철 산화환원쌍을 이용한 캐소드 전극을 포함하는 연료전지
    2.
    发明申请
    철 산화환원쌍을 이용한 캐소드 전극을 포함하는 연료전지 审中-公开
    包括使用氧化铁还原对的阴极的燃料电池

    公开(公告)号:WO2012023768A2

    公开(公告)日:2012-02-23

    申请号:PCT/KR2011/005964

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 본 발명은 애노드 전극, 캐소드 전극 및 상기 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전해질 또는 이온 교환막을 포함하고, 상기 캐소드 전극이 산화제로서 철 산화환원쌍을 이용하고, 상기 철 산화환원쌍이 산화성 물질에 의해서 재생되는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 의한 연료전지는 귀금속 촉매를 사용할 필요가 없어 제조 비용이 경제적이고, 높은 전력밀도를 나타내어 에너지 변환효율을 향상시킬 수 있다. 또한 NO x , Cl 2 , Br 2 , O 3 등의 산화성 물질을 분해하는 효과를 갖는다.

    Abstract translation: 燃料电池技术领域本发明涉及一种燃料电池,其包括阳极,阴极以及阳极和阴极之间的电解质或离子交换膜,其中阴极使用铁 - 并且还原对通过氧化物质再生。 根据本发明的燃料电池不需要使用贵金属催化剂,其制造经济且具有高功率密度,从而提高了能量转换效率。 还具有分解的氧化物质,例如NO <子> X ,氯<子> 2 ,溴<子> 2 ,0 <子> 3 的效果 。

    전이금속과 질소가 도핑된 다공성 탄소 촉매 제조방법
    5.
    发明授权
    전이금속과 질소가 도핑된 다공성 탄소 촉매 제조방법 有权
    一种制造掺杂有过渡金属和氮的多孔碳催化剂的方法

    公开(公告)号:KR101808910B1

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:KR1020150117398

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 본발명은탄소, 전이금속및 질소가포함된전구체, 실리카템플릿및 용매를혼합하여슬러리를제조하는단계(제 1단계); 상기슬러리를가열하여용매를증발시켜분말상태의복합체를형성하는단계(제 2단계); 상기복합체를비활성가스하에서가열하여탄화시키고, 다시냉각하여결정성탄소를형성하는단계(제 3단계); 및상기결정성탄소를산으로세척하여다공성탄소촉매를형성하는단계(제 4단계)를포함하는전이금속과질소가도핑된다공성탄소촉매제조방법과이를통해제조한다공성탄소촉매를제공한다. 상기전이금속과질소가도핑된다공성탄소촉매는고가의백금촉매를사용하지않으며, 탄소, 전이금속및 질소를모두포함하는전구체를사용함으로써단일공정(one-pot)으로생산이용이하고, 한종류의전구체를사용함으로써얇은두께의탄소촉매를형성할수 있어연료전지제조공정의경제성을증가시키고, 연료전지의캐소드전극의환원특성을크게증가시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及通过混合含有碳,过渡金属和氮的前体,二氧化硅模板和溶剂来制备浆料的方法(第一步骤); 加热浆料以蒸发溶剂形成粉末状复合材料(第二步); 通过在惰性气体下加热使该复合物碳化,并冷却该复合物以形成结晶碳(第三步); 以及用酸洗涤结晶碳以形成多孔碳催化剂的步骤(第四步),以及通过该方法制备的多孔碳催化剂。 掺杂有过渡金属和氮的多孔碳催化剂不使用昂贵的铂催化剂,并且通过使用包括碳,过渡金属和氮的前体而以单罐法生产和使用。 可以提高燃料电池制造过程的经济效率并且极大地提高燃料电池的阴极的减少特性。

    요오드산 환원반응을 이용한 캐소드전극 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지
    6.
    发明公开
    요오드산 환원반응을 이용한 캐소드전극 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지 审中-实审
    阴极电极的制备方法和使用它的细胞

