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.
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 탄소나노물질과 나노크기의 금속산화물이 조합된 전기화학 캐패시터용 전극의 제조방법에 관한 것으로서, 집전체 표면을 수소와 탄화수소의 혼합기체와 접촉시켜 집전체 위에 탄소나노물질을 화학증착시키고, 이 탄소나노물질에 나노크기의 금속산화물을 분산 담지시키는, 본 발명의 방법에 의하면, 낮은 저항 및 높은 캐패시턴스 값을 갖는 전기화학 캐패시터용 전극을 제조할 수 있다.
Abstract:
Provided is a method for preparing dimethyl ether from synthesis gas to improve remarkably production yield and to reduce the amount of carbon dioxide discharged. The method comprises the step of preparing dimethyl ether from a synthesis gas in the presence of an acid catalyst and a methanol synthesis catalyst, wherein the carbon dioxide generated in the synthesis process of dimethyl ether is converted into carbon monoxide with the surplus hydrogen circulated in a reaction system in the presence of a catalyst for reverse water gas shift reaction and the converted one is recirculated into the synthesis process of dimethyl ether. Preferably the reverse water gas shift reaction is carried out at a temperature of 400-1,200 deg.C and at a pressure of 1-100 atm in the presence of a catalyst. Preferably the catalyst is the ZnO supported or coprecipitated in at least one oxide selected from Cr2O3, Al2O3, ZrO3, MgO, MnO and SiO2, and the content of ZnO is 10-90 wt% based on the total catalyst.
Abstract translation:提供从合成气中制备二甲醚的方法,以提高产量,并且减少二氧化碳的排出量。 该方法包括在酸催化剂和甲醇合成催化剂存在下由合成气制备二甲醚的步骤,其中在二甲醚合成过程中产生的二氧化碳转化为一氧化碳,剩余氢气在 在反向水煤气变换反应催化剂存在下反应,并将转化的催化剂再循环到二甲醚的合成过程中。 优选地,反相水煤气变换反应在400-1200℃的温度下和在催化剂存在下在1-100atm的压力下进行。 优选地,催化剂是在选自Cr 2 O 3,Al 2 O 3,ZrO 3,MgO,MnO和SiO 2中的至少一种氧化物中负载或共沉淀的ZnO,并且基于总催化剂,ZnO的含量为10-90重量%。