 이를 사용하여 시클로헥사논 옥심을 기상에서 베크만 전환반응 하여 ε-카프로락탐을 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 황화수소와 이산화황을 동시에 처리할 수 있는 고효율 탈황 방법에 관한 것으로, 본 발명의 탈황 방법은 반응가스 중에 함유된 이산화황을 1차적인 산화제로 이용하여 황화수소와 연속 반응시켜 이산화황과 대부분의 황화수소를 제거한 다음 나머지의 황화수소를 촉매 존재하에 산화제 가스에 의해 산화처리함으로써, 간단한 공정으로도, 특히 클라우스(Claus) 공정에서 배출된 3-5%의 황함유 테일(tail) 가스를 99% 이상의 고효율로 처리할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전착법을 이용한 루테늄 산화물 박막의 제조방법에 관한 것으로서, pH 1.0 내지 2.5 및 농도 0.001 내지 0.1M의 루테늄 염 함유 수용액 중에 대전극(counter electrode, cathode)과 작업전극(working electrode, anode)으로서의 기판 각각을 침지시킨 후 양 전극에 전압을 인가하는 본 발명의 전착법에 의하면, 높은 캐패시턴스 값을 갖는, 무정질의 루테늄 산화물 박막을 고온에서의 열처리 없이 온화한 조건에서 제조할 수 있으며, 이 박막은 전기화학 캐패시터의 전극으로서 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 화학증착법을 이용한 티타늄 산화물 박막의 제조방법에 관한 것으로서, pH 1 내지 5 및 농도 0.01 내지 0.1M의 티타늄 염 함유 용액 중에 증착용 기재를 침지시키는 본 발명의 화학증착법에 의하면, 다공성의 무정질 티타늄 산화물 박막을 고온에서의 열처리 없이 온화한 조건에서 간단하게 제조할 수 있으며, 이 박막은 광촉매 또는 전기화학 전지의 전극으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 화학적 방법을 이용한 카드뮴셀레나이드 막의 제조방법에 관한 것으로서, 황산카드뮴(CdSO 4 ) 수용액에 시트르산나트륨(Na 3 C 6 H 5 O 7 ·3H 2 O) 수용액을 첨가하여 pH를 7 내지 9로 조절한 다음, 이를 셀레노아황산나트륨(Na 2 SeSO 3 ) 수용액과 혼합한 후 여기에 증착용 기재를 침지시키는 본 발명의 화학적 방법에 의하면, 미세 육방결정구조의 카드뮴셀레나이드 막을 암모니아를 사용하지 않고 온화한 조건에서 간단하게 제조할 수 있으며, 이 막은 광에너지를 전기 또는 화학에너지로 전환하는 공정의 전극으로 유용하게 사용된다.
Abstract:
본 발명은 화학증착법을 이용한 티타늄 산화물 박막의 제조방법에 관한 것으로서, pH 1 내지 5 및 농도 0.01 내지 0.1M의 티타늄 염 함유 용액 중에 증착용 기재를 침지시키는 본 발명의 화학증착법에 의하면, 다공성의 무정질 티타늄 산화물 박막을 고온에서의 열처리 없이 온화한 조건에서 간단하게 제조할 수 있으며, 이 박막은 광촉매 또는 전기화학 전지의 전극으로 유용하게 사용될 수 있다.