    公开(公告)号:KR1020160049344A

    公开(公告)日:2016-05-09

    申请号:KR1020140146344

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 연료의산화반응을이용하는애노드전극과산화제의환원반응을이용하는캐소드전극및 상기애노드전극과상기캐소드전극사이에위치하는전해질또는이온교환막을포함하는연료전지에있어서, 상기캐소드전극은산화제로서차아요오드산, 하이포아요오드산, 요오드산, 및과요오드산으로이루어지는요오드화합물중 어느하나이상을포함하는연료전지제조방법을제공한다. 따라서캐소드전극에산화제로서기존사용되는산소또는공기대신산화제로서요오드화합물인차아요오드산, 하이포아요오드산, 요오드산, 과요오드산등의요오드산소산을이용함으로써, 통상의연료전지의캐소드전극에사용되는백금촉매의유무에상관없이높은에너지변환효율을얻을수 있는효과가있다. 특히본 발명에서사용되는산화제들은반응속도가매우빠르고활성손실이적기때문에기존연료전지의제조비용을줄일수 있고, 에너지변환효율을향상시킬수 있다. 따라서연료전지를구성할때 캐소드전극에귀금속촉매인백금촉매를사용하지않거나, 백금촉매를저가의다른촉매로대체할수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种燃料电池的制造方法,所述燃料电池包括使用燃料的氧化反应的阳极电极,使用氧化剂的还原反应的阴极电极和位于所述阳极电极和所述阴极电极之间的电解质或离子交换膜, 其中,所述阴极包含碘化合物,包括次碘酸,碘酸和高碘酸中的至少一种作为氧化剂。 因此,碘代酸,碘酸,高碘酸,即碘化合物等碘氧化物被用作氧化剂而不是常规用作阴极电极中的氧化剂的氧气或空气,以及 因此,不管在公共燃料电池的阴极电极中使用的铂催化剂是否存在,都可以获得高的能量转换效率。 特别地,本发明中使用的氧化剂具有非常快的反应速度和低的活化损失,并且可以降低现有燃料电池的制造成本并提高能量转换效率。 因此,当构成燃料电池时,在阴极中不使用铂催化剂,即贵金属催化剂,铂催化剂可以用便宜的其它催化剂代替。

    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지
    7.
    发明公开
    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지 有权
    形状控制的PT / C催化剂,其制备方法和使用它的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020130046850A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:KR1020110111488

    申请日:2011-10-28

    Abstract: PURPOSE: A shape-controlled Pt/C catalyst is provided to have high catalytic activity in various fuels and to have high oxidation density, thereby improving efficiency of fuel cells. CONSTITUTION: A manufacturing method of a shape-controlled Pt/C catalyst comprises a step of manufacturing a solution by dissolving a surfactant and reducing agent into an organic solvent; a step of heating the solution; a step of injecting a platinum precursor into the solution and obtaining cubic Pt nanoparticles; a step of quenching the solution to room temperature; and a step of absorbing the cubic Pt nanoparticles onto a carbon-based catalyst support to obtain a Pt/C catalyst. The shape-controlled Pt/C catalyst comprises the carbon-based catalyst support; and the cubic Pt nanoparticles absorbed onto the surface of the carbon-based catalyst support.

    Abstract translation: 目的:提供形状控制的Pt / C催化剂以在各种燃料中具有高催化活性并具有高氧化密度,从而提高燃料电池的效率。 构成:形状控制Pt / C催化剂的制造方法包括通过将表面活性剂和还原剂溶解在有机溶剂中来制造溶液的步骤; 加热溶液的步骤; 将铂前体注入溶液中并获得立方Pt纳米颗粒的步骤; 将溶液淬火至室温的步骤; 以及将立方Pt纳米颗粒吸收到碳基催化剂载体上以获得Pt / C催化剂的步骤。 形状控制的Pt / C催化剂包括碳基催化剂载体; 并且立方体Pt纳米颗粒吸收到碳基催化剂载体的表面上。

    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법
    8.
    发明授权
    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법 有权
    介孔过渡金属氮化物的合成方法

    公开(公告)号:KR101246424B1

    公开(公告)日:2013-03-21

    申请号:KR1020100078404

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 본 발명은 메조포러스 전이금속 질화물이 전이금속 산화물을 질화하여 제조되는 것을 특징으로 하는 메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 제조 방법은 실리카 템플릿 또는 계면활성제를 사용할 필요 없이 균일한 크기의 가진 기공 및 비표면적인 넓은 메조포러스 전이금속 질화물을 제공할 수 있고, 반응 온도 및 시간에 보다 안정적인 메조포러스 구조체를 이루고 있기에 반응 온도 및 시간에 따라 질화물의 기공 크기를 조절할 수 있다.

    염료감응형 태양전지를 위한 티아이오투 나노전극구조
    9.
    发明授权
    염료감응형 태양전지를 위한 티아이오투 나노전극구조 有权
    用于染料敏化太阳能电池的TiO 2纳米结构电极

    公开(公告)号:KR101088923B1

    公开(公告)日:2011-12-01

    申请号:KR1020090055241

    申请日:2009-06-20

    Abstract: 본 발명은 티타늄 산화물을 나노와이어와 나노브런치로 제조하는 방법에 관한 것으로, 염료감응형 태양전지 중 광전극의 형성방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 티타늄 옥사이드 물질을 점도성 있는 슬러리로 만들어 물리화학 증착을 통한 불소 함유 산화주석(FTO) 투명전도막 유리의 표면에 피막을 형성시켜서 표면에 가시광선을 흡수하는 염료가 흡착시켜 전기에너지를 발생할 수 있도록 하는 염료감응형 태양전지에 관한 것이다. 1차원 형태의 나노와이어와 3차원 형태인 나노브런치를 전극으로 사용하여 비교 분석을 통해 나노브런치가 나노와이어의 원활한 전자흐름 및 비표면적과 전극투명도가 증가하여 나노와이어를 사용할 때와 비교하여 염료감응형 태양전지에서 효율이 높게 나타냈다.
    티타늄 산화물, 나노와이어, 나노브런치, 광전극, 염료감응형 태양전지

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